尺寸链介绍及公差设计计算

合集下载

工艺尺寸链计算的基本公式

工艺尺寸链计算的基本公式

工艺尺寸链计算的基本公式
1.尺寸链总公差计算式
总公差=设计尺寸+最大便宜-最小公差
其中,设计尺寸是产品设计的理论尺寸,最大便宜是指允许的最大超
出设计尺寸的尺寸偏差,最小公差是指允许的最小尺寸偏差。

2.累积公差计算式
累积公差=√(Σ(公差1^2+公差2^2+公差3^2+...+公差n^2))
其中,Σ表示总和,公差1、公差2、公差3...公差n是从设计到加
工过程中每个环节的公差。

3.公差分配计算式
公差分配=(设计尺寸-加工尺寸)/加工余量
其中,设计尺寸是产品设计的理论尺寸,加工尺寸是实际加工得到的
尺寸,加工余量是指设计尺寸与加工尺寸之间的差值。

4.合并公差计算式
合并公差=√(公差1^2+公差2^2)
其中,公差1和公差2是两个相互独立的公差。

5.组合公差计算式
组合公差=(公差1^2+公差2^2+公差3^2+...+公差n^2)^0.5
其中,公差1、公差2、公差3...公差n是不同特征尺寸的尺寸公差。

除了这些基本公式外,还有一些特殊情况下的公式可供使用,如配合
公差的计算、紧配合公差的计算等。

需要注意的是,工艺尺寸链的计算是一个复杂的过程,需要考虑到产
品的设计要求、加工工艺的要求、材料的特性等多个因素。

公式只是工艺
尺寸链计算的一部分,实际使用中还需结合具体情况进行综合计算和分析。

尺寸链计算方法及案例详解计算机辅助公差设计

尺寸链计算方法及案例详解计算机辅助公差设计

尺寸链计算方法及案例详解计算机辅助公差设计1.确定产品的功能要求:首先需要明确产品的功能要求和性能指标,如尺寸精度、形状精度、位置精度等。

这些要求将成为确定公差的基础。

2.建立尺寸链:根据产品的设计和制造工艺,建立尺寸链,即确定产品各个尺寸之间的相互关系。

这可以通过绘制产品的尺寸和公差关系图来实现。

尺寸链图可采用包容模式或功用模式,用实线和虚线分别表示设计尺寸和公差。

3.评估公差传递路径:通过分析尺寸链图,评估不同尺寸之间的公差传递路径。

公差传递路径表示了如果一些尺寸的公差发生变化,它会如何影响其他尺寸。

这个过程通常可以通过计算公差传递系数来完成。

4.计算公差限制:根据产品的功能要求和公差传递路径,计算每个尺寸的公差限制。

公差限制是指一个尺寸的公差应该在什么范围内,才能保证产品的功能要求。

公差限制可以使用统计方法进行计算,如正态分布法或最大熵法。

5.优化公差分配:根据公差限制和产品的实际生产情况,对产品的公差分配方案进行优化。

这可以通过调整不同尺寸的公差范围来实现,以确保产品能够满足功能要求,并尽可能降低制造成本。

下面将通过一个案例来详细说明尺寸链计算方法的应用。

假设我们需要设计一个紧固件的尺寸链。

紧固件由两个部件组成:螺栓和螺母。

我们的目标是确定螺栓和螺母的公差范围,以确保它们能够正确地配合。

首先,我们需要确定紧固件的功能要求和性能指标。

假设紧固件的功能要求是能够承受一定的拉力,螺栓和螺母之间的配合要求是旋转配合。

接下来,我们可以建立尺寸链图。

假设螺栓的直径为d1,螺母的内径为d2,两者之间的配合间隙为g。

我们可以用实线表示设计尺寸,用虚线表示公差。

接着,我们需要评估公差传递路径。

在这个案例中,螺栓和螺母的配合是旋转配合,因此公差主要会影响配合间隙。

通过分析尺寸链图,我们可以看到,螺栓直径和螺母内径的公差都会影响配合间隙。

然后,我们可以计算公差限制。

假设螺栓直径和螺母内径的公差都符合正态分布。

尺寸链计算及公差分析

尺寸链计算及公差分析

尺寸链计算及公差分析
在尺寸链的建立中,首先需要确定整个产品装配过程中涉及到的零部件,并给每个零部件标明一个唯一的编号。

然后,根据设计要求,确定零
部件之间的尺寸限制关系,即零部件的上下游关系。

这些尺寸限制关系可
以用箭头表示,箭头的方向指向上游关系。

最后,根据尺寸限制关系,建
立整个产品的尺寸链。

在尺寸链的计算中,首先需要确定一个基准零件,即整个产品中的一
个参照零部件。

然后,根据基准零件,逐级计算其他零部件的尺寸,并将
结果填入尺寸链的箭头上。

计算的方法根据零部件之间的关系而定,例如,对于基准零件上下游有一个长度尺寸限制关系的情况,可以采用简单的加、减法来计算下游零件的尺寸。

公差分析的方法有很多种,其中最常用的方法是“最小公约数法”。

该方法的步骤如下:
1.根据尺寸链计算结果,确定每个零部件的上下公差。

2.根据装配要求和功能需求,分析哪个关键尺寸对产品性能影响最大。

3.找出影响关键尺寸的所有零部件,并选择其中公差最大的零部件作
为关键尺寸的控制零件。

4.根据控制零件的公差和功能要求,逐级计算其他零部件的公差。

5.根据计算结果,确定每个零部件的公差范围。

除了“最小公约数法”外,还有其他的公差分析方法,如模态分析法、半经验法等。

不同的方法适用于不同的工程情况,选择合适的方法可以提
高分析的准确性。

综上所述,尺寸链计算及公差分析是一种工程设计中常用的方法,它能够帮助设计工程师确定零部件之间的尺寸关系和公差范围,确保产品在装配过程中满足设计要求。

这对于产品的质量控制和工艺优化非常重要。

尺寸链计算方法公差计算

尺寸链计算方法公差计算

尺寸链计算方法公差计算尺寸链计算方法的基本思想是在产品尺寸链中选取一个基准尺寸,然后根据功能要求和制造工艺的可行性,确定其他相关尺寸的公差。

通过这种方法,可以保证整个尺寸链的各个部分都在可接受的范围内,并保证产品的功能和质量。

1.确定基准尺寸:选择尺寸链中的一个尺寸作为基准尺寸,通常选择最重要或最关键的尺寸作为基准尺寸。

2.确定公差的分配:根据产品的功能要求和制造工艺的可行性,确定每个尺寸的公差分配。

公差的分配要考虑到产品的装配要求、功能要求、材料特性和制造工艺。

3.确定公差的限制:根据产品的设计要求和功能要求,确定每个尺寸的公差上限和下限。

公差的上限和下限要满足产品的功能要求,同时保证产品的装配和使用的可靠性。

4.公差链计算:通过逐级计算,将每个尺寸的公差限制传递到下个尺寸,直到整个尺寸链的公差限制都确定下来。

公差链计算可以使用数学模型、计算机模拟或经验法则等方法。

5.其他公差的影响:除了尺寸链的公差,还需要考虑其他相关的公差,例如形位公差、表面质量公差等。

这些公差也需要根据产品的功能要求和制造工艺的可行性,进行相应的计算和控制。

尺寸链计算方法的优点是简单易用,并且能够满足产品的功能和质量要求。

然而,尺寸链计算方法也有一些限制,例如不适用于复杂的产品结构和功能要求。

因此,在实际应用中,还需要结合其他的公差计算方法,以达到更好的效果。

综上所述,尺寸链计算方法是一种常用的公差计算方法,通过确定基准尺寸和公差分配,可以保证产品的尺寸和功能要求,并保证产品的装配和使用的可靠性。

尺寸链计算方法是产品设计和制造过程中重要的一环,对于确保产品质量和功能达到设计要求具有重要意义。

尺寸链中封闭环的公差计算

尺寸链中封闭环的公差计算

尺寸链中封闭环的公差计算
