中文名 | 超精密液體靜壓導(dǎo)軌系統(tǒng)綜合動態(tài)設(shè)計理論與方法研究 | 項(xiàng)目類別 | 面上項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡均平 | 依托單位 | 中南大學(xué) |
摘要:精密與超精密加工技術(shù)是制造業(yè)水平的重要標(biāo)志,是先進(jìn)制造技術(shù)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。而超精密液體靜壓導(dǎo)軌是超精密加工技術(shù)廣泛應(yīng)用的共用關(guān)鍵基礎(chǔ)功能模塊。但目前對超精密液體靜壓導(dǎo)軌多場耦合作用機(jī)理和承載特性認(rèn)識不足,嚴(yán)重制約了超精密加工機(jī)床的設(shè)計和應(yīng)用精度。本申請課題在已有工作的基礎(chǔ)上開展了以下研究工作:(1)超精密液體靜壓導(dǎo)軌系統(tǒng)的機(jī)、液、熱多物理場復(fù)雜非線性耦合機(jī)理研究。在機(jī)、液、熱多物理場耦合模型的基礎(chǔ)上,對導(dǎo)軌機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行靜力學(xué)分析、模態(tài)分析及熱特性分析,并對導(dǎo)軌油膜進(jìn)行流場仿真分析。(2)超精密液體靜壓導(dǎo)軌系統(tǒng)綜合性能指標(biāo)分析及評價體系研究。分析了節(jié)流器結(jié)構(gòu)、薄膜節(jié)流器特性參數(shù)對靜壓導(dǎo)軌承載特性以及油膜剛度的影響規(guī)律,研究了液體靜壓導(dǎo)軌綜合性能指標(biāo)評價體系。(3)超精密液體靜壓導(dǎo)軌多物理場復(fù)雜非線性耦合系統(tǒng)綜合性能動態(tài)優(yōu)化設(shè)計及控制理論研究。對液體靜壓導(dǎo)軌性能進(jìn)行了正交優(yōu)化研究,并對其油膜波動進(jìn)行了預(yù)見控制及最優(yōu)控制理論研究。(4)超精密液體靜壓導(dǎo)軌系統(tǒng)的綜合性能動態(tài)優(yōu)化設(shè)計平臺及實(shí)驗(yàn)研究。在理論分析的基礎(chǔ)上,開發(fā)了液體靜壓導(dǎo)軌的優(yōu)化設(shè)計平臺,并對原系統(tǒng)進(jìn)行了改造,搭建了液體靜壓導(dǎo)軌的測試實(shí)驗(yàn)平臺,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。通過理論分析、計算機(jī)模擬、實(shí)驗(yàn)測試相結(jié)合的方法揭示多場耦合作用下超精密液體靜壓導(dǎo)軌承載機(jī)理,建立導(dǎo)軌承載特性評價體系,提出高效可靠的超精密液體靜壓導(dǎo)軌綜合動態(tài)優(yōu)化設(shè)計方法及控制理論并開發(fā)出相應(yīng)的設(shè)計平臺。
精密與超精密加工技術(shù)是制造業(yè)水平的重要標(biāo)志,是先進(jìn)制造技術(shù)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。而超精密液體靜壓導(dǎo)軌是超精密加工技術(shù)廣泛應(yīng)用的共用關(guān)鍵基礎(chǔ)功能模塊。由于目前對超精密液體靜壓導(dǎo)軌多場耦合作用機(jī)理和承載特性認(rèn)識不足,嚴(yán)重制約超精密加工機(jī)床的設(shè)計和應(yīng)用精度,為此本申請課題擬在已有工作基礎(chǔ)上開展以下研究工作:超精密液體靜壓導(dǎo)軌系統(tǒng)的機(jī)、液、熱多物理場復(fù)雜非線性耦合機(jī)理研究;超精密液體靜壓導(dǎo)軌系統(tǒng)綜合性能指標(biāo)分析及評價體系研究;超精密液體靜壓導(dǎo)軌多物理場復(fù)雜非線性耦合系統(tǒng)綜合性能動態(tài)優(yōu)化設(shè)計理論研究;超精密液體靜壓導(dǎo)軌系統(tǒng)的綜合性能動態(tài)優(yōu)化設(shè)計軟件研究。通過理論分析、計算機(jī)模擬、實(shí)驗(yàn)測試相結(jié)合的方法揭示多場耦合作用下超精密液體靜壓導(dǎo)軌承載機(jī)理,建立導(dǎo)軌承載特性評價體系,提出一種高效可靠的超精密液體靜壓導(dǎo)軌綜合動態(tài)優(yōu)化設(shè)計方法并開發(fā)出相應(yīng)的設(shè)計平臺。
專業(yè)一點(diǎn)的說法是,直線導(dǎo)軌的各項(xiàng)公差都比較小,適用于精密自動化行業(yè)。如要求行走平行度在2μm以上都屬于精密級。也就是我們所說的P級導(dǎo)軌。 但是,目前有個別公司為了宣傳自己的設(shè)備...
