GB1182-2008(2) 产品几何技术规范 几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注

合集下载

标准宣讲1(GB1182)

标准宣讲1(GB1182)

公 差 、 基 本 偏 差 数 值
1
尺 寸 公 差 与 配 合
圆 锥 公 差 与 配 合
线 性 尺 寸
1
角 度 尺 寸
1
尺 寸 配 合 的 计 算 与 选 用
1
尺 寸 链 计 算
1 1? JB
统 计 尺 寸 公 差
圆 锥 配 合 的 计 算 与 选 用
1
检 验 原 则
2
工 件 尺 寸 检 验
1
词 坐 标 计 量 学
1
标 注 通 则
1
公 差 值
公 差 原 则
2
形 状 公 差
2
位 置 公 差
3基 本 规 定基源自准检 测 原 则1
形状公差
5GB 1JB
位置公差
1GB 1JB
尺寸极限与配合现行标准体系
GB/T1800.1-1997
基础—— GB/T1800.2-1998
(ISO286.1) GB/T1800.3-1998 GB/T1800.4-1999
GB/T1800.1-2008 2008 (ISO286.2) 2008 (ISO1829)
公差带选择 GB/T1801-1999
GB/T1803-2003 小尺寸的孔轴公差带 GB/T5371-2004 过盈配合的计算和选用
应用与计算 GB/T5847-2004 尺寸链 计算方法
JB/T9186-1999 统计尺寸公差 GB/T3177-1997 2008 光滑工件尺寸的检验
初 期 GPS 标 准 体 系
ISO/TC 3
极限与配合 40年代 40年代制定
ISO/TC10/SC 5
几何公差的表示法
70年代制定 70年代制定

形状与位置公差详解

形状与位置公差详解
8
形状和位置公差(几何公差)
此后,我国又相继颁布了以下配套国家标准。 GB 4249 - 84 公差原则 GB 4380 - 84 确定圆度误差方法 二点、三点法 GB 7234 - 87 圆度测量术语、定义及参数 GB 7235 - 87 确定圆度误差方法 半径变化量测量 GB 8069 - 87 位置量规 GB 11336 - 89 直线度误差检测 GB 11337 - 89 平面度误差检测 GB 13319 - 91 位置度公差 所有这些标准的贯彻和实施,都对振兴我国的机械 工业、提高生产技术水平和生产过程的经济性发挥了 良好的促进作用。
18
形状和位置公差(几何公差)
2.几何要素分类
⑴ 按结构特征分为: 组成要素、导出要要素”;“轮廓要素” 改为“组成要素”;“测得要素”改为“提取要素” 等,
19
形状和位置公差(几何公差)
2.几何要素分类
⑵ 按存在状态分为: 实际要素、公称要素 实际要素:零件上实际存在的要素。 标准规定:测量时用提取要素(测得要素)代替 实际要素。 公称要素(理论要素):具有几何学意义的要素, 即几何的点、线、面,它们不存在任何误差。图 样上表示的要素均为公称要素。
形状和位置公差(几何公差)
近年来,为遵循与国际标准接轨的原则,我国又 制、修订了一些形位公差国家标准。即:
《GB/T 4249-1996 公差原则》等效采用《ISO 8015:1985》代替 《GB 4249-84》。
《GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值》
等效采用 《ISO 2768:1989》代替 《GB 1184-80》。
27
形状和位置公差(几何公差)
几何公差的附加符号
28
形状和位置公差(几何公差)

GB产品几何技术规范几何公差形状方向位置和跳动公差标注

GB产品几何技术规范几何公差形状方向位置和跳动公差标注
(4.1注)
7
基 本 概 念 (4)
对要素规定的几何公差确定了公差带,该要 素应限定在公差带之内。
(4.2)
除非有进一步限制的要求,例如标有附加性 说明,被测要素在公差带内可以具有任何形 状、方向或位置。
(4.5)
除非另有规定,公差适用于整个被测要素。
(4.6)
8
基 本 概 念 (4)
根据公差的几何特征及其标注方式,公差带的主 要形状有: —— 一个圆内的区域; —— 两同心圆之间的区域; —— 两等距线或两平行直线之间的区域; —— 一个圆柱面内的区域; —— 两同轴圆柱面之间的区域; —— 两等距面或两平行平面之间的区域; —— 一个圆球面内的区域。
图123
图124
给定两个相互垂直方向
(图123与图124应合并为宜)
58
线的位置度公差 (18.12.2)
图125
59
线的位置度公差 (18.12.2)
图126
任意方向
图127
60
线的位置度公差 (18.12.2)
图128
61
面的位置度公差 (18.12.3)
图12差(18.9.2)
图84
图85
任意方向
41
面对基准线的平行度公差 (18.9.5)
图90
图91
42
线对基准线的垂直度公差(18.10.1)
图94
图95
43
面对基准线的垂直度公差 (18.10.1)
图103
图104
44
线对基准面的垂直度公差(18.10.3)
图101
任意方向
图149
图150 图151
73
斜向圆跳动公差带 (18.15.3)

