【精品】PPT课件 第五讲 尺寸传递系统
《测量技术基础》PPT课件
量程在500mm以上的仪器体形较大,称为测长机。
立式测长仪
不确定度:±(1.5+ L/100)um
工作台1上放置被测件2, 通过测量轴体4上的可换测量 头3与被测件接触测量。测量 轴体4是一个高精度圆柱体, 在精密滚动轴承支持下,通 过钢带8,滑轮9,平衡锤12 和阻尼油缸13完成平稳的轴 向升降运动。配重7用来调整 测量力。
辐射线波长:氦氖激光器 632.8nm
端面量具:量块
刻线量具:线纹尺
*角度基准:多面棱体、标准度盘、测角仪、分度头
多面棱体
3. 长度量值传递系统
主基准
国家基准 基准波长
省级基准 一等量块
工作基准
市级基准 二等量块
工厂基准 三等量块
被测工件 图3-1、3-2
计量器具
角度量值传递系统 P61 图3-3
它除了对外尺寸进行测量之外, 还可配合仪器的内测附件测量 内尺寸。
测长机
测长机是机械制造中测量大尺寸的精密仪器,仪器的 种类很多,按其测量范围来分,有1,2,3,4,6m,甚至 还有12m的。该仪器可进行绝对测量,也可用于比较测量。 绝对测量是将被测工件与仪器本身上的刻度尺进行比较; 而相对测量则是将被测工件和一个预先用来对准仪器零点 的标准件(如块规等)相比较,从仪器上读取两者之差值。
长度量块是单值端面量具,其形状大多为长方六面体,其中 一对平行平面为量块的工作表面,两工作表面的间距即长度量块的工 作尺寸。量块由特殊合金钢制成,耐磨且不易变形,工作表面之间或 与平晶表面间具有可研合性。以便组成所需尺寸的量块组。
☆西北工业大学国家精品课程]-机械原理PPT课件完整版
西北工业大学【国家精品教程】机械原理(课件完整版)目录• 第一章 绪论 • 第二章 机构的结构分析 • 第三章 平面机构的运动分析 • 第四章 平面机构的力分析 • 第五章 机械的效率及自锁 • 第六章 机械的平衡目录• 第七章 机械的运转及其速度 波动的调节• 第八章 平面连杆机构及其设计 • 第九章 凸轮机构及其设计 • 第十章 齿轮机构及其设计目录• 第十一章 齿轮系及其设计 • 第十二章 其他常用机构 • 第十三章 工业机器人机构及其设计第一章 绪 论§1-1 本课程研究的对象及内容 §1-2 学习本课程的目的 §1-3 如何进行本课程的学习返回§1-1 本课程研究的对象及内容1.研究对象机械 是机构和机器的总称。
机构是指一种用来传递与变换运动和力的可动装置。
机器是指一种执行机械运动装置,操 作 机可用来变换和传递能量、物料和信息。
实例:示 教内燃机板工件自动装卸装置六自由度工业机器人2.研究内容 有关机械的基本理论控制系统§1-2 学习本课程的目的课程性质、任务及作用 机械未来发展§1-3 如何进行本课程的学习掌握本课程的特点 注重理论联系实际 逐步建立工程观点 认真对待每个教学环节机器和机构的概念(1)机构机构 是指一种用来传递与变换运动和力的可动装置。
如常 见的机构有带传动机构、链传动机构、齿轮机构、凸轮机构、螺 旋机构等等。
这些机构一般被认为是由刚性件组成的。
而现代机构中除了 刚性件以外,还可能有弹性件和电、磁、液、气、声、光…等元 件。
故这类机构称为广义机构;而由刚性件组成的机构就称为狭 义机构。
(2)机器机器 是指一种执行机械运动装置,可用来变换和传递能量、 物料和信息。
例如: 电动机、内燃机用来变换能量;机器和机构的概念(2/3)机床用来变换物料的状态; 汽车、起重机用来传递物料; 计算机用来变换信息。
由于各种机器的主要组成部分都是各种机构。
尺寸传递系统概述
组合方法 1)选择量块时,按照量块的名义尺寸进行选取。 若为按“级”测量,则测量结果即为按“级”测量的测得 2 )组合量块成一定尺寸时,应从所给尺寸的最后
