|
|

楼主 |
发表于 2007-8-30 09:15:19
|
显示全部楼层
来自: 中国山东青岛
3.2.2 位置误差与位置公差 5 K" _. h. e4 t3 O6 x7 e
* }' {+ K" g, J5 h3 Q( Q ^ (1)基本概念
# u& w u( [) B. c9 N; w% ?# p3 r( y" q" x o& ^5 `5 ^/ 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。
7 f# i4 s( g$ |. o, m7 b1 T! b% S! K& M8 R) z+ Q
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。
/ X( I, p6 Q" s
' u- E% [+ I) N3 ^6 v (2)位置公差项目及其公差带
* T, u _7 `/ x, g, X# ~8 T* h( @* ~6 p
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。
8 X" u: p' \* F5 m% B$ N, `( ?9 i, |) l
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: 9 b: O) h( t V' i* s9 H- M0 }
4 p) F% ^2 k2 I9 ^/ k. D3 Y
A. 平面对平面的平行度公差带,如图 3 - 14 。
4 \) a+ r( n# n8 I' f9 E7 S- _! o; N, c1 ]
! Y/ B9 |% B: m# T( t2 P2 y$ q B. 直线对平面的平行度公差带,如图 3 - 15 。
& U4 Q8 R B7 W$ c
5 f) O5 W6 l% s1 G2 @ C. 平面对直线的平行度公差带,如图 3 - 16 。
9 y* I* p% J; l, }* v& d( u$ u- ]; G! r1 l: d9 {6 c: m0 ~
D. 直线对直线的平行度公差带,如图 3 - 17 。 $ O( m" z y8 Y$ E. _
- Q& K$ T7 i4 Y8 W+ \- V
7 \/ K. D ^1 ^. d8 H h7 `) e4 R* G( M7 {: ^# b# j
6 r0 l: M' `$ X4 C; [! s
' E9 Y$ ~8 C: u1 J9 q! _
) z* V$ K5 J' B( D
: z8 Y4 e. e6 x) U
, e* j& M% A- l! h2 w& g8 q, |9 W4 m Q' F$ b. w/ V$ V
- d4 u. V" }8 z: U+ N
X+ c5 \7 _$ P0 `$ o+ I7 V D! Z
图 3-14 平面对平面的平行度 : x( f. h+ ~! d$ j3 Q/ q
$ o' h4 C2 z. k8 @7 F
2 M! J( t s5 h$ b
0 D% G6 g3 t/ d' s. O) A图 3-15 直线对平面的平行度 - ]9 h- ? c8 h' r2 b
/ l& }- B* T6 H! X K5 c* I+ O% b4 l4 c
' t5 B8 i+ f! C1 T2 |; M" ^
$ P {+ c, ]1 |1 P# T. G5 q; m/ ?图 3-16 平面对直线的平行度 * I, w9 \5 B9 A
+ v9 ]. Z9 Z5 i
3 y; c2 r7 f" c: i0 ^; f/ P
# v' s7 R) }: h 3-17 直线对直线在给定一个方向的平行度 5 i. w, v8 c, @4 f2 {
* a W1 Y; O1 J; s: I' I; O
A. 平面对平面的垂直度公差带,如图 3 - 18 。 * d- S' P* o: g3 |6 B
* \/ i% q& P+ [ B. 直线对平面的垂直度公差带,如图 3 - 19 。 * o1 F! u( D8 K m; u* ^" L
. J/ G9 V: P8 i( M0 q7 C2 v
C. 平面对直线的垂直度公差带,如图 3 - 20 。
& `: P3 n5 k* ?5 ~' l8 i% \* E! L2 _; q
D. 直线对直线的垂直度公差带,如图 3 - 21 。
: `* I6 l) K/ E3 S" e6 o' q: S& k6 W7 C* e, g9 _2 d. i" i
~, x7 x8 a6 ]9 Q3 g- V( P
8 M8 c2 ]( S$ F- C0 ]图 3 - 18 平面对平面的垂直度
! X( J7 R8 @ t8 s: \) U0 T8 y: m+ D) q" X/ w3 b
1 }) _. K/ i! d& T
3 z; y& O$ K8 C# P" g9 ~
图 3 - 19 直线对平面在任意方向的垂直度 ! ?* ?# L/ F2 A( I- ^) [: M: d
9 q+ i- z7 R: I) d2 k* M. ?