机械加工技术要求

机械加工技术要求

机械加⼯技术要求机械加⼯技术要求1.⽬的对机械加⼯产品质量进⾏控制,以确保满⾜公司的标准和客户的要求。

2.范围适⽤所有机械加⼯产品,和对机械加⼯产品的要求及产品的检验。

3.定义A级表⾯:产品⾮常重要的装饰表⾯,即产品试⽤时始终可以看到的表⾯。

B级表⾯:产品的内表⾯或产品不幡动时客户偶尔能看到的表⾯。

C级表⾯:仅在产品幡动时才能看见的表⾯,或产品的内部零件。

4、规范性引⽤⽂件下列⽂件对本⽂件的应⽤是必不可少的,凡是标注⽇期的引⽤⽂件,仅标注⽇期的版本适⽤于本⽂件。

凡是不标注⽇期的引⽤⽂件,其最新版本(包括所有的修改单)适⽤于本⽂件。

GB/T 3 1997 普通螺纹收尾、肩距、退⼑槽和倒⾓GB/T 145-2001 中⼼孔GB/T 197-2003 普通螺纹公差GB/T 1031-2009 产品⼏何技术规范(GPS)表⾯结构、轮廓法、表⾯粗糙度参数及其数值。

GB/T 1182-2008 产品⼏何级数规范(GPS)⼏何公差形状、⽅向位置和跳动公差标注。

GB/T 1184-1996 形状和位置公差未标注公差值GB/T 1568-2008 键技术条件GB/T 1804-2000 ⼀般公差未住公差的线性和⾓度尺⼨的公差GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第⼀部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批抽样计划GB/T 4249-2009 产品⼏何技术规范(GPS)公差原则GB/T 5796.4-2005 梯形螺纹第四部分:公差Q/JSXX.XX-2012 不合格品控制程序Q/JSXX.XX-2012 机柜半成品钣⾦件下料技术要求5.术语和定义GB/T 1182-2008 给出的术语和定义及下列术语和定义适⽤于本⽂件5.1切削加⼯⽤切削⼯具(包括⼑具、磨具和磨料)把坯料或⼯件上多余的材料层切去成为切屑,使⼯件活的规定的⼏何形状、尺⼨和表⾯质量的加⼯⽅法。

包括车削、铣削、刨削、磨削、拉削、钻孔、扩孔、铰孔、研磨、珩磨、抛光、超精加⼯以及由他们组成的⾃动技术、数控技术、成组技术、组合机床、流⽔线、⾃动线。

公差带详解

公差带详解
A
两平行平面
美国和 GM 旧 标准用 S 表示 独立原 则。
圆跳动
圆跳动是一种测量方法,本无公差带而言。为了标准内容的一 致性,人为的定义了公差带。 a) 径向圆跳动:公差带为在任一垂直于基准轴线的横平面内,半 径差等于公差值 t 、圆心在基准轴线上的两同心圆所限定的区域。
t tA
A 两同心圆
b) 轴向(端面)圆跳动:公差带为与基准轴线同轴的任一半径 的圆柱截面上,间距等于公差值t 的两圆所限定的圆柱面区域。
b) 轴向(端面)全跳动:公差带为间距
等于公差值t,垂直于基准轴线的两平行
平面所限定的区域。
t
tA
A
tA
2.3 方向和位置 Orientation & Location 公差带的方向和位置可以是固定的,也可以是浮动的。如被测
要素相对于基准的方向和位置关系是用理论正确尺寸标注的,则公 差带方向和位置是固定的,否则就是浮动的。
一组两平行平面
两组相互垂直的两平行平面
直线度(3) 任意方向
平面度
一个圆柱
两平行平面
圆度 两同心圆
圆柱度
两同轴圆柱 从理论上分析,圆柱度即控制了正截面方向的形状误差,又控 制了纵截面方向的形状误差。但目前还难以找到与此相配的测量方法。
22±0.1 20
线轮廓度(1)
0.4
理想轮廓 线的位置可以 在相应的尺寸 公差(22±0.1) 范围内 浮动。
当线轮廓度带 基准成为位置公差 时,则公差带将与 基准有方向或/和 位置要求。
面轮廓度(1)
0.4
SR
采用面轮廓度 首先必须将其理想 轮廓线标注出来, 因为公差带形状与 之有关。
两法向等距 0.4的曲线 区域