在尺寸链中,封闭环的公差计算是确定各组成环公差与封闭环公差之间关系的重要步骤。

以下是封闭环公差的计算方法:
1、确定封闭环:封闭环是尺寸链中与其他组成环相互关联并最终确定的环。

2、识别组成环:组成环是影响封闭环尺寸的环,它们通过影响封闭环的尺寸来间接影响装配精度。

3、计算封闭环公差:封闭环的公差是由组成环的公差间接影响的。

封闭环的公差可以通过组成环的平均公差来计算,公式为:
4、ΔT = ΔT1 + ΔT2 + ... + ΔTn / n
5、其中,ΔT 是封闭环的公差,ΔTi 是组成环的公差,n 是组成环的数量。

6、分析组成环对封闭环的影响:根据组成环对封闭环的影响程度,确定其对封闭环的贡献大小。

可以通过对组成环的平均公差进行加权平均来进一步优化封闭环的公差,以实现更精确的控制。

7、确定调整方案:根据计算结果和实际需求,制定调整方案以优化各组成环的公差,以实现更精确的控制。

需要注意的是,尺寸链分析是一个迭代的过程,需要不断调整和优化各组成环的公差,以达到最佳的装配效果。

同时,还应考虑其他因素如制造工艺、测量方法等对封闭环公差的影响。

尺寸链公差计算案例

尺寸链公差计算案例

尺寸链公差计算案例摘要:1.尺寸链公差计算的概念和重要性2.尺寸链的组成和分类3.尺寸链公差计算的方法和步骤4.尺寸链公差计算的案例分析5.尺寸链公差计算对制造业的意义正文:一、尺寸链公差计算的概念和重要性尺寸链公差计算是工程设计和制造中常用的一种方法,它是由一组相互连接的尺寸形成的封闭尺寸组。

在工艺尺寸换算、控制关键尺寸的公差、保证产品的制造精度等方面具有重要作用。

尺寸链公差计算能够帮助企业优化零件加工工艺路线,避免累计误差,减少装配现场的修锉调整,降低产品的返修率,从而节约成本。

二、尺寸链的组成和分类尺寸链是由一组相互关联的尺寸形成的封闭尺寸组,包括线性尺寸链(一维)、平面尺寸链(二维)和空间尺寸链(三维)。

尺寸链中的组成环可以分为增环和减环。

增环是指随着环的变大,封闭环也变大;减环则相反。

组成环里还包括上偏差和下偏差,上偏差等于增环的上偏差和减环的下偏差和,下偏差等于增环的下偏差和减环的上偏差和。

三、尺寸链公差计算的方法和步骤尺寸链公差计算的方法主要包括两种:直接法和间接法。

直接法是根据尺寸链中各组成环的基本尺寸和公差,通过计算得到封闭环的基本尺寸和公差;间接法是通过计算各组成环的上偏差和下偏差,进而得到封闭环的基本尺寸和公差。

尺寸链公差计算的步骤如下:1.确定尺寸链的组成环,分析各环之间的相互关系;2.计算各组成环的基本尺寸和公差;3.计算各组成环的上偏差和下偏差;4.根据上偏差和下偏差计算封闭环的基本尺寸和公差;5.分析计算结果,检查尺寸链公差的合理性。

四、尺寸链公差计算的案例分析假设有一个线性尺寸链,由三个组成环A、B、C 组成,其中A 环的基本尺寸为100mm,公差为±0.1mm;B 环的基本尺寸为200mm,公差为±0.2mm;C 环的基本尺寸为300mm,公差为±0.3mm。

现要求计算该尺寸链的公差。

根据直接法,首先计算各组成环的基本尺寸和公差:A 环:基本尺寸100mm,公差±0.1mm;B 环:基本尺寸200mm,公差±0.2mm;C 环:基本尺寸300mm,公差±0.3mm。

尺寸链计算方法公差计算

尺寸链计算方法公差计算

尺寸链计算一.基本概念尺寸链是一组构成封闭尺寸的组合;尺寸链中的各个尺寸称为环;零件在加工或部件在装配过程中,最后得到的尺寸称为封闭环;组成环又分为增环和减环,当尺寸链中某组成环的尺寸增大时,封闭环的尺寸也随之增大,则该组成环称为增环;反之为减环;补偿环:尺寸链中预先选定的某一组成环,可以通过改变其大小或位置,使封闭环达到规定要求;传递系数ξ:表示各组成环对封闭环影响大小的系数;增环ξ为正值,减环ξ为负值;通常直线尺寸链的传递系数取+1或-1.尺寸链的主要特征:①.尺寸连接的封闭性;②.每个尺寸的变化偏差都会影响某一尺寸的精度;二.尺寸链的分类1.按应用范围分工艺尺寸链:在零件加工过程中,几个相互联系的工艺尺寸形成的封闭链;装配尺寸链:在设计或装配过程中,由几个相关零件的有关尺寸形成的封闭链;2. 按构成尺寸链各环的空间位置分线性尺寸链:各环位于平行线上平面尺寸链:各环位于一个平面或相互平行的平面,各环不平行排列;空间尺寸链:各环位于不平行的平面,需投影到三个座标平面上计算;3.按尺寸链的形式分a)长度尺寸链和角度尺寸链b)装配尺寸链装、零件尺寸链和工艺尺寸链c)基本尺寸链与派生尺寸链基本尺寸链指全部组成环皆直接影响封闭环的尺寸链派生尺寸链指一个尺寸链的封闭环为另一个尺寸链组成环的尺寸链;d)标量尺寸链和矢量尺寸链三. 基本尺寸的计算把每个基本尺寸看成构成尺寸链的各环,验算其封闭环是否符合设计要求;是设计中尺寸链计算时首先应该进行的工作;目前产品生产中经常出现错误的环节,大部分是基本尺寸链错误;特别是测绘设计的产品;由于原机的制造误差,测量系统的误差以及尺寸修约的误差,往往会使测绘设计与原设计产生很大的偏差,所以必须进行基本尺寸链的计算四.解尺寸链的主要方法根据零件尺寸的要求和相关标准确定零件尺寸公差,然后按照解尺寸链的最短途径原理的方法对尺寸公差进行验算和修正;为了提高零件的装配精度,与其有关各零件表面形成的尺寸链环数必须最少;a)极值法完全互换法各组成环的公差之和不得大于封闭环的公差即Σδi≤δN不适合环数很多的尺寸链b)概率法不完全互换法设A表示组成环的算术平均值,σ表示均方根偏差,则一般各环的公差取±3σ;σ=∑-in AXi/)(c)选配法将尺寸链中组成环的公差放大到经济可行的程度,然后选择合适的零件进行装配;尺寸链计算程序①基本尺寸计算依据产品标准、产品装配图、零件图②公差设计计算可以先按推荐的公差等级标准选取公差值,然后按互换法进行计算调整,决定各组成环的公差与极限偏差;③公差校核计算校核封闭环公差与极限偏差;五.计算举例1.零件尺寸链计算图中38.5,38.5为增环;尺寸链计算①.基本尺寸计算L0=38.5-15+13+7=3.5②.尺寸链公差计算按极值法进行验算;查GB1804-m,7的公差为±0.2,38.5的公差为±0.3;根据Σδi≤δN°Σδi=0.3--0.09-0.09-0.2=0.68∴封闭环L0min=3.5-0.68=2.82L0max=3.5+0.68=4.18按概率法进行计算8算术平均值A=0.1+0.1+0.2÷3=0.13σ=0.1-0.132+0.1-0.132+0.2-0.132÷3=0.047∴40的公差±3ο=±0.14显然公差缩小了很多;与40相配合的尺寸只须按±0.14考虑即可;反之,在总体尺寸公差相同的情况下,零件精度可以放宽,大大降低制造成本;2轴孔配合的计算可按公差配合关系进行选择3.装配尺寸链计算在低压断路器的设计中,一般按基本尺寸计算,当有装配关系时,均留有一定间隙值, 可以适当地添加如0.2或0.1的公差值,欢迎各位来讨论空间尺寸链的公差计算.总之,尺寸公差计算方法在欧美可能有时采用对称公差进行计算,通过位置度和轮廓度来替代尺寸上的公差,这样能更加可靠.参考GB/5847-1986尺寸链计算算方法。

