公差配合与技术测量1PPT课件
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公差配合与测量技术(第2版)课件:表面粗糙度及检测
表面粗糙度与检测
第一部分 基础知识
2.表面粗糙度的选用 在满足功能要求的前提下,尽量选用较大的参数值,以获得最
佳的技术经济效益。 (1)同一零件上,工作表面的粗糙度值应比非工作表面小 (2)摩擦表面的粗糙度值应比非摩擦表面小;滚动摩擦表面的粗
糙度值应比滑动摩擦表面小 (3)运动速度高、单位面积压力大的表面,受交变应力作用的 重要零件的圆角、沟槽表面的粗糙度值都应该小。 (4)配合性质要求越稳定,其配合表面的粗糙度值应越小;配 合性质相同时,小尺寸结合面的粗糙度值应比大尺寸结合面小; (5)表面粗糙度的数值应与尺寸公差及形状公差相协调; (6)防腐性、密封性要求高,外表美观等表面的粗糙度值应较小。
值应选(
)
(5)在图8-13轴的图纸上正确标注表面结构要求。
表面粗糙度与检测
第二部分 测量技术技能实训
表面粗糙度与检测
图7-13 传动轴
第二部分 测量技术技能实训
任务二 表面粗糙度的检验
1.任务内容
掌握表面粗糙度的检验方法。
2.准备任务
标准粗糙度样 块、量具、被 测工件,工件 如图7-14所示
表面粗糙度与检测
加 工 、 抛 轴工作表面,高精
光
度齿轮齿面
表面粗糙度与检测
第一部分 基础知识
八、 表面粗糙度的检测
1.目测检查 对于明显不需要用更精确方法检测工件表面的场合,选用目测法 检查工件
2.比较法
表面粗糙度与检测
图7--10 表面粗糙度比较样块
第一部分 基础知识
3.针描法 是利用触针直接在被测表面上轻轻划过,从而测出表面粗糙度的 参数值。
表面粗糙度与检测
2.在报告和合同的文本中用文字表达的方法
公差配合与检测技术之跳动公差带介绍课件
跳动公差可以分为径向跳动公差和轴向跳动公差,分别用来衡量零件在径向和 轴向的跳动情况。
跳动公差的大小直接影响到零件的装配精度和使用性能,因此,在设计和制造 过程中,需要严格控制跳动公差的大小,以保证零件的加工质量和使用性能。
跳动公差的分类
轴向跳动:指圆柱面或圆 锥面轴线在轴向的跳动
综合跳动:指圆柱面或圆 锥面轴线在径向、轴向和
纹、齿轮等
3D扫描仪:适用 于测量复杂形状和 曲面的尺寸和形状
百分表:适用于测 量跳动量、角度等
参数
影像测量仪:适用 于测量二维平面尺 寸和形状,如PCB
板、模具等
测量步骤和注意事项
准备测量工具:游标卡尺、 千分尺等
清洁测量表面:确保测量 表面干净、无污渍
选择测量位置:选择跳动公 差带的中心位置进行测量
02 刀具磨损:刀具磨损会影响跳 动公差的大小
03 工件材料:工件材料的硬度、 韧性等特性会影响跳动公差
04 加工环境:温度、湿度等环境 因素会影响跳动公差的大小
控制跳动公差的方法
优化设计:选择合适的公差配合 和检测技术,减少跳动公差
提高加工精度:采用先进的加工设 备和工艺,提高零件的加工精度
加强质量控制:建立严格的质量管 理体系,确保生产过程的质量控制
定期检测:定期对零件进行跳动公 差检测,及时发现问题并改进
改善跳动公差的案例分析
案例一:某汽车制造厂通过优化生产线布局和设
01
备调整,降低跳动公差,提高产品质量。
案例二:某电子设备制造商通过改进产品设计和
02
生产工艺,降低跳动公差,提高产品性能。
案例三:某机械加工厂通过引进先进的检测设备 03 和技术,提高跳动公差的检测精度,降低不良品
跳动公差的大小直接影响到零件的装配精度和使用性能,因此,在设计和制造 过程中,需要严格控制跳动公差的大小,以保证零件的加工质量和使用性能。