机械制图——标注几何公差 ;标注零件表面结构要求

机械制图——标注几何公差  ;标注零件表面结构要求
(2)基准符号的放置
当基准要素是轮廓线或轮廓面时,基准三角形放置在要素的轮廓线或其延长线上(与尺寸线明显错开)
A
B
B
当基准是尺寸要素确定的轴线、中心平面或中心点时,基准三角形应放置在该尺寸线延长线上。 A B
例:识读图中几何公差要求 指出各几何公差的被测要素、基准要素、公差项目、公差值
练一练:习题集P52第5题
表面结构是表面粗糙度、表面波纹度、表面缺陷、表面纹理等总称。最常用的是表面粗糙度。
一、表面结构表示法
01
任务3 标注零件表面结构要求
2、表面粗糙度参数值
(1)轮廓算术平均偏差(Ra)
(2)表面粗糙度的表面特征与加工方法(P225)
0.012 0.025
0.05 0.1
50 100
0.8 1.6
形 状 公 差 (6种)
直线度
圆 度
平面度
圆柱度
线轮廓度
面轮廓度
位置公差 (6种)
跳动公差 (2种)
同轴度
对称度
圆跳动
全跳动
方向公差 (5种)
平行度
垂直度
倾斜度
同心度
位置度
线轮廓度
面轮廓度
线轮廓度
面轮廓度
三、几何公差在图样上的标注
公差框格
当某项公差应用于几个相同要素时,可在公差框格的上方被测要素的尺寸之前注明要素的个数。
一、基本术语
1、要素:指零件上的特征部分——点、线、面; 2、被测要素:提出了几何公差要求的点、线、面; 3、基准要素:用来确定被测要素方向或位置的点、线、面; 4、公差带:由公差值确定的限制实际要素变动的区域。 公差带的主要形状有:
两等距平面
一、基本术语

GB1182 2008(2) 产品几何技术规范 几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注

GB1182 2008(2) 产品几何技术规范 几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注

图107
图108
49
线对基准线的倾斜度公差(18.11.1)
图109
图110
50
线对基准面的倾斜度公差(18.11.2)
图111
图112
51
线对基准体系的倾斜度公差 (18.11.2)
图113
图114
52
面对基准线的倾斜度公差(18.11.3)
图115
图116
53
面对基准面的倾斜度公差(18.11.4)
图102
45
线对基准体系的垂直度公差(18.10.2)
图96
图97
给定一个方向
46
线对基准体系的垂直度公差(18.10.2)
图98 图99
图100
给定两个相互垂直方向
(图98与图99应合并为宜)
47
面对基准面的垂直度公差(18.10.5)
图105
图106
48
线对基准线的倾斜度公差(18.11.1)
14
给定平面内的直线度公差 (18.1)
图57
图58
15
给定平面内的直线度公差
(GB/T 1182-1996)
16
圆柱面素线直线度的测量
17
给定方向的直线度公差 (18.1)
图59
图60
18
浮动的直线度公差带
19
任意方向的直线度公差带 (18.1)
图61
Hale Waihona Puke 图6220平 面 度 公 差 (18.2)
图87
空间线
36
线对基准体系的平行度公差(18.9.4)
图88
图89
平面线
37
线对基准体系的平行度公差(18.9.1)

第2章 几何公差

第2章 几何公差

第2章 几何公差 我国根据ISO 1101制定了有关形位公差的国家标准有 以下几个。 GB/T1182—2008《产品几何技术规范(GPS)几何公差通
则定义符号和图样表示法》(代替GB/T 1182—1996)。 GB/T 1184—1996《形状和位置公差 未注公差值》。 GB/T 4249—2009《产品几何技术规范(GPS)公差原则》 (代替GB/T 4249—1996)。 GB/T16671—2009《形状和位置公差 最大实体要求、最 小实体要求和可逆要求》(代替GB/T 16671—1996)。 GB/T 1785—1200X《产品几何技术规范(GPS)几何公差 基准和基准体系》。
第2章 几何公差
第2章 几何公差
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 概述 形状公差 方向公差 位置公差 跳动公差 公差原则
2.7 几何公差的选择 思考题与习题
第2章 几何公差
2.1


由于机床夹具、刀具及工艺操作水平等因素的
影响,经过机械加工后, 零件的尺寸、 形状及表面 质量均不能做到完全理想而出现的加工误差,归纳 起来除了有尺寸误差外,还会出现形状误差、位置 误差和表面粗糙度等。
图 2-18 任一局部范围内 的公差要求标注图
图2-19 限定局部范围内的 公差要求标注
第2章 几何公差
(4)以螺纹轴线为被测要素或基准要素时,默 认为螺纹中径圆柱的轴线,否则应另有说明,例如用 “MD”表示大径,用“LD”表示小径,分别如图2-20、 图2-21所示。
图2-20 螺纹大径为被测要素
图2-9 指引线箭头指向被测要素位置
第2章 几何公差 3. 基准要素
基准符号与基准代号如图2-10所示。

