6.尺寸链原理及其应用解析
6.尺寸链原理及其应用幻灯片
Z1
jk1
下偏差等于所有增环下偏差之和减去所有减环上偏差之和。
k
n1
EC0 IC Cmi nC 0 ECI z ECSj
Z1
jk1
23
(4)封闭环实际误差 即在零件制造加工过程中,当各环的实际误差不等于各环公差时,此 时封闭环的实际误差等于所有组成环的实际误差之和
n1
C0 Ci i1
(5)封闭环中间尺寸C0M 和中间偏差Δ0 图6-10表明了各尺寸、公差及 偏差间的关系 中间尺寸是指最大与最小尺寸之和的平均值。
10
注意:
(2) 建立尺寸链时,必须遵循“最短路线原则”(也称为 “最少环数原则”),即建立尺寸链时,只将与封闭环有 关系的尺寸列人尺寸链,与封闭环无关系的尺寸不应列人 尺寸链,使尺寸链的路线最短,环数最少。对于装配尺寸 链,应该一个零件只允许一个尺寸列入装配尺寸链,即 “一件一环”。
11
三.尺寸链的分类 尺寸链有各种不同的分类方法,是由于尺寸的构成随各种机械产品的 结构或零件结构不同而有所差异,用尺寸链来解决问题的目的不一样, 并且应用场合也不一样。
7
二.尺寸链的定义组成 (3)增环与减环的判定
在图中各环尺寸线上标注单箭头,箭头方向沿着封闭图形的 一个方向流动,凡是各组成环尺寸线箭头方向与封闭环尺寸 线箭头方向相反的为增环,相同的为减环。
8
建立尺寸链的做法:
建立尺寸链时,首先应确定哪一个尺寸是间接获得的 尺寸,并把它定为封闭环。再从封闭环一端起,依次画 出有关直接得到的尺寸作为组成环,直到尺寸的终端回 到封闭环的另一端,形成一个封闭的尺寸链图。
CiminCimax2Cimin
封闭环的中间尺寸等于所有增环中间尺寸之和减去所有减环中间尺寸 之和。
3-6工艺尺寸链的原理与应用
寸600±0.40和本工序尺寸A保证,试确定本工序尺寸
A及上下偏差。
2 1
350±0.30
A3 A2 A1
(3) 空间尺寸链: 尺寸链全部尺 寸位于几个不平行的平面内。
(二)尺寸链的计算公式(极解法 )
1. 基本尺寸的计算
A3
A0 A4
A1 A5
A2 A6
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 0
A0 A3 A4 A5 A6 A1 A2
H0 H2
其它环,称为组成环。图中,尺寸H1、H2
就是组成环。
H1
组成环又可按对封闭环的影响性质分成两类:
(1)增环 当其它组成环不变,而这个环增大(或减小) 使封闭环也增大(或减小)者。例如H2环就是增环。
H 2 (A1 、B、C等等。) (2)减环:
封闭环也 随之增大
H0 尺寸增大 尺寸不变 H2
350±0.30 A
(3)确定A的公差及偏差 由给定条件,T (350) 0.3 2 0.6
T (600) 0.4 2 0.8
600
0.40
(2)计算基本尺寸 A的基本尺寸为:A 600 350 250
350±0.30
使本工序的加工公差为零,即: T(A)=0 也无法保证设计尺寸350在允许的公差范围之内,这时
j
j
n 1
(4) (5)
EI ( A0 ) EI ( Ai )
第六章 尺寸链原理及其应用(修改)
假设某一零件的实际尺寸C2=39间接保证封闭环的精度 ,必须要提高组成环的尺寸精度。当 封闭环的公差较大时 ,只需要提高本工序尺寸的加工精度 ;当封闭环的公差等 于甚至小于一个组成环的公差时 ,不仅要提高本工序的工序尺寸的加工精度 , 而且还要提高前工序(或工步)的工序尺寸的加工精度。提高了加工精度,制造 成本增加 ,制造难度加大。因此 ,工艺上应尽量选择设计基准作为定位基准或 测量基准,以便消除基准不重合误差。
• 在大批量生产中,一个尺寸链中的各组成环尺寸的获得,相互间并无联 系,因此,可将它们看成是相互独立的随机变量,各组成环尺寸的误差,是 由这些随机变量合成的。经大量实测数据后,从概率统计的观念出发 来看,任何一环有两个明显的特征数:①平均尺寸(算术平均值),它表示 尺寸分布的集中位置;②均方根偏差(标准差),它表示实际尺寸分布相 对于算术平均值的离散程度。
二、尺寸链的组成
1、封闭环 在零件加工或机械产品装配过程中,最后自然形成(间接获得)的尺寸。 封闭环的特点:其他环的误差必然累积在这个环上,因此封闭环误差是所 有各组成环误差的综合。 2、 组成环 (1)增环 (2)减环 (3)增环与减环的判定
• 三、尺寸链分类
• • • • • • • • • • • • • • • (一)按构成尺寸链各环的几何特征分类 (1)长度尺寸链 (2)角度尺寸链 (二)按尺寸链的作用分类 (1)装配尺寸链 (2)零件设计尺寸链 (3)工艺尺寸链 (三)按构成尺寸链各环的空间位置分类 (1)直线尺寸链 (2)平面尺寸链 (3)空间尺寸链 (四)按尺寸链间相互关系分类 (1)独立尺寸链 (2)并联尺寸链 (3)串联尺寸链