跳动公差的分类
轴向跳动:指圆柱面或圆 锥面轴线在轴向的跳动
综合跳动:指圆柱面或圆 锥面轴线在径向、轴向和
纹、齿轮等
3D扫描仪:适用 于测量复杂形状和 曲面的尺寸和形状
百分表:适用于测 量跳动量、角度等
参数
影像测量仪:适用 于测量二维平面尺 寸和形状,如PCB
板、模具等
测量步骤和注意事项
准备测量工具:游标卡尺、 千分尺等
清洁测量表面:确保测量 表面干净、无污渍
选择测量位置:选择跳动公 差带的中心位置进行测量
02 刀具磨损:刀具磨损会影响跳 动公差的大小
03 工件材料:工件材料的硬度、 韧性等特性会影响跳动公差
04 加工环境:温度、湿度等环境 因素会影响跳动公差的大小
控制跳动公差的方法
优化设计:选择合适的公差配合 和检测技术,减少跳动公差
提高加工精度:采用先进的加工设 备和工艺,提高零件的加工精度
加强质量控制:建立严格的质量管 理体系,确保生产过程的质量控制
定期检测:定期对零件进行跳动公 差检测,及时发现问题并改进
改善跳动公差的案例分析
案例一:某汽车制造厂通过优化生产线布局和设
01
备调整,降低跳动公差,提高产品质量。
案例二:某电子设备制造商通过改进产品设计和
02
生产工艺,降低跳动公差,提高产品性能。
案例三:某机械加工厂通过引进先进的检测设备 03 和技术,提高跳动公差的检测精度,降低不良品
中职教育-《公差配合与技术测量》第二版课件:单元1 极限配合与尺寸检测4(刘涛 主编 人民交通出版社).ppt
把以上几部分相加即 为测量值
模块4 用千分尺Байду номын сангаас测工件
二、千分尺的使用注意事项 1.千分尺是一种精密量具,只适用于精度较高零件的测量,严禁测量表面粗糙 的毛坯零件。 2.测量前必须把千分尺及工件的测量面擦拭干净;先让两个测量面合拢,检查 是否密合,同时观察微分管上的零线与固定套管的中线是否对齐,如有零位偏差, 可送检调整或在读数时加以修正。 3.测量时,不可用手猛力转动微分管,以免使测量力过大而影响测量精度,严 重时还会损坏螺旋传动副;读取数值时,尽量在零件上直接读取,但要使视线与刻 线表面保持垂直;当离开工件读数时,必须先锁紧测微螺杆。 4.测量后,不能将千分尺与工具或零件混放;使用完毕,应擦净千分尺,放置 在专用盒内;若长时间不用,应涂油保存以防生锈;千分尺应定期送交计量部门进 行计量和保养,严禁擅自拆卸。
模块4 用千分尺检测工件
一、认识千分尺 1.千分尺的结构 千分尺即指外径千分尺(若不特别说明),它的结构如图1-
15所示,它是由尺架、固定测头、测微螺杆、固定套管、微分管、测力装置、锁紧 装置等组成。它是一种常用的精密量具,其测量精度(0.01mm)要比游标卡尺高。
模块4 用千分尺检测工件 2.千分尺的工作原理 千分尺的工作原理是通过螺旋传动,将测量杆的轴向位移转换成微分
模块4 用千分尺检测工件
4.千分尺的刻线原理 千分尺的固定套管上刻有基准线,在基准线的上下两侧有两排刻线,上下两条 相邻刻线的间距为每格0.5mm。微分管的外圆锥面上刻有50格刻度,微分管每转动 一格,测微螺杆移动0.01mm,所以千分尺的分度值即精度为0.01mm。 5.千分尺的读数方法 测量工件时,先转动千分尺的微分管,待测微螺杆的测量面接近被测量表面时, 再转动测力装置,使测微螺杆的测量面接触工件表面,当听到2~3声“咔咔”声响 后即可停止转动,读取工件尺寸。为防止尺寸变动,可转动锁紧装置,锁紧测微螺 杆。千分尺的读数步骤如表1-16所示。
模块4 用千分尺Байду номын сангаас测工件