机械测量技术-几何公差形状、方向、位置和跳动公差

机械测量技术-几何公差形状、方向、位置和跳动公差

第四章 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差
二、形位公差项目及符号 国家标准规定了14项形位公差,其名称、符号以及分类见表4⁃1。
表4-1 形位公差的分类与基本符号(GB/T 1182—2008)
第四章 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差
三、形位公差的意义和要素 对产品的功能要求,除尺寸公差外,还要对产品的形位公差提出
态,且其对应中心要素的形状或位置误差等于图样上标注的形位公差时 的综合极限状态。
最大实体实效状态对应的体外作用尺寸称为最大实体实效尺寸MMVS。 轴和孔的最大实体实效尺寸分别用符号dMV和DMV表示。 dMV= dmax+t M DMV=Dmin-t M
• 6、最小实体实效状态和最小实体实效尺寸 最小实体实效状态MMVC是指实际要素在给定长度上处于
要求。 1)公差带的形状常用的有9种,见表4-2。 2)公差带的大小指公差带的宽度t或直径ϕt,如表4-2中所示,t即公差 值;取值大小取决于被测要素的形状和功能要求。 3)公差带的方向即评定被测要素误差的方向。 4)公差带的位置,形状公差带没有位置要求,只用来限制被测要素 的形状误差。
第四章 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差
(2)实际(组成)要素。由接近实际(组成)要素所限定的工件实际 表面的组成要素部分。 如图(b)所示。 实际(组成)要素是实际存在并将整个工件与周围介质分隔的要素。它由
无数个连续点构成,为非理想要素。
几何要素定义之间的相互关系
4.提取组成要素与提取导出要素 (1)提取组成要素。按规定方法,由实际(组成)要素提取有限数目 的点所形成的实际(组成)要素的近似替代,如图(c)所示。 (2)提取导出要素。由一个或几个提取组成要素得到的中心点、中心 线或中心面,如图(c)所示。 提取(组成、导出)要素是根据特定的规则,通过对非理想要素提取

几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注.FIT)

几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注.FIT)
注:当被测要素是线素时,可能需要规定被测线素所在截面的方向,见图 89。
图 10
图 11
图 12
图 13
图 14
返回总目录 返回分目录
图 15
后退
4
GB/T 1182-2008 摘录 返回总目录 返回分目录
后退
5
5 公差带
5.1 公差带的宽度方向为被测要素的法向 (示例见图 16 和图 17)。另有说明时除外 (见图 18 和图 19)。
明显错开,见图 29);基准三角形也可放置在该轮廓面引出线的水平线上 (见图 30)。
图 29
图 30
—— —当基准是尺寸要素确定的轴线、中心平面或中心点时,基准三角形应放置在该尺寸线的延长 线上 (见图 31~图 33)。如果没有足够的位置标注基准要素尺寸的两个尺寸箭头,则其中一个箭头可用 基准三角形代替 (见图 32 和图 33)。
返回总目录 返回分目录
后退
5
GB/T 1182-2008 摘录 返回总目录 返回分目录
后退
6
图 20
—— —除非另有说明,方向公差公差带的宽度方向为指引线箭头方向,与基准成 0毅或 90毅 (见图 21、 图 22);
—— —除非另有规定,当在同一基准体系中规定两个方向的公差时,它们的公差带是互相垂直的 (见图 21、图 22)。
GB/T 1182-2008 摘录 返回总目录 返回分目录
后退
18
返回总目录 返回分目录
后退
18
GB/T 1182-2008 摘录 返回总目录 返回分目录
后退
19
返回总目录 返回分目录
后退
19
GB/T 1182-2008 摘录 返回总目录 返回分目录

形位公差标注

形位公差标注

图6
图7
21
公差框格
如果需要限制被测要素在公差带内的 形状,应在公差框格的下方注明。
图8 (不凸起)
22
公差框格
如果需要就某个要素给出几种几何特征的公
差,可将一个公差框格放在另一个的下面

(12.1)
图9
23
被测要素的标注(7)
用指引线连接被测要素和公差框格。 指引线引自框格的任意一侧,终端带 一箭头。
形位公差标注
产品几何技术规范(GPS)
几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注
Geometrical Product Specifications(GPS)—— Geometrical Tolerancing——
Tolerances of form,oreintation,location and runout
图45
图46
37
指示箭头的方向 (8)
公差带的宽度方向为被测要素的法向 。另有说明时除外。
(8.1)
38
指示箭头的方向 (8)
图16
图17
图16
图17
注:指引线箭头的方向不影响对公差的定义。
39
指示箭头的方向 (8)
图18
图19
40
指示箭头的方向 (8)
当中心点、中心线、中心面在一个方向上给 定公差时:
6
要素
理想要素 — 具有几何学意义的要素。 实际要素 — 零件上实际存在的要素。
在测量和评定形位误差时,通常都以测得 (提取)要素代替实际要素。
(GB 1183-80)
7
要素
被测要素 — 在零件设计图样上 给出了形状、方向或(和)位 置公差的要素,也就是需要研 究确定其形状、方向或(和) 位置误差的要素。