一位小数开始考虑,每选一块应使尺寸至少去掉一位小 值;若是按“等”测量,可将测出的结果加上量块检定表
数。 中所列各量块的实际偏差,即为按“等”测量的ห้องสมุดไป่ตู้得值。
二、长度基准与量值传递
2.长度量值传递系统
为了保证长度基准的量值能准确地传递到工业生产
中去,就必须建立从光波基准到生产中使用的各种测量
器具和工件的尺寸传递系统
二、长度基准与量值传递
3.量块
量块是机械制造中精密长度计量应用最广泛的一种
实体标准,它是没有刻度的平面平行端面量具,是以
两相互平行的测量面之间的距离来决定其长度的一种
二、长度基准与量值传递
3.6 量块的组合方法及原则
组合原则
1)量块块数尽可能少,一般不超过3~5块。
2 )必须从同一套量块中选取,决不能在两套或两
套以上的量块中混选。
3)组合时,不能将测量面与非测量面相研合。 4)组合时,下测量面一律朝下。
二、长度基准与量值传递
例如:要组成28.935mm的尺寸,采用83块一套的量块
一、概述
3. 检验 对于零件几何量的检验,通常只是判断被测零件 是否在规定的验收极限范围内,确定其是否合格,而 不一定要确定其具体的量值。
二、长度基准与量值传递
1.基准的建立 为了保证工业生产中长度测量的准确度,首先要 建立统一、可靠的长度基准 。 国际单位制 常见的长度基准: 机械制造 超精密测量 精密测量
利用量块的研合性,就可以把各种尺寸不同的量块组 合成量块组,得到所需要的各种尺寸。
尺寸链原理与应用ppt课件
41
例3:
3)掌握建立装配尺寸链的规律。
图5-18 变速器第一轴上前轴承外圈、锁环和前盖等局部图及其装配尺寸链 1—前纸垫 2—前盖 3—前轴承外圈 4—锁环 5—变速器壳体
k
n1
k
n1
A0max Az max Aj min, A0min Az min Aj max
z 1
j k 1
z 1
jk 1
封闭环的上、下偏差计算: 最大极限尺寸和最小极限尺寸分别减去基本尺寸
k
n1
ESA0 A0max A0 ESAz EIAj
z 1
jk 1
k
n1
EIA0 A0min A0 EIAz ESAj
3
第一节 尺寸链的基本概念 一、尺寸链的定义及其组成 二、尺寸链的形式 三、尺寸链计算的任务
4
1.尺寸链的定义及尺寸链图
尺寸链:在装配和加工过程中,由相互连接的尺寸形成封闭的尺寸组。或:零件加 工或机器装配过程中,相互联系且按一定顺序连接的封闭尺寸组合。
图5-1 汽车变速器倒挡装置尺寸链图 1—变速器壳体 2、4—止推垫片 3—倒档中间齿轮
38
三、装配尺寸链的建立
1)明确装配精度的含义,它是装配尺寸链的封闭环,是装配后间接得到的尺 寸(或位置公差)。 2)看懂与装配精度相关的装配单元的装配图样,明了零件的装配关系和相关 零件沿封闭环尺寸方向上的装配基准。 3)掌握建立装配尺寸链的规律。
确定装配尺寸链,通常办法是从封闭环两端的那两个零件为起点,沿着 装配精度方向,以相邻零件装配基准间的联系为线索,分别由近及远地 去查找装配关系中影响装配精度的有关零件尺寸,直到找到同一基准件 或基础件的两个装配基准为止。然后用一尺寸联系这两个装配基准面, 形成封闭的尺寸图形。
最新尺寸链基本知识幻灯片
(2)、画出尺寸链图
(3)判定增环和减环
4、工艺尺寸链计算的基本公式
(1)封闭环的基本尺寸 (2)封闭环的极限尺寸 (3)封闭环的上、下偏差
5、尺寸链计算应用
(1)画出尺寸链图 (2)确定封闭环 (3)判定增环和减环
(4)封闭环的基本尺寸计算
❖ 封闭环的基本尺寸等于所有增环基本尺寸Ai 之和减去所有减环基本尺寸Aj之和
0.66mm不便直接测量,加工时采用:钻、镗 孔φ6.3mm,镗孔φ7mm;调头车端面2,保证 总长11.4mm,镗孔φ7mm,保证深度A3。试分 析计算:
(1)校核按上述尺寸加工能否保证设计尺寸的 要求?