二、千分尺的使用注意事项 1.千分尺是一种精密量具,只适用于精度较高零件的测量,严禁测量表面粗糙 的毛坯零件。 2.测量前必须把千分尺及工件的测量面擦拭干净;先让两个测量面合拢,检查 是否密合,同时观察微分管上的零线与固定套管的中线是否对齐,如有零位偏差, 可送检调整或在读数时加以修正。 3.测量时,不可用手猛力转动微分管,以免使测量力过大而影响测量精度,严 重时还会损坏螺旋传动副;读取数值时,尽量在零件上直接读取,但要使视线与刻 线表面保持垂直;当离开工件读数时,必须先锁紧测微螺杆。 4.测量后,不能将千分尺与工具或零件混放;使用完毕,应擦净千分尺,放置 在专用盒内;若长时间不用,应涂油保存以防生锈;千分尺应定期送交计量部门进 行计量和保养,严禁擅自拆卸。
模块4 用千分尺检测工件
一、认识千分尺 1.千分尺的结构 千分尺即指外径千分尺(若不特别说明),它的结构如图1-
15所示,它是由尺架、固定测头、测微螺杆、固定套管、微分管、测力装置、锁紧 装置等组成。它是一种常用的精密量具,其测量精度(0.01mm)要比游标卡尺高。
模块4 用千分尺检测工件 2.千分尺的工作原理 千分尺的工作原理是通过螺旋传动,将测量杆的轴向位移转换成微分
模块4 用千分尺检测工件
4.千分尺的刻线原理 千分尺的固定套管上刻有基准线,在基准线的上下两侧有两排刻线,上下两条 相邻刻线的间距为每格0.5mm。微分管的外圆锥面上刻有50格刻度,微分管每转动 一格,测微螺杆移动0.01mm,所以千分尺的分度值即精度为0.01mm。 5.千分尺的读数方法 测量工件时,先转动千分尺的微分管,待测微螺杆的测量面接近被测量表面时, 再转动测力装置,使测微螺杆的测量面接触工件表面,当听到2~3声“咔咔”声响 后即可停止转动,读取工件尺寸。为防止尺寸变动,可转动锁紧装置,锁紧测微螺 杆。千分尺的读数步骤如表1-16所示。
公差配合与实用测量技术 教学课件 ppt 作者 唐代滨 第一部分 理论知识
1)完全互换。2)不完全互换。
(3)标准部件或机构互换性的分类 其互换性可分为外互换性和内互换性。 1)外互换性。2)内互换性。
二、知识点讲解
4.加工误差和公差
由于机床的加工精度、操作者的技能水平和生产环境等各种因 素的影响,被加工工件的几何参数难以达到理想的状态。即使是同 一个人使用同一台机床进行加工,也很难做得பைடு நூலகம்模一样,总有或大 或小的加工误差。加工误差是指实际几何参数对其设计理想值的偏 离程度。
为其实际几何参数与理论几何参数的差值没有超过几何参数互换性
所允许的范围。
二、知识点讲解
(1)按决定参数或使用要求分类 互换性可分为几何参数互换性和功能互换
性。 1)几何参数互换性规定了几何参数公差,以保证成品的几何参数所充分近 似达到的数值。 2)功能互换性规定了功能参数的公差应达到的数值。 (2)按程度分类 互换性按其程度可分为完全互换(绝对互换)和不完全互换 (有限互换)。
二、知识点讲解
2.互换性的作用
从设计方面看,大量使用标准化的零部件可以大大减少绘图、 计算等工作量,从而能缩短设计和试制周期,为产品品种的多样化 和产品结构性能的不断改进创造有利条件。 3.互换性的分类 从互换性的定义可知,互换性包括满足装配过程的几何参数互 换性和满足使用要求的功能互换性。零件之所以具有互换性,是因
图0-������ 图01������具有对应标记的螺栓和螺母 2 相同代号的轴承
二、知识点讲解
1.互换性的含义