几何公差的标注

几何公差的标注
形状:距离为公差值0.1且 相对基准的中心平面对称 配置的两平行平面之间的 区域。
方向:基准平面方向。
位置:基准平面决定。
4、位置度
位置度用于控制被测 要素(点、线、面)对 基准的位置误差。位置 度多用于控制孔的轴线 在任意方向的位置误差。
形状:直径为公差值t, 且轴线在理想位置的圆 柱面内的区域。
形状:直径为公差值φ t, 且与基准轴线同轴的圆柱 面内的区域。
方向:基准轴线方向。
位置:基准轴线决定。
2、同心度
形状:直径为公差值 φt的圆周所限定的 区域。该圆周的圆心 与基准点重合。
方向:基准点所在截 面方向。
位置:基准点决定。
φ0.1 A
A
φ 0.1
基准点
3、对称度
对称度用于控制被测要 素中心平面(或轴线)对 基准中心平面(或轴线) 的共面(或共线)性误差。
3)共面或共线要求
用同一公差带控制几个被测要素时,应在公 差框格上注明“共面”或“共线”,如图。或 在公差值后加注“CZ”表示。
几何公差举例:
将下列技术要求标注在图上。
(1)φ100h6圆柱表面的圆度公 差为0.005mm。
(2)φ100h6轴线对φ40P7孔轴 线的同轴度公差为φ0.015mm。
对于两个以上的多 基准组合,表示基准 的大写字母应按基准 的优先次序从左到右 分别置于各格中。
5、特殊表示法
1)局部限制的规定:如仅要求要素某一部分的 公差值或基准,则用粗点划线表示其范围,并 加注尺寸。
2)螺纹、齿轮和花键的标注
当轴线作为被测要素或基准要素时,如采用小径 轴线应用“LD”表示,采用大径轴线用“MD”表示, 节径轴线用“PD”表示。
当两要素在0°~90° 之间的某一角度时,用 倾斜度控制要素在方向 上的误差。

几何公差的标注

几何公差的标注
组成(轮廓)要素、导出(中心)要素。
三、几何公差的项目及符号
四、几何公差标注 1、公差框格
组成:框格由两格或多格组成,可水平或垂直放置,内容按从左到右或从下到上的顺序填写公差 项目符号、公差值、基准。 尺寸:第一格绘成正方形,其它格绘成正方形或矩形。框格高度等于两倍字高。
公差框格特例: 1)若有一个以上要素作为被测要素,应在框格上方标明数量,如“4槽”、“4×φ30”。 其他说明性要求标注在公差框格的下方。
(4)4- ø20H8孔对左端面(第一基 准)和ø70H7的轴线的位置度公差为 0.15mm。
0.01
ø0.15
A AB
B
∥ 0.04 A
ø210h7
ø 0.02 A
ø0.03
B
3.2 几何公差及公差带
公差带定义:限制被测几何要素实际变动的区域。 表示:大小、形状、方向、位置。 作用:体现被测要素的设计要求,也是加工和检验的根据。
4×φ30 0.1
2)如果对同一要素有一个以上的公差特征要求,为方便起见,可将一个框格放在另一个框 格的下面。
― 0.1 ∥ 0.1 A
2、几何公差值 几何公差值表示方法有三种:
t:表示公差带的宽度; Φt:表示公差带为圆柱或圆形;
SΦt :表示公差带为球形。
特殊要求: 如果要求在公差带内进一步限定被测要素的形状,则应在公差值后面加注符号。
― t( - )
中(-)只允许中间向材料内凹下。
― t( + )
中(+)只允许中间向材料外凸起。
t( )
只允许误差从左至右减小。
t( )
只允许误差从右至左减小。
如需给出被测要素任一长度(或范围)的公差值,则应用斜线形式标出。如:

GB1182-2008产品几何技术规范几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注

GB1182-2008产品几何技术规范几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注

特征的公差时,可在公差值的后面加注限定范围
的线性尺寸值,并在两者间用斜线隔开。
如果标注的是两项或两项以上同样几何特征的公
差,可直接在整个要素公差框格的下方放置另一
个公差框格。
(12.1)
图44
22
公 差 框 格 (6)
当某项公差应用于几个相同要素时,应在公差 框格的上方、被测要素的尺寸之前注明要素 的个数,并在两者之间加上符号×。
差,可将一个公差框格放在另一个的下
面。
(6.4)
图9
25
被测要素的标注(7)
用指引线连接被测要素和公差框格。 指引线引自框格的任意一侧,终端带 一箭头。
26
被测要素的标注
27
被测组成(轮廓)要素的标注(7)
当公差涉及轮廓线或轮廓面时,箭头指向 该要素的轮廓线或其延长线(平 线,引出线引自被测面。
GB/T 1182-2008/ISO 1101:2004 (代替GB/T1182-1996) 2008-03-05发布
2008.08.01实施
2009.06
2
几何公差的图样标注
1.框格标注; 2.采用一般公差(未注公差); 3.用文字说明。
3
GB/T 1182—2008
有关框格标注方法的规定; 有关几何公差带的概念。
1
产品几何技术规范(GPS)
几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注
Geometrical Product Specifications(GPS)—— Geometrical Tolerancing——
Tolerances of form,oreintation,location and runout
图54
图55

产品几何技术规范(GPS)讲义

产品几何技术规范(GPS)讲义

产品几何技术规范(GPS)讲义产品几何技术规范(GPS)国家标准应用第一章GPS标准的发展和体系介绍第二章GB/T1182-2022《几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注》介绍第三章GB/T131-2006《产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法》介绍第四章GB/T1804–2000《未注公差的线性和角度尺寸的公差》介绍第五章GB/T4249-2022《公差原则》介绍第一章GPS标准的发展和体系介绍一、什么是GPS二、新的GPS标准构建的基本思想三、GPS标准的意义和作用一、什么是GPS1.1GPS的含义GPS是产品几何技术规范(GeometricalProductSpecificationandVerification)的英文缩写和简称。

