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发表于 2007-8-30 09:15:19
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来自: 中国山东青岛
3.2.2 位置误差与位置公差 - x! r2 S3 D( s0 W3 B3 R3 g
: Q9 v/ R( Q- w9 V
(1)基本概念 5 E5 f; R7 u I7 F
1 e$ k- L6 z5 o# S& G2 [0 k* E
1)位置误差 位置误差是指关联被测实际要素对其理想要素的变动量。理想要素的位置由基准确定。根据位置误差的特征可分为定向误差、定位误差和跳动三类。 2 Z5 X, _- Z$ G7 f3 M
2 B" u7 X( N2 U( f6 k' w Z D7 ^ 2)位置公差 位置公差是指关联实际要素的位置对基准所允许的变动全量。它限制实际要素变动的区域,所以,它应是一个有确定位置(或仅是确定方向)的公差带,零件上的被测实际要素应能落在此区域内方为合格。 # }/ T' O8 ~ H0 ^3 \
) _" b% J' D2 e8 P (2)位置公差项目及其公差带 : _% E+ C0 c1 [( u% y5 \# B
) E6 D- d6 Q3 R, l
1) 定向公差项目 定向公差项目包括平行度 、垂直度和倾斜度三项。定向公差是用以限制定向误差的。定向误差是指被测实际要素对一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。
6 T- I! ]5 s& i6 r) Q# l0 V1 n( P3 A' L% n' |' s$ A
① 平行度 平行度公差用于控制被测要素对与基准成 0°关系的误差,分为四种情况: 7 B, \2 a4 D1 j. _1 v# a. ~
; n* K" a; p, c* f0 K) @9 X9 x& K A. 平面对平面的平行度公差带,如图 3 - 14 。
' g" i% s4 D v7 T! `- O# y% X
B. 直线对平面的平行度公差带,如图 3 - 15 。
z- q+ V4 E4 X* g5 U6 o3 o8 D4 U# D7 l3 V) B" n; L2 g0 ~/ K( e
C. 平面对直线的平行度公差带,如图 3 - 16 。
/ e' A' Z" j$ s" ^8 P6 v
- }8 }4 l4 f' Y8 y D. 直线对直线的平行度公差带,如图 3 - 17 。
' a3 s; K' P3 `+ ` r! j5 M5 }0 t' p6 J4 H8 Y8 N- y$ {/ U
- h0 Y2 Y: z( p4 m5 ^6 _
# J: D' W+ D0 v9 h
& U; z/ a% N8 {- i& M3 \5 y- S
8 s) G9 {+ t: h6 I
" T' _1 Z. E7 O
; [+ O2 g* P4 j/ k8 ] S0 Z. \0 ^% {- l* j
8 c. w2 \. S7 U+ m, M; Q3 \
) k) a( E# t4 g
% M9 b6 p& v2 _- v5 }' g图 3-14 平面对平面的平行度 1 B5 Y+ S2 E3 U0 ]* r
5 X' j9 D4 H, ?0 {4 s i
8 S/ B' o% r& _3 y- Q \/ u$ G, O0 H/ x
$ P6 k7 n ^- v6 V图 3-15 直线对平面的平行度
$ E' u8 v3 L$ l9 X3 V% X
5 j( o- K' M7 C: D( q( o, w# M. T) z& F+ i
: T& ^" g' `9 [/ s0 D8 g- E8 G图 3-16 平面对直线的平行度
* s& k3 j6 C8 ]" z) u. h+ o4 ^7 @9 u, O* v' i
6 E, B& v* \- t+ V2 H1 V" N8 u6 b5 r3 I6 A& j8 D+ M
3-17 直线对直线在给定一个方向的平行度
+ I6 u' ~9 E8 |! b7 q
& i6 H- G+ x, z7 T* z7 w A. 平面对平面的垂直度公差带,如图 3 - 18 。 ! S; ?+ T( E3 M8 q0 Y3 S
7 P& A' j9 X3 O! N+ ` B. 直线对平面的垂直度公差带,如图 3 - 19 。 ! n1 P l/ Y; {" h8 w8 f9 t2 C0 x3 R
O5 I/ R! ^' D8 D! J3 R C. 平面对直线的垂直度公差带,如图 3 - 20 。
_: f+ T( i8 h- a# {8 k$ _+ n2 B4 f" i! m
D. 直线对直线的垂直度公差带,如图 3 - 21 。 1 l$ I# h* h0 [5 {7 O5 C
7 S/ P* V# B$ m4 K- p M6 U
! k5 W6 e) o, Y
+ M! {; t" A& l1 y- P6 x9 t
图 3 - 18 平面对平面的垂直度 # q* W% E- b, C) {. c f/ e
, q1 D) {- g/ `; L9 ~ t3 w( ?. A* `, E; i7 b' S, d
; D- q" I6 h$ A8 f图 3 - 19 直线对平面在任意方向的垂直度
; ?& n1 V* y7 z6 s' W6 h; a* {
! A' `3 t$ c# z6 K. v5 |2 `/ U G
图 3-20 平面对直线的垂直度
1 b) A( p; d; |1 s" |- l/ z5 W/ {% v# k# g: u( N! p
' A/ W* U) J8 [2 G) d+ `: f; e, |! j: l& _2 ~7 B R( W
图 3-21 直线对直线的垂直度 6 X5 g! A. ?; k) o8 S- J