互换性是指在一批相同规格的零件或部件中任取一件,不经任 何挑选和修配,就能进行装配,并能满足机械产品使用要求的一种 性质。对于具有这种性质的零部件,我们称之具有互换性。例如: 汽车、拖拉机、缝纫机、自行车和仪器仪表的零件都是按照互换性 要求生产的。在使用过程中,当有些零件(如活塞、曲轴、轴承等) 因损坏而需要更换时,要求其备件不经任何钳工修配即可装上机器, 而且能完全满足使用要求,这样的零件称为具有互换性的零件。在 现代生产中,互换性已成为一个人们普遍遵循的原则。互换性对机 器的设计、制造和使用都具有十分重要的意义。
公差与配合标准PPT课件
光滑圆柱的公差与配合
•公差与配合标准的主要内容简介
基准制
2024/6/1
标准公差系列 基本偏差系列
公差与配合在图样上的标注
NO.1
常用和优先的公差带与配合 一般公差—线形尺寸的未注公差
课上练习
机 制 教 研 室 《公 差 配 合 与 测 量 技 术》
光滑圆柱的公差与配合
2024/6/1
•基准制
基孔制:基本偏差为一定的孔的公差带, 与
不同基本偏差的孔的公差带形成各种不同配合 的制度。
NO.3
基轴制中的轴称为基准轴,用h表示,基准轴 以上偏差为基本偏差,且数值为零。其公差带 偏置在零线下侧。
机 制 教 研 室 《公 差 配 合 与 测 量 技 术》
光滑圆柱的公差与配合
2024/6/1
NO.4
•标准公差系列
公差等级
公差等级 ------ 是指确定尺寸精度的等级。 由于零件和零件上不同部位的尺寸对精确程度 的要求往往不相同,为了满足生产的需要,国 家标准设置了 20 个公差等级。
机 制 教 研 室 《公 差 配 合 与 测 量 技 术》
光滑圆柱的公差与配合
•一般公差—线形尺寸的未注公差
2024/6/1
NO.13
一般公差的概念
•一般公差是在车间普通工艺条件下,机床设备 一般加工便可以保证的公差。 •线性尺寸一般公差主要用于较低精度的非配合 尺寸。 •旧国标:GB/T1804-1992 •新国标: GB/T1804-2000
光滑圆柱的公差与配合
•课上练习
自由尺寸(未注公差尺寸)是指:( )
2024/6/1
• 主要是较低精度的非配合尺寸 • 无公差要求的尺寸 A. 加工中不需控制的尺寸
•公差与配合标准的主要内容简介
基准制
2024/6/1
标准公差系列 基本偏差系列
公差与配合在图样上的标注
NO.1
常用和优先的公差带与配合 一般公差—线形尺寸的未注公差
课上练习
机 制 教 研 室 《公 差 配 合 与 测 量 技 术》
光滑圆柱的公差与配合
2024/6/1
•基准制
基孔制:基本偏差为一定的孔的公差带, 与
不同基本偏差的孔的公差带形成各种不同配合 的制度。
NO.3
基轴制中的轴称为基准轴,用h表示,基准轴 以上偏差为基本偏差,且数值为零。其公差带 偏置在零线下侧。
机 制 教 研 室 《公 差 配 合 与 测 量 技 术》
光滑圆柱的公差与配合
2024/6/1
NO.4
•标准公差系列
公差等级
公差等级 ------ 是指确定尺寸精度的等级。 由于零件和零件上不同部位的尺寸对精确程度 的要求往往不相同,为了满足生产的需要,国 家标准设置了 20 个公差等级。
机 制 教 研 室 《公 差 配 合 与 测 量 技 术》
光滑圆柱的公差与配合
•一般公差—线形尺寸的未注公差
2024/6/1
NO.13
一般公差的概念
•一般公差是在车间普通工艺条件下,机床设备 一般加工便可以保证的公差。 •线性尺寸一般公差主要用于较低精度的非配合 尺寸。 •旧国标:GB/T1804-1992 •新国标: GB/T1804-2000
光滑圆柱的公差与配合
•课上练习
自由尺寸(未注公差尺寸)是指:( )
2024/6/1
• 主要是较低精度的非配合尺寸 • 无公差要求的尺寸 A. 加工中不需控制的尺寸