新GPS标准是以新的理念和概念,面向产品开发全过程而构建的控制产品几何特性的一套完整标准,全面覆盖了从宏观到微观的产品几何特征的描述,全面规范了产品(工件)的尺寸、形状和位置及表面特征的控制要求和检测方法,成为工程领域产品设计、制造和评定的最重要的基础标准之一。

尺寸公差几何公差表面结构公差尺寸形状粗糙度距离方向波纹度半径位置原始轮廓角度跳动表面缺陷GPS标准体系构成注意:在新的GPS体系中,“几何”的概念有广义和狭义之分。

广义几何包含了工件的尺寸、形状与位置以及表面结构等特征,因此标准的主标题通常为“产品几何技术规范(GPS)”;在副标题中出现的“几何公差”一般特指形状、方向、位置和跳动公差,并不包含尺寸公差和表面粗糙度。

1.2新的GPS产生的背景传统的GPS标准存在体系结构缺陷:1)尺寸公差、形位公差和表面特征分别由原ISO的三个技术委员会负责,由于各自工作的独立性,使得工作项目有重复和交叉、术语定义不够协调统一、规定和要求不完全一致,影响和制约标准的使用和实施。

2)设计对功能要求的表达和优化、制造和检测对几何精度的控制和评定缺乏统一的规范,缺乏相互沟通的共同的技术语言。

公差技术手册

公差技术手册

公差技术手册:技术说明尺寸公差、极限与配合参考:GB/T 1800.1-2009 《产品几何技术规范(GPS)极限与配合第1部分:公差、偏差和配合的基础》GB/T 1800.2-2009 《产品几何技术规范(GPS)极限与配合第2部分:标准公差等级和极限偏差表》GB/T 1801-2009 《产品几何技术规范(GPS)极限与配合公差带和配合的选择》几何精度设计参考:GB/T 1182-2008 《产品几何量技术规范(GPS)几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注》GB/T 4299-2009 《产品几何技术规范(GPS)公差原则》GB/T 16671-2009《产品几何技术规范(GPS)几何公差最大实体要求最小实体要求和可逆要求》表面粗糙度设计参考:GB/T 3505-2009《产品几何技术规范表面结构轮廓法表面结构的术语、定义及参数》GB/T 131-2006 《产品几何技术规范技术产品文件中表面结构的表示法》键连接、螺纹配合、齿轮设计等不在此技术手册详细讨论的范围,故在此忽略其设计参考。

统一陈述:未注线性尺寸公差按GB/T 1804-m下面对零件图及装配图进行分析,仅对重要因素进行关键说明:CB-03 齿轮传动轴尺寸公差设计:因传动齿轮轴主要是径向作用与孔产生配合机制,故轴向尺寸除了齿轮给出了详细的公差要求和键槽给出了间接定位与公差要求外,其余各尺寸均未注公差。

且该轴作为配合要素来讲为基准轴,轴上键槽采用基轴制配合,轴上齿轮配合齿轮为非基准件。

并且因尺寸标注的很详细,所以涵盖了许多的定位。

粗糙度设计:所有标注粗糙度数值为Ra0.8的表面均为重要的工作表面。

其余Ra6.3表面采用去料加工,允许任何工艺得到。

齿轮设计采用正变位齿轮,提高传动质量,避免根切的产生。

个人对于此传动轴的观点:整体设计没有问题,但是未考虑加工的经济性和加工的效率。

如三个退刀槽如非必要可以选择相同的宽度,减少切槽刀的更换。

GBT 1182与GBT1182—1996的主要不同解析

GBT 1182与GBT1182—1996的主要不同解析
GB/T 1182—XXXX与GB/T1182— 1996的主要不同
1.标准名称改为《产品几何技术规范(GPS) 几何 公差 形状、方向、位置和跳动公差标注》; 2.《公差带形式》改为《公差带形状》,其主要形 状归结为7种(《两等距线》和《两平行直线》合 一,《两等距面》和《两平行平面》合一); 3.原3.6条“必要时,可对基准规定形状公差”改为: “相对于基准给定的几何公差并不限定基准本身 的形状误差。基准要素的形状公差可单独规定。”
7.采用TEDB/T1182— 1996的主要不同
8.“基准目标”一章移至《基准和基准体系》 国家标准; 9.删去原第3.7条《形状误差的评定》,移至 附录; 10.删去原附录A“形位公差标注符号的比例和 尺寸; 11.增加附注:”公差带的宽度方向与指引线的 方向无关,指引线箭头的方向不影响公差带 的宽度方向.”
GB/T 1182—XXXX与GB/T1182— 1996的主要不同
4.表1中,第1列“公差”改为“公差类型”,且分 为:形状公差、方向公差、位置公差和综合公差 等四类。在方向公差和位置公差中均列入线、面 轮廓度。同轴度和同心度分别列出。因此共计19 项几何公差特征项目; 5.表2中,基准符号采用ISO的符号,且增加:公共 公差带CZ、小径LD、大径MD、中径(节径)PD、 线要素LE、不凸起NC、任意横截面ACS等符号; 6.取消“任选基准”的标注方法

