尺寸精度设计8技术分析.ppt

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第五章 几何参数检测技术基础 基本内容 5.1测量概述:检测的意义、测量的基本要素、检测的一般步骤 5.2计量单位与量值传递 :长度单位及其基准 、量块、长度的量值传递 5.3 测量器具与测量方法 : 测量器具的分类、 测量器具的技术性能指标 、 测量方法分类 测量误差 :测量误差及表达式 、误差的分类 、 误差的来源及减小其影响的措施、测量不确定度、 测量数据的处理 检测的意义 为了满足机械产品的功能要求,在正确合理地完成了可靠性、使用寿命、运动精度等方面的设计以后,还须进行加工和装配过程的制造工艺设计,即确定加工方法、加工设备、工艺参数、生产流程及检测手段。其中,特别重要的环节就是质量保证措施中的精度检测。 “检测”就是确定产品是否满足设计要求的过程,即判断产品合格性的过程。检测的方法可以分为两类:定性检验和定量测试。定性检验的方法只能得到被检验对象合格与否的结论,而不能得到其具体的量值。因其检验效率高、检验成本低而在大批量生产中得到广泛应用。定量测试的方法是在对被检验对象进行测量后,得到其实际值并判断其是否合格的方法。 测量的基本要素 “测量”是以确定被测量的量值而进行的实验过程. 。测量过程实际上就是一个比较过程,也就是将被测量与标准的单位量进行比较,确定其比值的过程。若被测量为X,计量单位为E,q为测量值,则测量可表示为 X=q?E 一个完整的测量过程应包含测量对象、计量单位、测量方法(含测量器具)和测量精度等四个要素。 测量对象 测量对象在机械精度的检测中主要是有关几何精度方面的参数量。 基本对象是长度和角度,表面粗糙度,形位公差,齿轮精度等等。 计量单位 计量单位(简称单位)机械工程中常用的长度单位有“毫米”、“微米” 和“纳米” ,角度单位是 “度”、“分”、“秒”和 “弧度”。 在测量过程中,测量单位必须以物质形式来体现,能体现计量单位和标准量的物质形式有:光波波长、精密量块、线纹尺、各种圆分度盘等。米是光在真空中在1/299792258s时间间隔内所经路径的长度。 千分表 测量方法 测量方法是指在实施测量过程中所采用的测量原理、测量器具(计量器具)和测量条件(环境和操作者)的总和。 例如:用比较法测量轴 用内径百分表测量孔 测量精度 测量结果与真值的一致程度。不考虑测量精度而得到的测量结果是没有任何意义的。 真值的定义为:当某量能被完善地确定并能排除所有测量上的缺陷时,通过测量所得到的量值。 通常用测量的极限误差或测量的不确定度来表示测量精确度。 检测的一般步骤 确定被检测项目 认真审阅被测件图纸及有关的技术资料,了解被测件的用途,熟悉各项技术要求,明确需要检测的项目。 设计检测方案 根据检测项目的性质、具体要求、结构特点、批量大小、检测设备状况、检测环境及检测人员的能力等多种因素,设计一个能满足检测精度要求,且具有低成本、高效率的检测预案。 选择检测器具 按照规范要求选择适当的检测器具,设计、制作专用的检测器具和辅助工具,并进行必要的误差分析。 检测的一般步骤(续) 检测前准备 清理检测环境并检查是否满足检测要求,清洗标准器、被测件及辅助工具,对检测器具进行调整使之处于正常的工作状态。 采集数据 安装被测件,按照设计预案采集测量数据并规范地作好原始记录。 数据处理 对检测数据进行计算和处理,获得检测结果。 填报检测结果 将检测结果填写在检测报告单及有关的原始记录中,并根据技术要求作出合格性的判定。 长度计量单位与量值传递 在国际单位制及我国法定计量单位中,长度的基本单位名称是“米”,其单位符号为“m”。 “米”的定义于18世纪末始于法国,当时规定“米等于经过巴黎的地球子午线的四千万分之一”。19世纪“米”逐渐成为国际通用的长度单位。1889年在法国巴黎召开了第一届国际计量大会,从国际计量局订制的30根米尺中,选出了作为统一国际长度单位量值的一根米尺,把它称之为“国际米原器”。 1983年第17届国际计量大会又更新了米的定义,规定:“米”是光在真空中在1/299792458s的时间间隔内行进路程的长度。 量块 使用波长作为长度基准,虽然可以达到足够的精确度,不便在生产中直接用于尺寸的测量。因此,需要将基准的量值按照定义的规定,复现在实物计量标准器上。常见的实物计量标准器有量块(块规)和线纹尺。 量块用铬锰钢等特殊合金钢或线膨胀系数小、性质稳定、耐磨以及不易变形的其它材料制成。其形状有长方体和圆柱体两种,常用的是长方体。 量块的构成 长方体的量块有两个平行的测量面。测量面极为光滑、平整,其表面粗糙度Ra值达0.012μm以上,两测量面之间的距离即为量块的工作长度(标称长度)。标称长度到5.5mm的量块,其公称值刻印在上测量面上;标称长度大于5.5mm的

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