電梯導(dǎo)軌分為三大類:實(shí)心導(dǎo)軌、對重空心導(dǎo)軌和扶梯導(dǎo)軌。實(shí)心導(dǎo)軌是機(jī)加工導(dǎo)軌,是由導(dǎo)軌型材經(jīng)機(jī)械加工導(dǎo)向面及連接部位而成,其用途是在電梯運(yùn)行中為轎廂的運(yùn)行提供導(dǎo)向,小規(guī)格的實(shí)心導(dǎo)軌也用于對重導(dǎo)向。實(shí)心導(dǎo)...
水泥混凝土路面設(shè)計理論與方法要點(diǎn)是什么
我國剛性路面設(shè)計采用彈性半空間地基上的彈性薄板理論,根據(jù)位移法有限元分析的結(jié)果,同時考慮荷載應(yīng)力和溫度應(yīng)力綜合作用產(chǎn)生的疲勞損壞確定板厚,以疲勞開裂作為設(shè)計指標(biāo)。
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【摘要】結(jié)合哈爾濱市城市步行街區(qū)建設(shè)實(shí)踐, 從分析步行街區(qū)的空間與功 能構(gòu)成人手,重點(diǎn)研究城市步行街區(qū)的功能構(gòu)成要素及功能構(gòu)成模式; 分析城市 步行街區(qū)空間涵義、 特征和步行空間界面構(gòu)成要素。 通過研究城市步行街區(qū)的運(yùn) 行機(jī)制及功能與空間的構(gòu)成,為塑造城市步行街區(qū)空間環(huán)境提供理論基礎(chǔ)。 【關(guān)鍵詞】市步行街區(qū);空間;功能;構(gòu)成 經(jīng)過幾十年的發(fā)展, 國外對步行街的研究, 從規(guī)劃設(shè)計到具體實(shí)踐, 都積累 了豐富的經(jīng)驗(yàn),他們成功地運(yùn)用規(guī)劃學(xué)、 建筑學(xué)、環(huán)境藝術(shù)學(xué)及環(huán)境心理學(xué)、 人體工程學(xué)等諸學(xué)科的最新成果, 對城市步行街的開發(fā)模式、 具體工程量化、 環(huán) 境營造都有了深入的研究, 取得了豐碩的成果。 而我國由于起步晚, 對于從理論 上指導(dǎo)方興未艾的步行街區(qū)建設(shè),顯然缺乏足夠的準(zhǔn)備。 1城市步行街區(qū)的功能構(gòu)成 1.1功能構(gòu)成要素 1.1.1商業(yè)功能 因?yàn)椴叫薪謪^(qū)有大量的人群聚集,必然需要一定的功能 支
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《城市設(shè)計理論與方法》——課程作業(yè) 《西安古城墻保護(hù)及其對西安交通的影響 》 1 西安古城墻保護(hù)及其對西安交通的影響 【專業(yè)名稱 】城市設(shè)計理論與方法 【學(xué)號】 0602240334 【指導(dǎo)教師 】雷振東 【學(xué)生姓名 】徐健生 【摘 要】 本文首先對西安古城墻做了簡要的介紹,進(jìn)而說明了城墻保護(hù)的重要性,同時分析了古城墻保護(hù)與城市交通之間 的矛盾,并對如何解決矛盾提出了個人見解。 【關(guān)鍵詞】 城墻、交通、矛盾、揚(yáng)長避短 【 Abstract 】 This paper introduces the city wall of xi ’an 、 and then explained the importance of the protection of that.By the way ,this essay analysised the ancient city wall protecti
超精密加工的發(fā)展經(jīng)歷了如下三個階段。