公差尺寸链计算公式

公差尺寸链计算公式

公差尺寸链计算公式公差尺寸链公差尺寸链是指由一系列零件组成的装配体系中,各零件之间的公差关系。

在机械设计和生产过程中,正确的计算和控制公差尺寸链是确保装配质量的重要因素。

下面列举一些相关的计算公式,并给出解释和例子。

1. 最大材料条件与最小材料条件最大材料条件(MMC)是指零件或特征的最大尺寸,而最小材料条件(LMC)是指零件或特征的最小尺寸。

根据这两个条件,在公差尺寸链的计算中,我们可以得到以下两个公式:•最大材料条件下公差尺寸:T = MMC - 低限制公差•最小材料条件下公差尺寸:T = LMC - 高限制公差以螺纹为例,最大材料条件下,螺纹轴的最大尺寸为25 mm,低限制公差为- mm,那么螺纹轴的最大材料条件下公差尺寸为 mm(25 + (-))。

2. 链公差法则在公差尺寸链的计算中,使用链公差法则可以将公差传递从装配体到各个零件,下面是链公差法则的一般形式:T(a, b) = T(a) + T(b) + |∑L|其中,T(a, b)是装配体尺寸的公差,T(a)和T(b)分别是零件a和b的公差,∑L是两个零件直接的公差和(所有相邻公差的代数和),也称为“累加和”。

以一个简单的装配体为例,该装配体由两个零件a和b组成,零件a的公差为 mm,零件b的公差为 mm。

两个零件的直接公差和为 mm。

根据链公差法则,装配体的公差尺寸为:T(a, b) = + + || = mm3. 频率分布法则在公差尺寸链的计算中,使用频率分布法则可以根据具体的公差分布情况,计算出装配体尺寸的公差。