(三)一次加工同时保证多个设计尺寸时工序尺寸的确定 • 零件图上有时几个设计尺寸具有同一个设计基准,而往往又是在最后终 加工这个设计基准时,才同时保证这几个设计尺寸的设计要求。它们可 能都是被间接保证的:也可能其中有一个直接获得,而其余的则是间接保 证的。这取决于工艺方案的制定。
尺寸链原理及应用
零件设计尺寸链
链
工艺尺寸链
的
分
直线尺寸链
类
按构成尺寸链各环的空间位置分类
平面尺寸链
空间尺寸链
按尺寸链间相互关系分类
独立尺寸链 并联尺寸链
串联尺寸链
按构成尺寸链各环的几何特征分类
• 长度尺寸链 • 角度尺寸链
按构成尺寸链各环的几何特征分类
• 长度尺寸链:封闭环为长度尺寸---①全部 环为长度尺寸的尺寸链;②或者组成环既 有长度尺寸又有角度尺寸,而封闭环为长 度尺寸的尺寸链。
k
n1
C0m Czm
Cjm
z 1
jk 1
封闭环中间偏差
• 所谓中间偏差,是指上、下偏差的平均值, 也称为公差带中间坐标。
i
ESCi
2
EICi
封闭环中间偏差
• 封闭环中间偏差等于所有增环中间偏差之 和减去所有减环中间偏差之和。
ESCj
z 1
jk 1
A1 6000.1
A2
350.1 0.25
A0 2500.25
k
n1
ESA0 A0max A0 ESAz EI Aj 0 0.25 0.25
z 1
jk 1
k
n1
EI A0 A0min A0 EI Az ESAj 0.1 0.1 0
z 1
• 最简单的例子:两个独立尺寸链通过一个共用的 环联系在一起,
• 在并联尺寸链中,公用的环称为公共环。
• 组成环与封闭环都有可能成为公共环
• 并联尺寸链的特点:组成并联尺寸链的各 独立尺寸链间通过公共环相互联系、相互 影响。
B和C是两个独立尺寸链,但它们有一个公共环。 在B尺寸链中,公共环为B0,是B尺寸链中的封闭环; 在C尺寸链中,公共环为C4,是C尺寸链中的组成环;
第七章尺寸链原理及其应用
(6 21)
(3) 封闭环极限偏差的计算(与极值法相同)
平面尺寸链的计算(略)
12
第七章 尺寸链原理及其应用
第二节 工艺尺寸链的应用
一、工艺尺寸链概述 工艺尺寸链封闭环的形式
工艺尺寸链是全部组成环为同一零件工艺尺寸所形成的尺寸链。其 封闭环有两种形式: 以工序尺寸为组成环,间接保证某一设计尺寸,封闭环就是要保证的 设计尺寸。 以工序尺寸为组成环,确定加工余量,封闭环就是余量。但靠火花磨 削加工例外,此时余量是组成环,工序尺寸是封闭环。
0.285 x 53.7 0.023 0.262 53.7230
x
H
x D1 D2
a) b)
键槽加工尺寸链
R2
R1
H
23
第七章 尺寸链原理及其应用
讨论:在前例中,认为镗孔与磨孔同轴,实际上存在偏心。若两孔 同轴度允差为φ0.05,即两孔轴心偏心为 e = 0±0.025。将偏心 e 作为 组成环加入尺寸链
0.8mm。与此有关的加工过程如下: 1) 精车P 面,保证直径 D1 38.40 0.1 ; 2) 渗碳处理,控制渗碳层深度H1; 3) 精磨P 面保证直径尺寸 D2 380 0.016 ,同时保证规定渗碳层深度。 试确定H1的数值。 P
【解】 建立尺寸链,如图 b, 在该尺寸链中,H0 是 最终的渗碳层深度, 是间接保证的,因而 是封闭环。计算该尺 寸链,可得到:
图示键槽孔加工过程如下: 【例2】
.046 1)镗内孔至 D1 49.80 ; 2)插键槽,保证尺寸 x; 0
.30 .030 4)磨内孔至 D2 500 ,同时保证尺寸 H 53.80 。 0 0
3)热处理
尺寸链原理及其应用
尺寸链原理及其应用一、引言尺寸链原理是指在一个系统中,各个组成部分的尺寸之间存在着特定的比例关系。
这种比例关系可以用来设计和优化系统,提高系统的效率和性能。
尺寸链原理被广泛应用于各种领域,如机械设计、电子电路设计、化学反应等。
二、尺寸链原理的基本概念在一个系统中,各个组成部分的尺寸之间存在着特定的比例关系,这种比例关系可以用数学公式来表示。
例如,在机械设计中,轴承内径和外径之间的比例关系可以表示为d1/d2=k,其中d1为内径,d2为外径,k为常数。
三、尺寸链原理的应用1. 机械设计中的应用在机械设计中,利用尺寸链原理可以优化机械结构,并提高机械性能。
例如,在齿轮传动系统中,齿轮模数和齿数之间存在着特定的比例关系,在设计时可以根据这种比例关系来确定齿轮模数和齿数的取值范围。