中职教育-《公差配合与技术测量》第二版课件:单元1 极限配合与尺寸检测3(刘涛 主编 人民交通出版社).ppt
模块3 识读图样上的公差代号
基 本 偏 差 排 列 顺 序 如 图 1-11 所 示 。 它 表 示 公 称 尺 寸 相 同 的 的 28 种孔、轴的基本偏差相对零线的 位置关系。
此图只表示公差带位置,不表示 公差带大小。因此,图中公差带 只画了靠近零线的一端,另一端 是开口的。
模块3 识读图样上的公差代号 从基本偏差系列图可以看出,其特征如下:
模块3 识读图样上的公差代号
三、公差带系列 标准公差等级有20级,基本偏差代号有28个,由此可以组合出很多种公差带, 孔和轴公差带又能组成更大数量的配合。国家标准对公称尺寸至500mm的孔、轴 规定了优先、常用和一般用途三类公差带。轴的一般用途公差带有116种,如图112所示,其中有规定了59种常用公差带,见图中用线框框住的公差带;在常用公 差带中又规定了13种优先公差带,见图中用圆圈框住的公差带。同样,对孔公差 带规定了105种一般用途公差带、44种常用公差带和13种优先公差带,如图1-13所 示。
哪个公称尺寸段,再看清基本偏差代号和公差等级,并判断是属于孔的公差带 代号还是轴的公差带代号,然后由公称尺寸查行,由公差代号和公差等级查列, 行与列相交处的框格有上、下两个偏差数值,上方的为上极限偏差,下方的为 下极限偏差。
模块3 识读图样上的公差代号
五、一般公差 1.一般公差的概念 一般公差也称未注公差,是在车间普通工艺条件下,机床设备一般加工能
六、识读图样中的公差代号 识读图1-14所示的连接轴,并完成以下问题: A.解释图样中φ45h7、φ25f7、φ10H8、16M8尺寸的公差代号并求出它们的上
极限偏差和下极限偏差;B.计算未注公差尺寸78mm、15mm和C1的尺寸公差。
模块3 识读图样上的公差代号
NO8螺纹公差配合及检测 《公差配合与测量技术》课件
任务二 普通螺纹的公差与配合
任务描述
图8-1(b)所示的一螺纹M24×2—6H,测得其
单一中径d2s=25.5 mm
ΔP =+35μm,
牙型半角误差Δα/2(左)=-30′,Δα/2(右)
=+65′,试判断其合格性。
任务二 普通螺纹的公差与配合
任务 分析
普通螺纹的公差带与尺寸公差带一样,其位置由基 本偏差决定,大小由公差等级决定。要完成此任务,需 根据GB/T 197—2003 对螺纹的大、中、小径的公差带 的规定,根据螺纹的各主要参数的值,经过计算,判定 中径合格性。
螺纹的完整标记由螺纹代号、螺纹公差带代号和旋合长度代号等组成。 螺纹公差带代号包括中径公差带代号和顶径(外螺纹大径和内螺纹小径)公差 带代号。公差带代号由表示其大小的公差等级数字和表示其位置的基本偏差 代号组成。对细牙螺纹还需要标注出螺距。在零件图上的普通螺纹标注如图 8-4所示。
在装配图上,内外螺纹公差带代号用斜线分开,左内右外,如M10×2— 6H/5g6g。必要时,在螺纹公差带代号之后加注旋合长度代号“S”或“L”( 中等旋合长度代号“N”不标注),如M10—5g6g—S。特殊需要时,可以标注 旋合长度的数值,如M10—5g6g—25表示螺纹的旋合长度为25 mm。
梯形
1) 2)
3) 4)
锯齿形
矩形
任务一 普通螺纹基本知识
图8-2 普通螺纹的基本类型
任务一 普通螺纹基本知识
2.螺纹的主要几何参数
(1)大径。大径是指与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱的 直径。内、外螺纹大径的基本尺寸分别用符号 D 和 d 表示,且 D=d。普 通螺纹的公称直径即是螺纹大径的基本尺寸。