以下是频率分布法则的一般形式:T = ΔD × K其中,ΔD是公差限制域(公差分布范围的一半),K是概率累积函数曲线的系数。

以一个简单的零件为例,假设公差限制域为 mm,概率累积函数曲线的系数为。

那么该零件的公差尺寸为:T = × = mm总结•最大材料条件与最小材料条件可用于计算公差尺寸。

•链公差法则可用于将公差传递到装配体。

尺寸链计算及公差分析

尺寸链计算及公差分析

尺寸链计算及公差分析一、尺寸链计算1.确定基准尺寸:首先需要确定产品的基准尺寸,这是其他尺寸的参考值。

2.确定功能尺寸:根据产品的功能要求,确定与之相关的尺寸。

例如,一个机械零件的功能要求是与其他组件配合,那么相关的尺寸即为功能尺寸。

3.确定辅助尺寸:辅助尺寸是与功能尺寸无关的尺寸,通常用于产品的加工和装配。

例如,孔的直径和深度就是辅助尺寸。

4.确定公差:在确定各个尺寸之后,需要为它们设置公差。

公差是指允许的尺寸变化范围,它的大小取决于产品的制造工艺和功能要求。

5.进行尺寸链计算:根据产品的功能和制造要求,依次计算各个尺寸的数值。

计算时需要考虑公差的影响,确保产品在允许的范围内可以正常工作。

二、公差分析公差分析是确定产品尺寸的变化范围,即各个尺寸的上下限。

公差分析可以帮助工程师评估产品的质量,确定工艺参数,并优化产品设计。

1.确定公差类型:公差分为基本公差和几何公差两种类型。

基本公差是根据工艺要求和产品功能确定的,例如直径公差、平行度公差等;几何公差是根据产品的形状和配合要求确定的,例如圆度公差、轴线位置公差等。

2.进行公差叠加:公差叠加是将各个尺寸的公差叠加在一起,得到产品整体的公差。

这可以通过数学模型或专业软件进行计算。

3.进行公差分析:在确定产品整体的公差后,可以进行公差分析。

公差分析可以通过模拟或实验的方式进行,用于评估产品在实际使用中尺寸变化的影响。

4.优化设计:通过公差分析可以了解产品尺寸变化的情况,如果发现一些尺寸变化太大,可能会导致产品的功能受到影响,需要对设计进行优化。

优化设计可以包括调整公差、改变加工工艺等。

总结起来,尺寸链计算及公差分析是确定产品尺寸和形状的重要方法,它可以帮助工程师评估产品的质量和性能,指导产品的制造和装配。

在实际应用中,需要充分考虑产品的功能要求、制造工艺和使用环境等因素,合理确定尺寸链和公差,以确保产品的质量和性能达到要求。

尺寸链概念及尺寸链计算方法

尺寸链概念及尺寸链计算方法

尺寸链的计算之巴公井开创作时间:二O二一年七月二十九日一、尺寸链的基本术语:1.尺寸链——在机器装配或零件加工过程中,由相互连接的尺寸形成封闭的尺寸组,称为尺寸链.如下图间隙A0与其它五个尺寸连接成的封闭尺寸组,形成尺寸链.2.环——列入尺寸链中的每一个尺寸称为环.如上图中的A0、A1、A2、A3、A4、A5都是环.长度环用年夜写斜体拉丁字母A,B,C……暗示;角度环用小写斜体希腊字母α,β等暗示.3.封闭环——尺寸链中在装配过程或加工过程后自然形成的一尺寸,称为封闭环.如上图中A0.封闭环的下角标“0”暗示.4.组成环——尺寸链中对封闭环有影响的全部尺寸,称为组成环.如上图中A1、A2、A3、A4、A5.组成环的下角标用阿拉伯数字暗示.5.增环——尺寸链中某一类组成环,由于该类组成环的变更引起封闭环同向变更,该组成环为增环.如上图中的A3.6.减环——尺寸链中某一类组成环,由于该类组成环的变更引起封闭环的反向变更,该类组成环为减环.如上图中的A1、A2、A4、A5.7.赔偿环——尺寸链中预先选定某一组成环,可以通过改变其年夜小或位置,使封闭环到达规定的要求,该组成环为赔偿环.如下图中的L2.二、尺寸链的形成为分析与计算尺寸链的方便,通常按尺寸链的几何特征,功能要求,误差性质及环的相互关系与相互位置等分歧观点,对尺寸链加以分类,得出尺寸链的分歧形式.1.长度尺寸链与角度尺寸链①长度尺寸链——全部环为长度尺寸的尺寸链,如图1 ②角度尺寸链——全部环为角度尺寸的尺寸链,如图32.装配尺寸链,零件尺寸链与工艺尺寸链①装配尺寸链——全部组成环为分歧零件设计尺寸所形成的尺寸链,如图4②零件尺寸链——全部组成环为同一零件设计尺寸所形成的尺寸链,如图5③工艺尺寸链——全部组成环为同一零件工艺尺寸所形成的尺寸链,如图6.工艺尺寸指工艺尺寸,定位尺寸与基准尺寸等.装配尺寸链与零件尺寸链统称为设计尺寸链.3.基本尺寸链与派生尺寸链①基本尺寸链——全部组成环皆直接影响封闭环的尺寸链,如图7中尺寸链β.②派生尺寸链——这一尺寸链的封闭环成为另一尺寸链组成环的尺寸链,如图7中γ.4.直线尺寸链,平面尺寸链与空间尺寸链①直线尺寸链——全部组成环平行于封闭环的尺寸链,如图1、图2、图5.②平面尺寸链——全部组成环位于一个或几个平行平面内,但某些组成环不服行于封闭环的尺寸链,如图8.③空间尺寸链——组成环位于几个不服行平面内的尺寸链,如图9.三.尺寸链的极值算法1.分析确定增环及减环①用增环及减环的界说(组成环中的某类环的变更引起封闭环的同向变更为增环,引起封闭环的反向变更的环为减环)确定.如图10中,A3为增环,A1、A2、A4、A5为减环.②用“箭头法”确定:先从任一环起画单向箭头,一个接一个的画,包括封闭环,直到最后一个形成闭合回路,然后按箭头的方向判断,凡是与封闭环箭头同向的为减环,反向的为增环.如图10中A1、A2、A4、A5与封闭环的箭头同向,因此是减环,A3的箭头与封闭环的箭头方向相反,所以是增环.2.求封闭环的基本尺寸封闭环的基本尺寸=所有增环基本尺寸之和减去所有减环基本尺寸之和.A0=A3-(A1+A2+A4+A5) 已知A3=43,A1=30,A2=5,A4=3,A5=5 故A0=43-(30+5+3+5)=0 即封闭环的尺寸A0=03.求封闭环的公差封闭环的公差=所有组成环的公差之和T0=T1+T2+T3+T4+T5 已知T1=0.1,T2=0.05,T3=0.1,T4=0.05,T5=0.05 故T0=0.1+0.05+0.1+0.05+0.05=0.35mm4.求封闭环的极限偏差封闭环上偏差=所有增环上偏差之和减去所有减环下偏差之和(带符号运算)封闭环下偏差=所有增环下偏差之和减去所有减环上偏差之和(带符号运算)已知:增环上偏差ESiy为:+0.20;减环下偏差Eliz为:-0.10,-0.05,-0.05,0.05;增环下偏差Eliy为:+0.10;减环上偏差ESiz为:0,0,0,0.故:封闭环上偏差ES0=+0.20-(-0.10-0.05-0.05-0.05)=+0.45mm 封闭环下偏差E10=+0.10-(0+0+0+0)=+0.10mm 即:封闭环上偏差ES0=+0.45mm;下偏差E10=+0.10mm;封闭环A0=O+0.45+0.10mm,其间隙年夜小为+0.1~0.45mm.时间:二O二一年七月二十九日。

尺寸链公差计算

尺寸链公差计算

一.尺寸链公差计算
“公差的计算公式:尺寸公差δ=最大极限尺寸D(d)max-最小极限尺寸
D(d)min=ES(es)-EI(ei)。

公差就是零件尺寸允许的变动范围,合理分配零件的公差,优化产品设计,可以以最小的成本和最高的质量制造产品。

公差的计算方法:1、极值法这种方法是在考虑零件尺寸最不利的情况下,通过尺寸链中尺寸的最大值或最小值来计算目标尺寸的值。

2、均方根法这种方法是一种统计分析法,其实就是把尺寸链中的各个尺寸公差的平方之和再开根而得到目标尺寸的值。

尺寸链(dimensional chain ),是分析和技术工序尺寸的有效工具,在制订机械加工工艺过程和保证装配精度中都起着很重要的作用。

在零件加工或机器装配过程中,由互相联系的尺寸按一定顺序首尾相接排列而成的封闭尺寸组。

组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环。

其中,在装配或加工过程最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环,其余尺寸称为组成环。

组成环可根据其对封闭环的影响性质分为增环和减环。

若其他尺寸不变,那些本身增大而封闭环也增大的尺寸称为增环,那些本身增大而封闭环减小的尺寸则称为减环。

尺寸链公差计算案例

尺寸链公差计算案例

尺寸链公差计算案例摘要:一、引言二、尺寸链公差计算方法1.尺寸链概念2.尺寸链公差计算公式3.尺寸链公差计算实例三、尺寸链公差在工程中的应用1.零件加工中的应用2.产品设计中的应用四、总结正文:一、引言在机械制造领域,尺寸链公差计算是一项基础且重要的工作。

尺寸链是由一系列相互关联的尺寸组成的,它们在加工和装配过程中相互影响。

为了保证产品的质量和性能,掌握尺寸链公差的计算方法至关重要。

本文将详细介绍尺寸链公差的计算方法及其在工程中的应用。

二、尺寸链公差计算方法1.尺寸链概念尺寸链是指在零件加工和装配过程中,由一系列相互关联的尺寸组成的链式结构。

这些尺寸之间存在一定的相对位置关系,并相互影响。

尺寸链的公差是指各个尺寸之间的允许偏差范围。

2.尺寸链公差计算公式尺寸链公差计算公式为:T=max(Δi)+min(Δj)其中,T表示尺寸链的公差,Δi表示第i个尺寸的允许偏差,Δj表示第j 个尺寸的允许偏差。

3.尺寸链公差计算实例以一个简单的尺寸链为例,假设有一个零件的尺寸分别为A、B、C,它们的允许偏差分别为±0.1mm、±0.2mm、±0.3mm。

根据公式,可以计算出尺寸链的公差为:T=max(ΔA, ΔB, ΔC)+min(ΔA, ΔB,ΔC)=0.3mm+0.1mm=0.4mm。

三、尺寸链公差在工程中的应用1.零件加工中的应用在零件加工过程中,尺寸链公差计算有助于确定加工工艺和检验标准。

根据尺寸链公差,加工人员可以合理选择加工设备和工艺参数,以确保零件加工质量。

2.产品设计中的应用在产品设计阶段,尺寸链公差计算有助于优化设计方案,提高产品的可靠性和性能。

设计人员可以根据尺寸链公差,合理设置产品的尺寸参数,使其在满足功能要求的同时,具有良好的制造性和装配性。

四、总结尺寸链公差计算在机械制造领域具有重要的意义。

掌握尺寸链公差的计算方法,有助于保证产品的质量和性能,提高制造过程的效率。

尺寸链计算及公差分析(简体)

