GDT形位公差简解

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gdt详解[98p][5.85mb]

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圆锥面
圆柱面
圆台面
球面
轴线
素线
球心
图1
形位公差研究对象就是要素,即点、线、面。
2 类型
2.1 按结构特征分: 轮廓(实有)要素 Integral Feature — 表面上的点、线或面。 中心(导出)要素 Derived Feature — 由一个或几个轮廓要素
得到的中心点(圆心或球心)、中心线(轴线)或中心面。
图 10
GM标准将面轮廓度定义为位置公差,使用又广,故有些特殊的标 注规定,在后面介绍面轮廓度公差时再讲述。
d) 螺纹、齿轮和花键(两国标准一样) 一般情况下,以螺纹中径轴线作为被测要素或基准要素。如用大
径轴线标注“MAJOR DIA”(MD);用小径轴线标注“MINOR DIA” (LD)。
齿轮和花键轴线作为被测要素或基准要素时,如用节径轴线标注 “PITCH DIA”(PD);用大径轴线标注“MAJOR DIA” (MD),
模拟基准要素
基准要素(一个底面)
零件1
零件2
图 15
在建立基准的过程中会排除基准要素本身的形状误差。
图 16
在加工和 检测过程中, 往往用测量平 台表面、检具 定位表面或心 轴等足够精度 的实际表面来 作为模拟基准 要素。
模拟基准 要素是基准的 实际体现。
4.2 类型 单一基准 — 一个基准要素做一个基准;
3.2 被测要素的标注(两国标准不同)
3.2.1 中国GB标准 — 形位公差框格通过用带箭头的指引线与要素 相连。
a) 被测要素是轮廓要素时,箭头置于要素的轮廓线或轮廓线的延长 线上(但必须与尺寸线明显地分开)。见图6 - 左。
b) 被测要素是中心要素时,带箭头的指引线应与尺寸线的延长线对 齐。见图6 – 右。当尺寸线箭头由外向内标注时,则箭头合一。

GDT(形位公差)简介与具体应用

GDT(形位公差)简介与具体应用

圆锥面
圆柱面
圆台面
球面
就是要素,即点、线、面。
2 类型
2.1 按结构特征分: ➢ 轮廓(实有)要素 Integral Feature — 表面上的点、线或面。 ➢ 中心(导出)要素 Derived Feature — 由一个或几个轮廓要素
得到的中心点(圆心或球心)、中心线(轴线)或中心面。
三 标注 Mark
3.1 形位公差框格 Feature Control Frames
GM的GD&T新标准(97起)和我国的形位公差标准都等效 采用了国际标准(ISO),所以绝大多数的内容是相同的。由于 我国的形位公差标准体系分类、名词术语容易理解并便于自学, 且国内供应商也较熟悉,故下面根据自己多年的实践,基本上按 我国GB标准的名词术语来解释 GM 的GD&T 标准。当某些名词 术语及内容上两国的标准有所区别时,GM 的 GD&T 新、旧标准 不同之处,会特别加以说明。
各种形状和位置误差都将会对零件的装配和使用性能产生 不同程度的影响。
因此机械类零件的几何精度,除了必须规定适当的尺寸 公差和表面粗糙度要求以外,还须对零件规定合理的形状和 位置公差。
一 要素 Feature
1 定义
要素是指零件上的特征部分 — 点、线、面。 任何零件不论其复杂程度如何,它都是由许多要素组成的。
功能关系是指要素间某种确定的方向和位置关系,如垂直、平 行、同轴、对称等。也即具有位置公差要求的要素。
2.5 按与尺寸关系分: ➢ 尺寸要素 Feature of Size — 由一定大小的线性尺寸或角度尺寸
确定的几何形状。
尺寸要素可以是圆柱形、球形、两平行对应面、圆锥形或楔形。
➢ 非尺寸要素 — 没有大小尺寸的几何形状。 非尺寸要素可以是表面、素线。

形位公差详解

形位公差详解

两国的有关标准:
中国
GB/T 1182 - 96 GB/T 13319 – 03 GB/T 16671 - 96
GB/T 16892 - 97 GB/T 17780 – 02
……
形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法 几何公差 位置度公差注法 形状和位置公差 最大实体要求、最小实体要求和 可逆要求 形状和位置公差 非刚性零件注法 E Y14.5M-82(旧) Dimensioning and Tolerancing ASME Y14.5M-94(新) Dimensioning and Tolerancing
A-91- 89 (旧)
Dimensioning and Tolerancing
Global Dimensioning and Tolerancing Addendum – 97/01/04
每25内直线 度公差0.1。
图8
b) 轮廓度中若表示的公差要求适用范围不是整个轮廓时,应标注出 其范围。见图9标注(仅GM标准) 。
图9
c) 轮廓度中若表示的公差要求适用于整个轮廓。则在指引线转角处加 一小圆(全周符号)。见图10(GM 新标准与我国GB 标准相同)。
GM标 准也可不 加圆,而 在框格下 标注 ALL AROUND 来表示。 图例在面 轮廓度公 差带介绍 中。
1) 相对GM A-91标 准,取消了符号 S(独 立原则RFS),增加 T 正切平面、 ST 统计公 差、CR 受控半径。
2) ST 统计公差, GM目前不应用。
我国标准还有:E 包容原则、 50 理论正 确尺寸等。
理论正确尺寸Basic Dimensions :不标注 公差的带框尺寸。它可 以是理论正确线性尺寸 和理论正确角度尺寸。

gdt形位公差详解u型符号

gdt形位公差详解u型符号

gdt形位公差详解u型符号GDT(Geometric Dimensioning and Tolerancing)是一种用于描述和控制工程图纸上几何尺寸和公差的国际标准。