(1)20世紀(jì)50年代至80年代為技術(shù)開創(chuàng)期。20世紀(jì)50年代末,出于航天、國防等尖端技術(shù)發(fā)展的需要,美國率先發(fā)展了超精密加工技術(shù),開發(fā)了金剛石刀具超精密切削--單點(diǎn)金剛石切削(Single point diamond tuming,SPDT)技術(shù),又稱為"微英寸技術(shù)",用于加工激光核聚變反射鏡、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈及載人飛船用球面、非球面大型零件等。從1966年起,美國的unionCarbide公司、荷蘭Philips公司和美國LawrenceLivemoreLaboratories陸續(xù)推出
各自的超精密金剛石車床,但其應(yīng)用限于少數(shù)大公司與研究單位的試驗(yàn)研究,并以國防用途或科學(xué)研究用途的產(chǎn)品加工為主。這一時期,金剛石車床主要用于銅、鋁等軟金屬的加工,也可以加工形狀較復(fù)雜的工件,但只限于軸對稱形狀的工件例如非球面鏡等。
(2)20世紀(jì)80年代至90年代為民間工業(yè)應(yīng)用初期。在20世紀(jì)80年代,美國政府推動數(shù)家民間公司Moore Special Tool和Pneumo Precision公司開始超精密加工設(shè)備的商品化,而日本數(shù)家公司如Toshiba和Hitachi與歐洲的Cmfield大學(xué)等也陸續(xù)推出產(chǎn)品,這些設(shè)備開始面向一般民間工業(yè)光學(xué)組件商品的制造。但此時的超精密加工設(shè)備依然高貴而稀少,主要以專用機(jī)的形式訂作。在這一時期,除了加工軟質(zhì)金屬的金剛石車床外,可加工硬質(zhì)金屬和硬脆性材料的超精密金剛石磨削也被開發(fā)出來。該技術(shù)特點(diǎn)是使用高剛性機(jī)構(gòu),以極小切深對脆性材料進(jìn)行延性研磨,可使硬質(zhì)金屬和脆性材料獲得納米級表面粗糙度。當(dāng)然,其加工效率和機(jī)構(gòu)的復(fù)雜性無法和金剛石車床相比。20世紀(jì)80年代后期,美國通過能源部"激光核聚變項(xiàng)目"和陸、海、空三軍"先進(jìn)制造技術(shù)開發(fā)計劃"對超精密金剛石切削機(jī)床的開發(fā)研究,投入了巨額資金和大量人力,實(shí)現(xiàn)了大型零件的微英寸超精密加工。美國LLNL國家實(shí)驗(yàn)室研制出的大型光學(xué)金剛石車床(Large optics diamond turning machine,LODTM)成為超精密加工史上的經(jīng)典之作。這是一臺最大加工直徑為1.625m的立式車床,定位精度可達(dá)28nm,借助在線誤差補(bǔ)償能力,可實(shí)現(xiàn)長度超過1m、而直線度誤差只有士25nm的加工。
(3)20世紀(jì)90年代至今為民間工業(yè)應(yīng)用成熟期。從1990年起,由于汽車、能源、醫(yī)療器材、信息、光電和通信等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,超精密加工機(jī)的需求急劇增加,在工業(yè)界的應(yīng)用包括非球面光學(xué)鏡片、Fresnel鏡片、超精密模具、磁盤驅(qū)動器磁頭、磁盤基板加工、半導(dǎo)體晶片切割等。在這一時期,超精密加工設(shè)備的相關(guān)技術(shù),例如控制器、激光干涉儀、空氣軸承精密主軸、空氣軸承導(dǎo)軌、油壓軸承導(dǎo)軌、摩擦驅(qū)動進(jìn)給軸也逐漸成熟,超精密加工設(shè)備變?yōu)楣I(yè)界常見的生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,許多公司,甚至是小公司也紛紛推出量產(chǎn)型設(shè)備。此外,設(shè)備精度也逐漸接近納米級水平,加工行程變得更大,加工應(yīng)用也逐漸增廣,除了金剛石車床和超精密研磨外,超精密五軸銑削和飛切技術(shù)也被開發(fā)出來,并且可以加工非軸對稱非球面的光學(xué)鏡片。