尺寸链计算及公差分析(简体)

工艺过程的组成
所谓之工作行程指: 加工工具在工件上一次所完成的工步部分.(如折沿边料过程中的一个来回)
1
如果工艺过程中只有一道工序,工序中又只有一步工步,工步由一个工作行程组成,那么它们实际是相当.
2
工艺过程文件化
将工艺过程的操作方法等按一定的格式用文件的形式规定下来,便成了工艺规程,即所说的SOP.
03
尺寸链的解读
尺寸链的分类: 2、按尺寸链各环的相互位置分:
直线尺寸链:是全部组成环平行于封闭环的尺寸链,如图(1),(2),(3) 平面尺寸链:全部组成环位于一个或几个平行平面内,但某些组成环不平行于封闭环的尺寸链,如图(四)所示,两孔之间的尺寸构成了一平面尺寸链
尺寸链的计算
添加标题
概率法解尺寸链
添加标题
先估计
添加标题
若T(Ai)的平均值基本上满足经济精度的要求,则可按组成环加工的难易程度合理调配公差.概率法的好处是求得的组成环公差比极值法的要大 倍.
添加标题
已知封闭环公差计组成环公差之概率法:
基本概念
公差分析
概述------实际加工所得到的零件形状和几何体的相对位置相对于理想的形状和位置关系存在差异,这就是形位误差。实际生产中是不可避免的。
基本概念
边界 形位公差所涉及的主要术语及定义
最大实体边界(MMB)和最小实体边界(LMB) 由设计给定的具有理想形状的极限包容面。 尺寸为最大(小)实体尺寸的边界。 最大实体实效边界(MMVB)和最小实体实效边界(LMVB) 尺寸为最大(小)实体实效尺寸的边界。
形位公差所涉及的主要术语及定义
11.最大实体要求(MMR)和最小实体要求(LMR)
形位公差的符号及标注
双基准

汽车座椅公司公差尺寸链计算简介

汽车座椅公司公差尺寸链计算简介
极值法: 也称算术计算法, 这种方法是在考虑零件尺寸最不利的情况下(worst case),通过尺寸链中尺寸的最大值 或最小值来计算目标尺寸的值。
均方根法 (RSS): 也称统计计算法,这种方法是一种统计分析法,其实就是把尺寸链中的各个尺寸公差的平方之和再开根而得 到目标尺寸的值。在大多数情况下,实际的单个零件尺寸出现在公差范围的中心附近,只有极少数零件的尺 寸接近公差极限。均方根法假设尺寸的变化是成正态分布的。均方根法计算公式如下:
零件制造和装配工艺公差可与产品供应商确认;此处如卡接装配公差为0.2mm, 零件真皮包覆公差为0.15mm等(见表中③)
将表中③公差链相加便得到公差极值;此处为1.72mm(见表中⑦)
按均方根法
(见表中⑦)
2024/3/28
11
案例1:按钮Y向面差和公差定义(0.3±0.2mm)
2024/3/28
汽车零部件公司
公差尺寸链计算简介
2022年07
尺寸公差链简介
一、前言 二、DIN 16742:注塑件公差标准简介 三、Cpk:工序过程能力指数 四、公差计算方法:极值法和均方根法 五、尺寸公差分析举例
2024/3/28
1

一、前言
在汽车研发过程中,如何保证在有限的周期内研发、制造出优秀品质质量的整车是汽车产品设计部门 与制造部门之间永恒的话题,也是客户最为关注的点。
2024/3/28
9
五、尺寸公差分析举例
确定所要分析的尺寸公差的方向,此处为Z向 (见表中①)
测量零件名义尺寸。如Console侧护板从间隙位置到它和Console主支架Z向定位安装点的距离为-15.3mm; Console主支 架与侧护板Z向定位安装点到主支架与扶手船体支架螺接点的距离为-4.5mm; 扶手船体支架螺接点到其与侧护板Z向间隙处 的距离为21.9mm。 (见表中②)