(2)合理分配各组成环公差,并求出工序尺寸 A3。
总结:
一、是非题 1.尺寸链计算中,加工中直接获得的基本尺寸称增环,间接获得的尺寸
j j
(5)封闭环的上偏差计算:
封闭环的最大极限尺寸(Aomax)等于所有 增环的最大极限尺寸之和减去所有减环的最 小极限尺寸之和 。
(6)封闭环的下偏差计算:
封闭环的最小极限尺寸 (Aomin)等于所
有增环的最小极限尺寸之和减去所有减环的 最大极限尺寸之和。
例题:图2-4所示插座零件,由于设计尺寸
尺寸。
6、图2—6所示零件图,需铣一键槽,用α= 90°的V形块进行装夹(见图2—6b),试计算 定位误差。若不考虑其它误差,其加工精度 能否满足要求。
定位误差为0.025mm,而加工公差为0.25mm,故此工序能 满足精度要求。
第七章 病人心理
学习目标
1、掌握病人的基本心理需要、常见的心理变化和心理反应。 2、熟悉不同年龄段和不同症状病人的心理特点。 3、了解疾病各阶段病人的心理特征。 4、知道病人角色的概念和特征。 5、在护理工作中学会识别不同病人的心理特点,并且具备
《尺寸传递系统》课件
尺寸传递系统的工作流程
1
安装待测工件
2
将待测工件安装于比较器上,并进行
调整和校准,以保证测量数据的准确
性。
3
结果处理与分析
4
通过计算机处理系统对测量数据进行 处理和分析,并输出相应的测量报告。
选择基准工件
通过比对不同基准工件的尺寸,选择 最优的基准工件作为测量参考。
尺寸传递系统被广泛应用于各个领域中,如机械加工、制造业、汽车工业等,用于保证 产品质量和提高产能。
3 原理
尺寸传递系统主要通过比较法,通过对基准工件和待测工件之间的比较来实现尺寸精度 的测量。
尺寸传递系统的应用领域
汽车制造
在汽车制造中,尺寸传递系统被用于检测车身、 发动机和传动系统等部件的精度,以保证汽车 的安全性、可靠性和漂亮度。
《尺寸传递系统》PPT课 件
尺寸传递系统是现代工业生产中重要的精度测量手段。本课件将为您详细讲 解尺寸传递系统的基本概念、作用、原理、应用、发展历程、未来发展前景 等内容。
什么是尺寸传递系统
1 定义
尺寸传递系统是一种基于比较法的精度测量手段,通过设定一组基准工件,来保证测量 对象的尺寸精度。
2 作用
金属加工
尺寸传递系统在各种金属零部件的加工中被广 泛应用,如机器零件、航空航天零部件、铁路 货车零部件等,用于保证产品的精度和品质。
医疗器械
尺寸传递系统在医疗器械的制造和生产过程中 被用于测量精度,以保证产品的品质和安全性。
半导体制造
尺寸传递系统被用于半导体制造过程中的尺寸 测量,以保证产品的精度和质量稳定。
测量数据读数
《工程图学》课件
目录
• 工程图学概述 • 工程图学基础知识 • 标准件与常用件的表达 • 工程图样的绘制与阅读 • 工程图学的实践应用
01
工程图学概述
工程图学的定义与特点
定义
工程图学是一门研究工程与产品信 息表达、交流与传递的科学技术, 旨在通过图形和符号等手段,清晰 、准确地传递设计意图和制造要求
05
工程图学的实践应用
计算机绘图软件的应用
AutoCAD软件
用于绘制二维和三维工程图,具有强大的绘图和编辑功能,广泛 应用于机械、建筑、电子等领域。
SolidWorks软件
用于建立三维模型,进行工程分析和优化,适用于复杂机械系统设 计。
SketchUp软件
适用于建筑、景观、室内设计等领域,可快速建立三维模型,进行 方案推敲和表现。
物体在投影面上的正投影,形 成视图。
03
视图间的关系
主视图、俯视图、左视图等, 各视图间的投影关系。
几何要素的投影
03
点的投影
线的投影
平面的投影
点在投影面上的正投影,确定点的三维空 间位置。
线在投影面上的正投影,线的空间位置和 投影特性。
平面在投影面上的正投影,平面的空间位 置和投影特性。
组合体的视图
