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大连理工大学出版社 新世纪高职高专 机电类课程规划教材 大连理工大学出版社 大连理工大学出版社 公差配合与测量技术 新世纪高职高专教材编审委员会 组编 主编:吕天玉 张柏军 第6章 键、花键的公差及检测 学习目标 1.掌握平键的公差、配合及标注方法。 2.理解矩形花键连接的公差与配合的选用,几何公差及表面粗糙度的确定。 3.了解平键与花键的检测。 第6章 键、花键的公差及检测 6.1 概 述 6.2 矩形花键的公差 6.3 键和花键的检测 6.1 概 述 键连接和花键连接广泛应用于轴和轴上零件(如齿轮、带轮、联轴器、手轮等)之间的连接,用以传递扭矩和运动,需要时,配合件之间还可以有轴向相对运动。键和花键连接属于可拆卸连接,常用于需要经常拆卸和便于装配之处。 6.1 概 述 6.1.1 平键连接的公差与配合 普通型平键连接由键、轴槽和轮毂槽三部分组成,如图所示。在平键连接中,结合尺寸有键宽与键槽宽(轴槽宽和轮毂槽宽)b、键高h、槽深(轴槽深t1、轮毂槽深t2)、键和槽长L等参数。 普通型平键键槽的剖面尺寸 6.1 概 述 6.1.2 平键连接的配合及应用 在平键连接中,键宽和键槽宽b是配合尺寸。 键为标准件。在键宽与键槽宽的配合中,键宽是“轴”,键槽宽是“孔”,因此,键宽和键槽宽的配合采用基轴制。 键宽与键槽宽的公差带 6.1 概 述 6.1.3 平键连接的配合及应用 为保证键宽与键槽宽之间有足够的接触面积和避免装配困难,应分别规定轴槽和轮毅槽的对称度公差。根据不同使用情况,按GI3/T1184-1996中对称度公差的7~9级选取,以键宽b为公称尺寸。 作为主要配合表面,轴槽和轮毅槽的键槽宽度h两侧面的表面粗糙度Ra一般取1. 6~3. 2 μm,轴槽底面和轮毅槽底面的表面粗糙度Ra取3. 2~6. 3 μm。 6.2 矩形花键的公差 花键分为矩形花键、渐开线花键和三角形花键等几种,其中以矩形花键的应用最广泛。本节只介绍矩形花键的公差配合。 与单键相比,花键连接具有如下优点:定心精度高、导向性好、承载能力强。花键连接可用于固定连接,也可用于滑动连接。 6.2 矩形花键的公差 6.2.1 概 述 矩形花键的主要尺寸有三个,即大径D、小径d、键宽(键槽宽) B,如图所示。 矩形花键的主要尺寸 1 矩形花键的主要尺寸 6.2 矩形花键的公差 6.2.1 概 述 矩形花键的定心 2 (1)定心方式 GB/T 1144—2001规定矩形花键用小径定心。 (2)优点 采用小径定心时,对热处理后的变形,外花键小径可采用成形磨削来修正,内花键小径可用内圆磨修正,而且用内圆磨还可以使小径达到更高的尺寸、形状精度和更高的表面粗糙度要求。因而小径定心的定心精度高,定心稳定性好,使用寿命长,有利于产品质量的提高。 6.2 矩形花键的公差 6.2.2 矩形花键的公差配合 国家标准GB/T 1144—2001规定,矩形花键的尺寸公差采用基孔制,以减少拉刀的数目。内、外花键小径、大径和键宽(键槽宽)的尺寸公差带分为一般用和精密传动用两类,内、外花键的尺寸公差带。 6.2 矩形花键的公差 6.2.3 矩形花键的几何公差 形状公差 1 定心尺寸小径d的极限尺寸应遵守包容要求,即当小径d的提取组成要素的局部尺寸处于最大实体状态时,它必须具有理想形状,只有当小径d的提取组成要素的局部尺寸偏离最大实体状态时,才允许有形状误差。 6.2 矩形花键的公差 6.2.3 矩形花键的几何公差 位置度公差 2 矩形花键的位置度公差遵守最大实体要求,图样标注如图所示。 花键位置度公差标注 6.2 矩形花键的公差 6.2.3 矩形花键的几何公差 位置度公差 2 当单件小批生产时,采用单项测量,可规定对称度和等分度公差。键和键槽的对称度公差和等分度公差遵守独立原则。如图所示。 花键对称度公差标注示例 6.2 矩形花键的公差 6.2.5 矩形花键连接在图样上的标注 6.3 键和花键的检测 6.3.1 平键的检测 在单件、小批量生产中的检测 1 在单件、小批量生产中的检测通常采用游标卡尺、千分尺等通用计量器具测量键槽尺寸,如图所示。对称度误差为 花键对称度公差标注示例 6.3 键和花键的检测 6.3.1 平键的检测 在成批生产中的检测 2 在成批生产中,键槽尺寸及其对轴线的对称度误差可用塞规检验,如图所示。 键槽检验用量规 6.3 键和花键的检测 6.3.2 矩形花键的检测 大连理工大学出版社 新世纪高职高专 机电类课程规划教材 大连理工大学出版社 大连理工大学出版社
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