2. 电子电路设计中的应用在电子电路设计中,利用尺寸链原理可以优化电路结构,并提高电路性能。
例如,在滤波器的设计中,电容和电感之间存在着特定的比例关系,可以根据这种比例关系来确定电容和电感的取值范围,从而优化滤波器的性能。
3. 化学反应中的应用在化学反应中,利用尺寸链原理可以优化反应条件,并提高反应效率。
例如,在合成有机物的反应中,反应物的摩尔比和反应时间之间存在着特定的比例关系,可以根据这种比例关系来确定最佳的反应条件。
四、尺寸链原理的优点1. 提高系统效率利用尺寸链原理可以优化系统结构和参数,从而提高系统效率。
2. 提高系统稳定性尺寸链原理可以保证系统各个部分之间存在着协调一致的比例关系,从而提高系统稳定性。
3. 提高设计效率利用尺寸链原理可以快速确定系统各个部分的参数范围,从而提高设计效率。
五、尺寸链原理在实际工程中的案例1. 汽车发动机设计中的应用在汽车发动机设计中,利用尺寸链原理可以优化发动机结构和参数,从而提高发动机的性能和效率。
例如,在汽车发动机的气缸直径和行程之间存在着特定的比例关系,可以根据这种比例关系来确定最佳的气缸直径和行程。
第三章 尺寸链原理及应用
10-0.36
A1=50-0.17
例题3:如图所示内圆磨头壳体,加工中不便直接测 量100 mm,只好通过测量H来保证精度要求,试求 测量尺寸H及上、下偏差
解:⑴确定封闭环
100-0.25mm
⑵画尺寸链简图
⑶确定增环、减环: 增环:H 减环:53-0.15、32-0.05
⑷求尺寸H及其上下偏差 100=H-52-32 H=184mm
A0
A1 A2
尺寸链图与工程图标 注的尺寸不同,它是封闭 的,用于示意性表示尺寸 间的关系。
尺寸链图
这里 A 0 = 25 A 2 为增环 A 1 = 40
0 - 0.05
为封闭环; 为减环
0 - 0.08
对于尺寸链各环代号 可以自己命名,但必须判 断环的性质。
2)、验正公差
验证公差是必要的步骤:
25 - 0.05 图示零件中尺寸25
0
-0.05
不便测量尺寸, 试计算工序尺寸L
L L 25
0 - 0.05 0 40 - 0.08
L 25
0 - 0.05 0 40 - 0.08
解: 1)、建立尺寸链
L 25
0 - 0.05 0 40 - 0.08
以下带蓝色框内的文 字仅为说明。
工程图标注尺寸
14.6±0.2 A0 封闭环
5)重新标注尺寸,校核计算 现将尺寸改为:10.4-0.1 ,14.6 ±0.1,10-0.1 可求得: A0= 15±0.2
3.有表面处理工序的工艺尺寸链
图所示偏心零件,表面A要求渗碳处理,渗碳层深度规定为 0.5~0.8mm。 与此有关的加工过程如下: D1 38.40 0.1 mm 1)精车A面,保证直径尺寸 2)渗碳处理,控制渗碳层深度H1; 0 3)精磨A面,保证直径尺寸 D2 380.016 mm 试用极值法确定H1的数值。
第6章尺寸链原理与应用4
工序尺寸d和A2已知,求组成环 A1的基本尺寸以及上下偏差
机械学院 郑刚
汽车制造工艺学
0 ± 0.05 d
A2 / 2
A1
A1
d / 2 A0 A2 / 2
其余的自学!
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课堂作业
如图所示的零件,要在圆柱体上铣一通槽.
1.为保证尺寸100+0.2 mm,该加工工序必须限制的第 一类自由度。
0 −0.02
24.98
φ
107.960−0.035
为便于查找尺寸链,对称度和 同轴度以基准要素为起始端的 尺寸线段表示。
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工艺过程: ⒈ 磨削轴颈,工序尺寸为d
⒉ 以轴颈下母线为工序基准, 精磨端面B,工序尺寸为A1
⒊以端面B为工序基准,精磨端面 D,工序尺寸为A2,A2关于B、D 两端对称中心o’-o’对称,标出一 半,其公差也变为一半;
A1"
A1'
Z1'
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二、工序基准与设计基准不重合时,工序尺寸的确定
以活塞顶面加工为例,图中 A01
和 A02 为图样上的设计尺寸。
A
B
加工方案二 以A面为工序基准粗车、精车顶面B, 然后以顶面A为工序基准精镗销孔。
56± 0.08 (A02 )
( ) 1060−0.87 A01
A3'
=
50
−0.02 −0.08
mm
三、以待加工表面为工序基准时,工序尺寸的确定
在零件加工中,某些工序的工序 基准是后续工序的加工表面。
需要进行工序尺寸的换算!
