第8章第3节装配尺寸链

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装配尺寸链_计算及装配方法)

装配尺寸链_计算及装配方法)
装配工人技术水平要求高。修配装配法常用于单件小 批生产中装配那些组成环数较多而装配精度又要求较 高的机器结构。
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调整法装配计算实例-2 装配时用改变调整件在机器结构中的相对位置或选 用合适的调整件来达到装配精度的装配方法,称为 调整装配法。
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固定调整法-1
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固定调整法-2
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在机器装配中,通过调整被装零件的相对位置,使 误差相互抵消,可以提高装配精度,这种装配方法 称为误差抵消调整法。
它在机床装配中应用较多,例如,在车床主轴装配 中通过调整前后轴承的径跳方向来控制主轴的径向 跳动;在滚齿机工作台分度蜗轮装配中,采用调整 蜗轮和轴承的偏心方向来抵消误差,以提高工作台 主轴的回转精度
2
采用分组法装配,要求两相配件的尺寸分布曲线具有 完全相同的对称分布曲线;如果尺寸分布曲线不相同 或不对称,则将导致各尺寸组相配零件数不等而不能 完全配套,造成浪费。
采用分组法装配,零件的分组数以3-5组为宜;分组数 过多,会因零件测量、分类和存贮工作量的增大而使 生产组织工作变得复杂。
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分组法装配法实例
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修配法装配
在单件生产、小批生产中装配那些装配精度要求高、 组成环数又多的机器结构时,常用修配法装配。采用 修配法装配时,各组成环均按加工经济精度加工,装 配时封闭环所积累的误差通过修配装配尺寸链中某一 组成环尺寸(此组成环称为修配环)的办法,达到规 定的装配精度要求。选择修配环的一般原则是:选择 易于加工且装拆方便的零件作修配环,不选同属几个 尺寸链的公共环作修配环。

机械装配基础培训

机械装配基础培训

第8章机械装配基础第8章机械装配基础8.1 8.1 机械装配精度机械装配精度装配—根据技术要求将若干零件接合成部件或将若干个零件和部件接合成产品的劳动过程的劳动过程。

装配内容—零部件的清洗零部件的清洗、、接合接合、、调整调整、、试验、检验检验、、油漆和包装油漆和包装。

机械产品质量—(1)物理参数物理参数::转数转数、、质量质量、、平衡、密封密封、、磨擦等;(2)几何参数几何参数::距离精度距离精度、、相互位置精度,相对运动精度相对运动精度,,配合精度和接触精度精度和接触精度。

8.1.1 装配的距离精度距离精度是指保证一定的间隙是指保证一定的间隙、、配合质量配合质量、、尺寸要求等相关零件要求等相关零件、、部件的距离尺寸的准确程度部件的距离尺寸的准确程度。

图8-1车床装配的尺寸B 3B 1B 0B 2A 2A 3A 1A 08.1.2 装配的相互位置精度活塞连杆缸体曲轴3α0α1α2α装配相互位置精度--反映各零件有关相互位置与装配相互位置的关系的关系。

8.1.3 装配的运动精度装配的运动精度有①主轴圆跳动②轴向窜动③转动精度④传动精度它们主要与主轴轴颈处的精度它们主要与主轴轴颈处的精度、、轴承精度精度、、箱体轴孔精度及传动元件自身精度有关精度有关。

8.1.4 接触精度接触精度是指配合表面接触达到规定接触面积的大小与接触点分布情况定接触面积的大小与接触点分布情况。

接触精度主要影响接触刚度和配合质量的稳定性质量的稳定性。

上述精度之间的关系上述精度之间的关系::接触精度和配合精度是距离精度的基础接触精度和配合精度是距离精度的基础。

位置精度又是相对运动精度的基础位置精度又是相对运动精度的基础。

装配精度与零件精度之间的关系装配精度与零件精度之间的关系::一般来说零件精度越高一般来说零件精度越高,,装配精度就越容易保证越容易保证。

但装配精度不完全依靠零件精度来达到度来达到,,而与装配方法有关。

8.2 8.2 装配尺寸链装配尺寸链8.2.1 装配尺寸链的概念装配尺寸链—是以某项装配精度指标或装配要求作为封闭环配要求作为封闭环,,查找所有与该项精度指标或装配要求有关零件尺寸或位置要求作为组成环而形成的尺寸链环而形成的尺寸链。