任务一 普通螺纹基本知识
公差配合与技术测量第二章PPT课件
28种偏差值;
• 2)基本偏差系列中H(h)其偏差值为0;
• 3)若取JS(js)其偏差与0线对称。
• 即有: ES = EI = IT/2
•
es = ei = IT/2
• 此时的上、下偏差均可作为基本偏差使用。
第二章 尺寸公差与检测
• 4)孔的基本偏差系列中,A~H的基本偏差
为下偏差, J~Z为上偏差。
轴
es ei
dmax
D(d)
第二章 尺寸公差与检测
• 配合
• ——基本尺寸相同的孔与轴结合在一起时公
差带之间的匹配关系。
• 配合的间隙与过盈:
•
0 < D – d 获得间隙;
•
D – d < 0获得过盈。
第二章 尺寸公差与检测
• 间隙配合、过盈配合和过渡配合公差带示意图
+
0
孔
-
轴 孔
孔轴
轴
基本尺寸
公差配合与技术测量第二章
第二章 尺寸公差与检测
第二章 尺寸公差与检测
• 一、尺寸与孔和轴 • 零件的配合均被认为是孔与轴的配合 • 孔与轴的定义: • 1、轴(d) • 狭义——零件的外圆柱表面 • 广义——具有被包容表面的零件(不一定是
圆),被包容面外没有材料。
第二章 尺寸公差与检测
• 2、孔(D) • 狭义——零件的内圆柱表面 • 广义——具有包容表面的零件(不一定是
卸的频数来考虑选用。
• 孔有JS~N ,轴有js~n级基本偏差供选用。 • 受冲击力,负荷较重公差带的选取趋向过
盈(如 K~N );
• 一般受力、负荷较小公差带的选取趋向间
隙(如 js~k );
第二章 尺寸公差与检测
《公差配合与技术测量》(董小英)324-7课件 项目九
GB/Z 18620.2—2008、GB/Z 18620.3—2008、
GB/Z 18620.4—2008等国家标准及标准化指导性技术文件。
了解齿轮传动的使用要求
项
目
目
标
掌握圆柱齿轮精度的评定指标及检测方法
掌握齿轮副精度的评定指标
掌握圆柱齿轮精度标准
技
能
目
标
1
会进行圆柱齿轮精度的评定指标的检测
3
切向综合总偏差 Fi 是指被测齿轮与测量齿轮单面啮合检验时,被测齿轮一转内,
齿轮分度圆上实际圆周位移与理论圆周位移的最大差值,以分度圆弧长计值。
单啮仪的种类很多,有机械式、光栅式、磁分度式等。
如图9-1(a)所示为双圆盘摩擦式单啮仪的测量原理示意图。
(a)
(b)
1-被测齿轮;2-测量齿轮;3、4-精密摩擦盘;5-辅助装置;
6-传动轴;7-传感器;8-放Fp
齿距累积总偏差 是指齿轮同侧齿面任意弧段( = 1至 = ,z 为齿
轮齿数)内的最大齿距累积偏差,它表现为齿距累积偏差曲线的总幅值。其
中,齿距累积偏差pk 是指任意 k 个齿距的实际弧长与理论弧长的代数差。
项目九
圆柱齿轮的公差配合与检测
项
目
导
读
齿轮主要用于传递运动和动力,是机器和仪器中最常用
的传动件之一。齿轮传动的质量将会直接影响机器或仪器的
工作精度、承载能力和使用寿命。
为了保证齿轮传动的精度和互换性,我国颁布了
GB/T 10095.1—2008、GB/T 10095.2—2008、
GB/T 13924—2008、GB/Z 18620.1—2008、
图9-4 双面啮合综合测量
公差配合与测量技术PPT课件
(ISBN 7-111-19113-7)
全 书 共 12 章 其 内 容 分 别 为 概 述
多媒体课件
和公差测量技术在实际的应用 。 策划编辑 余茂祚
本书可作为高等职业职业 责任编辑 余茂祚 技术学校、高等专科院校等大
主编 刘 霞 制作 刘 霞
专层次的机械类及机电类专业
的教学用书,也可供其他工程
技术人员参考。