尺寸链的原理及其应用
A2
280.08 0.095
mm
装配尺寸链—间隙
A0 0.05 ~ 0.25mm
A1
43.5
0.10 0.05
mm
A2 2.500.04 mm
A3 38.500.07 mm A4 2.500.04 mm
A0 A1 A2 A3 A4 0 mm
ES0 ES1 EI2 EI3 EI4 0.25
EI0 EI1 ES2 ES3 ES4 0.05
A0
00.25 0.05
mm
装配尺寸链—调整环
装配尺寸链—调整环
A0 0.05 ~ 0.20mm AF 9mm A1 11500.15 mm A3 9500.1 mm A2 8.500.1 mm A4 2.500.12 mm
Tav
工艺尺寸链—滚筒
工艺尺寸链—滚筒
A0
A1
A2
A3
A2
A3
A1 2
A0
750 720 2
15 mm
ES0
ES1
2EI2
EI2
0.4
2
0.6
0.1
mm
EI0 EI1 2ES2 ES2 0 0 0 mm
A2 A3 1500.1 mm
工艺尺寸链—键槽
A0 A R r A A0 R r 43.6 20 39.6 / 2 43.4 mm
Ac6
100.021 0.121
mm
Ad6 A5 A3 24 14 10 mm
ESd6 0 (0.021) 0.021mm
EId6 0.084 0.021 0.105 mm
Ad6
100.021 0.105
mm
工艺尺寸链—活塞
尺寸链原理及应用
尺寸链的基本概念
• 一组互相联系且按一定顺序排列的封闭尺 寸的组合,称为尺寸链。
• 把若干零件的尺寸或一个零件上的若干尺 寸按一定次序排列而形成的封闭图称为尺 寸链图。
发动机曲轴第一主轴颈与轴承装配在一起,轴向间隙C0是设计时确定的装配 精度,它取决于主轴颈长度C1,锁止垫片宽度C3、C4以及轴瓦宽度C2。这 几个尺寸之间的关系我们可以画出一个图来表示,如图所示,这就是尺寸链
轴向间隙C0、主轴颈长 度C1、锁止垫片宽度 C3、C4、轴瓦宽度C2
零件设计尺寸链
• 全部组成环为同一零件的设计尺寸所形成 的尺寸链。
• C1、C2、C3是设计给定的,即为组成环; 而C0是由C1、C2、C3间接确定的,为封闭 环。
• 在零件尺寸链中,标注的尺寸为组成环, 未标注的尺寸为封闭环。
直线尺寸链
• 全部组成环平行于封闭环的尺寸链,也称 为线性尺寸链,是尺寸链的基本形式。
按构成尺寸链各环的几何特征分类
• 角度尺寸链:封闭环为角度尺寸---①全部 环为角度尺寸的尺寸链;②或者组成环既 有长度尺寸又有角度尺寸,而封闭环为角 度尺寸的尺寸链。
按尺寸链的作用分类
• 装配尺寸链 • 零件设计尺寸链 • 工艺尺寸链
装配尺寸链
• 全部组成环为不同零件的设计尺寸所形成 的尺寸链。
组成环又可分为增环和减环
• 增环:尺寸链中,某组成环的变动将引起 封闭环的同向变动,则称该环为增环。
• 所谓同向变动,是指组成环增大,封闭环 也增大;组成环减小,封闭环也减小。
• 减环:尺寸链中,某组成环的变动将引起 封闭环的反向变动,则称该环为减环。
• 所谓反向变动,是指组成环增大,封闭环 也减小;组成环减小,封闭环也增大。
尺寸链的原理与应用
尺寸链的原理与应用1. 尺寸链的概述尺寸链是一种用于管理和控制物体尺寸之间关系的技术。
通过建立一系列连接,使得物体的尺寸能够相互影响和传递,从而实现自动的尺寸调整和适应性布局。
尺寸链在图形设计、UI设计和前端开发等领域有着广泛的应用。
2. 尺寸链的基本原理尺寸链的基本原理是通过建立连接关系,将物体的尺寸属性进行传递和关联。
根据物体间的依赖关系,可以将尺寸链分为以下几种类型:2.1. 父子尺寸链父子尺寸链是指将父容器的尺寸属性与子元素的尺寸属性进行关联。
当父容器的尺寸发生变化时,子元素的尺寸也会相应地进行调整。
这种尺寸链常见于响应式布局中,用于实现自适应和弹性布局。
2.2. 兄弟尺寸链兄弟尺寸链是指将同级元素的尺寸属性进行关联。
当一个元素的尺寸发生变化时,其他相邻的元素也会受到影响,从而实现整体布局的自动调整。
兄弟尺寸链常见于平铺式布局和流式布局中。
2.3. 链式尺寸链链式尺寸链是指将多个元素的尺寸属性进行连接形成一个链条。
当链条中的某个元素的尺寸发生变化时,其后续的元素也会相应地进行调整。
这种尺寸链常见于导航栏、分页器等需要自动调整布局的场景。