装配尺寸链

装配尺寸链

(2)确定组成环
组成环的确定就是找出相关零件及其相关尺寸, 方法为:取封闭环两端的两个零件作为起点,沿着 装配精度要求的位置方向,分别查明装配关系中影 响装配精度要求的有关零件尺寸,直到两边汇合为 止。所经过的尺寸都为装配尺寸链的组成环。
(3)画装配尺寸链图
在确定了封闭环和组成环之后,将各环首尾相连, 即可画出装配尺寸链图。画出装配尺寸链图后,就可 判断出增、减环,其判断原则与工艺尺寸链中增、减 环的判断原则相同。
TM
T0 n 1
封闭环平均尺寸的计算公式为:
m
n1
A0M AiM AjM
i1
j m1
封闭环的上、下偏差的计算公式为:
ES0
A0M
T0 2
EI0
A0M
T0 2
机械制造技术
二、装配尺寸链的计算
1.计算类型
装配尺寸链的计算包括正计算、反计算和中间计 算三种类型。
正计算:是指当已知尺寸链各组成环的基本 尺寸及其极限偏差时,求解封闭环的基本尺寸及 其极限偏差的计算过程。正计算主要用于对已设 计的图纸进行校核验算。
反计算:是指当已知封闭环的基本尺寸及其极限 偏差时,求解各组成环的基本尺寸及其极限偏差的计 算过程。反计算主要用于产品设计过程。
由于尺寸e1、e2、e3的数值相对于A1、 A2、A3的误差较小,故装配尺寸链可简化 为右图所示结果。但在精密装配中,应计 入对装配精度有影响的所有因素,不可随 意简化。
(2)最短路线原则
由尺寸链的基本理论可知,封闭环公差等于各组 成环公差之和。在装配精度一定的条件下,组成环数 越少,分配到各组成环的公差就越大,则组成环零件 的精度就越容易保证。因此,在建立装配尺寸链时要 求组成环的环数应尽量少一些。

第三节机械装配精度与装配尺寸链

第三节机械装配精度与装配尺寸链

• 例如卧式车床 的尾座移动对 溜板移动的平 行度,就主要 取决于床身导 轨 A 与 B 的平 行度
图例 卧式车床床头和尾座两顶尖的等高度要求
三、装配尺寸链
1 、概念
产品或部件在装配过程中,由相关零部件的有关尺寸 (表面或中心线间距离)或相互位置关系(平行度、垂直度 或同轴度)所组成的尺寸链称为装配尺寸链。
2. 选配法
在大量或成批生产条件下,当装配精度要求很高且组成环数较少 时,可考虑采用选配法装配。
选配法是将尺寸链中组成环的公差放大到经济可行的程度来加工 ,装配时选择适当的零件配套进行装配,以保证装配精度要求的一 种装配方法。
选配法有三种不同的形式:直接选配法、分组装配法和复合选配 法。
1 )直接选配法 装配时,由工人从许多待装的零件中,直接选取合适的零件进
一.装配精度的概念
装配精度是产品设计时根据使用性能要求规定的装配 时必须保证的质量指标。 ( 1 )距离精度 距离精度指相关零部件间的距离尺寸精 度,包括间隙、过盈等配合要求。 ( 2 )相互位置精度 装配中的相互位置精度是指产品中 相关零部件间的平行度、垂直度、同轴度及各种跳动等。 ( 3 )相对运动精度 相对运动精度指产品中相对运动的 零部件间在运动方向和相对运动速度上的精度,主要表现 为运动方向的直线度、平行度和垂直度,相对运动速度的 精度即传动精度。
在机床制造中,利用机床本身的切削加工能力,用自 己加工自己的方法可以方便地保证某些装配精度要求,这 就是自身加工修配法。这种方法在机床制造中应用极广。
修配法最大的优点就是各组成环均可按经济精度制造 ,而且可获得较高的装配精度。但由于产品需逐个修配, 所以没有互换性,且装配劳动量大,生产率低,对装配工 人技术水平要求高。因而修配法主要用于单件小批生产和 中批生产中装配精度要求较高的情况下 。例:铁门

08 装配尺寸链

08 装配尺寸链
,2,3,…”的字母表示。根据它们对封闭环影响的不同,又分为增环和减环。
2.尺寸链具有以下四个特点:
(1)封闭性:尺寸链的各尺寸应构成封闭形式,并且是按照一定顺序首尾相接的。 (2)关联性:尺寸链中的任何一个尺寸变化都将直接影响其它尺寸的变化。(3)唯 一性:一个尺寸链有且只有一个封闭环,同一个零件的加工顺序不同,不能增加或减
尺寸链计算和空间尺寸链计算。在这四种计算中,通常是以线性尺寸
链为基本形式来建立计算公式的,而且最初是按照极值法来进行推导
的。
例 如图所示为汽车发动机曲轴,设计要 求轴向装配间隙为0.05~0.25mm,即A=0 mm ,在曲轴主轴颈前后两端套有止推垫片,正齿 轮被压紧在主轴颈台肩上,试确定曲轴主轴颈 长度A1=43.50mm,前后止推垫片厚度 A2=A4=2.5mm,轴承座宽度A3=38.5mm等尺 寸的上、下偏差。
小结
学习目标 基本概念 基本计算
小结
1.尺寸链由环构成 (1)环 尺寸链中,每一个尺寸简称为环。尺寸链的环可分为封闭环和组成环。 (2)封闭环 加工或装配过程中最后自然形成的那个尺寸称为封闭环。封闭环常用 下标“0”或 “∑”表示。 (3)组成环 尺寸链中除封闭环以外的其他环称为组成环。组成环通常用下标为“1
少封闭环数目,只能改变封闭环的位置。(4)最少三环:一个尺寸链最少有三环
课堂巩固、提升
1.请简述尺寸链的概念? 2.请简述尺寸链的组成及分类?




