公差配合与组装公差分析及配置.pdf

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本章收納於 光灼華等人編著,機械設計 ,全華圖書出版,2011年 第十二章 公差配合與組裝公差分析及配置 公差技術是工業發展的重要基礎,並且為產品品質與成本的指標,隨著產 品對於精度的要求提高,公差技術扮演的角色益形重要。一般由設計者的觀點 而言,公差愈緊表示產品品質愈好,但由於製造成本、製程能力以及機具使用 維護等考量,需在品質和上述因素間做一取捨,因此公差設計實則隱含產品功 能、品質、製程、成本與產品性能等影響因素之間的取捨結果。對於精密機械 而言,精度即為其品質的重要指標,尤其是準確度與重現性精度更是產品量產 技術與品質穩定的指標。 公差概念源自於零件互換性的製造觀念,最早在十八世紀起源於法國的兵 工廠內,英國和美國的兵工廠大約在同時間也產生了相類似的觀念,互換性制 度也擴展到其他類的製造工業,如鐘錶製造。十九世紀之前的觀念以支援設計 者之功能需求為主 ,公差用以滿足客戶所需之功能 ,隨著生產技術的改善以及 生活水準的提高 ,產品講究品質 ,同時因為大量生產模式的普遍化 ,公差設計 重點則在於支援大量生產零組件的互換性 ,公差用以管理產品品質與零組件之 間的互換性 。 公差配合為公差技術之重要一環,尤其與產品組裝後之功能息息相關,本 章針對機械零件說明其組裝配合條件之選用。 12-1 精密度、誤差、偏差與公差 機械產品甚為重視精度(precision) ,或稱為精密度。精密度代表「精確」與 「密集」,亦即一般所稱的「準確」(accuracy)與「重現性」(repeatability ),若以 圖 12.1的鏢靶為例, A選手射出六發飛鏢,第一發 A 偏離靶心,偏離量為 a , 1 1 則 a 是這一發的「偏差」 ,或稱為這一發的「誤差」或「不準度」。例如設計一支 1 軸的直徑是 100mm ,實際生產後取其中一根軸量得的尺寸是99.95mm ,那這支 軸的尺寸誤差是 0.05mm ,也就是和設計尺寸偏差了0.05mm 。然而在上述的鏢靶 例子中, A選手射了六發平均分佈在靶心附近,六發的平均值 μ 和靶心的距離稱 A 為 A的「平均值偏差」 ,若畫一個包含這六發飛鏢落點的最小圓,如圖中虛線所 12-1 本章收納於 光灼華等人編著,機械設計 ,全華圖書出版,2011年 圍成的圓,這個圓可以表示 A的變動範圍,也是一般稱為 A的公差。以上述的 軸為例,生產一批 50 支軸經量測直徑後平均值為 100.02mm ,最大值是 100.11mm ,最小值是99.92mm ,則平均值偏差是100.02mm-100.00mm=0.02mm , 但本批量生產的公差是 100.11mm-99.92mm=0.19mm 。 圖 12-1 :以鏢靶為例說明誤差、偏差與公差 從統計的觀點來看,一批零件生產出來的尺寸 不會都一樣,而往往是分佈 在一個區間,在上述的鏢靶例子中,此六發飛鏢每一發與平均值 μ 相差量的平方 A 相加後的平均再開根號稱為標準偏差或標準差 (standard deviation) ,A的平均值 μA 和標準差 σ的定義分別如式 (12.1)和 (12.2)所示,式中 n 為樣品數量,以上述的鏢 A 靶和主軸為例, n 分別為 6 與 50 。 1 n ( L ) / μA A + A + + An n ∑Ai

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