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三基面体系DatumReferenceFrame—三个相互垂直的理想(基准)平面构成的空间直角坐标系。见图21。A.??板类零件三基面体系在图21中可发现该盘类零件的基准框格采用了三格,这是因为该零件对基准轴线V有方向要求。而从定位原理上讲基准U、V已构成了基准体系。基准W是一个辅助基准平面(不属于基准体系)。由上可知:三基面体系不是一定要用三个基准框格来表示的。对于板类零件,用三个基准框格来表示三基面体系;对于盘类零件,只要用二个基准框格,就已经表示三基面体系了。4.3顺序
基准体系中基准的顺序前后表示了不同的设计要求。见图30。直线度直线度(轴线)圆柱度线轮廓度面轮廓度GM标准面轮廓度的标注GMA-91对面轮廓度标注的特殊规定。当位置、方向、形状要求不同时,可如下图标注。复合轮廓度(美国ASME新标准)轮廓度标注(GM新标准)公差带解释垂直度面对线垂直度线对面垂直度平行度线对线平行度*GDT(形位公差)简解由于上传数据较大,为方便下载,划为四部分这是第二部分网号:三五九七零四三六图21图22用三个基准框格标注基准F-第三基准平面约束了一个自由度。基准E-第二基准平面约束了二个自由度,根据夹具设计原理:基准D-第一基准平面约束了三个自由度,B.??盘类零件三基面体系图23虽然,还余下一个自由度,由于该零件对于基准轴线M无定向要求,即该零件加工四个孔时,可随意将零件放置于夹具中,而不影响其加工要求。用二个基准框格标注根据夹具设计原理:基准K-第一基准平面约束了三个自由度,基准M-第二基准平面和第三基准平面相交构成的基准轴线,约束了二个自由度。图24在实际工作中,大量接触到的三基面体系原理为一面二销见图25。上面是从三基面体系的原理来论述基准框格的表示数量,在实际使用中,只需能满足零件的功能要求,无需强调基准框格的数量多少。图25图27图26基准目标DatumTarget—用于体现某个基准而在零件上指定的点、线或局部表面。分别简称为点目标、线目标和面目标。图281.点目标可用带球头的圆柱销体现;2.?线目标可用圆柱销素线体现;3.?面目标可为圆柱销端面,也可为方形块端面或不规则形状块的端面体现。基准目标的位置必须用理论正确尺寸表示。面目标还应标注其表面的大小尺寸。图26图29二个点目标
和一个线目标示例(图26):
构成基准。A用基准目标来体现基准,能提高基准的定位精度。图30基准后有、无附加符号又表示了不同的设计要求。详见公差原则。强调4孔轴线与A轴线平行强调4孔轴线与B平面垂直五公差带ToleranceZone5.1??定义公差带—实际被测要素允许变动的区域。它体现了对被测要素的设计要求,也是加工和检验的根据。5.2???四大特征—形状、大小、方向、位置A形状Form公差带形状主要有:两平行直线、两同心圆、两等距曲线、两平行平面、两同轴圆柱、两等距曲面、一个圆柱、一个球。不同的公差特征项目一般具有不同形状的公差带。其中有些项目只有唯一形状的公差带;有些项目根据不同的设计要求具有数种形状的公差带。下面按公差特征项目逐一进行介绍。当实际被测要素的误差在公差带内合格,超出则不合格。图32两组相互垂直的两平行平面图31两平行平面若系给定平面上线的直线度(如刻度线),则公差带为两平行直线。给一个方向给二个方向图33一个圆柱图34两平行平面平面度任意方向圆度图35两同心圆图36两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。图37两等距曲线采用线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。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。
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