不同,又分为增环和减环。
L2
L3 L∑ L4
L1
L2

L4
L5
L∑
L1为增环 L2、L3 、 L4为减环
L1
L1、L4为增环 L2、L3 、 L5为减环

装配尺寸链ppt课件

装配尺寸链ppt课件
• 要求轴向 间隙为
0.05~0.15 mm。
➢分析和建立尺寸链
• 封闭环尺寸是 A 000..1055mm
• 验算封闭 环的 基本尺 寸为 A A 1 ( A 2 A 3 A 4 )
= 41 -(17+7+17)= 0
• 各环基本尺寸正确。
➢ 确定各组成环公差 • 隔板A3容易在平面磨上磨削,精度容易达到,故
其中组成环由相关零件 的尺寸或相互位置关系所组 成,可分为增环和减环,封 闭环为装配过程最后形成的 一环,即装配后获得的精度 或技术要求。这种要求是通 过把零、部件装配好后才最 终形成和保证的。
图 轴和孔的配合尺寸链
图例 卧式车床床头和尾座两顶尖的等高度要求
• “最少环数”原则,又称最短路线原则。
• 封闭环尺寸(略)
T Ti20.220.220.120.3mm
i1
• 封闭环的平均偏差 BM(A∑)= BM(A1)- BM(A2)- BM(A3) = 0.1-(-0.1)-(-0.05)=0.25mm
• 封闭环的上、下偏差 Bs(A∑) = BM(A∑) + 1/2 T∑ = 0.25 + 0.3/2 = 0.4mm Bx(A∑) = BM(A∑) - 1/2 T∑ = 0.25 – 0.3/2 = 0.1mm
某项装配精度; • 封闭环在装配后才能形成,不具有独立性
(装配精度只有装配后才能测量); • 各组成环不是仅在一个零件上的尺寸,而是
在几个零件或部件间与装配精度有关的尺寸; • 装配尺寸链形式较多,有线性尺寸链、角度
尺寸链、平面尺寸链、空间尺寸链。
如图所示为轴和孔的配合关系。装配精度为轴和孔 的配合精度—配合间隙A0,A0=A1-A2。A1、A2、A0 组成最简单的装配尺寸链。

《装配尺寸链》课件

《装配尺寸链》课件
《装配尺寸链》PPT课件
介绍《装配尺寸链》PPT课件
在本课件中,我们将介绍《装配尺寸链》的重要性和应用。了解如何通过装配尺寸链优化产品装配流程。
课件概述
1 装配尺尺寸数据整 合成一个链式结构,以维 持整个装配过程的平衡与 合理。
2 装配尺寸链的作用与
意义
公差分析
进行公差分析,确定各个零部 件的公差要求,确保装配尺寸 链的合理性。
工艺分析
分析装配工艺,找出可能存在 的装配问题,并对装配尺寸链 进行优化。
案例分析
1
案例1
通过优化装配尺寸链,某汽车厂商成功
案例2
2
降低了车辆装配时间,提高了装配质量。
利用装配尺寸链的分析方法,某家电企
业大幅度减少了产品装配中的缺陷率,
装配尺寸链的正确构建可 以提高产品装配的效率、 降低装配成本,同时确保 零部件装配的质量和可靠 性。
3 装配尺寸链的构成要

装配尺寸链的构成包括装 配尺寸、公差、定位和配 合等因素,每个要素都对 装配过程起着重要的作用。
装配尺寸链的分析方法
设计分析
通过对产品设计的分析,确定 装配尺寸链的组成和各要素之 间的关系。
提升了用户满意度。
3
案例3
在机械制造领域,通过优化装配尺寸链, 减少了装配过程中的重工和报废率。
总结
装配尺寸链的优势
装配尺寸链对产品装配具有重要意义,可以提高效率、降低成本,并确保装配质量。
应用前景
随着制造业的发展,装配尺寸链的应用将越来越广泛,为企业提供更多的机遇和挑战。

装配尺寸链PPT课件

装配尺寸链PPT课件
第19页/共88页
(一)完全互换装配法
定义:装配时各组成环不需挑选或改变其大小位 置,装配后即能达到封闭环的公差要求(装配精 度)。 计算方法:极值法,与工艺尺寸链相同
封闭环的极值公差不大于其规定的公差
T0L Ti T0
第20页/共88页
反计算:各组成环公差的确定等公差法、等精度法 组成环公差的调整原则: 1)组成环为标准件尺寸(如轴承或弹性挡圈厚度)时, 其公差值在相应标准中有规定,按规定执行; 2)组成环是几个尺寸链的公共环时,其公差值由其 中要求最严的尺寸链先行确定,对其余尺寸链为确定 值; 3)尺寸相近、加工方法相同的组成环,其公差值相 等 4)难加工或难测量的组成环,其公差可取较大数值; 反之,取较小数值。
第30页/共88页
确定各组成环的上、下偏差。除协调环A3以外,其 它组成环均按入体原则标注,即:
A1
4
30.15 0
,
A2
50 0.10
,
A4
30 0.04
,
A5
50 0.10
计算协调环A3的上、下偏差:
根据公式
m
A0 Ai
n1
Ai
计算协调环的中间偏差Δ3
i1
im1
0 1 2 3 4 5
床鞍移动在水平面 内的直线度小刀架移动对主轴 的垂直度
相互关系:配合精度和接触精度是距离、位置精 度的基础;位置精度是相对运动精度的基础
第3页/共88页
2、装配精度和零件精度的关系
零件精度特别是关键零件的精度直接影响装配精度
(1)单件自保
溜板
要保证尾座和溜板相 对运动时的平行度, 只要床身上的A、B导 轨的平行度满足要求 即可--由一个零件 的加工精度保证某项 装配精度。

