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第三章 工艺尺寸链 1.尺寸链的分类 (1)出现在零件中,称之为零件尺寸链 (2)由工艺尺寸组成,称之为工艺尺寸链 (3)出现在装配中,称之为装配尺寸链 二、尺寸链的有关术语 3. 组成环 三、尺寸链的分类 §3.2 尺寸链的计算方法 §3.2 尺寸链计算的基本公式 二、极值解法 计算封闭环的竖式 口诀: 增环上下偏差照抄; 减环上下偏差对调、变号 三、概率解法 §3.3 工艺过程尺寸链 1.测量基准与设计基准不重合时的尺寸换算 2.定位基准与设计基准不重合时的尺寸换算 二、多工序尺寸换算 1.从待加工的设计基准标注尺寸时的计算 2. 零件进行表面工艺时的工序尺寸换算 三、孔系座标尺寸换算 四、图表跟踪法 §3.4 装配尺寸链 一、互换装配法 二、选配法(分组选配法) 是将组成环公差按能达到完全互换的极值解法求得后,再放大数倍以达到经济精度的数值,然后就依据此数据加工零件,并将所得零件又按实际尺寸大小分成若干组,分组数与公差放大倍数相等。 例:如图所示,为发动机活塞销孔与活塞销的配合,按照装配技术要求,销子直径d与销孔D在冷态下装配应有0.0025-0.0075mm,的过盈量,其公差值为: 显然,这样高的加工精度,制造较困难,也是不经济的,应采用分组选择法装配。将销子的公差放大四倍,则: 活塞销与活塞销孔的分组尺寸表 组别 标志颜色 活塞销直径 活塞销孔直径 最大过盈 最小过盈 四、调整法 各组成零件均按经济精度加工,装配时,通过调整补偿,以满足装配精度要求。这一方法称为调整法。 任何机器都由许多零件和部件,按照一定的技术要求组而合成的,机器装配可分为组装、部装和总装。 组装:由若干零件组合成组件。 部装:若干组件个零件组成部件。 总装:由部件、组件、零件组合。 装配完成的机器,大都必须满足一定的装配精度。装配精度是衡量机器质量的一个重要指标。要达到装配精度,固然与组成机器的每一个零件的加工精度有关,但与装配的工艺技术也有很大关系,有时甚至必须依靠装配工艺技术才能达到产品质量。特别在机器精度要求较高、批量较小时。 在长期的装配实践中,人们根据不同的机器、不同的生产类型和条件,创造了许多巧妙的装配工艺方法、这些保证装配精度的工艺方法,可以归纳为四种: 完全互换法(互换装配法) 分级选配法(选配法) 修配法 调整法 互换法的优点是 : 1.装配工作简单、生产率高; 2.有利于组织流水生产; 3.便于将复杂的产品在许多工厂中协作生产; 4.同时也有利于产品的维修和配件供应。缺点:难以适应装配精度要求很高的场合。 互换装配法,就是机器中每个零件按图纸加工合格以后,不需再经过任何选择、修配和调节,就达到完全互换要求,可以把它们装配起来,并能达到规定的装配精度和技术要求。 例:如图所示为齿轮箱部件,装配后要求轴向窜动量为0.2~0.7mm。即 。已知其他零件的有关基本尺寸是:A1=122, A2=28、 A3=5、 A4=140、 A5=5 ,试决定其上下偏差。 互换法常有极值解法和概率解法: 1.极值解法 (1)画出装配尺寸链,校验各环基本尺寸。 封闭环基本尺寸为: 基本尺寸正确。 (2)确定各组成环尺寸的公差大小和分布位置。 为了满足封闭环公差要求TΣ=0.5 ,各组成环公差 Ti的累积值Σ Ti不得超过此0.50值,即应满足: 问题:如何既方便又经济合理的分配确定各组成环的公差Ti。 通常,把封闭环公差( TΣ=0.5 )分配到各组成环公差(Ti)的方法有三种:1)等公差 2)等精度 3)按加工难易程度 即将TΣ平均分摊到各个组成环Ti; 再按公差分配的“入体原则”,将各环T;写成偏差: ①按等公差分配 问题: A4 如何取。 今特意留下一个环A4作为该尺寸链的“协调环”,即A4 的上、下偏差应通过计算获得: 故: 进行验算:TΣ=T1+T2+T3+T4+T5=0.10+0.10+0.10+0.10+0.10=0.50,计算结果符合装配精度要求。 等公差法计算方便,但未考虑各零件的基本尺寸差异,因此各零件的精度等级不同,显然不太合理。在同一尺寸链中基本尺寸大致差不多的情况下,此法应用广泛。 ②按等精度分配 假定这台机器中每个零件都是同样的精度等级,则分配公差时,凡基本尺寸大的零件给公差较大,反之较小,这较为合理。 据《公差与
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