第三章 形位公差及其误差检测.ppt

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第三章 形位公差及其误差检测

图3-19 最大实体要求用于被测要素示例 返 回 (a)轴处J几最大实体状态;(b)轴偏离最大实体状态;(c)轴处于最小实体状态 图3-20最大实体要求同时用于被测要素和基准要素示例 返 回 图3-21 图样标注 返 回 图3-22最小实体要求用于被测要素示例 返 回 图3-23可逆要求用于最大实体要求示例 返 回 (a)图样标准;(b)零件的最大实体实效边界 图3-24 输出轴上形位公差应用示例 返 回 图3-25直线度误差的最小包容区域 返 回 图3-26 定向最小区域示例 返 回 (a)平行度;(b)垂直度;(c)倾斜度 图3-27 定位最小区域示例 返 回 (a)由两条平行直线构成的定位最小区域;(b)由一个圆构成的定位最小区域 图3-28用刀日尺测直线度误差 返 回 图3-29 圆跳动误差的测量 返 回 1-顶尖;2-被测零件;3-心轴 图3-30用功能量规检验同轴度误差 返 回 (a)零件图样标注;(b)用功能量规检验 返 回 上一页 表3-8 跳动公差带定义、标注示例和解释 返 回 表3-9直线度、平面度的公差值 返 回 表3-10圆度、圆柱度的公差值 返 回 表3-11平行度、垂直度、倾斜度的公差值 返 回 表3-12同轴度、对称度、圆跳动的公差值 返 回 表3-13 位置度的公差值数系 表3-14直线度、平面度公差常用等级的应用举例 下一页 表3-15圆度、圆柱度公差常用等级的应用举例 下一页 上一页 表3-16平行度、垂直度和倾斜度公差常用等级的应用举例 下一页 上一页 返 回 表3-17同轴度、对称度和径向跳动公差常用等级的应用举例 上一页 下一页 表3-18直线度、平面度未注公差值 表3-19 垂直度未注公差值 下一页 上一页 表3-20 对称度未注公差值 下一页 上一页 返 回 表3-21 圆跳动未注公差值 上一页 图3-1 零件的几何要素 返 回 图3-2 形位公差框格 返 回 图3-3被测要素或基准要素涉及轮廓线或表面时的标注方法 返 回 图3-4被测要素或基准要素涉及轴线、中心平面时的标注方法 返 回 图3-5 被测要素或基准要素指向实际表面时的标注方法 返 回 图3-6 几个表面有相同数值公差带要求时的标注方法 返 回 图3-7 全周符号 返 回 (a)外轮廓线;(b)外轮廓面 图3-8 单一基准 返 回 图3-9 组合基准 返 回 图3-10 三基面体系 返 回 图3-11 体外作用尺寸 返 回 (a)内表面;(b)外表面 图3-12 体内作用尺寸 返 回 (a)内表面;(b)外表面 图3-13最大实体实效尺寸及边界 返 回 (a)外表面;(b)内表面 图3-14最小实体实效尺寸及边界 返 回 (a)外表面;(b)内表面 图3-15 独立原则的应用示例 返 回 图3-16 图样标注 返 回 图3-17 包容要求应用示例 返 回 图3-18 图样标注 返 回 一、形位误差及其评定 形位误差是指实际被测要素对其理想要素的变动量,是形位公差的控制对象。形位误差值不大于相应的形位公差值,则认为是合格的。 1.形状误差及其评定 形状误差是指被测实际要素对其理想要素的变动量,理想要素的方向应符合最小条件。所谓最小条件是指理想要素的方向符合最小条件时,被测实际要素对其理想要素的最大变动量为最小,即包容被测实际要素的两理想要素所形成的包容区域为最小(简称为最小包容区域)。 形状误差值可用最小包容区域的宽度或直径表示。最小包容区域的形状与其相应的公差带的形状相同。以给定平面内的直线度为例来说明, 如图3-25所示。 §3.6 形位误差的检测 下一页 被测要素的理想要素为直线,其位置有多种情况,如图中的A1-B1, A2-B2和B3-B3等,相应的包容区域的宽度为h1,h2 ,h3( h1 h2 h3)。根据最小条件的要求,Ⅲ位置时两平行直线之间的包容区域宽度为最小,故取hi为直线度误差。这种评定形状误差的方法称为最小区域法。 按最小条件的要求,用最小包容区域来评定形状误差具有唯一性和准确性。但用最小区域法评定形状误差有时比较困难,在实际工作中也允许采用其他的方法,得出的形状误差值比用最小区域法评定的误差值稍大,只要误差值不大于图样上给出的公差值,就一定能满足要求,否则就应按最小区域法评定后进行合格性判断。 2.定向误差及其评定 §3.6 形位误差的检测 下一页 上一页 定向误差是指实际关联要素对具有确定方向的理想要素的变动量,理想要素的方向由基准确定。 定向误差包括平行度、垂直度和倾斜度三个项口。评定定向误差时,在理想要素相

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