一般而言,零部件需厂际协作时应采用完全互换性;部件或构件在 同一厂内制造和装配时,可采用不完全互换性。
第1章 绪 论
公差配合与测量技术 高职高专 ppt 课件
1.2几何量的误差和公差
1.2.1加工误差
在机械加工中,由于受到“机床——夹具——刀具——工件”工艺系 统的误差、弹性变形、热变形及工件和刀具的定位安装误差等多种因素的 影响,加工后零件的实际形状和尺寸等几何参数对其理想参数都存在着一 定程度差异,这种差异通常称为加工误差。如图1-1所示的轴套,其理想形 状如双点划线所示,假如实际形状为粗实线所示,他们之间的差值就是加 工误差。零件的加工误差分为尺寸误差、几何形状误差和位置误差三大类。
实现互换性生产的两大要素为:基础和技术保证。标准与标准化是 实现互换性生产的基础;测量技术是实现互换性生产的技术保证,
所谓标准,就是指为了取得国民经济的最佳效果,对需要协调统一
的具有重复性特征的物质(如产品、零部件等)和概念(如术语、规则、 方法、代号、量值等),在总结科学实验和生产实践的基础上,由有关 方面协调制定,经主管部门批准后,在一定范围内作为活动的共同准则 和依据。
公差是一个没有符号的绝对值。孔公差用 Th表示,轴公差用Ts表示。
孔公差T hD ma D xm in E S EI
相关主题
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模块一、互换性和标准化
具有对应标记的螺栓和 螺母可自由旋合
互换性:机械工业中,制成的同一规格的成批零件,不需作任 何挑选、调整或辅助加工(如钳工修配)就能进行装配,并能 满足机械产品的使用功能要求的特性。
模块一、互换性和标准化
怎样才能使零件 具有互换性?
实际参数=理论值 保证零件充分近似
互换性 按“公差”来制造
一、孔和轴 请指出下图中哪些是轴?哪些是孔?
一、孔和轴
一、孔和轴
孔和轴的区别 1、从装配关系看,孔是包容面,轴是被包容面。
2、从加工过程看,随着余量的逐渐切削,孔零件的实体材料 逐渐变小,而孔的尺寸由小变大。轴零件的实体材料逐渐变 大,而轴的尺寸由大变小。
二、有关尺寸的术语
尺寸——用特定单位表示长度大小的数值。长度包括直径、
模块一、互换性和标准化
公差与互换性的关系
互换性要用公差来保证,公差是为了控制误差。
误差
满足互换性 测
公差标准 量
不满足互换性
互换性越好,公 差越大还是越小?
加工成本就越高
模块一、互换性和标准化
标准化是实现互换生产、组织专业化生产的前提条件。 标准——规范技术要求的文件。 标准化——指制定(修订)、贯彻技术标准的过程。
二O一六年五月
主要内容
模块一、互换性和标准化 模块二、尺寸公差与配合 模块三、几何量测量 模块四、验收极限与量具选用 模块五、形位公差 模块六、公差原则 模块七、尺寸链
模块一、互换性和标准化
为什么自行车的链条坏了,可以买一条 新的换上就能使用;台灯的灯泡坏了,买一 个新的换上又能继续在灯下看书学习?
-0.025 -0.050
+0.025 0
35
35
最大实体尺寸: 孔的下极限尺寸 最小实体尺寸: 孔的上极限尺寸
轴的上极限尺寸 轴的下极限尺寸
二、有关尺寸的术语
计算轴 6000..001182mm的极限尺寸和实体尺寸。若该轴加工
后测得实际尺寸为φ60.012mm,试判断该零件尺寸是否合 格。
三、偏差的基本概念
1.偏差
偏差——某一尺寸(实际尺寸、极限尺寸等)减其公称尺 寸所得的代数差。
分类:
(1)极限偏差——极限尺寸减其公称尺寸所得的代数差称为 极限偏差。
(2)实际偏差——实际尺寸减其公称尺寸所得的代数差称为
实际偏差。
注意:代数差有正、负、零值之分!