3. 尺寸链的应用实例尺寸链在实际开发中有着广泛的应用,下面以几个常见的实例介绍其具体应用:3.1. 响应式布局在响应式布局中,尺寸链被广泛应用于实现自适应和弹性布局。
通过建立父子尺寸链,子元素的尺寸会根据父容器的尺寸自动进行调整,从而使得页面能够在不同大小的屏幕上呈现出合适的布局。
3.2. 平铺式布局平铺式布局中常使用兄弟尺寸链来实现项目的等分布局。
当一个元素的尺寸发生变化时,其他相邻的元素也会按比例进行调整,保持整体布局的一致性。
3.3. 导航栏导航栏通常使用链式尺寸链实现自动调整布局。
当导航项的尺寸发生变化时,后续的导航项会相应地进行调整,从而保持导航栏的整体布局美观。
4. 总结尺寸链是一种用于管理和控制物体尺寸关系的技术,通过建立连接关系,可以实现自动的尺寸调整和适应性布局。
第6章 尺寸链原理与应用
第6章 尺寸链原理与应用 6.1 尺寸链的基本概念(1) 尺寸链的定义及其特性(2)工艺尺寸链的组成 (3)尺寸链的分类(4) 工艺尺寸链的画法 6.1.1 尺寸链的定义及其特征在机器装配或零件加工过程中,由相互连接的尺寸形成的封闭尺寸组,称为工艺尺寸链,有时为了区分加工和装配工艺过程中的尺寸链,把加工过程中同一零件上的尺寸组成的尺寸链称为工艺尺寸链,把装配过程中由不同零件相关尺寸组成的尺寸链称为装配尺寸链。
如图6. 1所示零件,先按尺寸A2加工台阶,再按尺寸A1加工左右两侧端面,而0A 由1A 和2A 所确定,即012A A A =-。
那么,这些相互联系的尺寸1A 、2A 和0A 就构成了工艺尺寸链。
图6. 1零件加工和测量中的尺寸关系在图 6. 2所示的圆柱形零件的装配中,间隙0A 的大小由孔径1A 和轴颈2A 所决定,即012A A A =-。
这样,尺寸1A 、2A 和0A 也形成了一个装配尺寸链。
图图6. 2 零件装配中的尺寸关系通过以上的分析可以知道,工艺尺寸链具有以下主要特征:1)封闭性,即相互关联的尺寸必须按一定顺序排列成封闭的形式;2)关联性,指某个尺寸及精度的变化必将影响其他尺寸和精度变化,即它们的尺寸和精度互相联系,互相影响。
3)唯一性一个尺寸链只有一个封闭环,不能没有也不能出现两个或两个以上的封闭环。
A的位置。
同一个零件的加工顺序不同,不能增加或减少封闭环数,只能改变封闭环4)最少三环一个尺寸链最少有三个环,少于三环的尺寸链不存在。
6.1.3 尺寸链的分类1)按环的尺寸特征(1)长度尺寸链:全部尺寸均为长度尺寸的尺寸链,如图6. 1所示。
(2)角度尺寸链:全部尺寸均为角度尺寸的尺寸链,如图6. 3所示。
2)按环空间的位置关系(1)直线尺寸链:全部组成环平行于封闭环的尺寸链。
(2)平面尺寸链:全部组成环位于一个或几个平行平面内,但某些组成环不平行与封闭环的尺寸链,如图6. 4所示。
第六章尺寸链及应用
• (3)按尺寸链各环的几何特征分 • 1)长度尺寸链:尺寸链中各环均为长度量。 2)角度尺寸链:尺寸链中各环均为角度量。
(4)按尺寸链之间相互关系分 1)独立尺寸链:尺寸链中所有的组成环和 封闭环只从属于一个尺寸链。 2)并联尺寸链:两个或两个以上的尺寸链, 通过公共环将它们联系起来并联形成的尺 寸链。
尺寸链的计算
• 尺寸链计算有正计算、反计算和中间计算等三种 类型。已知组成环求封闭环的计算方式称作正计 算;已知封闭环求各组成环称作反计算;已知封 闭环及部分组成环,求其余的一个或几个组成环, 称为中间计算。 • 尺寸链计算有极值法与统计法(或概率法)两 种。用极值法解尺寸链是从尺寸链各环均处于极 值条件来求解封闭环尺寸与组成环尺寸之间关系 的。用统计法解尺寸链则是运用概率论理论来求 解封闭环尺寸与组成环尺寸之间关系的。
(二)补偿环的选择原则。 应选形状简单,修配面小,便于修配加,便于拆 装,对其它尺寸链没有影响的零件的为补偿环。 (三)修配形式 1.单件修配法:就是选定某一固定的零件作为补 偿环, 2.合并加工修配法:就是将两个或多个零件合装 在一起进行机械加工,将所得尺寸作为一个组成 环,从而减少组成环环数,有利于提高装配精度, 并相应减少修配劳动量的一种修配方法。 3.偶件加工修配法:如柴油机精密偶件,柱塞与 套筒,针阀与阀体的互研。 4.自身加工修配法:用平面磨床本身的砂轮磨削 工作台面。