其中,形位公差是一种常见的公差类型,用于描述零件的形状和位置关系。

U型符号是形位公差中的一种特殊符号,用于表示一个特定的形位公差要求。

下面我将从多个角度对GDT形位公差和U型符号进行详细解释。

1. GDT形位公差的概念,形位公差是一种描述零件几何形状和位置关系的公差类型。

它不仅考虑零件的尺寸,还考虑零件的形状、位置和方向。

形位公差可以用于控制零件的相对位置、平行度、垂直度、圆度等方面的要求,确保零件在装配和功能上的正确性。

2. 形位公差的表示方法,形位公差通常由一个字母和一个数值组成。

字母表示公差的类型,如位置公差用L表示,圆度公差用R表示。

数值表示公差的大小,可以是绝对值,也可以是相对值。

形位公差的表示方法有很多种,包括直接指定公差值、基本尺寸和公差值的组合、基准框架等。

3. U型符号的含义,U型符号是形位公差中的一种特殊符号,用于表示一个特定的形位公差要求。

U型符号通常用于描述一个孔的位置公差要求。

它由一个U字母和一个数值组成,数值表示公差的大小。

U型符号的含义是,孔的中心轴线在一个指定的圆柱体内,且与基准轴线的距离不超过公差值。

4. U型符号的应用举例,假设有一个孔的中心轴线需要在一个直径为10mm的圆柱体内,并且与基准轴线的距离不超过0.1mm。

那么这个孔的位置公差可以表示为U0.1。

这意味着孔的中心轴线在一个直径为10mm的圆柱体内,并且与基准轴线的距离不超过0.1mm。

总结起来,GDT形位公差是一种用于描述和控制工程图纸上几何尺寸和公差的标准。

U型符号是形位公差中的一种特殊符号,用于表示一个特定的形位公差要求,通常用于描述孔的位置公差要求。

通过使用形位公差和U型符号,可以确保零件在装配和功能上的正确性,提高产品的质量和可靠性。

形位公差详解

形位公差详解

在图21中可发现该 盘类零件的基准框格采 用了三格,这是因为该 零件对基准轴线V有方 向要求。而从定位原理 上讲基准 U、V 已构成 了基准体系。 基准W是一个辅助 基准平面(不属于基准 体系)。
GM标 准也可不 加圆,而 在框格下 标注 ALL AROUND 来表示。 图例在面 轮廓度公 差带介绍 中。 图 10 GM标准将面轮廓度定义为位置公差,使用又广,故有些特殊的标
注规定,在后面介绍面轮廓度公差时再讲述。
d) 螺纹、齿轮和花键(两国标准一样) 一般情况下,以螺纹中径轴线作为被测要素或基准要素。如用大 径轴线标注“MAJOR DIA”(MD);用小径轴线标注“MINOR DIA” (LD)。 齿轮和花键轴线作为被测要素或基准要素时,如用节径轴线标注 “PITCH DIA”(PD);用大径轴线标注“MAJOR DIA” (MD), 用 小径轴线标注“MINOR DIA”(LD)。 e) 我国GB标准独有的四个符号(图11) GB标准规定了在公差带内进一步限制被测要素形状的四个符号。
Ø
图 6
Ø
带箭头的指引线可从框格任一方向引出,但不可同时从两端引
出。
3.2.2 GM标准(有四种,且可无带箭头的指引线)
d c a a) 形位公差框 格放于要素的尺寸 或与说明下面; b) 形位公差框 格用带箭头的指引 线与要素相连; c) 把形位公差 框格侧面或端面与 要素的延长线相连 ; d) 把形位公差 框格侧面或端面与 尺寸要素的尺寸线 的延长线相连。 b a 图 7
理想要素 Ideal Feature — 理论正确的要素(无误差)。 在技术制图中我们画出的要素为理想要素。理想轮廓要素用 实线(可见)或虚线(不可见)表示;理想中心要素用点划线表示。
2.4 按结构性能分: 单一要素 Individual Feature — 具有形状公差要求的要素。 关联要素 Related Feature — 与其它要素具有功能关系的要素。 功能关系是指要素间某种确定的方向和位置关系,如垂直、平 行、同轴、对称等。也即具有位置公差要求的要素。 2.5 按与尺寸关系分: 尺寸要素 Feature of Size — 由一定大小的线性尺寸或角度尺寸 确定的几何形状。 尺寸要素可以是圆柱形、球形、两平行对应面、圆锥形或楔形。 非尺寸要素 — 没有大小尺寸的几何形状。 非尺寸要素可以是表面、素线。 上述要素的名称将在后面经常出现,须注意的是一个要素在不 同的场合,它的名称会有不同的称呼。