尺寸链介绍及公差设计计算

尺寸链介绍及公差设计计算

尺寸链介绍及公差设计计算尺寸链是一种用于控制机械零件之间几何形状和位置关系的方法。

它通过对零件尺寸和公差的设计,确保在装配过程中零件能够正确地相互配合。

尺寸链的设计和公差计算是制造工程师和设计师必须掌握的基础知识。

尺寸链的基本原理是依靠零件之间的大小和公差关系,确保装配零件的尺寸和几何要求能够在所规定的公差范围内满足。

尺寸链通常由一个基本尺寸开始,然后通过公差栏或等效公差链来传递给下一个零件。

每个零件的尺寸和公差都要在规定的公差范围内,以确保最终装配的正确性和可靠性。

在进行尺寸链设计时,通常需要考虑以下几个方面:1.组件之间的功能要求:零件尺寸和位置的公差设计应根据组件功能要求进行。

2.尺寸链的传递路径:确定零件之间尺寸和公差链的传递顺序和路径,以确保每个零件在全局公差规定的范围内满足设计要求。

3.具体公差的分配:确定每个零件的具体公差值,以满足设计要求并符合制造可行性。

4.预留公差:在设计尺寸时,应考虑预留公差,以确保到装配过程中零件之间的间隙能够满足组装要求。

5.对于高精度要求的装配,可能需要采用先进的公差设计方法和技术,如最小可测量量形式公差和最小可测量性能公差等。

公差计算是尺寸链设计中的一个重要部分,它涉及确定每个零件的公差范围和公差分配。

公差计算通常遵循以下几个步骤:1.确定功能要求和装配要求:了解零件的功能要求和装配要求,确定关键尺寸和公差。

2.公差分配:将总公差分配给各个尺寸,按照功能要求和装配要求进行权衡。

3.接触关系设计:根据零件之间的接触关系,确定公差范围,以确保装配要求。

4.公差回溯:在分配公差时,需要考虑装配顺序和公差链的传递路径,以确保每个零件在规定的公差范围内满足要求。

5.综合公差计算:根据装配要求和功能要求,进行公差计算,以确定每个零件的公差范围和预先规定的公差。

公差设计计算通常使用统计方法和数学模型,如最小二乘法和蒙特卡洛方法。

此外,还可以使用专门的公差计算软件来进行计算和分析。

尺寸链计算及公差分析简体

尺寸链计算及公差分析简体

尺寸链计算及公差分析简体尺寸链计算及公差分析是指在产品设计和制造过程中,根据产品的尺寸要求和公差要求,进行尺寸链计算和公差分析的过程。

通过尺寸链计算和公差分析,可以保证产品的尺寸和公差要求的合理性,从而提高产品的质量和性能。

1.确定产品的功能要求:在进行尺寸链计算之前,首先需要明确产品的功能要求,包括产品的使用环境、载荷条件等。

这些功能要求将直接影响产品的尺寸和公差要求。

2.确定尺寸分配方案:根据产品的功能要求,确定各个部件的尺寸分配方案。

尺寸分配方案是指在整个产品装配结构中,确定各个部件尺寸的大小关系和变化范围。

3.进行尺寸链计算:根据产品的尺寸分配方案,进行尺寸链计算。

尺寸链计算是根据产品的装配关系,通过数学模型和计算方法,确定产品各个尺寸的相对大小和变化范围。

4.优化尺寸链计算结果:在进行尺寸链计算之后,需要对计算结果进行验证和优化。

如果计算结果不符合要求,需要进行调整,直到满足产品的功能要求和设计目标为止。

公差分析是指根据产品的尺寸要求和功能要求,进行公差分配和公差传递的过程。

公差分析是保证产品质量的重要措施,它通过对产品的公差进行分析和控制,保证产品的尺寸和公差要求的合理性。

公差分析一般包括以下几个步骤:1.确定公差要求:在进行公差分析之前,首先需要明确产品的公差要求,包括尺寸公差、形位公差等。

这些公差要求是产品设计的基础,决定了产品的质量和性能。

2.进行公差分配:根据产品的尺寸要求和功能要求,进行公差分配。

公差分配是确定产品各个部件的公差大小和公差类型的过程。

3.进行公差传递:在进行公差传递时,需要考虑产品的装配关系和公差传递路径。

公差传递是指产品各个部件的公差通过装配关系,传递到最终装配尺寸上的过程。

4.进行公差分析和控制:在进行公差分析之后,需要对公差进行分析和控制。

公差分析是通过数学模型和计算方法,对产品的公差进行分析和预测。

公差控制是通过制定合理的公差规范和工艺要求,保证产品的公差要求的合理性和可控性。

尺寸链计算及公差分析报告

尺寸链计算及公差分析报告

(4) (7)
(9)
(一) 基本概念
2.公差带的大小
公差带的大小指公差标注中公差值的大小, 指允许实际要素变动的全量。公差值前是否加ψ 由公带的类型决定。
需加ψ的情况: 同轴度和任意方向上的轴线 直线度、平行度、垂直度、倾斜度和位置度。
需加Sψ的情况: 空间点任意方向的位置度 控制。
如下情况只可能为宽度值:圆度、圆柱度、 轮廓度、平面度、对称度、跳动等
13.零形位公差
被测要素采用最大(小)实体要求时使用。
(二) 形位公差的符号及标注
形位公差代号
公差框格在图样上一般水平放置,也可竖 直放置。由左至右依次填写公差项目符号、公 差值及有关符号、基准字母及有关符号。根据 实际需要,可有单一基准、公共基准、双基准、 三基准四种。其中基准顺序与字母本身无关系, 由实际生产工艺确定。
首尾相接形成封闭的尺寸组.(如 右图)
尺寸链的特征:
1.封闭性---尺寸链中各尺寸必 须首尾相接构成封闭形式.
2.关联性---尺寸链中间接保证 的尺寸的大小和变化,受到直接获得 的尺寸的精度所支配.
(二)尺寸链的解读
尺寸链的分类: 1、按功能要求分: 1)、零件尺寸链---由几个设计 尺寸所形成的尺寸链。如图(1) 2)、装配尺寸链:由不同零件的设计 尺寸所形成的尺寸链。如图(2) 3)、工艺尺寸链:同一个零件的几 个 工艺尺寸所形成的尺寸链。如图(3)
(二)工艺过程的组成
所谓之工作行程指: 加工工具在工件 上一次所完成的工步部分.(如折沿边料过 程中的一个来回)
如果工艺过程中只有一道工序,工序 中又只有一步工步,工步由一个工作行程 组成,那么它们实际是相当.
(三)工艺过程文件化
将工艺过程的操作方法等按一定的 格式用文件的形式规定下来,便成了工艺 规程,即所说的SOP.

公差尺寸链计算

公差尺寸链计算

公差尺寸链计算公差尺寸链在工程设计中起到了非常重要的作用。

公差是指零件尺寸允许的误差范围,而公差尺寸链则是将各个零件之间的公差联系起来,确保整个装配的质量和性能符合要求。

本文将从公差尺寸链的定义、作用、计算方法和实际应用等方面进行阐述。

一、公差尺寸链的定义和作用公差尺寸链是指将装配零件之间的公差联系起来,形成一个完整的链条,保证整个装配的质量和性能符合要求。

公差尺寸链的作用主要有以下几个方面:1. 确保零件的互换性。

在装配过程中,由于零件尺寸的误差,可能会导致装配过程困难或者装配后的零件无法正常工作。

通过公差尺寸链的设计和控制,可以确保零件之间的互换性,提高装配的效率和成功率。

2. 提高产品的质量稳定性。

在生产过程中,由于加工工艺和设备的限制,零件的尺寸误差是不可避免的。

通过公差尺寸链的设计和控制,可以降低装配过程中的尺寸误差,提高产品的质量稳定性。

3. 减少成本和提高效率。

通过合理设计公差尺寸链,可以减少装配过程中的调试和修正工作,降低生产成本,提高生产效率。

二、公差尺寸链的计算方法公差尺寸链的计算方法主要有两种:最小公差法和统计公差法。

最小公差法是指在装配过程中,将各个零件的最大尺寸与最小尺寸相加或相减,从而得到装配后的最大尺寸与最小尺寸。

在计算过程中,需要考虑零件的公差等级和公差配合类型等因素。

统计公差法是指通过对装配过程中的尺寸测量数据进行统计分析,得到装配后的尺寸分布范围。

在计算过程中,需要考虑零件的公差分布情况和装配过程中的误差累积等因素。

三、公差尺寸链的实际应用公差尺寸链在实际工程设计中有广泛的应用。

以汽车发动机的设计为例,发动机是由多个零部件组成的复杂装配体系。

在发动机的设计过程中,需要考虑各个零部件之间的公差尺寸链,以确保发动机的性能和质量符合要求。

在汽车发动机的设计中,公差尺寸链的设计和控制可以从以下几个方面进行考虑:1. 关键零件的公差链设计。

对于发动机中的关键零件,如曲轴、连杆等,需要进行精确的公差链设计,以保证其性能和可靠性。

尺寸链计算及公差分析

尺寸链计算及公差分析
1.增環---當其余組成環不變,封閉環因 其增大而增大的環. 2.減環---當其余組成環不變,封閉環因 其增大反而減小的環.
(三) 尺寸鏈圖的制作步驟 1.確定封閉環---依實際工藝過程,找出間 接保証的尺寸. 2.以封閉環開始,按“最少組成環環數” 的原則,畫出實際組成環. 3.按各尺寸首尾相接的原則,順著一個方 向在各尺寸線終端箭頭.凡是箭頭方向與 封閉環箭頭相同的尺寸就是減環,反之增 環.
2.體外作用尺寸(Dfe、dfe)
在被測要素的給定長度上,與實際內表面 體外接觸的最大理想面或與實際外表面體外接 觸的最小理想面的直徑或寬度。
3.體內作用尺寸(Dfi、dfi)
在被測要素的給定長度上,與實際內表面 體內接觸的最大理想面或與實際外表面體內接 觸的最小理想面的直徑或寬度。
(一) 基本概念 形位公差所涉及的主要術語及定義 4.最大實體狀態(MMC) 和最小實體狀態(LMC)
定 位 向 置 定 公 位 差 跳 動
平行度 垂直度 傾斜度 同軸度 對稱度 位置度 圓跳動 全跳動
相 包容原則 E 關 符 理論正 20 確尺寸 號
基准目標
A1
(一) 基本概念 形位公差帶
形位公差標注是圖樣中對幾何要素的形狀、位置 提出精度要求時作出的表示。用以限制實際要素變動 的區域就是形位公差帶,具有形狀、大小、方向和位 置四要素。
被測要素的實際輪廓應遵守其最大(小) 實體實效邊界,當其實際尺寸偏離最大實體尺 寸時,允許形位誤差值超出在最大(小)實體 狀態下給出的公差值的一種要求。
12.可逆要求(RR)
中心要素的形位誤差值小於給定的形位公 差值時,允許在滿足功能要求的前提下擴大尺 寸公差。
i 1
i 1 m
m
n