• 机械制造中的尺寸分布多数为正态分布,但也有 非正态分布,非正态分布又有对称分布与不对称 分布。统计法解算尺寸链的基本计算公式除可应 用极限法解直线尺寸链的有些基本公式外,尚有 以下两个基本计算公式:
(1)封闭环中间偏差
(2)封闭环公差
式中:ei—第i组成环尺寸分布曲线的不对称 系数; eiTi/2—第i组成环尺寸分布中心相对于公 差带的偏移量; ko—封闭环的相对分布系数; ki—第i组成环的相对分布系数。
第6章尺寸链
5.按链与链间的包容关系分类
(1)基本尺寸链:所有构成尺寸链的环,在同一尺寸链中。 (2)派生尺寸链:具有公共环的两个以上尺寸链组,即构成尺 寸链中的一个或几个环,分布在两个或两个以上的尺寸链中。
L2
L3 L∑ L4
L1
基本尺寸链
派生尺寸链
6.1.4 尺寸链图
尺寸链图就是从具体零件的加工顺序中或零(部件)的 装配关系中,抽象出由封闭环和组成环构成的一个封闭回路。 绘制尺寸链图的具体步骤如下: (1)确定封闭环
z1
jn1
(5)验算 T0=ES-EI=(-0.01)-(-0.08)=0.07
或 n- 1 T0 = T i =0.02+0.02+0.03=0.07 i1
计算无误,所以壁厚为:
A0=
3. 极值法解中间计算问题
中间计算属于正计算中的一种特殊情况,就是已知封闭 环及部分组成环,求某一组成环的基本尺寸及极限偏差。
从封闭环的两端面开始分别向前查找该表面最近一次加工的尺寸之后再进一步向前查找直到两条路线最后得到的加工尺寸的工序基准重合即两者的工序基准为同一表面至此上述尺寸系统即形成封闭轮廓从而构成了工艺尺寸画尺寸链图判断增减环1画尺寸链图只需将链中各尺寸依次画出形成封闭的图形即可
第6章 尺寸链
LOGO
本章内容
6.1 尺寸链的基本概念 6.2 尺寸链的解算 6.3 工艺尺寸链的计算
6.1 尺寸链的基本概念
❖ 在机械加工中,零件上各表面之间都有内在 联系,要研究和分析加工中各尺寸的内在联系, 必须运用尺寸链的理论。
❖ 尺寸链作为一种理论,有它自身的完整性, 不仅在工序尺寸的计算时要用到它,而且,在 产品设计、装配中都要用到它。
A3
尺寸链原理与应用
图5-2 内燃机活塞尺寸链图
设计尺寸
工序尺寸
1.尺寸链的定义及尺寸链图
图5-3 变速器壳体尺寸链图
1.尺寸链的定义及尺寸链图
特征
1、封闭性 2、关联性 3、至少三环
组成
环——尺寸链中的每一个尺寸。它可以是长度或角度。
封闭环——在零件加工或装配过程中间接获得或最后自然形成的环。
增环
装配尺寸链、设计尺寸链、工艺尺寸链
按尺寸链的应用范围分类
03
独立尺寸链、并联尺寸链
按尺寸链相互关系分类
02
直线尺寸链、角度尺寸链、平面尺寸链、空间尺寸链
按尺寸链各环的几何特征和所处空间位置的不同分类
01
二、尺寸链的形式
1.按尺寸链各环的几何特征和所处空间位置的不同分类 图5-5 角度尺寸链
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。
第四节 保证装配精度的方法和装配尺寸链的解算
第五章 尺寸链原理与应用
A
B
C
尺寸链的形式
尺寸链计算的任务
尺寸链的定义及其组成
第一节 尺寸链的基本概念
1.尺寸链的定义及尺寸链图
尺寸链原理与应用
3.概率法计算式
封闭环公差=(∑构成环公差平方)1/2。
第6章 机械加工工艺规程的设计 6.1工艺尺寸链
2024/10/10 18
增环 减环
封闭环
基本 - 基本 = 基本尺寸
上 下
-
下 上
=
上偏差 下偏差
封闭环公差=∑构成环公差
减环
封闭环
增环
第6章 机械加工工艺规程的设计
2024/10/10 19
A19.8 –19.8 0
–0.06 0.06
得:A =
43.4
0.315 0.05
A0 43.6 +0.34 0 0.34
= 43.4500.315
第6章 机械加工工艺规程的设计 6.1工艺尺寸链
2024/10/10 34
本题还可经过磨削余量Z/2将上 述工艺尺寸链分解为两个工艺尺 寸链(见右图),其中单边余量 Z/2为公共环。
– 0.06 0.06
– 0.06 0.076
2024/10/10 35
解2:在右图右边旳尺寸链中:
封闭环为 43.;600.34
增环为Z/2=
0.2
0.025 0.05
和A
。
A ES EI T
Z/2 +0.2 +0.026 -0.06 0.076 求: A = ?