课件 装配尺寸链

课件  装配尺寸链
作业布置
教材P14复习思考题7、8、9
教学后记
尺寸链比较难理解,涉及内容及步骤
教学方法
新课引入
新授
本课小结
产品的精度如何保证呢
第三节装配尺寸链和装配方法
一装配精度
产品装配过程中,每一步装配均因满足预定的装配要求
装配精度:零件与部件之间的距离精度
相互位置精度
相对运动精度
B0max=B1max-B2min-B3min B3max=19.9
B0min=B1min-B2max-B3max B3min=19.8
B3=20—0.1—0.2
解题时注意尺寸链画正确,回路的箭头要画好
提问
板书
介绍
板书
投影
讲解
板书
投影
板书
板书
投影
投影
举例
计算
此页可扩充
理论(理实一体)课教案
课题
装配尺寸链和装配方法
授课形式
新授
授课课时
共2课时,第5、6课时
使用教具
多媒体投影
课前准备
打开投影仪,准备好课件
教学目标
掌握尺寸链的概念及解法
教学重点
装配尺寸链的概念及解法
教学难点
装配尺寸链的解法
更新、补充
删节内容
板书设计
第三节装配尺寸链和装配方法
一、装配精度
二、装配尺寸链的基本概念
减环:当一组成环增大时,封闭环减小,这是减环
封闭环极限尺寸及公差
例题齿轮轴装配单元,要求装配后齿轮孔端面和机体孔端面之间有0.1-0.3的轴向间隙,已知:尺寸B1=80,B2=60,问B3尺寸控制在什么范围能满足装配要求?
B0=0+0.3+0.1 B1=80 B2=60

第8章第3节装配尺寸链

第8章第3节装配尺寸链

二、装配尺寸链计算方法及应用 装配尺寸链计算公式与工艺尺寸链相同,分极值法 和概率法两种。 采用不同的装配方法,其装配尺寸链的计算方法也 不相同。以下对各装配方法的具体解法进行说明。
1.互换装配法 (1)完全互换装配法
在进行装配尺寸链反计算时,已知封闭环(装配
精度)的公差TA0,可按“等公差”原则 (TA1=TA2=…TAm)先确定各组成环的平均极值公差TAavA
A1与A2是孔轴线和底面的位置尺寸,按对称分布,
即A1 =202±0.05 mm, A3=156±0.05 mm。 现在要求的是TA2相对于A2的位置,不修,少修。 (5) 求修配环的一个极限尺寸 A2被修,A0变小 (若A2被修,A0变大)
A0min≥ A0min′=0
(则 A0max≤ A0max′)
0 . 35
A0

i
m
i
A i A 3 ( A1 A 2 A 4 A 5 )
[ 43 ( 30 5 3 5 )] mm 0 mm
由计算可知,各组成环基本尺寸无误。 2)确定各组成环公差 计算各组成环的平均极值公差
T avA T 0 / m 0 . 25 / 5 mm 0 . 05 mm
以平均公差为基础,根据各组成环的尺寸、零件加 工难以程度,确定各组成环公差。A4为标准件,
A 4 3 0 .05 mm
0
,T4=0.05,A5为一垫片,易于加工测量,
故 选 A5 为 协 调 环 。 其 余 组 成 环 公 差 为 T1=0 . 06mm ,
T2=0.04mm,T3 =0.07mm,公差等级约为IT9。 则: T 5 T 0 ( T 1 T 2 T 3 T 4 )

装配尺寸链与其计算

装配尺寸链与其计算

(2)大数互换法 条件: •设各环尺寸正态分布,尺寸分布中心与公差带中心重合。 •相关零件公差平方之和的平方根小于或等于装配允许公差
m n i 1
T0
Ti
2
实质是将组成环公差适当放大,零件容易加工。但有极少 数产品精度超差。只有大批量生产时,加工误差才符合概 率规律。故统计互换装配法常用于大批量生产、装配精度 要求较高环数较多(大于4)的情况。
或角度。 封闭环——在零件加工或装配过程中间接获得或 最后形成的环。 组成环——尺寸链中对封闭环有影响的全部环。 组成环又可分为增环和减环。 增环——若该环的变动引起封闭环的同向变动 ,则该环为增环. 减环——若该环的变动引起封闭环的反向变动 。则该环为减环。
(一)尺寸简图
0.05 A C B 0.1 C a1 A a0
43.20 (4.95 29.90 2.95 4.95) 0.45mm 43.10 (5 30 3 5) 0.10mm
A0 min A1 min ( A2 max A3 max A4 max A5 max )
1
2
3
0
4
5
解: (4)校核封闭环的公差 由公差公式得:
T0 T1 T2 T3 T4 T5
计算结果表明,所规定的零件公差及极限偏差恰好保证齿轮 部件装配的技术要求。
0.10 0.05 0.10 0.05 0.05 0.35mm
四、装配方法