尺寸链计算及公差分析简体

尺寸链计算及公差分析简体

尺寸链计算及公差分析简体一、尺寸链计算1.起始尺寸链:起始尺寸链是从产品装配的第一个操作开始的尺寸链关系。

起始尺寸链通常是由产品的主要定位和安装特征决定的。

2.传递尺寸链:传递尺寸链是在装配过程中零件之间传递尺寸关系的链条。

传递尺寸链可以通过装配顺序和功能要求来确定。

3.终止尺寸链:终止尺寸链是指产品装配的最后一个操作的尺寸链关系。

终止尺寸链通常是与产品的最终功能和外观要求相关的。

在进行尺寸链计算时,需要结合产品的功能要求和装配工艺要求,综合考虑零件之间的尺寸关系。

对于复杂的产品,可以采用图纸、CAD软件以及装配工艺规程等辅助工具进行计算。

二、公差分析公差分析是指确定产品各个零件的公差大小及零件之间的公差相互关系,以保证产品在装配过程中的功能要求和质量要求。

公差分析通常包括以下几个步骤:1.定义公差:根据产品的功能要求和质量要求,确定零件的公差。

公差可以分为两种类型:尺寸公差和形位公差。

尺寸公差是指零件的尺寸允许偏差的范围,包括上偏差和下偏差。

形位公差是指零件的形状和位置允许偏差的范围,包括平行度、圆度、垂直度等。

2.公差链分析:根据产品的装配要求和功能要求,确定零件之间的公差相互关系。

公差链分析可以通过数学模型和软件工具进行。

公差链分析的目的是找出公差传递路径和公差传递条件,以保证产品装配后的功能要求和质量要求。

3.公差配对:在确定了零件的公差和公差链关系后,需要进行公差配对。

公差配对是将合适的公差分配给零件,使得整体装配后的公差满足要求。

公差配对可以通过数学模型、统计方法和试装验证等方式进行。

4.公差控制:在产品设计阶段,需要控制公差的大小和分布。

公差控制是指通过调整零件的尺寸和形位公差,以满足产品的功能和质量要求。

公差控制可以通过优化设计、选择合适的加工工艺和装配工艺等方式进行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