三、偏差的基本概念
(1)极限偏差(ES,EI,es,ei)
半径、宽度、深度、高度和中心距等。 尺寸由数值和特定单位两部分组成。例如 30 mm。
注:机械图样中,尺寸单位为mm时,通常可以省略单位。
二、有关尺寸的术语
1.公称尺寸(D,d)
公称尺寸——由设计给定,设计时可根据零件的使用要 求,通过计算、试验或类比的方法,并经过标准化后确定基 本尺寸。
设计时应尽量把基本尺寸圆整成标准尺寸。
注:孔的基本尺寸用“D”表示;轴的基本尺寸用“d” 表示。
-0.025 -0.050
+0.025 0
35
35
孔
轴
二、有关尺寸的术语
2.实际尺寸(Da,da)
实际尺寸——通过测量获得的尺寸。 不一定是真值!
由于存在加工误差,零件同一位置的实际尺寸不一定相等。
二、有关尺寸的术语
3.极限尺寸(Dmax, Dmin, dmax ,dmin ) 极限尺寸——允许尺寸变化的两个界限值。
国际标准 区域标准 国家标准 行业标准 地方标准
企业标准
按标准的级别分类
GB(国标) GB/T GB/Z JB(机标) JT(交通) ISO-9001(国际标准) DIN(德国) JIS(日本) ANSI(美国) BSS(英国)
模块一、互换性和标准化
公差与配合的标准
为了合理组织生产,在产品质量、品种规格、零 件部件通用等方面规定统化
公差的概念
零件的几何参数包括尺寸大小、几何形状、相互位置、 表面粗糙度、角度和锥度等几何参数。
加工误差是指实际几何参数对其设计理想值的偏离程 度。 公差是指几何参数允许变动的范围。包括尺寸公差、 形状公差、位置公差和表面粗糙度。
为了控制几何量的误差,就要限制误差变动的范围, 只有将零件的误差控制在相应的公差范围内, 才能保证互换性的实现。
国家标准《极限与配合》
GB/T1804-2000《一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公 差》 GB/T1182-1996《形状和位置公差 通则 定义 符号和图样表示 法》 GB/T1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》 GB/T4249-1996《公差原则》 GB/T16671-1996《 形状和位置公差 最大实体要求、最小实体 要求和可逆要求
允许的最大尺寸称为上极限尺寸; 允许的最小尺寸称为下极限尺寸。
如何判断零件是否 合格?
只要实际尺寸在两个极限尺寸之间,即为合格产品。
500.008
基本尺寸 50 最小极限尺寸 49.992 最大极限尺寸 50.008
二、有关尺寸的术语
4.实体尺寸(DM, DL, dM ,dL )
最大实体尺寸(DM, dM )是孔和轴允许材料量为最多状态下 的极限尺寸。 最小实体尺寸( DL ,dL )是孔和轴允许材孔料量为最轴少状态下 的极限尺寸。
一、孔和轴
举例说明 ❖ 孔与轴的结合是机械装置中最典型的装配关系
,装配后,孔以其内表面包容轴的外表面。
包容与被包容
一、孔和轴
❖孔是指工件的圆柱形内尺寸要素(狭义上的)和
非圆柱形内尺寸要素(由两平行平面或切面形成 的包容面)(广义上的)。
一、孔和轴
轴是指工件的圆柱形外尺寸要素(狭义上的)和非 圆柱形外尺寸要素(由两平行平面或切面形成的 被包容面)(广义上的)。
模块一、互换性和标准化
模块二、尺寸公差与配合
一、孔和轴 二、有关尺寸的术语和定义 三、偏差的基本概念 四、尺寸公差 五、一般公差 六、基本偏差 七、配合 八、选用公差带和配合
术语和定义是技术标准的基础,也是 工程技术人员使用的技术语言。
一、孔和轴
机械工业是我国的支柱产业之一,其中光滑圆柱体 结合是机械制造中应用最为广泛的一种结合。
上偏差——最大极限尺寸减其公称尺寸所得的代数差。
孔: ES=Dmax - D 轴: es=dmax -d
下偏差——最小极限尺寸减其公称尺寸所得的代数差。
孔: EI=Dmin -D 轴: ei=dmin -d