世界上的超精密加工強(qiáng)國以歐美和日本為先,但兩者的研究重點(diǎn)并不一樣。歐美出于對能源或空間開發(fā)的重視,特別是美國,幾十年來不斷投入巨額經(jīng)費(fèi),對大型紫外線、x射線探測望遠(yuǎn)鏡的大口徑反射鏡的加工進(jìn)行研究。如美國太空署(NASA)推動的太空開發(fā)計劃,以制作1m以上反射鏡為目標(biāo),目的是探測x射線等短波(O.1~30nm)。由于X射線能量密度高,必須使反射鏡表面粗糙度達(dá)到埃級來提高反射率。此類反射鏡的材料為質(zhì)量輕且熱傳導(dǎo)性良好的碳化硅,但碳化硅硬度很高,須使用超精密研磨加工等方法。日本對超精密加工技術(shù)的研究相對美、英來說起步較晚,卻是當(dāng)今世界上超精密加工技術(shù)發(fā)展最快的國家。日本超精密加工的應(yīng)用對象大部分是民用產(chǎn)品,包括辦公自動化設(shè)備、視像設(shè)備、精密測量儀器、醫(yī)療器械和人造器官等。日本在聲、光、圖像、辦公設(shè)備中的小型、超小型電子和光學(xué)零件的超精密加工技術(shù)方面,具有優(yōu)勢,甚至超過了美國。日本超精密加
工最初從鋁、銅輪轂的金剛石切削開始,而后集中于計算機(jī)硬盤磁片的大批量生產(chǎn),隨后是用于激光打印機(jī)等設(shè)備的多面鏡的快速金剛石切削,之后是非球面透鏡等光學(xué)元件的超精密切削。l982年上市的EastnlanKodak數(shù)碼相機(jī)使用的一枚非球面透鏡引起了日本產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注,因?yàn)?枚非球面透鏡至少可替代3枚球面透鏡,光學(xué)成像系統(tǒng)因而小型化、輕質(zhì)化,可廣泛應(yīng)用于照相機(jī)、錄像機(jī)、工業(yè)電視、機(jī)器人視覺、CD、VCD、DvD、投影儀等光電產(chǎn)品。因而,非球面透鏡的精密成形加工成為日本光學(xué)產(chǎn)業(yè)界的研究熱點(diǎn)。
盡管隨時代的變化,超精密加工技術(shù)不斷更新,加工精度不斷提高,各國之間的研究側(cè)重點(diǎn)有所不同,但促進(jìn)超精密加工發(fā)展的因素在本質(zhì)上是相同的。這些因素可歸結(jié)如下。
(1)對產(chǎn)品高質(zhì)量的追求。為使磁片存儲密度更高或鏡片光學(xué)性能更好,就必須獲得粗糙度更低的表面。為使電子元件的功能正常發(fā)揮,就要求加工后的表面不能殘留加工變質(zhì)層。按美國微電子技術(shù)協(xié)會(SIA)提出的技術(shù)要求,下一代計算機(jī)硬盤的磁頭要求表面粗糙度Ra≤0.2nm,磁盤要求表面劃痕深度h≤lnm,表面粗糙度Ra≤0.1nmp。1983年TANIGUCHI對各時期的加工精度進(jìn)行了總結(jié)并對其發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測,以此為基礎(chǔ),BYRNE描繪了20世紀(jì)40年代后加工精度的發(fā)展。
(2)對產(chǎn)品小型化的追求。伴隨著加工精度提高的是工程零部件尺寸的減小。從1989~2001年,從6.2kg降低到1.8kg。電子電路高集成化要求降低硅晶片表面粗糙度、提高電路曝光用鏡片的精度、半導(dǎo)體制造設(shè)備的運(yùn)動精度。零部件的小型化意味著表面積與體積的比值不斷增加,工件的表面質(zhì)量及其完整性越來越重要。
(3)對產(chǎn)品高可靠性的追求。對軸承等一邊承受載荷一邊做相對運(yùn)動的零件,降低表面粗糙度可改善零件的耐磨損性,提高其工作穩(wěn)定性、延長使用壽命。高速高精密軸承中使用的Si3N4。陶瓷球的表面粗糙度要求達(dá)到數(shù)納米。加工變質(zhì)層的化學(xué)性質(zhì)活潑,易受腐蝕,所以從提高零件耐腐蝕能力的角度出發(fā),要求加工產(chǎn)生的變質(zhì)層盡量小。
