形位公差标准专题宣讲:位置度.pptx

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形位公差标准专题宣讲:位置度

大家好形位公差专题宣讲位 置 度2014年8月 位置度同包容要求、最大实体要求一样,也是形位公差诸项目中的理解难点,对位置度的认识无论是有多年工作经验的老同志,还是新同志都有一个反复实践,反复认识的过程。 今天我们就把产品图样设计--形位公差标注中常见的 “位置度”讲一下,希望能对工作有所帮助。 一、位置度概念 大家知道,形位公差的表达采用的是公差带概念,而不是线性的尺寸公差概念。所以,在谈位置度之前,先谈谈公差带概念。 1、公差带概念 简单地说,公差带就是图样上对零件的形状或位置要求是通过公差带来表示的。或说:形位公差带就是限定被测实际要素的一个带形范围,其形态随零件形态的不同而不同,需据情解释。 形位公差国家标准GB/T1182—2008《产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注》第18章:“形位公差的定义》中对每项形位公差的定义,其实就是对每项形位公差项目之公差带特征、形态的具体描述。超级链接的标准/GBT1182-2008%20产品几何技术规范(GPS)%20几何公差%20形状、方向、位置和跳动公差标注.PDF领阅浏览该标准超级链接的标准/GBT1182-2008%20产品几何技术规范(GPS)%20几何公差%20形状、方向、位置和跳动公差标注.PDF18超级链接的标准/GBT1182-2008%20产品几何技术规范(GPS)%20几何公差%20形状、方向、位置和跳动公差标注.PDF章内容 由此可感到形位公差与尺寸公差在形态上的区别。尺寸公差是线性的,形位公差是带形或圆柱形的,统称为形位公差带。 举二个例子,先看图1。  图1中,形位公差框格标注了被测轴轴线对基准面A的垂直度公差φt,意即要求被测轴的实际轴线必须位于一直径为 t ,且垂直于基准面A的圆柱区域。这个限定的圆柱区域就是该形位公差的公差带。 再看图2。 图2中,形位公差框格标注了两孔中界线相对于零件两侧边中心线的对称度公差 t ,意即要求两被测孔实际轴线的中界线必须位于一对称于基准中心线A,且距离为 t 的两平行平面之间的区域,这个限定的区域就是该形位公差的公差带。 推而广之,图样上所有形位公差标注所表示的都是某种具体形态的公差带。当我们看到图样上所标注的形位公差时,联系到零件的形状应能想象出它的形位公差带形态。2、位置度是典型的公差带概念为进一步说明公差带概念,我们来看看位置度。熟悉一下位置度,我们会真正体会到公差带概念的实用性和必要性,因为位置度是典型的公差带概念。下面我们看看位置的控制是如何由用尺寸公差控制进步到用位置度公差控制的。看图3(a)该例中,2×φD孔的位置直接用 L、L1、L2的尺寸公差控制,我们可以想象出,以尺寸公差控制出来的位置公差带的形状会不合理(呈方形或矩形——不如圆形的可利用面积大),且B孔的位置会随A孔的位移而产生积累误差。因此人们有感:位置公差的标注必须摆脱尺寸公差的束缚,建立起自己的独立的形位公差带才能改变这种状况。这是导致形位公差带概念产生的主要原因。 如何摆脱尺寸公差的束缚,建立独立的位置公差带? 以该例来说,若把L、L1、L2 改为 L 、 L1 、 L2 ,使其摆脱尺寸公差的束缚,然后再单独给出位置公差φt,不就解决了吗?伟大的位置度公差概念由此诞生!见图3(b) 这样就消除了尺寸公差,建立起了自己单独的位置度公差体系——也即将用尺寸公差控制孔位置误差的做法改为了用位置度公差来控制孔位置误差。这样就可按需要设定位置公差带的形状、位置、大小,做到最大限度的合理。由此可见,位置度与公差带概念的关系是何等密切,没有公差带概念就没有位置度。位置度是最具代表性的公差带概念项目,学习位置度有助于对公差带的理解。 二、位置度的优点 位置度的优点,也就是公差带概念的优点,主要是指位置度与尺寸公差相比较而言。 1、扩大了公差带的面积 如图4 a)所示,D孔的位置是通过尺寸公差控制的,其由尺寸公差形成的公差带是2t×2t的方形。而图4 b)所示D孔的位置是用位置度表示的,其公差带是为φ2 2 t的圆。比较两公差带(见图4 c),可以看出位置度公差带φ2 2 t正好是尺寸公差带2t×2t的外接圆。一般来说,D孔的实际位置如果处在方形四个顶点处能够满足使用要求的话,则其位置处在φ2 2 t的圆上也应能满足要求,因此圆形公差带更为合理,而且比方形公差带面积扩大了57%。  2、避免了积累误差大家知道,成组要素的位置用尺寸公差控制,不可避免地要产生积累误差。如图5所示。当B孔距A孔的距离为L- t,C孔距A孔的距离为L1+t 时,B-C两孔之间的距离将达到L2+2t;当B孔距A孔的距离为L+ t,C孔距A孔的距离为L1 - t 时,B-C两孔之间的距离将小到L2-2t,也即B-C两孔之间的距离积累

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