GDT1

GDT1

由于加工过程中工件在机床上的定位误差、 由于加工过程中工件在机床上的定位误差、刀具与工件的 相对运动不正确、夹紧力和切削力引起的工件变形、 相对运动不正确、夹紧力和切削力引起的工件变形、工件的内 应力的释放等原因,完工工件会产生各种形状和位置误差。 应力的释放等原因,完工工件会产生各种形状和位置误差。 各种形状和位置误差都将会对零件的装配和使用性能产生 不同程度的影响。 不同程度的影响。 因此机械类零件的几何精度,除了必须规定适当的尺寸 因此机械类零件的几何精度,除了必须规定适当的尺寸 公差和表面粗糙度要求以外 还须对零件规定合理的形状和 要求以外, 公差和表面粗糙度要求以外,还须对零件规定合理的形状和 位置公差。 位置公差。 由于时间关系, 简解重点是如何读懂图上的形位公差。 由于时间关系,本简解重点是如何读懂图上的形位公差。 懂图上的形位公差
图 9
无基准要求的形状公差,公差框格仅两格; 无基准要求的形状公差,公差框格仅两格;有基准要求的位 置公差,公差框格为三格至五格。 置公差,公差框格为三格至五格。 形位公差框格在图样上一般为水平放置, 形位公差框格在图样上一般为水平放置,必要时也可垂直放 置(逆时针转)。 逆时针转)。
3.2 被测要素的标注 两国标准不同) 被测要素的标注(两国标准不同 两国标准不同 3.2.1 中国 中国GB标准 — 形位公差框格通过用带箭头的指引线与要素 形位公差框格通过用带箭头的指引线与要素 公差框格通过用带箭头的指引线 标准 相连。 相连。 被测要素是轮廓要素时, 轮廓要素时 a) 被测要素是轮廓要素时,箭头置于要素的轮廓线或轮廓线的延长 线上(但必须与尺寸线明显地分开)。见图 明显地分开)。见图10 线上(但必须与尺寸线明显地分开)。见图 - 左。 被测要素是中心要素时,带箭头的指引线应与尺寸线的延长线对 中心要素时 b) 被测要素是中心要素时,带箭头的指引线应与尺寸线的延长线对 见图10 尺寸线箭头由外向内标注时,则箭头合一。 齐。见图 – 右。当尺寸线箭头由外向内标注时,则箭头合一。

形位公差详解

形位公差详解

,可随意将零件放置于夹具中,而不影响其加工
要求。
根据夹具设计 原理:
基准K- 第
一基准平面 约束了三个 自由度,
基准M - 第 二基准平面 和第三基准 平面相交构 成的基准轴 线,约束了二 个自由度。
图 21
在图21中可发现该 盘类零件的基准框格采 用了三格,这是因为该 零件对基准轴线V有方 向要求。而从定位原理 上讲基准 U、V 已构成 了基准体系。
圆锥面
圆柱面
圆台面
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ球面
轴线
素线
球心
图1
形位公差研究对象就是要素,即点、线、面。
2 类型
2.1 按结构特征分: 轮廓(实有)要素 Integral Feature — 表面上的点、线或面。 中心(导出)要素 Derived Feature — 由一个或几个轮廓要素
得到的中心点(圆心或球心)、中心线(轴线)或中心面。
GD &T(形位公差)简介
“GD&T”全称为“Global Dimensioning and Tolerancing 全球的尺寸和公差的规定”。标准中包含有尺寸标注方法(属我
国技术制图标准)与几何公差(属我国形状和位置公差标准)两 大部分。其中尺寸标注仅是一种表达方式,无技术含量,且与我 国的GB标准基本相同,故本次不作介绍。下面仅对“形状和位
d) 符号与非尺寸要素的延长线相连;
20 20
-A-
-A-
-A-
a)
-A-
b)
-A-
c) 图 14
-A-
d)
四 基准 Datum
4.1 定义
基准 — 与被测要素有关且用来定其几何位置关系的一个几何理 想要素(如轴线、直线、平面等),可由零件上的一个或多个要素构成。

几何尺寸与公差GDT

几何尺寸与公差GDT
图 19
根据夹具设计原理:
基准D - 第一基 准平面约束了三 个自由度,
基准E - 第二基 准平面约束了二 个自由度,
基准F - 第三基 准平面约束了一 个自由度。
B. 盘类零件基准体系








图 20

虽然,还余下一个自由度,由于该零件对于
基准轴线 M 无定向要求,即该零件加工四个孔时
2.2 按所处的地位分: 被测要素 Features of a part — 图样上给出了形位公差要求
的要素,为测量的对象。 基准要素 Datum Feature — 零件上用来建立基准并实际起
基准作用的实际要素(如一条边、一个表面或一个孔)。
被测要素在图样上一般通过带箭头的指引线与形位公差框格 相连;基准要素在图样上用基准符号表示。
美国
4
通用
ASME Y14.5M-82(旧) Dimensioning and Tolerancing ASME Y14.5M-94(新) Dimensioning and Tolerancing
A-91- 89 (旧)
Dimensioning aoning and Tolerancing Addendum – 97/01/04
1) 相对GM A-91标 准,取消了符号 S(独 立原则RFS),增加 T 正切平面、 ST 统计公 差、CR 受控半径。
2) ST 统计公差, GM目前不应用。
我国标准还有:E 包容原则、 50 理论正 确尺寸等。
理论正确尺寸Basic Dimensions :不标注 公差的带框尺寸。它可 以是理论正确线性尺寸 和理论正确角度尺寸。
A