图5-4 平面尺寸链
(4)空间尺寸链 组成环位于几个不平行平面内的尺寸链,称为空间尺寸链。空间尺寸链在 空间机构运动分析和精度分析中,以及具有空间角度关系的零部件设计和加工中会遇到。 平面尺寸链和空间尺寸链的分析计算较为复杂,本课程不作讨论。 三、尺寸链的计算 用尺寸链原理解决生产实际问题,可分为两种情况 1.公差设计计算 已知封闭环,求解各组成环。这种情况也称反计算。用于产品设计、加工和装配工艺计算等方 面。在计算中,需要将封闭环公差正确合理地分配到各组成环上。各组成环公差的大小不是唯一确 定的,分配的公差大小需要优化。除此之外,也经常遇到已知封闭环和部分组成环,求解其余组成 环,这类情况也属于公差的设计计算。一般称中间计算,用于设计、工艺计算等场合。 2.公差校核计算 已知组成环,求解封闭环。这种情况也称正计算。用于校核封闭环公差和极限偏差的情况。 校 核计算时,封闭环的计算结果是唯一确定的。
m n -1
A0 = ∑ Ap p =1
∑A
q = m +1
q
式中 A0 -- 封闭环的基本尺寸; Ap -- 增环的基本尺寸; Aq -- 减环的基本尺寸; m -- 增环数; n -- 尺寸链总环数。 封闭环的基本尺寸等于各增环基本尺寸之和减去各减环基本尺寸之和。 (2)封闭环的极限尺寸计算
图5-1 工艺尺寸链示例
图5-1是工艺尺寸链的一个示例。工件上尺寸A1已加工好,现以底面A定位,用调整法加工台 阶面B,直接保证尺寸A2。显然,尺寸A1和A2确定以后,在加工中未予直接保证的尺寸A0也就随之
确定。尺寸A0、A1和A2构成了一个尺寸封闭图形,即工艺尺寸链,如图5-1b所示。
图5-2 装配尺寸链图
p =1 m
∑ EI
q
பைடு நூலகம்
EI 0 = ∑ EI p −
p =1
∑ ES
q
式中 ES0、EI0 -- 封闭环的上、下偏差; ESp、EIp -- 增环的上、下偏差; ESq、EIq -- 减环的上、下偏差。
封闭环的上偏差等于各增环上偏差之和减去各减环下偏差之和;封闭环的下偏差等于各增 环下偏差之和减去各减环上偏差之和。 (4) 封闭环的公差
概率解法:又叫统计法。应用概率论原理来进行尺寸键计算的一种方法。如算术平均、均 方根偏差等。 用统计法解尺寸链,封闭环基本尺寸与极值法相同。 在大批大量生产中,一个尺寸链中的各组成环尺寸的获得,彼此并无关系,因此可将它们 看成是相互独立的随机变量。相互独立的随机变量。经大量实测数据后,从概率的概念来看, 有两个特征数: ① 算术平均值——这数值表示尺寸分布的集中位置。 ② 均方根偏差 σ ——这数值说明实际尺寸分布相对算术平均值的离散程度。 (1)将极限尺寸换算成平均尺寸 平均尺寸表示尺寸分布的集中位置,在平均尺寸附近出现的概率最大。
由上述可知,尺寸链具有以下三个特征 1) 具有尺寸封闭性,尺寸链必是一组有关尺寸首尾相接所形成的尺寸封闭图。其中应包含 一个间接保证的尺寸和若干个对此有影响的直接获得的尺寸。 2) 尺寸关联性,尺寸链中间接保证的尺寸受精度直接保证的尺寸精度支配,且间接保证的 尺寸精度必然低于直接获得的尺寸精度。 3)尺寸链至少是由三个尺寸(或角度量)构成的。 在分析和计算尺寸链时,为简便起见,可以不画零件或装配单元的具体结构。知依次绘出各 个尺寸,即将在装配单元或零件上确定的尺寸链独立出来,如图5-1b),这就是尺寸链图。尺寸 链图中,各个尺寸不必严格按比例绘制,但应保持各尺寸原有的连接关系。 2.尺寸链的组成 组成尺寸链的每一个尺寸,称为尺寸链的尺寸环。各尺寸环按其形成的顺序和特点,可分为封 闭环和组成环。 凡在零件加工过程或机器装配过程中最终形成的环 (或间接得到的环) 称为封闭环, 如图5-1中的尺寸A0。尺寸链中除封闭环以外的各环,称为组成环,如图5-1中的尺寸A1和A2。对于 工艺尺寸链来说,组成环的尺寸一般是由加工直接得到的。 组成环按其对封闭环影响又可分为增环和减环。若尺寸链中其余各环保持不变,该环变动(增 大或减小)引起封闭环同向变动(增大或减小)的环,称为增环。反之,若尺寸链中其余各环保持 不变,由于该环变动(增大或减小)引起封闭环反向变动(减小或增大)的环,称为减环。图5-1
n −1
T0 = ∑ Ti
i =1
T0 = A0 max − A0 min
式中 T0 -- 封闭环公差(极值公差); Ti-- 组成环的公差。
上式表明直线尺寸链封闭环的公差等于各组成环公差之和。 2. 统计法 在正常生产条件下,加工尺寸获得极限尺寸的可能性是较小的。根据概率乘法定理,组成 环极限尺寸重合的概率等于各组成环出现极限尺寸概率的乘积。当组成环多时,极限尺寸相遇 的可能性小。因此当尺寸链环数较多,封闭环精度又较高时,就不应用极值法,而用统计法。
§5-2 工艺尺寸链 教学目的:①掌握尺寸链的极值计算与概率计算方法 ②熟练掌握运用尺寸链求解工序尺寸的方法 ③ 掌握尺寸链的图表法。 教学重点: 熟练掌握直线尺寸链的计算步骤和计算公式工艺尺寸链中封闭环的确定; 工艺过程尺 寸链的分析与解算。工艺基准与设计基准不重合时工艺尺寸的计算;一次加工满足多个设计尺寸 要求的工艺尺寸计算;有表面处理工序的工艺尺寸链;工序间余量校核;跟踪法建尺寸链。 教学难点:尺寸链的建立及封闭环的确定 加工时,由同一零件上的与工艺相关的尺寸所形成的尺寸链称为工艺尺寸链。机械制造中
的尺寸和公差要求,通常是以基本尺寸及上、下偏差表达的。在尺寸链计算中,还可以用最大 极限尺寸和最小极限尺寸或中间尺寸和中间偏差来表达。因而,需要按不同公式计算。直线尺 寸链应用最多,我们将介绍其在工艺过程中的应用和求解。 一、直线尺寸链的计算 尺寸链的计算方法有极值法和统计法两种。 1. 尺寸链的极值计算方法 采用极值算法,考虑最不利的极端情况。即组成环出现极值(最大值或最小值)时,来计 算封闭环。此法的优点是简便、可靠;其缺点是当封闭环公差小,组成环数目多时,会使组成 环公差过于严格,造成加工困难,使制造成本增加。因此极值法多应用于封闭环精度要求较高, 尺寸链环数较少;封闭环精度要求较低,尺寸链环数较多;或有补偿环的尺寸链中。 极值算法常用的基本计算公式如下: (1)封闭环的基本尺寸计算 无论是极值法还是统计法,封闭环的基本尺寸都是可以用尺寸链方程式确定。
0.24 最后结果为: A0 = 10 + − 0.34 ㎜
[概率法求解] 1)将已知各尺寸改写成双向对称偏差形式:
A1 = 15 ± 0.09 ㎜
A2 = 9.925 ± 0.075 ㎜
A∆ =
Amax + Amin 2
式中: A∆ ——平均尺寸;
Amax ——最大极限尺寸; Amin ——最小极限尺寸。
(2)将极限偏差换算为中间偏差 ∆=
ES + EI 2
式中: ∆ ——中间偏差;
ES ——上偏差;
EI ——下偏差。
(3)由概率论有,当组成环的尺寸分布规律符合正态分布时,封闭环的尺寸分布规律也符 合正态分布。封闭环的中间偏差的平方等于各组成环中间偏差平方和。
Aq max 、 Aq min -- 分别为减环的最大、最小极限尺寸。
封闭环的最大尺寸等于各增环最大尺寸之和减去各减环最小尺寸之和;封闭环的最小尺寸 等于各增环最小尺寸之和减去各减环最大尺寸之和。 (2)封闭环的上、下偏差计算
m
n −1 q = m +1 n −1 q = m +1
ES 0 = ∑ ES p −
第五章 尺寸链原理及应用 在机械产品设计过程中, 设计人员根据某一部件或总的使用性能, 规定了必要的装配精度 (技 术要求),这些装配精度,在零件制造和装配过程中是如何经济可靠地保证的,装配精度和零件 精度有何关系,零件的尺寸公差和形位公差又是怎样制定出来的。所有这些问题都需要借助于尺 寸链原理来解决。因此对产品设计人员来说尺寸链原理是必须掌握的重要工艺理论之一。 §5-1 概 述 教学目的:①尺寸链的基本概念,组成、分类; ② 尺寸链的建立与分析; ③ 尺寸链的计算 教学重点:掌握工艺尺寸链的基本概念;尺寸链组成及分类 教学难点:尺寸链的作图 一、尺寸链的定义及其组成 1. 尺寸链的定义 由若干相互有联系的尺寸按一定顺序首尾相接形成的尺寸封闭图形定义为尺寸链。 在零件加工过程中,由同一零件有关工序尺寸所形成的尺寸链,称为工艺尺寸链,如图 5-1 所示。在机器设计和装配过程中,由有关零件设计尺寸形成的尺寸链,称为装配尺寸链,如图5-2 所示。
图5-3 角度尺寸链示例
形式,也
寸链称为 式,其中 寸构成的
关系构成的尺寸链。例如,图5-1a所示工件,C面对A面的平行度(用α1表示)已经确定。加工B面
时,不仅得到尺寸A2,同时也得到了B面对A面的平行度α2。α1、α2以及B面对C面的平行度α0构成 了一个角度尺寸链,如图5-1c所示。 (3)平面尺寸链 平面尺寸链由直线尺寸和角度尺寸组成,且各尺寸均处于同一个或几个相互平行的平面内。 如 图5-4a所示的箱体零件中,坐标尺寸X、Y1和Y2与孔心距L0和夹角α0构成一平面尺寸链(图5-4b)。 在该尺寸链中,参与组成的尺寸不仅有直线尺寸(X、Y1、Y2、L0),还有角度尺寸(α0以及各坐 标尺寸之间的夹角--其基本值为90),而且封闭环也不仅有直线尺寸L0,还有角度尺寸α0。
n −1
T0Q =
∑T
i =1
2
i
式中: T0 Q ——封闭环的平方公差。 例5-1 图5-5所示的尺寸链, 已知: A1 = 15 ± 0.09
0 A2 = 10 0 − 0.15 ㎜ A3 = 35 − 0.25 ㎜。求封闭环A0的大小和偏
㎜ 差。
图 5-5 尺
[





]
寸链计算示例
解:基本尺寸:A0=A3-(A1+A2)=35-(15+10)=10 ES0=ES3-(EI1+EI2)=0-(-0.09-0.15)=0.24 EI0=EI3-(ES1+ES2)=-0.25-(0.09+0)=-0.34
相关文档
最新文档