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六、定位误差分析 根据定位误差产生的原因,定位误差ΔD是由基准不重合ΔB和基准位移误差ΔY组合而成。因此定位误差的大小可表示为: ΔD=ΔB±ΔY 在具体计算时,先分别求出ΔB和ΔY,然后按公式将两项误差进行合成。合成的方法有以下几种情况: 1、当ΔB≠0,ΔY=0时,ΔD=ΔY。 2、当ΔB=0,ΔY≠0时,ΔD=ΔB。 3、当ΔB≠0,ΔY≠0时,ΔD=ΔB±ΔY。 若基准位移误差和基准不重合误差引起的加工尺寸变化方向相同时,取“+”号,反之取“-”号。 六、定位误差分析 一批工件在夹具上定位时,各个工件在夹具上所占据的位置不可能完全一致,以致使加工后工件的加工尺寸存在误差,这种因工件定位而引起的加工误差称为定位误差,用ΔD表示。定位误差的存在影响了工件的加工精度,因此要对工件的定位误差进行分析和计算,如果工件的定位误差不大于工件加工尺寸公差值的1/3,一般认为该定位方案能满足本工序的加工要求。 定位误差分析计算实例 —工件以平面定位 例1:如图所示的定位方案铣工件上的台阶面,试分析和计算工序尺寸(20士0.15)mm的定位误差,并判断这一方案是否可行。 定位误差分析计算实例 —工件以平面定位 例1:如图所示的定位方案铣工件上的台阶面,试分析和计算工序尺寸(20士0.15)mm的定位误差,并判断这一方案是否可行。 定位误差分析计算实例 —工件以外圆柱面定位 例2:如图所示,工件以外圆柱面在V形块上定位,定位基准为工件中心线,定位基准面为工件外圆柱面。当工序基准H不同时,试分析三种不同工序基准的定位误差。 定位误差分析计算实例 —工件以内孔定位 例3:如图所示,工件以内孔在水平放置的心轴上定位。对图 (b)~(f)所示要保证的工序尺寸H,采用了同一种定位方案,工件内孔中心线为定位基准,工件内孔圆柱面为定位基准面,定位心轴的外圆柱面为限位基面。试分析图(b)~(f)五种不同工序基准的定位误差。 1、基准位移误差(ΔY)分析: 当工件孔的尺寸为最大极限尺寸,定位销的尺寸为最小极限尺寸时,工件的位移最大,位移误差为: 2、基准不重合误差(ΔB)分析: b图中当工序尺寸为H1时,工序基准为工件外圆柱面的下母线,定位基准为工件的轴心线,工序基准与定位基准不重合,故基准不重合误差为: ΔB=δdo /2 b图的定位误差为: c图中当工序尺寸为H2时,工序基准为工件外圆柱面的上母线,定位基准为工件的轴心线,工序基准与定位基准不重合,故基准不重合误差为: ΔB=δdo /2 b图的定位误差为: d图中当工序尺寸为H3时,工序基准为工件的轴心,定位基准也是工件的轴心,因此不存在基准不重合误差:ΔB=0 d图的定位误差为: e图中当工序尺寸为H4时,工序基准为工件内孔的上母线,定位基准为工件的轴心线,工序基准与定位基准不重合,故基准不重合误差为:ΔB=δD/2 由于内孔公差既会造成基准位移误差,又会造成基准不重合误差,内孔增大时会使H4尺寸减小,因此 e图的定位误差为: f 图中当工序尺寸为H5时,工序基准为工件内孔的下母线,定位基准是工件的轴心,工序基准与定位基准不重合,故基准不重合误差为: ΔB=δD/2 同理,由于内孔增大时会使H4尺寸减小,因此 d图的定位误差为: 学习情境二: 铣刨加工 子学习情境3 铣刨夹具 加工下图中的零件,应限制工件的哪些自由度? 学习情境二: 铣刨加工 子学习情境3 铣刨夹具 加工下图中的零件,应限制工件的哪些自由度? 学习情境二: 铣刨加工 子学习情境3 铣刨夹具 四、定位元件 1、平面定位元件: 1)固定支承:指高度尺寸固定,不能调整的支承,主要有支承钉和支承板两大类。 支承钉:用于各种较小平面的支承,可限制工件的一个自由度。 结构形式有A(平头
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