形位公差详解最新版本

形位公差详解最新版本
精品课件
两国的有关标准:
中国 示法
求和
GB/T 1182 - 96
GB/T 13319 – 03 GB/T 16671 - 96
GB/T 16892 - 97 GB/T 17780 – 02
……
形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表
几何公差 位置度公差注法 形状和位置公差 最大实体要求、最小实体要
2) ST 统计公差, GM目前不应用。
我国标准还有:E 包容原则、 50 理论正 确尺寸等。
理论正确尺寸 Basic Dimensions :不 标注公差的带框尺寸。 它可以是理论正确线性 尺寸和理论正确角度尺 寸。
精品课件
由于加工过程中工件在机床上的定位误差、刀具与工件的 相对运动不正确、夹紧力和切削力引起的工件变形、工件的内 应力的释放等原因,完工工件会产生各种形状和位置误差。
各种形状和位置误差都将会对零件的装配和使用性能 产生 不同程度的影响。
因此机械类零件的几何精度,除了必须规定适当的尺寸 公差和表面粗糙度要求以外,还须对零件规定合理的形状和 位置公差。
面。 ➢ 中心(导出)要素 Derived Feature — 由一个或几个轮廓要
素得到的中心点(圆心或球心)、中心线(轴线)或中心面。
2.2 按所处的地位分: ➢ 被测要素 Features of a part — 图样上给出了形位公差
要求的要素,为测量的对象。 ➢ 基准要素 Datum Feature — 零件上用来建立基准并实际起
精品课件
一 要素 Feature
1 定义
要素是指零件上的特征部分 — 点、线、面。 任何零件不论其复杂程度如何,它都是由许多要素组成的。
圆锥面
圆柱面

GDT几何形状公差

GDT几何形状公差
GD &T(形位公差)简解
2011.04
“GD&T”全称为“Geometric Dimensioning and Tolerancing ” 几何尺 寸及公差,也有这样理解的“Global Dimensioning and Tolerancing - 全球的 尺寸和公差的规定”。
ZLC
有关标准:
每个实际要素由于测量方法不同,可以有若干个替代要素。
测量误差越小,测得实际要素越接近实际要素。
理想要素 Ideal Feature — 理论正确的要素(无误差)。 在技术制图中我们画出的要素为理想要素。理想轮廓要素用
实线(可见)或虚线(不可见)表示;理想中心要素用点划线表示。
2.2 按结构特征分: 轮廓(实有)要素 Integral Feature — 表面上的点、线或面。
二 符号 Symbol
2.1 公差特征项目的符号(GM新标准)
1) GM新标准 公差特征项目的 符号与 ASME标 准(美)、ISO 标准和我国 GB 标准完全相同。
2) GM A-91 旧标准公差特征 项目的符号略有 不同,见图7。
图6
GM A-91标准的公差特征项目符号
1. 线轮廓度可带基准成为位置公差; 2. 此分类见ANSI T14.5M-82,但是不强调。
圆锥面
圆柱面
圆台面
球面
轮廓要素
轴线
素线
球心
中心要素
图2
中心(导出)要素 Derived Feature — 由一个或几个轮廓(组成) 要素得到的中心点(圆心或球心)、中心线(轴线)或中心面。
ZLC
2.3 按所处的地位分:
被测要素 Features of a part — 图样上给出了形位公差要求 的要素,为测量的对象。

GDT详细形位公差

GDT详细形位公差
规则8:当被测要素与基准要素允许对调而标注任选基准时, 只要将原来的基准符号的粗短横线改为箭头即可。
规则9:若基准要素(或被测要素)为视图上的局部表面时,可将基准符号(公差 框格)标注在带圆点的参考线上,圆点标于基准面(被测面)上。
第三章 形状和位置公差
4
(1) 当 结 构 相 同 的 几 个 要 素 有 相 同 的 形 位 公 差 要 求 时 , 可 只对其中的一个要素标注出,并在框格上方标明。如 4个要素,则注明“4×”或“4槽”等。
第三章 形状和位置公差
3.1.1 零件的几何要素及分类
形位公差的研究对象就是构成零件几何特征的点、线、 面,统称为几何要素,简称要素。如图3-3所示的零件, 可以分解成球面、球心、中心线、圆锥面、端平面、圆柱 面、圆锥顶点(锥顶)、素线、轴线等要素。
第三章 形状和位置公差
3.1.1 零件的几何要素及分类
0.004
0.05 A
A
ø40j6
ø
ø
第三章 形状和位置公差
1)形位公差框格
规则1:水平放置 从左到右 项目符号 公差值 基准符号 其他附加符号 规则2:竖直放置 从下到上项目符号 公差值 基准符号 其他附加符号
形状公差框----两格, 位置公差框----三~五格
0.01
0.03 A
sØ0.1 A M B
图 3-3 几何要素
第三章 形状和位置公差
1.按几何结构特征分类
(1)轮廓要素
构成零件轮廓的可直接触及的点、线、面。如图3-3所 示的圆锥顶点、素线、圆柱面、圆锥面、端平面、球面等。
(2)中心要素
不可触及的,轮廓要素对称中心所示的点、线、面。如 图3-3所示的球心、轴线等。