(4)對產(chǎn)品高性能的追求。機(jī)構(gòu)運(yùn)動精度的提高,有利于減緩力學(xué)性能的波動、降低振動和噪聲。對內(nèi)燃機(jī)等要求高密封性的機(jī)械,良好的表面粗糙度可減少泄露而降低損失。二戰(zhàn)后,航空航天工業(yè)要求部分零件在高溫環(huán)境下工作,因而采用鈦合金、陶瓷等難加工材料,為超精密加工提出了新的課題。
精密及超精密加工超精密加工
超精密加工是指亞微米級(尺寸誤差為0.3~0.03μm,表面粗糙度為Ra0.03~0.005μm)和納米級(精度誤差為0.03μm,表面粗糙度小于Ra0.005μm)精度的加工。實(shí)現(xiàn)這些加工所采取的工藝方法和技術(shù)措施,則稱為超精加工技術(shù)。加之測量技術(shù)、環(huán)境保障和材料等問題,人們把這種技術(shù)總稱為超精工程。超精密加工主要包括三個領(lǐng)域:超精密切削加工如金剛石刀具的超精密切削,可加工各種鏡面。它已成功地解決了用于激光核聚變系統(tǒng)和天體望遠(yuǎn)鏡的大型拋物面鏡的加工。超精密磨削和研磨加工如高密度硬磁盤的涂層表面加工和大規(guī)模集成電路基片的加工。超精密特種加工如大規(guī)模集成電路芯片上的圖形是用電子束、離子束刻蝕的方法加工,線寬可達(dá)0.1μm。如用掃描隧道電子顯微鏡(STM)加工,線寬可達(dá)2~5nm。
a.超精密切削
超精密切削以SPDT技術(shù)開始,該技術(shù)以空氣軸承主軸、氣動滑板、高剛性、高精度工具、反饋控制和環(huán)境溫度控制為支撐,可獲得納米級表面粗糙度。多采用金剛石刀具銑削,廣泛用于銅的平面和非球面光學(xué)元件、有機(jī)玻璃、塑料制品(如照相機(jī)的塑料鏡片、隱形眼鏡鏡片等)、陶瓷及復(fù)合材料的加工等。未來的發(fā)展趨勢是利用鍍膜技術(shù)來改善金剛石刀具在加工硬化鋼材時的磨耗。此外,MEMS組件等微小零件的加工需要微小刀具,目前微小刀具的尺寸約可達(dá)50~100μm,但如果加工幾何特征在亞微米甚至納米級,刀具直徑必須再縮小,其發(fā)展趨勢是利用納米材料如納米碳管來制作超小刀徑的車刀或銑刀。
b.超精密磨削
超精密磨削是在一般精密磨削基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種鏡面磨削方法,其關(guān)鍵技術(shù)是金剛石砂輪的修整,使磨粒具有微刃性和等高性。超精密磨削的加工對象主要是脆硬的金屬材料、半導(dǎo)體材料、陶瓷、玻璃等。磨削后,被加工表面留下大量極微細(xì)的磨削痕跡,殘留高度極小,加上微刃的滑擠、摩擦、拋光作用,可獲得高精度和低表面粗糙度的加工表面,當(dāng)前超精密磨削能加工出圓度0.01μm、尺寸精度0.1μm和表面粗糙度為Ra0.005μm的圓柱形零件。
c.超精密研磨
超精密研磨包括機(jī)械研磨、化學(xué)機(jī)械研磨、浮動研磨、彈性發(fā)射加工以及磁力研磨等加工方法。超精密研磨的關(guān)鍵條件是幾乎無振動的研磨運(yùn)動、精密的溫度控制、潔凈的環(huán)境以及細(xì)小而均勻的研磨劑。超精密研磨加工出的球面度達(dá)0.025μm,表面粗糙度Ra達(dá)0.003μm。
d.超精密特種加工
超精密特種加工主要包括激光束加工、電子束加工、離子束加工、微細(xì)電火花加工、精細(xì)電解加工及電解研磨、超聲電解加工、超聲電解研磨、超聲電火花等復(fù)合加工。激光、電子束加工可實(shí)現(xiàn)打孔、精密切割、成形切割、刻蝕、光刻曝光、加工激光防偽標(biāo)志;離子束加工可實(shí)現(xiàn)原子、分子級的切削加工;利用微細(xì)放電加工可以實(shí)現(xiàn)極微細(xì)的金屬材料的去除,可加工微細(xì)軸、孔、窄縫平面及曲面;精細(xì)電解加工可實(shí)現(xiàn)納米級精度,且表面不會產(chǎn)生加工應(yīng)力,常用于鏡面拋光、鏡面減薄以及一些需要無應(yīng)力加工的場合。