机械加工通常技术要求标准规范

机械加工通常技术要求标准规范

机械加工通用技术规范1.目的1.1 对机加工产品质量控制,以确保满足公司的标准和客户的要求。

1.2 本标准规定了各种机械加工应共同遵守的基本规则。

2.范围适用所有机加工产品,和对供应商机加工产品的要求及产品的检验。

3.定义A级表面:产品非常重要的装饰表面,即产品使用时始终可以看到的表面。

B级表面:产品的内表面或产品不翻动时客户偶尔能看到的表面。

C级表面:仅在产品翻动时才可见的表面,或产品的内部零件。

4.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3-1997 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角GB/T 145-2001 中心孔GB/T 197-2003 普通螺纹公差GB/T 1031-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值GB/T 1182-2008 产品几何技术规范(GPS) 几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值GB/T 1568-2008 键技术条件GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 4249-2009 产品几何技术规范(GPS) 公差原则GB/T 5796.4-2005 梯形螺纹第4部分:公差Q/JS Jxx.xx-2012 不合格品控制程序Q/JS Jxx.xx-2012 机柜半成品钣金件下料技术要求5.术语和定义GB/T 1182-2008给出的术语和定义及下列术语和定义适用于本文件。

5.1切削加工用切削工具(包括刀具、磨具和磨料)把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法。

橡胶制品的公差 第2部分:几何公差-最新国标

橡胶制品的公差 第2部分:几何公差-最新国标

橡胶制品的公差第2部分:几何公差1 范围本文件对模压和挤出的实心橡胶制品,包括带金属骨架的这类制品规定了下列几何公差:—— 平面度公差;—— 平行度公差;—— 垂直度公差;—— 同轴度公差;—— 位置度公差。

本文件规定的公差适用于硫化橡胶制品,也适用于由热塑性橡胶制造的制品。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 1101:2017 产品几何技术规范(GPS)—几何公差—形状、方向、位置和跳动公差(Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, orientation, location and run-out)注:G B/T 1182-2018 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注(ISO 1101:2017,MOD) ISO 23529 橡胶——物理试验方法试样制备和调节的通用程序(Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods)注:G B/T 2941-XXXX 橡胶物理试验方法试样制备和调节的通用程序 (ISO 23529:2016,IDT)3 术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。