形位公差简介

形位公差简介

1.3 关于标准 近年来,我国制、修订了一批形位公差国家标准。即: GB/T 1182-96 形位公差 通则、定义、符号和图样表示法 GB/T 1184-96 形位公差 未注公差值 GB/T 4249-96 公差原则 GB/T 16671-96 形位公差 最大实体要求、最小实体要求和可 逆要求 GB/T 16892-97 GB/T 17773-99 GB/T 17851-99 GB/T 17852-99 形位公差 形位公差 形位公差 形位公差 非刚性零件注法 延伸公差带及其表示法 基准和基准体系 轮廓的尺寸和公差注法
Ø 0.05 A Ø 0.04 Ø 0.02 A
4.2 被测要素的标注 形位公差框格通过用带箭头的指引线与要素相连。 a) 当公差涉及轮廓线或表面(即轮廓要素)时,将箭头置于要素的轮 廓线或轮廓线的延长线上(但必须与尺寸线明显地分开)。下图左。 b) 当公差涉及轴线、中心平面或由带尺寸的要素确定的点(即中心要 素)时,则带箭头的指引线应与尺寸线的延长线重合。下图右。
示例: 0.08 0.1(+) 0.06( 0.04 ) A B C 直线度公差为0.08mm 平面度公差为0.1mm(只允许 中间向材料外凸起) 圆柱度公差为0.06mm(只允许 其尺寸由左至右减小) 对基准A的垂直度公差为0.04mm 对基准A、B、C的位置度公差为 0.05mm(圆形或圆柱形公差带) 如对同一要素有一个以上项目要求 时,框格可重叠。
2.2 类型
按存在的状态分
实际要素 Real Feature
理想(公称)要素 Ideal Feature
按结构特征分
轮廓(组成)要素 Integral Feature 中心(导出)要素 Derived Feature 被测要素 Features of a part 基准要素 Datum Feature

GDT形位公差详解(格式整齐)

GDT形位公差详解(格式整齐)
各种形状和位置误差都将会对零件的装配和使用性能产生 不同程度的影响。
因此机械类零件的几何精度,除了必须规定适当的尺寸 公差和表面粗糙度要求以外,还须对零件规定合理的形状和 位置公差。
高级材料
4
一 要素 Feature
1 定义
要素是指零件上的特征部分 — 点、线、面。 任何零件不论其复杂程度如何,它都是由许多要素组成的。
图2
高级材料
9
GM A-91标准的公差特征项目符号
1. 线轮廓度可带基准成为位置公差; 2. 此分类见ANSI T14.5M-82,但是不强调。
图3
高级材料
与新标准主 要区别:
1) 无同轴度 和对称度;
2) 将面轮廓 度放置于位置 公差中,必须 带基准;
3) 跳动箭头 为空心箭头。
10
2.2 附加符号(GM新标准)
美国
4
通用
ASME Y14.5M-82(旧) Dimensioning and Tolerancing ASME Y14.5M-94(新) Dimensioning and Tolerancing
A-91- 89 (旧)
Dimensioning and Tolerancing
Global Dimensioning and Tolerancing Addendum – 97/01/04
2.2 按所处的地位分: 被测要素 Features of a part — 图样上给出了形位公差要求
的要素,为测量的对象。 基准要素 Datum Feature — 零件上用来建立基准并实际起
基准作用的实际要素(如一条边、一个表面或一个孔)。
被测要素在图样上一般通过带箭头的指引线与形位公差框格 相连;基准要素在图样上用基准符号表示。

产品结构工程师必读GDT形位公差

产品结构工程师必读GDT形位公差

产品结构工程师必读GDT形位公差前几天发了一个微头条,简要的说了关于GD&T建议采用形位公差代替线性公差,有部分热心的网友提出了疑问,今天抽出时间再讨论一下这个问题。

一、GD&T是什么。

全称是Geomitric Dimensioning&Tolerancing,意思是几何尺寸与公差,可以从三个方面来理解:1.GD&T是一种面向产品功能的图纸设计语言。

2.GD&T 是描述零件大小,形状,方向和位置的精确数学语言。

3.GD&T是一种设计思路:定功能,定基准,定形状,定方向,定位置,定公差。

二、GD&T标准是什么,现在GD&T标准有:1.美国ASMEY14.5-2018(据说已升级2019版)。

2.国标GB/T 1182-20183.ISO1101-2017国标和ISO标准内容是一致的,和美标有一点差异。

在美标ASME Y14.5-2018中,强调对于表面的位置公差使用轮廓度表达,将正负公差的使用移至附录,并且有可能在下一次修订版中将其删除。

另外将同心度和对称度删除,采用位置度代替。

三、为什么用形位公差替代线性公差很多人有疑问,形位公差和线性公差是两个东西,形位公差能替代线性公差吗?GD&T建议对于零件大小采用线性标注,对于形状、方向、位置,采用形位公差标注。

