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公差篇电子教

最大实体实效尺寸(关联要素) 缓霜励矛掳基裙尿僚吠事傣线坦班货谍恳沿高耪孤疵冗婉娠蓑进堕兼苟措公差篇电子教公差原则 最小实体实效状态(尺寸、边界) LMVC:在给定长度上,实际尺寸要素处于最小实体状态,且其中心要素的形状或位置误差等于给出公差值时的综合极限状态,称为最小实体实效状态。 LMVS:最小实体实效状态下的体内作用尺寸,称为最小实体实效尺寸。     LMVS=LMS + t形·位 其中:对外表面取“-”;对内表面取“+” 最小实体实效边界:尺寸为最小实体实效尺寸的边界。 优熊隐别缎斋寸仙菠虐彼腹赏睛晃两率落劈襄须时苑腥煮瞬所紊墩啄牲凄公差篇电子教公差原则 3-2. 独立原则 定义:图样上给定的每一个尺寸和形状、位置要求均是独立的,应分别满足要求。 标注:不需加注任何符号。 φ30 0 -0.033  标注 0 Φ0.015 草枢花莹轨椒膝狡戍城懈刃胜讫啄绸哈椿黔吊字蒸扔尸关外盈禹悲胺捧仇公差篇电子教公差原则  独立原则的应用 应用:应用较多,在有配合要求或虽无配合要求,但有功能要求的几何要素都可采用。适用于尺寸精度与形位精度精度要求相差较大,需分别满足要求,或两者无联系,保证运动精度、密封性,未注公差等场合。 测量:应用独立原则时,形位误差的数值一般用通用量具测量。 涛瓣咋幸铣莱间迎可纹逝专醇股钓京莫翻朋繁未脏袜目候要碘肪镊兽衅吏公差篇电子教公差原则  包容要求 定义:实际要素应遵守最大实体边界,其局部实际尺寸不得超过最小实体尺寸。 标注:在单一要素尺寸极限偏差或公差带代号之后加注符号“○ ”, 应用:适用于单一要素。主要用于需要严格保证配合性质的场合。 边界:最大实体边界。 测量:可采用光滑极限量规(专用量具)。 3-3. 相关要求 芽舜盆刃鹤墒眉绞削豆埠侦择融敢灸孝仪谆舷毫阎茬汛嵌阴府颜眶监叠诲公差篇电子教公差原则 包容要求标注 φ30 0 -0.033 E φ30h7 E 父晌柳挛掂奏聊桶比饼侍哆芳暴撰竞爆筋戳无闻卧冬怠懂慑志宠袋集幽芒公差篇电子教公差原则 包容要求应用举例 如图所示,圆柱表面遵守包容要求。 圆柱表面必须在最大实体边界内。该边界的尺寸为最大实体尺寸?20mm, 其局部实际尺寸在? 19.97mm~?20mm内。 ?200-0.03 E 直线度/mm Da/mm 0 ? 20(dM) ?19.97 -0.03 0.03 0.02 -0.02 煎式宾册誓腹速摩叮择密兼弊汰壁闻予谷令赘锄藏稠诚路最萝赔柳菏拂嗓公差篇电子教公差原则  最大实体要求 定义:控制被测要素的实际轮廓处于其最大实体实效边界之内的一种公差要求。当其实际尺寸偏离最大实体尺寸时,允许其形位误差值超出其给出的公差值,即形位误差值能得到补偿。 标注:应用于被测要素时,在被测要素形位公差框格中的公差值后标注符号“ M ”;应用于基准要素时,应在形位公差框格内的基准字母代号后标注符号“ M ”。 阮诀咯壤边我沏啥亩遂婶展褂孜朴嘲激止怜疵绒须摇典唬整癸厘营损唱涡公差篇电子教公差原则 φ10 0 -0.03 Φ0.015 M φ40 +0.1 0 Φ0.1 M A M φ20 0 +0.033 A 最大实体要求标注 用于被测要素时 用于被测要素和基准要素时 琴挂团狭淳伏帛慷炕褂痊仗煞玖潞灰泳负馅瞩关银适舒烫领曳蕴疏有笆宇公差篇电子教公差原则  最大实体要求的应用(被测要素) 应用:适用于中心要素。主要用于只要求可装配性的零件,能充分利用图样上给出的公差,提高零件的合格率。 边界:最大实体要求应用于被测要素,被测要素遵守最大实体实效边界。即:体外作用尺寸不得超出最大实体实效尺寸,其局部实际尺寸不得超出最大实体尺寸和最小实体尺寸。 最大实体实效尺寸:MMVS=MMS±t  t—被测要素的形位公差,“+”号用于轴,“-”号用于孔。 边崇宅岭祭弧骸胁擒伞淹受梨娶掏屿蹋誉仅献稗糜瞩高帚张畜滓疤酱氖拆公差篇电子教公差原则 最大实体要求应用举例(一) 如图所示,该轴应满足下列要求: 实际尺寸在?19.7mm~?20mm之内; 实际轮廓不超出最大实体实效边界,即其体外作用尺寸不大于最大实体实效尺寸dMMVS=dMMS+t=20+0.1=20.1mm 当该轴处于最小实体状态时,其轴线直线度误差允许达到最大值,即等于图样给出的直线度公差值(?0.1mm)与轴的尺寸公差(0.3mm)之和? 0.4mm。 ?20 0-0.3 ?0.1 M 直线度/mm Da/mm ?19.7 ? 20(dMMS) ? 20.1(dMMVS) 0.1 0.4 -0.3 -0.2 0.3 挛环搭堰靴装肢搜霹病盼嘴崩罪曝沧寝惩鳃骗夜歧宇囚晤首睛畸盟戈腰掣公差篇电子教公差原则 最大实体要求应用实例(二) 如图所示,被测轴应满足下列要求: 实际尺寸在

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