A +43.4 +0.316 +0.06 0.266 解:见左表
第6章 尺寸链旳原理与应用
6.1 工艺尺寸链 6.2 装配工艺规程设计
第6章 机械加工工艺规程的设计
2024/10/10 1
6.1 工艺尺寸链
6.1.1 工艺尺寸链定义、构成及分类
机械设计尺寸链原理与应用建议收藏
机械设计尺寸链原理与应用建议收藏尺寸链原理及应用在机械设计和工艺工作中,为保证加工、装配和使用的质量,经常要对一些相互关联的尺寸、公差和技术要求进行分析和计算,为使计算工作简化,可采用尺寸链原理。
尺寸链原理是分析和计算工序尺寸很有效的工具,在制定机械加工工艺规程和保证装配精度中都有很重要的应用一、尺寸链的定义、组成定义:尺寸链就是在零件加工或机器装配过程中,由相互联系且按一定顺序连接的封闭尺寸组合。
组成:环——尺寸链中的每一个尺寸。
它可以是长度或角度。
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。
尺寸链特性封闭性: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工艺尺寸链:同一个零件、工序尺寸相关联装配尺寸链:相关联的不同零件、不同设计尺寸尺寸链的建立1、确定封闭环关键1)加工顺序或装配顺序确定后才能确定封闭环。
2)封闭环的基本属性为“派生”,表现为尺寸间接获得。
要领1)设计尺寸往往是封闭环。
2)加工余量往往是封闭环(靠火花磨除外)。
2、组成环确定关键1)封闭环确定后才能确定。
2)直接获得。
3)对封闭环有影响确定封闭环注意:1)零件尺寸链的封闭环应为公差等级要求最低的环,一般在零件图上不进行标注,以免引起加工中的混乱。
2)在确定封闭环之后,应确定对封闭环有影响的各个组成环,使之与封闭环形成一个封闭的尺寸回路。
3)在建立尺寸链时应遵守“最短尺寸链原则”,即对于某一封闭环,若存在多个尺寸链时,应选择组成环数最少的尺寸链进行分析计算。
※※增、减环判别方法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。
第五章 尺寸链原理与应用
c0 ci i 1
5)封闭环中间尺寸和中间偏差
组成环中间尺寸是指最大与最小尺寸之和的平均值
Cim
Ci max Ci min 2
封闭环中间尺寸等于所有增环中间尺寸之和减去所有减环中
间尺寸之和
k
n1
C0m Czm C jm
z 1
jk 1
15
组成环的中间偏差是指上、下偏差的平均值
i
ESci
第五章 尺寸链原理与应用
1
第一节 尺寸链的基本概念
一、尺寸链的定义及其组成
1、定义
尺寸链就是在零件加工或机器装配 过程中,由相互联系且按一定顺序 连接的封闭尺寸组合。
2
发动机曲轴第一主轴颈与轴承装配结构图
2、特征及尺寸链图 (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)尺寸链至少由三个或以上的尺寸组成
变速器壳体尺寸链图
平面尺寸链
7
3、按相互关系分类 (1)独立尺寸链:所有构成尺寸链的环,在同一尺寸链中。 (2)相关尺寸链:具有公共环的两个以上尺寸链组。即构成尺 寸链中的一个或几个环,分布在两个或两个以上的尺寸链中。
按其尺寸联系形态,又可分为并联、串联、混联三种。
a) 并联尺寸链 b) 串联尺寸链
18
(一)装配精度概念
1、装配精度 装配精度是指零件经装配后在尺寸、相对位置及运动等方面
所获得的精度。 装配精度不但影响机械产品(汽车)或部件的工作性能,而
且影响使用寿命。 装配精度既是制定装配工艺规程的主要依据,也是确定零件
加工精度的依据。 如图6-1a和图6-20所示的离合器分离杆端部与分离轴承间
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二.尺寸链的定义组成 (3)增环与减环的判定
在图中各环尺寸线上标注单箭头,箭头方向沿着封闭图形的 一个方向流动,凡是各组成环尺寸线箭头方向与封闭环尺寸 线箭头方向相反的为增环,相同的为减环。
建立尺寸链的做法:
建立尺寸链时,首先应确定哪一个尺寸是间接获得的
尺寸,并把它定为封闭环。再从封闭环一端起,依次画
三.尺寸链的分类 尺寸链有各种不同的分类方法,是由于尺寸的构成随各种机械产品 的结构或零件结构不同而有所差异,用尺寸链来解决问题的目的不一 样,并且应用场合也不一样。
(一)按构成尺寸链各环的几何特征分类
(1)长度尺寸链 全部环为长度尺寸的尺寸链,或者组成环既有长度 尺寸又有角度量而封闭环为长度尺寸的尺寸链。 (2)角度尺寸链 全部环为角度量的尺寸链,或者组成环既有角度量 又有长度尺寸而封闭环为角度量的尺寸链。
第一节 尺寸链的基本概念
(二)尺寸链特征及尺寸链图 (1)尺寸链的封闭性:尺寸链中的各尺寸按一定顺序 排列,最后形成一个封闭图形。 (2)尺寸链的关联性:尺寸链中任一尺寸的变化,都 会引起其他尺寸的变化。 (3)尺寸链至少由三个或以上的尺寸组成。
二.尺寸链的定义组成 尺寸链中的每一个尺寸或角度量称为环,其中又分为组成 环与封闭环。