来看几个例子:例子1:左边是设计图纸,右边是实际零部件,放在工装上进行检测,那么应该按照a图还是b图进行检测呢?测得的尺寸多少算合格?按照这张图看a和b测量都对,测得数值在29.9~30.1都合格,但实际装配能不能用?不一定。

例子2:下图是一组孔,按照线性公差标注,左边第一个孔的公差带是0.2的正方形,那么第二个孔呢?由于第一个孔有公差,因此出现公差累积,第二个孔的公差带变大。

有的说我把所有的孔都从左边开始标注呢?这样的缺点是孔组的间距无法保证。

例子3:左图孔的位置采用线性公差标注,其公差带是边长0.2的正方形;右图采用位置度标注,公差带是半径0.28的的圆,圆是正方形的外接圆,圆心偏离的最大值一样。

形位公差GDT简解精品文档

形位公差GDT简解精品文档

圆锥面
圆柱面
圆台面
球面
轴线
素线
球心
图1
形位公差研究对象就是要素,即点、线、面。
2 类型 2.1 按存在的状态分: 实际要素 Real Feature — 零件加工后实际存在的要素(存在误差)。
实际要素是按规定方法,由在实际要素上测量有限个点得到 的实际要素的近似替代要素(测得实际要素)来体现的。
各种形状和位置误差都将会对零件的装配和使用性能产生 不同程度的影响。
因此机械类零件的几何精度,除了必须规定适当的尺寸 公差和表面粗糙度要求以外,还须对零件规定合理的形状和 位置公差。
由于时间关系,本简解重点是如何读懂图上的形位公差。
一 要素 Feature
1 定义
要素是指零件上的特征部分 — 点、线、面。 任何零件不论其复杂程度如何,它都是由许多要素组成的。
基准W是一个辅助 基准平面(不属于基准 体系)。
由上可知:三基面体系不是一定要用三个基准框格来表示的。 对于板类零件,用三个基准框格来表示三基面体系;对于盘类零 件,只要用二个基准框格,就已经表示三基面体系了。
图 21
A. 板类零件三基面体系
用 三 个 基 准 框 格 标 注
图 22根据夹具设计原源自: 基准D - 第一基 准平面约束了三 个自由度,
基准E - 第二基 准平面约束了二 个自由度,
基准F - 第三基 准平面约束了一 个自由度。
B. 盘类零件三基面体系








图 23

虽然,还余下一个自由度,由于该零件对于
圆锥面
圆柱面
圆台面
球面
轮廓要素

几何尺寸与公差GDT

几何尺寸与公差GDT

3.2 被测要素的标注(两国标准不同)
3.2.1 中国GB标准 — 形位公差框格通过用带箭头的指引线与要素 相连。
a) 被测要素是轮廓要素时,箭头置于要素的轮廓线或轮廓线的延长 线上(但必须与尺寸线明显地分开)。见图6 - 左。
b) 被测要素是中心要素时,带箭头的指引线应与尺寸线的延长线对 齐。见图6 – 右。当尺寸线箭头由外向内标注时,则箭头合一。
d) 符号与非尺寸要素的延长线相连;
20 20
-A-
-A-
-A-
a)
-A-
b)
-A-
c) 图 14
-A-
d)
四 基准 Datum
4.1 定义
基准 — 与被测要素有关且用来定其几何位置关系的一个几何理 想要素(如轴线、直线、平面等),可由零件上的一个或多个要素构成。
模拟基准要素 — 在加工和检测过程中用来建立基准并与基准要 素相接触,且具有足够精度的实际表面。
理想要素 Ideal Feature — 理论正确的要素(无误差)。 在技术制图中我们画出的要素为理想要素。理想轮廓要素用
实线(可见)或虚线(不可见)表示;理想中心要素用点划线表示。
2.4 按结构性能分: 单一要素 Individual Feature — 具有形状公差要求的要素。 关联要素 Related Feature — 与其它要素具有功能关系的要素。
基准W是一个辅助 基准平面(不属于基准 体系)。
由上可知:基准体系(又称三基面体系)不是一定要用三个基 准框格来表示的。对于板类零件,用三个基准框格来表示基准体 系;对于盘类零件,只要用二个基准框格,就已经表示基准体系 了。
各种形状和位置误差都将会对零件的装配和使用性能产生 不同程度的影响。

GD T 形位公差

GD T 形位公差
用 三 个 基 准 框 格 标 注
图 24
根据夹具设计原理:
➢ 基准D - 第一基 准平面约束了三 个自由度,
➢ 基准E - 第二基 准平面约束了二 个自由度,
➢ 基准F - 第三基 准平面约束了一 个自由度。
B. 盘类零件基准体系