4 公差分级本文件规定了下列三个公差级别:P 精密级;M 中间级;N 不严格级。

应根据使用要求确定所需的公差等级。

M 和P 级要求更多的加工工序和某些程度的精加工,例如打磨。

并非任何结构的模压制品和任何挤出制品的截面公差都能用图解法表示,因此,图1~图6所示的公差应仅视为范例。

  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)。
(4.4)
9
几何公差带的主要形状
10
几何公差带的形状
应根据被测要素的特征和功能要求确定几 何公差带的形状。 可以根据需要选用上述主要形状以外的几 何公差带。
11
基 本 概 念 (4)
相对于基准给定的几何公差并不限定基准要 素本身的几何误差。基准要素的几何公差 可以(应该)另行规定。
(4.7)
12
图63
图64
21
圆 度 公 差 (18.3)
GB/T 1182规定,圆度公差带的宽度应 在垂直于公称轴线的平面内确定。
(8.1)
22
圆 度 公 差 (18.3)
图66
图65 图67
23
圆度公差带
图样标注示例
公差带浮动
24
圆 柱 度 公 差 (18.4)
图68
图69
25
轮廓公差
无基准的线轮廓度公差(18.5) 有基准的线轮廓度公差(18.6) 无基准的面轮廓度公差(18.7) 有基准的面轮廓度公差(18.8)
GB/T 17852 《形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法》
26
线轮廓度公差(无基准) (18.5)
图70
图71
27
线轮廓度公差(有基准)(18.6)
图72
图73
28
线轮廓度的尺寸公差标注
(GB/T 17852 )
29
线轮廓度的不等距公差带
(GB/T 17852)
30
封闭曲线几种公差带的比较
1
几何公差带
2
公 差 带 图 的 线 型 (引言)
提取要素
3
公 差 带 图 的 线 型 (引言)
4
术 语 和 定 义 (3)
(几何)公差带——由一个或几个理想的几 何线或几何面所限定的、由线性公差值表 示其大小的区域。
(3.1)
5
基本概念
几何公差 – 实际被测要素对理想被测 要素的允许变动。 几何公差带 – 实际(提取)被测要素 允许变动的区域。 几何公差带的特征 – 形状、大小、方 向和位置。 几何公差带的方向和位置可以是浮动的 或固定的。
点的同心度公差 (18.13.1)
图132
图133
(左图缺中心线)
63
轴线的同轴度公差 (18.13.2)
图135
图134
图136
图137
64
中心平面的对称度公差 (18.14.1)
图139
图138
图140
65
成组要素的无基准位置度公差
详见《形状和位置公差 位置度公差》GB/T 13319
66
14
给定平面内的直线度公差 (18.1)
图57
图58
15
给定平面内的直线度公差
(GB/T 1182-1996)
16
圆柱面素线直线度的测量
17
给定方向的直线度公差 (18.1)
图59
图60
18
浮动的直线度公差带
19
任意方向的直线度公差带 (18.1)
图61
图62
20
平 面 度 公 差 (18.2)
(4.5)
除非另有规定,公差适用于整个被测要素。
(4.6)
8
基 本 概 念 (4)
根据公差的几何特征及其标注方式,公差带的主 要形状有: —— 一个圆内的区域; —— 两同心圆之间的区域; —— 两等距线或两平行直线之间的区域; —— 一个圆柱面内的区域; —— 两同轴圆柱面之间的区域; —— 两等距面或两平行平面之间的区域; —— 一个圆球面内的区域。
线对基准线的平行度公差(18.9.2)
图84
图85
任意方向
41
面对基准线的平行度公差 (18.9.5)
图90
图91
42
线对基准线的垂直度公差(18.10.1)
图94
图95
43
面对基准线的垂直度公差 (18.10.1)
图103
图104
44
线对基准面的垂直度公差(18.10.3)
图101
图102
31
面轮廓度公差(无基准)(18.7)
图74
图75
32
面轮廓度公差(有基准)(18.8)
图76
图77
33
方向公差
平行度公差(18.9) 垂直度公差(18.10) 倾斜度公差(18.11)
34
面对基准面的平行度公差 (18.9.6)
图92
图93
35
线对基准面的平行度公差(18.9.3)
图86
任意方向
45
线对基准体系的垂直度公差(18.10.2)
图96
图97
给定一个方向
46
线对基准体系的垂直度公差(18.10.2)
图98
图100
给定两个相互垂直方向
图99 (图98与图99应合并为宜)
47
面对基准面的垂直度公差(18.10.5)
图105
图106
48
线对基准线的倾斜度公差(18.11.1)
图123
图124
给定两个相互垂直方向
(图123与图124应合并为宜)
58
线的位置度公差 (18.12.2)
图125
59
线的位置度公差 (18.12.2)
图126
图127
任意方向
60
线的位置度公差 (18.12.2)
图128
61
面的位置度公差 (18.12.3)
图130
图129 图131
62
图87
空间线
36
线对基准体系的平行度公差(18.9.4)
图88
图89
平面线
37
线对基准体系的平行度公差(18.9.1)
图78
图79
给定一个方向
38
线对基准体系的平行度公差(18.9.1)
图80
图81
给定一个方向
39
线对基准体系的平行度公差(18.9.1)
图82
图83
给定两个相互垂直方向
40
延伸公差带的概念
67
延伸公差带的标注示例
68
跳动公差
圆跳动(18.15) 全跳动(18.16)
69
径向圆跳动公差(18.15.1)
图142
图143
图141.1)
图145
图146
71
轴向圆跳动公差 (18.15.2)
图147
图148
72
斜向圆跳动公差(18.15.3)
各类几何公差之间的关系 (17)
要素的位置公差可以同时控制该要素的位置误 差、方向误差和形状误差。 要素的方向公差可以同时控制该要素的方向误 差和形状误差。 要素的形状公差只能控制该要素的形状误差。
13
形状公差
直线度公差(18.1) 平面度公差(18.2) 圆度公差(18.3) 圆柱度公差(18.4) (线轮廓度公差(18.5、18.6)) (面轮廓度公差(18.7、18.8))
6
基 本 概 念 (4)
应按照功能要求给定几何公差,同时考虑制 造和检测上的要求。
(4.1)
在图样上标注的几何公差并不一定要指明应 采用的特定的加工、测量或检验方法。
(4.1注)
7
基 本 概 念 (4)
对要素规定的几何公差确定了公差带,该要 素应限定在公差带之内。
(4.2)
除非有进一步限制的要求,例如标有附加性 说明,被测要素在公差带内可以具有任何形 状、方向或位置。
图107
图108
49
线对基准线的倾斜度公差(18.11.1)
图109
图110
50
线对基准面的倾斜度公差(18.11.2)
图111
图112
51
线对基准体系的倾斜度公差 (18.11.2)
图113
图114
52
面对基准线的倾斜度公差(18.11.3)
图115
图116
53
面对基准面的倾斜度公差(18.11.4)
图117
图118
54
位置公差
位置度公差(18.12) 同心度公差(18.13) 同轴度公差(18,13) 对称度公差(18.14)
55
点的位置度公差 (18.12.1)
图119
图120
任意方向
56
线的位置度公差 (18.12.2)
给定一个方向
图121
图122
57
线的位置度公差 (18.12.2)
图150
图149 图151
73
斜向圆跳动公差带 (18.15.3)
图152
图153
74
径向全跳动公差(18.16.1)
图154
图155
75
轴向全跳动公差带(18.16.2)
图156
图157
相关文档
最新文档