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图1-48 支座定位方案分析   ② 以 ¢15H7孔的端面D为定位基准,设置一个支承点(见图1-48)。该方案使尺寸8mm的工序基准与定位基准不重合。因工序基准为毛面, 尺寸8mm要求较低,并且有利于使孔 ¢8H8的轴线位于(60±0.1)mm尺寸的对称平面内。    综上所述,选择图1-48作为工件的定位方案,即以底面B、 ¢15H7孔及端面D构成组合定位基准。  (4) 选择定位元件结构, 设计定位装置。   ① 选择结构。因工件底面尺寸较小且定位元件必须让开钻孔位置,故选择一块支承板和两个平头支承钉构成钉板组合,与工件的B面接触组成主要定位副(见图1-51)。   ¢15H7孔及端面D所用定位元件的选择有两种结构:    A.选用固定式带台阶削边销和移动削边销定位¢15H7孔及端面D,如图1-49(a)所示。其结构相对复杂,夹具的制造成本高, 故不宜用。   B.选用带台阶的削边长轴定位工件的¢15H7孔及端面D, 如图1-49(b)所示 。 图1-49 定位元件结构分析   ② 设计定位装置。该工件由平面、孔及端面组合定位。 此时削边轴仍需补偿孔的位置误差及定位元件之间的距离尺寸公差。设计计算方法与两孔定位相似。    A. 削边轴与平面支承元件工作面之间的距离。其基本尺寸应为工件孔到底面的平均尺寸,公差可根据推荐范围±ΔLd=±(1/5~1/2)ΔLD选取,再考虑尺寸(40±0.05)mm、 生产批量及制造夹具的设备精度等。此例取削边轴至支承元件工作面之间的距离为(40±0.02)mm。   B. 计算削边轴直径d。由表1-6查得削边轴的宽度b=4 mm,代入式 中可得  (5) 计算定位误差。   ① 尺寸8mm的定位误差。 因其工序基准为毛面,精度要求低, 故不需计算。    ② 尺寸(25.5±0.05)mm的定位误差。工序基准为B面, 定位基准也为B面,且是以平面定位,故ΔD=0。    ③ 尺寸(20±0.1) mm的定位误差。 工序基准与定位基准重合,ΔB=0。   ④ 垂直度¢0.1mm的定位误差。工序基准与定位基准重合,ΔB=0。 基准转角误差Δθ/2的求解如下:如图1-50所示, 转角误差Δθ/2是由定位基准(¢15H7孔轴线)相对削边轴的轴线转动而引起的, 故 图1-50 定位误差计算 Ⅱ、 Ⅲ—¢15H7孔轴线极限位置 图1-51 支座定位装置结构   式中:   d2max——第2个定位销的最大直径;    D2min——第2个定位孔的最小直径;    X2min——两孔同时定位时, 在极限情况下, 第2个定位副留下的最小安装间隙;    δLD、δLd——孔间距和销间距偏差。 图1-41 两圆柱销定位分析 1—第一定位副 2—第二定位副  (2) 以一圆柱销和一削边销及平面支承定位。这种方法没有缩小定位销的直径,而是通过改变定位销结构(即“削边”)来增大连心线方向的间隙,补偿中心距的误差,消除了过定位(削边销限制一个转动自由度)的影响。同时也因在垂直连心线方向上销2的直径并未减小,而使工件的转角误差没有增大, 大大提高了定位精度。   ① 削边销的结构。为了保证削边销的强度,一般多采用菱形结构,故又称为菱形销。常用削边销的结构如图1-42所示。 图中A型又名菱型销,刚性好,应用广,主要用于定位销直径为3~50 mm的场合; B型结构简单, 容易制造, 但刚性差, 主要用于销径大于50 mm时。   在 “一面两孔” 组合定位中, 安装菱形销时, 应注意使其削边方向垂直于两销的连心线。 图1-42 菱形销结构   ② 削边销尺寸的确定。如图1-43所示,削边销未削边圆柱部分的最大直径为d2max=D2min-X2min。AE和CF应能补偿±δLD、 ±δLd,则   补偿值a转角误差、 装卸工件是否方便、 削边销宽度及其使用寿命对定位精度都有影响。 图1-43 削边销尺寸计算 在实际工作中,补偿值一般按下式计算: a=δLD+δLd (1-6) 必要时, 经过精度分析后,再行调整。    在补偿值确定后, 便可根据图1-43计算削边销的尺寸: (1-7)   当采用修圆削边销时,以b替换b1。尺寸b、b1及B可以根据表1-6选取。 削边销的结构尺寸已标准化, 选用时可参照国家标准《机床夹具零件及部件》标准GB/T 2203—91。 表1-6 削边销的尺寸   3. 工件以一圆柱销和一削边销定位时定位误差的计算  (1) 基准不重合误差ΔB。计算方法同前。  (2) 基准位移误差ΔY。 在计算某一加工尺寸的基准位移误差时,要考虑加工尺寸的方向和位置。由于两定位副的最大间隙引起的基准位移误差不一

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