工程图样的绘制实例分析
机械零件图绘制
分析机械零件的尺寸、公差、材 料等技术要求,掌握绘制视图、 剖视图、局部放大图等表达方法 。
建筑图纸绘制
了解建筑图纸的组成和表达方式 ,掌握建筑平面图、立面图、剖 面图的绘制技巧。
工程图学的实践项目指导
实践项目一
根据给定的机械零件或建 筑项目,进行工程图绘制 和标注。
03
工业革命时期
《教育心理学》全套精品课件 第五讲 学习迁移
⑶.认知策略迁移理论
心理学家进行的研究,证实学习者的自 我评价是影响策略迁移的一个重要因素。
要实现“为迁移而教”,除了要重视陈 述性知识和基本技能的迁移之外,更应重视 策略性知识的学习和迁移。
认知策略迁移说,为教学改革指明了新 的方向。
但认知策略迁移研究的实验结果要转化 为学校的教学实践,仍有许多路要走。因为 传统学校教材中并没有把策略性知识作为学 校教学的独立目标,教师也没有受过策略性 知识教学的专门训练。
某学科 训练 某官能 迁移 类似问题情 境
二、相同元素说
桑代克 A 1901实验 S(10-100scm-- 150300scm )
WL
三 概括化理论
贾德 1908实验研究原则和概括性的歉
意。认为:原理和原则是前已发生的主要原
因。
迁移
A 原理
部分或全部
B 活动中
水中打靶实验
水中打靶实验(亨德里克森)
原有的知识经验概括水平越高,就越容 易用过去理解事物本质的经验、知识去理解 新事物的本质,并把它纳入到已有的经验系 统中去,使迁移顺利进行。
3.学生分析问题的能力
如果学生思维品质较好,善于分析问题, 比较事物之间的异同,就能根据课题的特点 准确分类,找到新旧知识之间的联系,把新 课题纳入旧知识系统中去,选择合适的解题 方法。
人数 获得正确答案 获得正确答案
者%
者%
方法 错误者
%
实验组 79
81
控制组 57
0
17
2
100
0
5.影响迁移的其他因素
情境
初始学习的情境也会影响到迁移,人 们有可能在一种情境中学习,但却不能迁 移到其他情境。
在教学中,一定要使学生能够对所学 的知识进行抽象和概括,这样才有利于知 识的迁移。
机械原理完整ppt课件
微器等。
04 连杆机构与凸轮机构
连杆机构的基本形式和设计方法
连杆机构的基本形式
包括曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构等,每种形式都有其特定的运动特 性和应用场合。
连杆机构的设计方法
根据给定的运动规律和设计要求,选择合适的连杆机构形式,并通过几何关系、 运动学分析和动力学计算等方法,确定机构的尺寸、运动参数和动力参数。
机械原理完整ppt课 件
目录
CONTENTS
• 机械原理概述 • 机构的结构分析与设计 • 机械传动与驱动 • 连杆机构与凸轮机构 • 间歇运动机构与组合机构 • 机械系统动力学与平衡 • 现代设计方法在机械原理中的应用
01 机械原理概述
机械原理的定义与重要性
定义
机械原理是研究机械系统运动、 力和能量转换规律的科学。
01
链传动应用
适用于机床、起重机械、农业机械等需要较大传动比和较高效率的场合
。
02
带传动应用
广泛应用于轻工、纺织、化工等行业的传动系统中,如缝纫机、皮带运
输机等。
03
螺旋传动应用
常用于机床进给机构、千斤顶、螺旋压力机等需要直线运动或升降运动
的场合。同时,在精密仪器和微调装置中也有广泛应用,如精密螺旋测
中的重要性。
优化设计的数学模型
02
讲解优化设计的数学模型,包括设计变量、目标函数和约束条
件等要素的定义和表示方法。
优化算法与实例分析
03
介绍常用的优化算法,如梯度下降法、遗传算法等,并通过实
例分析展示如何在机械设计中应用这些算法进行优化。
可靠性设计在机械原理中的应用
可靠性设计的基本概念
介绍可靠性设计的定义、目的和意义,阐述可靠性设计在机械设计中的重要性。