- o1 Z3 ]) h8 |2 E) B% {
& D& g% @7 ? G8 W0 n
图 3-20 平面对直线的垂直度
, v6 m$ g/ `) {& |% P3 B' U: h# ]# M' O9 A3 e
1 t- Q! q x$ G; }! m4 e
9 g! p4 u# V4 _4 N图 3-21 直线对直线的垂直度 ; | x# [0 B1 Q
* I- m* O6 s# r/ S: c 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: , s9 o/ k7 ~3 J( b! f* i+ ~
; b) q6 a6 E. B3 B
A. 平面对平面的倾斜度公差带,如图 3 - 22 。 + @2 A2 O+ Q8 i4 Y$ N, I
6 A$ v% b. z- {4 W B. 直线对平面的倾斜度公差带,如图 3 - 23 。
8 a% i4 v- y& F& v& @3 @8 t$ c% E
6 j$ Q$ T7 F9 f* X6 W% v3 l C. 平面对直线的倾斜度公差带,如图 3 - 24 。
1 i! B+ P7 C1 p
. a* f& S( Z# s9 `: m: h D. 直线对直线的倾斜度公差带,如图 3 - 25 。
' z, l0 Q4 ?2 V" W
3 u& l9 Q9 I7 [0 O) |6 B9 g2 K: u; Z5 ]- { l; m) [
& I& F+ }! F2 k/ g) @图 3-22 平面对平面的倾斜度
, P6 q: |' }3 N& \
- B* O) ]' T- j: R! ~6 _" d" w7 X
2 [( D3 U3 m9 u |& M( }
* I! H& o& V8 Z1 B! v图 3-23 平面对直线的倾斜度
* g- ^, y$ x9 y! D' ?9 \' V0 F7 O( C$ D9 B
0 H1 L6 C. A7 K( \; Z% V
1 s" N* z7 ^- F9 W图 3 - 24 直线对平面的倾斜度
0 L/ D3 k2 _: \! ^& L' c6 l" C
2 }! Y- A6 \3 W$ }& Z( w6 u6 z" m! k. s1 n: T4 O9 c" r
- }* m/ {) ?8 K1 W$ P. T/ f5 a# F图 3 - 25 直线对直线的倾斜度 / B* x' c2 l# d% m/ v! n
" r8 U# `/ c+ a6 E
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。 8 C; |+ G; q' X1 A5 R: V
) K' F9 N X# i+ ^' G8 S 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 。
: n5 m) \) k; K8 q& Q. v- y# l" E% G T% `7 f) l5 n! @
8 o, k x/ @/ L2 w1 O0 \ b- v* A+ J# q4 V6 j- y
图 3-26 被测轴线对基准轴线的同轴度 * t+ u& H: [' e' h5 W( Q
* |+ c5 b5 A8 U% w) L 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。
- d: b; t9 U* e" U& P8 U
1 \4 c. C, y6 F& R& m! O 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* A8 \0 `& ^% q
' \0 l8 V0 j) a
8 `* [/ S' [' M2 o, b) w1 E) z
. N! \) @7 Q# \1 y. a图- 27 平面对平面的对称度
9 i0 A1 g4 ?* S4 B; k; a6 d. f% H$ U: p
4 k# [& T7 ]- D: h, J' X/ D, {
- Z) x* U g* g& o8 T# o图 3-28 平面上的点在任意方向上的位置度 ! i) P T( }( l
& O* ]8 D$ g3 B5 p* D: H
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。 {7 M$ ]. _; V- U: g! N) t
2 K% K( Y3 j# f) U% _ 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 。 / m" v1 `" V) y/ E: |) w) u& \' ?: M
/ p+ t7 E6 c2 X4 |! u
9 a2 }) x6 X+ y3 I' J: B3 v& S: P- s2 \) x9 u7 O; h+ k5 t9 ?( y
图 3-29 径向圆跳动 - J; d6 N, ~9 R0 f! o: V9 K3 [
7 z! `: K& w( `4 @- O- n' _3 U
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 。 3 h7 c0 r$ H7 F. _! R6 Z, l; t! U
6 `5 I; R6 |9 m6 g+ f H
) g ~; d+ y) t) |# ^/ m7 n5 N# w
" m; s( }7 o ^" S1 u. o+ y
图 3-30 端面全跳动 |
|