超精密加工技術(shù)在國際上處于領(lǐng)先地位的國家有美國、英國和日本。這些國家的超精密加工技術(shù)不僅總體成套水平高,而且商品化的程度也非常高。美國50年代未發(fā)展了金剛石刀具的超精密切削技術(shù),稱為“SPDT技術(shù)”(SinglePointDia-mondTurning)或“微英寸技術(shù)”(1微英寸=0.025μm),并發(fā)展了相應(yīng)的空氣軸承主軸的超精密機(jī)床,用于加工激光核聚變反射鏡、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈及載人飛船用球面、非球面大型零件等。英國克蘭菲爾德技術(shù)學(xué)院所屬的克蘭菲爾德精密工程研究所(簡稱CUPE)是英國超精密加工技術(shù)水平的獨(dú)特代表。如CUPE生產(chǎn)的Nanocentre(納米加工中心)既可進(jìn)行超精密車削,又帶有磨頭,也可進(jìn)行超精密磨削,加工工件的形狀精度可達(dá)0.1μm,表面粗糙度Ra<10nm。日本對超精密加工技術(shù)的研究相對于美、英來說起步較晚,但是當(dāng)今世界上超精密加工技術(shù)發(fā)展最快的國家。北京機(jī)床研究所是國內(nèi)進(jìn)行超精密加工技術(shù)研究的主要單位之一,研制出了多種不同類型的超精密機(jī)床、部件和相關(guān)的高精度測試儀器等,如精度達(dá)0.025μm的精密軸承、JCS—027超精密車床、JCS—031超精密銑床、JCS—035超精密車床、超精密車床數(shù)控系統(tǒng)、復(fù)印機(jī)感光鼓加工機(jī)床、紅外大功率激光反射鏡、超精密振動-位移測微儀等,達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。哈爾濱工業(yè)大學(xué)在金剛石超精密切削、金剛石刀具晶體定向和刃磨、金剛石微粉砂輪電解在線修整技術(shù)等方面進(jìn)行了卓有成效的研究。清華大學(xué)在集成電路超精密加工設(shè)備、磁盤加工及檢測設(shè)備、微位移工作臺、超精密砂帶磨削和研拋、金剛石微粉砂輪超精密磨削、非圓截面超精密切削等方面進(jìn)行了深入研究,并有相應(yīng)產(chǎn)品問世。我國超精密加工技術(shù)與美日相比,還有不小差距,特別是在大型光學(xué)和非金屬材料的超精加工方面,在超精加工的效率和自動化技術(shù)方面差距尤為明顯。
20世紀(jì)60年代為了適應(yīng)核能、大規(guī)模集成電路、激光和航天等尖端技術(shù)的需要而發(fā)展起來的精度極高的加工技術(shù)。超精密加工的精度比傳統(tǒng)的精密加工提高了一個以上的數(shù)量級。到20世紀(jì)80年代,加工尺寸精度可達(dá)10納米(1×10-8米),表面粗糙度達(dá)1納米。超精密加工對工件材質(zhì)、加工設(shè)備、工具、測量和環(huán)境等條件都有特殊的要求,需要綜合應(yīng)用精密機(jī)械、精密測量、精密伺服系統(tǒng)、計算機(jī)控制以及其他先進(jìn)技術(shù)。工件材質(zhì)必須極為細(xì)致均勻,并經(jīng)適當(dāng)處理以消除內(nèi)部殘余應(yīng)力,保證高度的尺寸穩(wěn)定性,防止加工后發(fā)生變形。加工設(shè)備要有極高的運(yùn)動精度,導(dǎo)軌直線性和主軸回轉(zhuǎn)精度要達(dá)到0.1微米級,微量進(jìn)給和定位精度要達(dá)到0.01微米級。對環(huán)境條件要求嚴(yán)格,須保持恒溫、恒濕和空氣潔凈,并采取有效的防振措施。加工系統(tǒng)的系統(tǒng)誤差和隨機(jī)誤差都應(yīng)控制在 0.1微米級或更小。這些條件是靠綜合應(yīng)用精密機(jī)械、精密測量、精密伺服系統(tǒng)和計算機(jī)控制等各種先進(jìn)技術(shù)獲得的。