互换装配法
选择装配法
完全依赖于装配制造精度


修配装配法
调整装配法
不完全依赖于装配制造精度
3. 修配法分类 单件修配法 选定某以固定零件修配。 合件修配法 将两个或以上的零件合并一起进行修配。 自身加工法 牛头刨床总装后,用自刨法加工工作台面,以保证滑枕运动方 向和工 作台面的平行度。 4. 作为修配环零件应满足: 装卸方便。 不是公共环。 形状简单,修配面小,易于修配。

机械装配精度与装配工艺尺寸链

机械装配精度与装配工艺尺寸链

面达到规定的接触面积大小与接触点分布的情况
机 械 装 配 精 度 。它影响接触刚度和配合质量。
一、机械装配精度
上述各种装配精度之间存在一定的内在关系。
接触精度和配合精度是距离精度和位置精度的基础;
而位置精度又是相对运动精度的基础。 机 装配精度最终影响机器的实际工作时的精度-工 械 装 作精度。 配 机床的装配精度将直接影响在此机床上加工的零 精 件精度。在机床精度的国家标准中,有直接用工作精 度 度作为装配精度的。精车端面的平面度就是车床的工
作精度。
二、装配精度与零件精度的关系
装 配 的精度特别是关键零件的加工精度对装配精度有很 精 大的影响。 度 与 零 件 精 度 的 关 系 机器和部件是由零件装配而成的。显然;零件
二、装配精度与零件精度的关系
有些情况下,产品的某一项精度只与一个零件 装 的加工精度有关,如图13.14所示,在动柱式加工中 配 心装配时,要保证立柱运动与工作台的垂直度,只 精 要保证床身上工作台导轨与立柱导轨的垂直度即可。 度 与 这种由一 零 个零件的加工 件 精度保证某一 精 项装配精度要 度 的 求的情况,称 关 为单件自保。 系
装 配 工 艺 尺 寸 链 的 应 用
(1)完全互换法 装配尺寸链采用极值法计算。 为保证装配精度要求,尺寸链各组成环公差之和 装 配 应小于或等于封闭环公差(即装配精度要求): n 1 工 T Ti T1 T2 Tn 1 艺 i 1 尺 寸 n—包括封闭环在内的总环数。 链 在进行装配尺寸链反计算,即已知封闭环(装 的 应 配精度)的公差分配各有关零件(各组成环)公差Ti 用 时,可按“等公差原则( T1= T2= T3=……= TM )
极值法
1 TM T n 1

工艺尺寸链——装配尺寸链

工艺尺寸链——装配尺寸链

工艺尺寸链--装配尺寸链
时间:2020/12/29 22:53:19 作者:未知来源:网络文摘阅读:
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任何机器都由许多零件和部件,按照一定的技术要求组而合成的,机器装配可分为组装、部装和总装。

组装:由若干零件组合成组件。

部装:若干组件个零件组成部件。

总装:由部件、组件、零件组合。

装配完成的机器,大都必须满足一定的装配精度。

装配精度是衡量机器质量的一个重要指标。

要达到装配精度,固然与组成机器的每一个零件的加工精度有关,但与装配的工艺技术也有很大关系,有时甚至必须依靠装配工艺技术才能达到产品质量。

特别在机器精度要求较高、批量较小时。

在长期的装配实践中,人们根据不同的机器、不同的生产类型和条件,创造了许多巧妙的装配工艺方法、这些保证装配精度的工艺方法,可以归纳为四种:完全互换法、分级选配法、修配法、调节法。

一、互换装配法:什么是互换装配法
互换装配法,就是机器中每个零件按图纸加工合格以后,不需再经过任何选择、修配和调节,就达到完全互换要求,可以把它们装配起来,并能达到规定的装配精度和技术要求。

互换法的优点是 :
1.装配工作简单、生产率高;
2.有利于组织流水生产;
3.便于将复杂的产品在许多工厂中协作生产;
4.同时也有利于产品的维修和配件供应。

缺点:难以适应装配精度要求很高的场合。

装配尺寸链的基本概念

装配尺寸链的基本概念

Bi图5-1(5-1左图)齿轮孔与轴配合间隙A0的大小,与孔径A1及轴径A2的大小有关;(5-1右图)齿轮端面和机体孔端面配合间隙B0的大小,与机体孔端面距离尺寸B1、齿轮宽度B2及垫圈厚度B3的大小有关。

教学内容正文—、基本概念装配尺寸链的定义:如果把影响某一装配精度的有关尺寸彼此按顺序的连接起来,可构成一个封闭外形。

所谓装配尺寸链,就是指这些相互关联尺寸的总称。

装配尺寸链的特征:1、各有关尺寸联接成封闭的外形2、构成这个封闭外形的每个尺寸的偏差都影响装配精度二、尺寸链简图为简便起见,通常不绘出该装配部分的具体结构,也不必按严格的比例,而只是依次绘出各有关尺寸,排列成封闭外形的尺寸链简图。