图 25

虽然,还余下一个自由度,由于该零件对于
上述要素的名称将在后面经常出现,须注意的是一个要素在不 同的场合,它的名称会有不同的称呼。
2.1 公差特征项目的符号(GM新标准) 图7
二 符号 Symbol
1) GM新标准 公差特征项目的 符号与 ASME标 准(美)、ISO 标准和我国 GB 标准完全相同。
2) GM A-91 旧标准公差特征 项目的符号略有 不同,见图8。
d) 符号与非尺寸要素的延长线相连;
20
-A-
-A-
a)
20
-A-
-A-
b)
-A-
c) 图 19
-A-
d)

四 基准 Datum
4.1 定义
基准 — 与被测要素有关且用来定其几何位置关系的一个几何理 想要素(如轴线、直线、平面等),可由零件上的一个或多个要素构成。
模拟基准要素 — 在加工和检测过程中用来建立基准并与基准要 素相接触,且具有足够精度的实际表面。
2.5 按与尺寸关系分: ➢ 尺寸要素 Feature of Size — 由一定大小的线性尺寸或角度尺寸 确定的几何形状。
尺寸要素可以是圆柱形、球形或两平行对应面等。见图5。
圆柱形
球形
两平行 对应面
素线 图5
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每个实际要素由于测量方法不同,可以有若干个替代要素。
测量误差越小,测得实际要素越接近实际要素。
理想要素 Ideal Feature — 理论正确的要素(无误差)。 在技术制图中我们画出的要素为理想要素。理想轮廓要素用
实线(可见)或虚线(不可见)表示;理想中心要素用点划线表示。
2.2 按结构特征分: 轮廓(实有)要素 Integral Feature — 表面上的点、线或面。
圆锥面
圆柱面
圆台面
球面
轴线
素线
球心
图1
形位公差研究对象就是要素,即点、线、面。
2 类型 2.1 按存在的状态分: 实际要素 Real Feature — 零件加工后实际存在的要素(存在误差)。
实际要素是按规定方法,由在实际要素上测量有限个点得到 的实际要素的近似替代要素(测得实际要素)来体现的。
图9
无基准要求的形状公差,公差框格仅两格;有基准要求的位 置公差,公差框格为三格至五格。
形位公差框格在图样上一般为水平放置,必要时也可垂直放 置(逆时针转)。
3.2 被测要素的标注(两国标准不同)
3.2.1 中国GB标准 — 形位公差框格通过用带箭头的指引线与要素 相连。
a) 被测要素是轮廓要素时,箭头置于要素的轮廓线或轮廓线的延长 线上(但必须与尺寸线明显地分开)。见图10 - 左。
图 13
c) 轮廓度中若表示的公差要求适用于整个轮廓。则在指引线转角处加 一小圆(全周符号)。见图14(GM 新标准与我国GB 标准相同)。
GM标 准也可不 加圆,而 在框格下 标注 ALL AROUND 来表示。 图例见面 轮廓度公 差带的介 绍。
图 14
GM标准将面轮廓度定义为位置公差,使用又广,故有些特殊的标 注规定,在后面介绍面轮廓度公差时再讲述。
基准W是一个辅助 基准平面(不属于基准 体系)。
由上可知:三基面体系不是一定要用三个基准框格来表示的。 对于板类零件,用三个基准框格来表示三基面体系;对于盘类零 件,只要用二个基准框格,就已经表示三基面体系了。
标准还有: 50 理 论正确尺寸。
理论正确尺寸Basic Dimensions :不标注 公差的带框尺寸。它可 以是理论正确线性尺寸 和理论正确角度尺寸。
三 标注 Mark
3.1 形位公差框格 Feature Control Frames
基准要素的字母及附加符号 公差值及附加符号 公差特征项目的符号
面;
b) 符号用带箭头的指引线与非尺寸要素相连;
c) 符号与非尺寸要素直接相连;
d) 符号与非尺寸要素的延长线相连;
20 20
-A-
-A-
-A-
a)
-A-
b)
-A-
c) 图 17
-A-
d)
四 基准 Datum
4.1 定义
基准 — 与被测要素有关且用来定其几何位置关系的一个几何理 想要素(如轴线、直线、平面等),可由零件上的一个或多个要素构成。
或与说明下面;
b) 形位公差框 格用带箭头的指引 线与要素相连;
b
a 图 11
c) 把形位公差 框格侧面或端面与 要素的延长线相连 ;
d) 把形位公差 框格侧面或端面与 尺寸要素的尺寸线 的延长线相连。
当某些公差特征项目的符号可同时应用于轮廓及中心要素时,GM标准 的标注方法与我国GB标准相同。它在这些公差特征项目中有专门说明。
GD &T(形位公差)简解
陈一士
2004.10
“GD&T”全称为“Global Dimensioning and Tolerancing 全球的尺寸和公差的规定”。标准中包含有尺寸标注方法(属我
国技术制图标准)与几何公差(属我国形状和位置公差标准)两 大部分。其中尺寸标注仅是一种表达方式,无技术含量,且与我 国的GB标准基本相同,故本次不作介绍。下面仅对“形状和位
图7
与新标准主 要区别:
1) 无同轴度 和对称度;
2) 将面轮廓 度放置于位置 公差中,必须 带基准;
3) 跳动箭头 为空心箭头。
2.2 附加符号(GM新标准)
图8
1) 相对GM A-91标 准,取消了符号 S(独 立原则RFS),增加 T 正切平面、 ST 统计公 差、CR 受控半径。
2) ST 统计公差, GM目前不应用。