1.封闭环 尺寸链中封闭环是由组成环尺寸所决定的,因此,它的存在 依赖于组成环而间接形成,在零件加工或机械产品装配过程 中,最后自然形成(间接获得)这一尺寸。
一个尺寸链中只有一个封闭环。 封闭环的特点:其它环的误差必然累积在这个环上,因此封 闭环误差是所有各组成环误差的综合。
二.尺寸链的定义组成
2. 组成环. 尺寸链中,除封闭环以外的其它环都称为组成环,组成环的 变动必然引起封闭环的变动,它是在零件加工或装配中,直接获得的尺
Hale Waihona Puke •• • • • a) 车床顶尖高度尺寸链 b)
(二)按构成尺寸链各环的作用分类:
(2)零件设计尺寸链:全部组成环为同一零
件的设计尺寸所形成的尺寸链;在零件中,标
注尺寸的是组成环,未标注尺寸的是封闭环。
(二)按构成尺寸链各环的作用分类:
(3)工艺尺寸链:全部组成环为同一零件的
工艺尺寸所形成的尺寸链;在工艺尺寸链中,
长度尺寸链
(二)按构成尺寸链各环的作用分类:
(1)装配尺寸链:全部组成环为不同零件的设计尺寸所形成的尺寸链;
•
查找装配尺寸链的组成环时,先从封闭环的任意一 端开始,找相邻零件的尺寸,然后再找与第一个零件相 邻的第二个零件的尺寸,这样一环接一环,直到封闭环 的另一端为止,从而形成封闭的尺寸组。 • 如图a所示的车床主轴轴线与尾架轴线高度差的允 许值A0是装配技术要求,为封闭环。组成环可从尾架顶 尖开始查找,尾架顶尖轴线到底面的高度A1、与床面相 连的底板的厚度A2、床面到主轴轴线的距离A3,最后回 到封闭环。A1、A2和A3均为组成环。
寸。
根据组成环对封闭环影响的不同,又把组成环分为增环与减环。 (1)增环 尺寸链中,某组成环的变动将引起封闭环的同向变动;即 其余各环不变,当该环增大,使封闭环也相应增大的组成环,称为增 环。 (2)减环 尺寸链中,某组成环的变动将引起封闭环的反向变动;即 其余各环不变,当该环增大,而使封闭环相应地减小的组成环,称为 减 环。
直接保证的工艺尺寸为组成环,间接保证的尺
寸为封闭环。
•
图示工件如先以A面定位加工C面,得尺寸A1然后再 以A面定位用调整法加工台阶面B,得尺寸A2,要求保证 B面与C面间尺寸A0;A1、A2和A0这三个尺寸构成了一 个封闭尺寸组,就成了一个尺寸链。
(三)按构成尺寸链各环的空间位置分类: (1)直线尺寸链:全部组成环平行于封闭环的尺寸链,亦称为 线性尺寸链;其特征是,各环均在同一平面上,且相互平行。 (2)平面尺寸链:全部组成环位于一个或几个平行平面上,但 可能某些组成环不平行于封闭环的尺寸链(图6-7); (3)空间尺寸链:组成环位于几个不平行平面内的尺寸链;空 间尺寸可用投影方法,先转化成平面尺寸链,然后将平面尺寸链 再转化成直线尺寸链。
轴向间隙C0为设计时确 定的装配精度,它取决 于主轴颈长度C1、锁止 垫片宽度C4 、轴瓦宽度 C2 、锁止垫片宽度C3, 由尺寸C1、C2、C3、 C4和C0按一定顺序形成 的封闭尺寸组合,即为 尺寸链。
端面A对轴心的垂直度误差在直径240mm处不大于0.05mm,端面B对轴线的垂直度 误差在直径120mm处不大于0.05mm。在加工过程中,直接保证B面对A面平行度α1 和端面A对基准C的垂直度α2的要求,端面B对基准C的垂直度要求α0是在加工过程 中间接保证的,它取决于α1、 和α2的大小,因此, α1、 α2和α0组成了位置公差 尺寸链。
出有关直接得到的尺寸作为组成环,直到尺寸的终端回 到封闭环的另一端,形成一个封闭的尺寸链图。
注意:
•
(1) 在一个尺寸链中,封闭环只有一个,其余都是组成 环。封闭环是尺寸链中最后形成的一个环,所以在加工或 装配未完成之前,它是不存在的。在工艺尺寸链中,封闭 环必须在加工顺序确定后才能判断,当加工顺序改变时, 封闭环也随之改变。在装配尺寸链中,封闭环就是装配的 技术要求,比较容易确定。正确确定封闭环是建立、解算
配方法。因此,对产品设计工程师以及工艺工程师来说,尺寸链计算是 必须掌握的重要理论之一。
•
本章从汽车零部件设计、加工装配出发,阐述尺寸链的基本概念、 分类、组成、计算方法;装配尺寸链的建立及计算;以及工艺尺寸链解
算等内容。
第一节 尺寸链的基本概念 一.尺寸链的定义、特征及尺寸链图 (一)尺寸链定义 在机器设计、装配及零件加工过程中,一组互相联系且按一定顺序 排列的封闭尺寸组合,称为尺寸链。
尺寸链中最关键的一步,封闭环定错,必然全盘皆错。
注意:
(2) 建立尺寸链时,必须遵循“最短路线原则”(也称为
“最少环数原则”),即建立尺寸链时,只将与封闭环有
关系的尺寸列人尺寸链,与封闭环无关系的尺寸不应列人 尺寸链,使尺寸链的路线最短,环数最少。对于装配尺寸 链,应该一个零件只允许一个尺寸列入装配尺寸链,即 “一件一环”。
第六章 尺寸链原理及其应用
• 概述
•
在汽车及机械产品设计、制造过程中,尺寸链的应用非常普遍。首
先,产品设计工程师要根据产品、部件或总成的使用性能以及特殊要求,
规定必须的装配精度(技术要求),以此确定零件的基本尺寸及公差 (或)极限偏差;其次,机械加工工艺设计人员通过尺寸链换算,确定
各工序尺寸及其偏差;最后,装配工程师要根据装配要求确定合适的装