如5-1所示的两种情况,其尺寸链简图如图5-2所示。

Ai一Bi 一------------------------------------Bj Bj Bp图5-2三、尺寸链专用术语尺寸链的环——组成尺寸链的各个尺寸,每个尺寸链至少有三个环封闭坏一一在连接加工或机器装配过程中,最后自然形成(或间接获得)的尺寸,称为封闭环。

一个尺寸链只有一个封闭环,如图5-2中的A。

、B o。

装配尺寸链中封闭环即装配技术要求。

组成环一一在尺寸链中除封闭环以外的环称为组成环。

如图5-2中A1、A?、B1、B 2、B3。

增环一一在其他组成环不变的条件下,当某组成环增大时,封闭环随之增大,那么该组成环称为增环。

如图5-2中的A1、B1。

用符合A、B1 表示。

减环一一在其他组成环不变的条件下,当某组成环增大时,封闭环随之减小,那么该组成环称为减环。

如图5-2中的A2、B2、B3。

用符合例:如图所示齿轮轴装配,要求装配后齿轮端面和箱体孔端面之间,具有0.1-0.3mm 的轴向间隙。

已知B 1 =800心,B 2 =60°^.06,问B 3尺寸 应控制在什么范围内才能满足装配要求。

(与学生一起演算推导,加深 印象)Bi解:1、根据题意绘尺寸链简图B1B2 B3 B02、 确定封闭环、增环、减环B °、B 1、B 2、B 3。

第三节机械装配精度与装配尺寸链

第三节机械装配精度与装配尺寸链

一.装配精度的概念
装配精度是产品设计时根据使用性能要求规定的装配 时必须保证的质量指标。 ( 1 )距离精度 距离精度指相关零部件间的距离尺寸精 度,包括间隙、过盈等配合要求。 ( 2 )相互位置精度 装配中的相互位置精度是指产品中 相关零部件间的平行度、垂直度、同轴度及各种跳动等。 ( 3 )相对运动精度 相对运动精度指产品中相对运动的 零部件间在运动方向和相对运动速度上的精度,主要表现 为运动方向的直线度、平行度和垂直度,相对运动速度的 精度即传动精度。
用不完全互换法比用完全互换法对各组成环加工要求放 松了,可降低各组成环的加工成本。但装配后可能会有少量 的产品达不到装配精度要求。这一问题一般可通过更换组成 环中的 1 ~ 2 个零件加以解决。
( 4 )接触精度 接触精度是指相互配合表面、接触表 面间接触面积的大小和接触点的分布情况。
二.装配精度与零件精度的关系
装配精度首先取决于相关零部件精度,尤其是关键零 部件的精度。例如卧式车床的尾座移动对溜板移动的平行度 ,就主要取决于床身导轨 A 与 B 的平行度;又如车床主轴中 心线与尾座套筒中心线的等高度 A0 ,就主要取决于主轴箱 、尾座及底板的 A1 、 A2 及 A3 的尺寸精度。
• 例如卧式车床 的尾座移动对 溜板移动的平 行度,就主要 取决于床身导 轨 A 与 B 的平 行度
图例 卧式车床床头和尾座两顶尖的等高度要求
三、装配尺寸链
1 、概念
产品或部件在装配过程中,由相关零部件的有关尺寸 (表面或中心线间距离)或相互位置关系(平行度、垂直度 或同轴度)所组成的尺寸链称为装配尺寸链。
( 1 )判别封闭环
装配尺寸链的封闭环为产品或部件的装配精度。找出 对装配精度有直接影响的零部件尺寸和位置关系,即可查 明装配尺寸链的各组成环。

