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容差和测量
基本几何量精度;形状和位置公差及检测;形位公差的要素;几何误差;形位公差的项目及符号(表4-1);形位公差的项目及符号(表4-2); 4.2 形位公差的标注方法;;4.2.2 提取要素及指引线;4.2.3 基准;带基准字母的基准三角形应按如下规定放置:; (2)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,如下图所示;如果没有
足够的位置标注基准要素尺寸的两个箭头,则其中一个箭头
可用基准三角形代替,如 (b)和图 (c)所示。; 如果只以要素的某一局部为基准,则应用粗点画线标示出该部分并加注尺寸,如下图所示。;4.2.4特殊表示方法; (2)螺纹、齿轮和花键的标注
以螺纹轴线为提取要素或基准要素时,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,如图a和图b所示。
以齿轮、花键轴线为提取要素或基准要素时,需说明所指的要素,如用PD表示节径,用MD表示大径,用LD表示小径。; (3)限定性规定
①当需要对整个提取要素上任意限定范围标注同样几何特征的公差时,可在公差值的后面加注限定范围的线性尺寸值,并在两者之间用斜线隔开,如图 (a)所示;如果标注的是两项或两项以上同样几何特征的公差,如图(b)所示。; ②如果给出的公差仅适用于要素的某一指定局部.则应采用粗点
画线示出该局部的范围,并加注尺寸,如下图所示。; (4)理论正确尺寸
当给出一个或一组要素的位置、方向或轮廓度公差时,分别用来确定其理论正确位置、方向或轮廓的尺寸称为理论正确尺寸(TED )。
TED也用于确定基准体系中各基准之间的方向、位置关系。
TED没有公差,并标注在一个方框中,如下图所示。;(5)延伸公差带
延伸公差带用规范的附加符号表示,如下图所示。;(6)具有相同几何特征和公差值的分离要素
具有相同几何特征和公差值的若干分离要素的标注如图4-2 2和图4-2 3所示。;(7)最大实体要求、最小实体要求和可逆要求
最大实体要求、最小实体要求和可逆要求的标注如图4-2 4一图4-2 6所示。; (8)自由状态下的要求
非刚性零件自由状态下的公差要求应该用在相应公差值的后面加注规范的附加符号“F”的方法表示,如下图所示。;4. 3 形状误差及公差; 3.形状误差评定方法—最小区域法
评定形状误差时,形状误差数值可用最小包容区域的宽度或直径表示。所谓最小包容区域是指包容提取(实际)要素时,具有最小宽度f或直径笋了的包容区域。
按最小包容区域评定形状误差值的方法,称为最小区域法。显然,按最小区域法评定的形状误差值是唯一的、最小的,可以最大限度地保证合格件通过。最小区域法是评定形状的一种基本方法,因这时的理想要素是符合最小条件的。在实际测量中,只要能满足零件功能要求,就允许采用近似的评定方法。例如,以两端点连线法评定直线度误差,用三点法评定平面度误差等。当采用不同的评定方法所获得的测量结果有争议时,应将按最小区域法评定的结果作为仲裁的依据。;4. 3. 2形状公差带的定义、标注及解释; (1)在给定平面内的直线度的公差带为间距等于公差值t的两平行直线所限定的区域。即在任一平行于图示投影面的平面内,上平面的提取(实际)线应限定在间距等于0. 1 mm的两平行直线之间,其标注如图 (b)所示。; (2)在给定方向上的直线度的公差带为间距等于公差值t的两平行平面所限定的区域,如图 (a)所示。即提取(实际)的棱边应限定在间距等于0. 1 mm的两平行平面之间,如图 ( b)所示。; (3)任意方向上的直线度的公差带为直径等于公差值¢t的圆柱面所限定的区域,如图 ( a)所示。即外圆柱面的提取(实际)中心线应限定在直径等于¢0. 08的圆柱面内,如图 ( b)所示。;2.平面度公差
平面度公差是限制实际平面对其理想平面变动量的一项指标。; 3.圆度公差
圆度公差是限制实际圆对其理想圆变动量的一项指标。
圆度公差带为在给定横截面内,半径差等于公差值t的两同心圆所限定的区域,如图(a)所示。即在圆柱面和圆锥面的任意截面内,提取(实际)圆周应限定在半径差等于0. 03 mm的两共面同心圆之间,如图(b)所示。; 4.圆柱度公差
圆柱度公差是限制实际圆柱面对其理想圆柱面变动量的一项指标。
圆柱度公差带为半径差等于公差值t的两同轴圆柱面所限定的区域,如图 (a)所示。即提取(实际)圆柱面应限定在半径差等于。0.1mm的两同轴圆柱面之间,如图 (b)所示。; 5.线轮廓度公差
线轮廓度公差是限制实际平面曲线对其理想曲线变动量的一项指标,分为有基准和无基准两种。
无基准的线轮廓度的
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