单一要素 Individual Feature — 具有形状公差要求的要素。
关联要素
0.1 A
2.5 0.2
A
0.02
单一要素
图4
关联要素 Related Feature — 与其它要素具有功能关系的要素。
功能关系是指要素间某种确定的方向和位置关系,如垂直、平 行、同轴、对称等。也即具有位置公差要求的要素。
二 符号 Symbol
2.1 公差特征项目的符号(GM新标准)
1) GM新标准 公差特征项目的 符号与 ASME标 准(美)、ISO 标准和我国 GB 标准完全相同。
2) GM A-91 旧标准公差特征 项目的符号略有 不同,见图7。
图6
GM A-91标准的公差特征项目符号
1. 线轮廓度可带基准成为位置公差; 2. 此分类见ANSI T14.5M-82,但是不强调。
基准轴线 M 无定向要求,即该零件加工四个孔时
,可随意将零件放置于夹具中,而不影响其加工
要求。
根据夹具设计 原理:
基准K- 第
一基准平面 约束了三个 自由度,
基准M - 第 二基准平面 和第三基准 平面相交构 成的基准轴 线,约束了二 个自由度。
图 24
在图21中可发现该 盘类零件的基准框格采 用了三格,这是因为该 零件对基准轴线V有方 向要求。而从定位原理 上讲基准 U、V 已构成 了基准体系。
基准要素 Datum Feature — 零件上用来建立基准并实际起 基准作用的实际要素(如一条边、一个表面或一个孔)。
被测要素在图样上一般通过带箭头的指引线与形位公差框格 相连;基准要素在图样上用基准符号表示。
被测要素
0.1 A
2.5 0.2
A
图3
基准要素 ≠ 基准
基准要素
Hale Waihona Puke 2.4 按结构性能分:ASME Y14.5M-82(旧) Dimensioning and Tolerancing ASME Y14.5M-94(新) Dimensioning and Tolerancing
通用 A-91- 89 (旧)
Dimensioning and Tolerancing
Global Dimensioning and Tolerancing Addendum – 97/01/04
3.2.3 几个特殊标注 除非另有要求,其公差适用于整个被测要素。
a) 对实际被测要素的形状公差在全长上和给定长度内分别有要求 时,应按图12 标注(GM 标准与我国GB 标准相同) ; 全长上直线度 公差0.4。
每25内直线 度公差0.1。
图 12
b) 轮廓度中若表示的公差要求适用范围不是整个轮廓时,应标注出 其范围。见图9标注(仅GM标准) 。
注:97/01版本为通用/福特/克莱斯勒一起发布,04版本为通用单独发布。
相应的国际标准有:
ISO 1101-83、ISO 5459-81、 ISO 8015-85、 ISO 2692-88、ISO 1057992、ISO 10579-93等。
由于加工过程中工件在机床上的定位误差、刀具与工件的 相对运动不正确、夹紧力和切削力引起的工件变形、工件的内 应力的释放等原因,完工工件会产生各种形状和位置误差。
2.5 按与尺寸关系分:
尺寸要素 Feature of Size — 由一定大小的线性尺寸或角度尺寸
确定的几何形状。
尺寸要素可以是圆柱形、球形或两平行对应面等。
圆柱形
球形
两平行 对应面
素线
图5
表面
非尺寸要素(本人定义) — 没有大小尺寸的几何形状。 非尺寸要素可以是表面、素线。
上述要素的名称将在后面经常出现,须注意的是一个要素在不 同的场合,它的名称会有不同的称呼。
用 小径轴线标注“MINOR DIA”(LD)。
3.3 基准要素的标注
3.3.1 符号(GM标准规定字母I、O和Q不用,我国GB标准还要多)
GM新标准(ISO)
GM A-91 标准 我国GB标准
A
A
A
3.3.2 与基准要素的连接(GM 新标准与我国GB 标准相同)
a) 基准要素是轮廓要素时,符号置于基准要素的轮廓线或轮廓线 的延长线上(但必须与尺寸线明显地分开)。见图15。
两国的有关标准:
中国 美国
GB/T 1182 - 96 GB/T 4249 - 96 GB/T 13319 - 03 GB/T 16671 - 96
GB/T 16892 - 97
……
形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法 公差原则 几何公差 位置度公差注法 形状和位置公差 最大实体要求、最小实体要求和 可逆要求 形状和位置公差 非刚性零件注法
圆锥面
圆柱面
圆台面
球面
轮廓要素
轴线
素线
球心
中心要素
图2
中心(导出)要素 Derived Feature — 由一个或几个轮廓(组成) 要素得到的中心点(圆心或球心)、中心线(轴线)或中心面。
2.3 按所处的地位分:
被测要素 Features of a part — 图样上给出了形位公差要求 的要素,为测量的对象。
图 15
b) 基准要素是中心要素时,符号中的连线应与尺寸线对齐。
图 16
3.3.3 GM A-91 标准基准符号的标注与形位公差框格标注一样,不 明确定义轮廓要素和中心要素。因此GM图样的右上角或左上角专门
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