装配尺寸链计算方法ppt课件

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机械制图内部培训
尺寸链计注方法
1
尺寸链基本概念
为了保证加工和装配的顺利进行,并达到预定 的工作要求。要在设计与生产过程中,正确分析和 确定零件各部分尺寸或各零部件之间尺寸关系,合 理确定构成零件的各部分尺寸或各有关零部件的几 何精度(尺寸公差、形状和位置公差),它们之间 的关系需用尺寸链来计算和处理。
16
采用分组法装配,要求两相配件的尺寸分布曲线具有 完全相同的对称分布曲线;如果尺寸分布曲线不相同 或不对称,则将导致各尺寸组相配零件数不等而不能 完全配套,造成浪费。
采用分组法装配,零件的分组数以3-5组为宜;分组数 过多,会因零件测量、分类和存贮工作量的增大而使 生产组织工作变得复杂。
17
分组法装配法实例
10
10
增、减环判别方法
举例:
在尺寸链图中用首尾相接的单向 箭头顺序表示各尺寸环,其中与 封闭环箭头方向相反者为增环, 与封闭环箭头方向相同者为减环。
增环
A1 A0 A2
A3
封闭环
减环
11
11
箭头法判断增减环
12
12
尺寸链的特征
尺寸链的两个基本特征是: 1、各尺寸链相互连接成封闭形式,即封闭
性; 2、链中某一尺寸的变动直接受其它尺寸变
5
18
19
Байду номын сангаас
20
21
SUCCESS
THANK YOU
2019/5/5
23
修配法装配
在单件生产、小批生产中装配那些装配精度要求高、 组成环数又多的机器结构时,常用修配法装配。采用 修配法装配时,各组成环均按加工经济精度加工,装 配时封闭环所积累的误差通过修配装配尺寸链中某一 组成环尺寸(此组成环称为修配环)的办法,达到规 定的装配精度要求。选择修配环的一般原则是:选择 易于加工且装拆方便的零件作修配环,不选同属几个 尺寸链的公共环作修配环。
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除协调环外,其余按“入体原则(基准制)”标
注,来确定极限偏差。入体方向不明的尺寸,按“对
称偏差”标注。
选择尺寸链中的一环作为协调环,其公差带的位置 由尺寸链求得,以保证装配精度要求。 标准件或公共环不能作为协调环。
(2)大数互换装配法(概率法)
大数互换装配法相对于完全互换装配法,可以增
加组成环公差,降低加工成本,但可能会出现少量不
第八章
第三节
装配尺寸链
一、装配尺寸链
装配尺寸链是以某项装配精度指标(或装配要求)作
为封闭环,与该项精度指标(或装配要求)有关零件的尺
寸(或位置要求)作为组成环而形成的尺寸链。 装配尺寸链和工艺尺寸链都是尺寸链,有共同的形 式和计算方法。
装配尺寸链与工艺尺寸链的区别
工艺尺寸链中各环都分布在同一个零件上
整轴承外环相对于内环的位置,从而使滚动体与内环、
外环间具有适当间隙的,螺钉调到位后,用螺母背紧。
图8—20b所示结构为车床刀架横向进给机构中丝杠
螺母副间隙调整机构,丝杠螺母间隙过大时,可拧动调
节螺钉,调节楔块的上下位置,使左、右螺母分别靠紧 丝杠的两个螺旋面,以减小丝杠与左、右螺母之间的间 隙。
合格品。 对于正态分布的直线尺寸链,各组成环平均统计公 差为
T avqA TA 0 m
(8—3)
例8—1
如图8—17所示齿轮与轴组件装配,齿轮空套在
轴上,要求齿轮与挡圈的轴向间隙为0.1~0.35mm。
已知各相关零件的基本尺寸为:A1=30mm,A2=5mm,
A3=43mm,A4= 3 0 mm (标准件),A5=5mm。试用完 0 . 05 全互换装配法确定各组成环的偏差。
A1与A2是孔轴线和底面的位置尺寸,按对称分布,
即A1 =202±0.05 mm, A3=156±0.05 mm。 现在要求的是TA2相对于A2的位置,不修,少修。 (5) 求修配环的一个极限尺寸 A2被修,A0变小 (若A2被修,A0变大)
A0min≥ A0min′=0
(则 A0max≤ A0max′)
具体计算步骤和方法如下: (1) 选择补偿环:尾座底板的形状简单,面积较小,便于刮研修 配,选择A2为补偿环。 (2) 确定各组成环公差: A1和A3采用镗模加工, 取 T A1=TA3 =0.1mm;底板半精刨加工, 取 T A2= 0.15 mm。 (3) 补偿环A2的最大修配量
(4) 确定除补偿环外各组成环的极限偏差
(2)固定调整法
即在装配时,选择某一零件为
调整件,根据各组成环形成累积误差的大小来更换不
同尺寸的调整件,以保证装配精度要求。常用的调整
件有:轴套、垫片、垫圈等。 采用固定调整法时,计算装配尺寸链的关键是确 定调整环的组数和各组的尺寸。
[ 0 . 25 ( 0 . 06 0 . 04 0 . 07 0 . 05 )] mm 0 . 03 mm
3)确定各组成环的极限偏差。
除协调环外各组成环按“入体原则”标注为
A1 30
0
mm , A 2 5 0 .04 mm , A 3 43 0 0 . 06
0 . 35
A0

i
m
i
A i A 3 ( A1 A 2 A 4 A 5 )
[ 43 ( 30 5 3 5 )] mm 0 mm
由计算可知,各组成环基本尺寸无误。 2)确定各组成环公差 计算各组成环的平均极值公差
T avA T 0 / m 0 . 25 / 5 mm 0 . 05 mm
A1
A2
A0
例 2: 键和槽基本尺寸10 mm,要求配合间隙 0.01~0.03,用修 配法装配,若给定槽=10 +0.04,键公差 = 0.02,求键的制造尺寸?
结束
已知: A0=0+0.03 +0.01, TA2=0.02。令 A1=100+0.04, 1) 选修配环、键,好修,好量。 2) 求键的一个极限尺寸,A2被修,A0变大。 则: A0max≤ A′0max= 0.03 Aomax = A1max - A2min = 10.04 - A2min = 0.03 A2min=10.01 则: A2=10+0.03+0.01
所以协调环
A 5 5 0 .13 mm
0 . 10
例8—2 如果上例改用大数互换法装配,其他条件不变,
试确定各组成环的偏差。