! ]: }* R @! f4 u" \9 G- U% b ③ 倾斜度 倾斜度公差是用于控制被测要素对基准成某一理想α角( 0 °< α< 90°)的方向误差,分为四种情况:
! q( Q5 ?6 P2 {" r6 ~" n% ~8 r
$ K; ^$ z$ q+ A, ~- z* G A. 平面对平面的倾斜度公差带,如图 3 - 22 。 & v7 b, I; d) C" X; K; N' n# z% N
+ J& X( y3 o& Z5 Z5 P8 b. o
B. 直线对平面的倾斜度公差带,如图 3 - 23 。
2 X' L- u- w- X$ v7 P; m V1 D- ]; T
C. 平面对直线的倾斜度公差带,如图 3 - 24 。
; x4 _' T% t9 W- K3 B$ ?0 X- K; m) F# F, S, F* l: r
D. 直线对直线的倾斜度公差带,如图 3 - 25 。
9 p7 `$ G. G0 g& B1 Z% L
5 D2 E/ q; ?" ?# ]3 \ s
) I1 I7 u/ M7 r. {1 l7 O5 o5 b F( d# j
图 3-22 平面对平面的倾斜度 1 R. |8 p4 Y& \4 v; G) w: a" k
; g9 X6 _: ~- E' }4 g, ?, F- \9 f
3 r& X1 R2 p* K" E9 w4 [7 e6 C3 e$ G2 u, B+ P
图 3-23 平面对直线的倾斜度 5 F6 ]: p, N* G i! A* I3 T
5 S9 S8 ~3 X6 E4 ~; f3 Q" g
" z* n8 R3 y2 w# r% X- v9 p2 a
- |2 A% ~6 m4 I; [ C图 3 - 24 直线对平面的倾斜度
* m+ P# D& a# k$ P, w7 t) h7 ~: z I8 e% E! F; Q
9 `5 h/ Z2 Z7 v1 J* T0 L
1 Z9 W- b; x- V
图 3 - 25 直线对直线的倾斜度
2 l" R1 t1 s ]! }9 c3 _% P, y, I- e2 I3 h7 I* C1 f
2)定位公差项目 定位误差是指被测实际要素对一具有确定位置的理想要素的变动量。理想要素的位置由基准和理论正确尺寸确定。
3 S. e: P+ E h) o" E, A2 | q6 n6 Q8 d1 T5 q/ g' C
① 同轴度 同轴度是指被测实际轴线对基准轴线的重合程度。评定同轴度误差时,应以基准轴线为轴线,做一个包容被测轴线的最小圆柱面(即定位最小包容区域)该圆柱面的直径 f 就是同轴度误差值,如图 3 - 26 。 2 Z" [; {" U( O F% w& i7 g5 c8 T
9 C/ B. l9 j. R6 h8 g
* p7 N; x1 @' J' c% o* r
, f! [* P' C! f, n% ]图 3-26 被测轴线对基准轴线的同轴度
& r" o7 _0 X: y8 I, k5 @3 A8 a5 e$ |1 e7 D% j
② 对称度 对称度是指被测要素与基准中心平面(或中心线 、 轴线)的共面(或共线)程度。如图 3 - 27 ,表示平面的对称度公差标注。公差带是距离为公差值 t,且相对基准中心平面对称配置的两平行平面之间的区域。 2 ?5 m0 @7 M, i9 f
+ Z4 @& x' ~$ z
③ 位置度 位置度是指零件上有关的被测要素(点 、 线 、 面)的实际位置对其理想位置的偏离程度,如图 3 - 28 。位置度误差是对其理想位置而言的,被测要素的理想位置由基准和理论正确尺寸来确定。 % I' ~7 R: B5 p+ b% P
; |- V2 i) [- Y2 }) T2 T2 E9 q
3 B/ Q3 \) w# G2 g7 q
, [' I6 e4 T# c7 v" j# V) ~图- 27 平面对平面的对称度
$ k% f( X5 K0 D' G; g8 K/ A# d5 C& T, N' l
, ], u7 d4 {% [% x( ~
6 x2 \; r" F$ e图 3-28 平面上的点在任意方向上的位置度
) |4 b- i1 i, C4 u+ s
- y" j5 m. x5 D I9 f2 ]2 \ 3) 跳动公差项目 跳动是根据测量方法来定义的项目。测量时,使被测零件绕基准轴线作无轴向移动回转,同时用指示器测量被测表面的跳动量。它包括圆跳动和全跳动两个项目。
# I+ B; k, i6 N. ?, `1 B6 {1 v1 O$ \" Q" n7 y
① 圆跳动 圆跳动是指被测实际要素绕基准轴线作无轴向移动回转一周时,由位置固定的指示器在给定方向上测得的最大与最小读数之差。圆跳动按测量方向相对基准轴线的不同,又分为径向圆跳动、端面圆跳动及斜向圆跳动,如图 3 - 29 。 8 Z3 Z6 }- x: L8 L9 B
" E0 O6 w) S7 v( A0 r9 o8 Y9 n. A
9 r2 }: ^0 y: q2 S* [6 i
8 T2 K V7 }, c; @" \+ c% u图 3-29 径向圆跳动
& x9 @/ v+ i) L8 Y7 \- z$ S& h0 t; `7 i% ?* }
② 全跳动 全跳动是指被测实际要素绕基准轴线作无轴向移动回转,同时指示器沿理想素线连续移动(或被测实际要素每回转一周,指示器沿理想素线作间断移动),由指示器在给定方向上测得的最大与最小读数之差,如图 3 - 30 。 ! U5 l( {, q1 |. Z. w2 e, F
# g; d1 h$ d5 g& L& m% ^. u1 J) n/ @0 [
`1 J0 A9 Q6 e. [8 V8 I& Q3 m
图 3-30 端面全跳动 |
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