精密加工は、非常に厳しい仕様の下で動作するプロセス制御と公差を維持するために、最新の製造に不可欠な機械、部品、ツール、およびその他のハードウェアの作成と設計に不可欠です。 私たちが日常生活で使用する多くの大小のオブジェクトとそのコンポーネントを構成するために使用されます。 オブジェクトが多くの小さな部品で構成されている場合、それらの部品は、正確に適合して適切に機能するように、精密加工で製造する必要があります。
精密加工は、完成品を作成するために原材料から材料を除去する必要がある状況で使用される減算プロセスです。 精密加工を使用して、さまざまなオブジェクトや材料のさまざまな製品、アイテム、部品を作成できます。 これらの部品は、多くの場合、公称サイズと部品ごとに厳しい許容範囲の変動を必要とします。つまり、部品の製造にエラーの余地はあまりありません。 繰り返し性と適切に制御された公差は、精密加工の特徴です。
非常に厳しい許容マージンと高度な耐久性を維持するように設計されたコンポーネント、部品、および完成した耐久性のある製品は、精密加工の使用に不可欠な一般的なドライバーです。 例えば、機械の一部として一緒に働く必要がある部品は、0.01mm〜0.05mmの特定のマージン内で常に整列される必要があり得る。 精密工学と機械加工は、これらの部品が正確に製造されるだけでなく、このレベルの精度で何度も製造されることを保証するのに役立ちます。 精密工学のもう1つの一般的な用途は、ツールまたはコンポーネントの修理または修復が必要な場合です。 使用期間後、工具またはオブジェクトの一部は、元の状態に復元するために、機械の校正、溝、または溶接が必要になる場合があります。 これは精密加工によっても行うことができます。
精密機械加工は、カスタムソフトウェア、エンジニアリングツール、およびプロセスステップをプラスチック、セラミック、金属、または複合材料などの原材料とともに使用して、目的の繊細な製品を作成するサブトラクティブプロセスです。 精密加工は通常、コンピューター支援設計 (CAD) およびコンピューター支援製造 (CAM) プログラムによって与えられた指示に従います。 これらのプログラムと青写真は、厳しい公差を満たす能力を強化します。 ほとんどの設計はエンジニアリングとコンピューター支援設計になりますが、多くの設計は初期段階で手描きのスケッチから始まります。