1)画装配尺寸链图,校验各环基本尺寸与上例相同。
2)确定各组成环公差。 假定该产品大批量生产,工艺稳定,则各组成环尺
寸正态分布,各组成环平均统计公差为
T avqA
TA avA
TA 0

i 1
m
i
(8—1)
对于直线尺寸链
TA avA TA 0 m
i 1
(8—2)
然后根据尺寸大小和加工的难易程度,对各组成环 的公差进行适当的调整。
调整时的原则:
1)组成环是标准件尺寸(如轴承或弹性档圈厚度等)时 ,公差值及其分布应为确定值。 2) 组成环是公共环时,其公差值及其分布由最严格 的尺寸链先行确定。 3) 尺寸相近、加工方法相同的组成环,其公差值相 等 4) 难加工或难测量的组成环,公差可较大;容易加 工或测量的组成环,公差取较小。
2 2 2

T3
T 0 (T 1 T 2 T 4 T 5 )
2 2 2
0 . 25
( 0 . 14
2
0 . 08
2
0 . 05
2
0 . 08 ) mm 0 . 16 mm
2
3) 确定组成环的偏差。 除协调环外各组成环按“入体原则”标注为:
A1 30
0
结束
修配环应: 1) 便于装拆,零件形状比较简单,易于修配,如果 采用刮研修配时,刮研面积要小。
2) 不应为公共环,即该件只与一项装配精度有关。 修配装配法装配时,补偿环被去除材料的厚度称为补 偿量(或修配量)。
采用修配装配法装配时,解尺寸链的主要问题是:
保证补偿量足够且最小,计算补偿环的尺寸。
最 大 修 磨
10.0
4.调整装配法
采用调整装配法装配时,各组成环零件公差按经济
精度的原则来确定,通过改变调整环零件(调整件)的
相对位置或选用合适的调整件,补偿由于各组成环公
差扩大后所产生的累积误差,以达到装配精度要求的 目的。
最常见的调整方法: (1)可动调整法 图 8—20a所示结构是靠拧螺钉来调
A0min = A2min + A3min - A1max = 0 A2min = A1max - A3min = 202.05 - (156 - 0.05) = 46.1 TA2 = 0.15, therefor A2 = 46 +0.25+0.1 则A2=46 +0.35+0.2 (6) 若要求最小修磨量0.1
二、装配尺寸链计算方法及应用 装配尺寸链计算公式与工艺尺寸链相同,分极值法 和概率法两种。 采用不同的装配方法,其装配尺寸链的计算方法也 不相同。以下对各装配方法的具体解法进行说明。
1.互换装配法 (1)完全互换装配法
在进行装配尺寸链反计算时,已知封闭环(装配
精度)的公差TA0,可按“等公差”原则 (TA1=TA2=…TAm)先确定各组成环的平均极值公差TAavA
A0 A3 A1 A2
车床床头和尾座两顶尖等高度要求为不超过0.06mm (只许尾 座高),已知:A1 =202 mm, A2 =46 mm, A3 =156 mm。 建立如上图所示的装配尺寸链。其中:
A0=0+0.060 mm ; A1为减环, A2 、A3为增环。
按完全互换法极值法计算,各组成环的平均公差为:
Fig. 8 - 18
Table 8-2
选用分组装配时的原则如下:
(1) 配合件的公差值应相等,公差增大要同方向增大,增大倍数 就是分组数,以保证分组后各组的配合性质、精度与原来要求相 同。
结束
(2) 分布规律要相同。零件的尺寸分布符合正态分布且分布中心处 于理想位置,零件分组后可以互相配套。
Relative to group 1
结束
3、修配装配法 修配装配法是将尺寸链中各组成环的公差放大到经 济的公差,装配时将尺寸链中某一预先选定的环去除 部分材料以改变其尺寸,使封闭环达到其公差要求。 预先选定的某一组成环称为补偿环(或称修配环)。 它是用来补偿其它各组成环由于公差放大后所产生的 累积误差。 因修配装配法是逐个修配,所以零件不能互换。
以平均公差为基础,根据各组成环的尺寸、零件加 工难以程度,确定各组成环公差。A4为标准件,
A 4 3 0 .05 mm
0
,T4=0.05,A5为一垫片,易于加工测量,
故 选 A5 为 协 调 环 。 其 余 组 成 环 公 差 为 T1=0 . 06mm ,
T2=0.04mm,T3 =0.07mm,公差等级约为IT9。 则: T 5 T 0 ( T 1 T 2 T 3 T配合间隙为0.0005~0.0055mm。 采用完全互换法时,销的外径为
φ25 - 0.0100-0.0125 mm;
孔的孔径为
φ25 -0.0070-0.0095 mm。
同方向放大四倍,销外径为
φ25 - 0.0025-0.0125 mm ;
孔径为
φ25 + 0.0005-0.0095 mm 。

1)画装配尺寸链图如图8-17b所示,校验各环基本
尺寸。
依题意,轴向间隙为0.1~0.35mm,则封闭环
,封闭环公差TA0=0.25mm。 A3为增环,A1、A2、A4、A5
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