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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 ' A# \: y; V V3 n
4 f' a* }4 Y# @) I& Y
(1)基本概念
; C+ G9 t1 P3 p) p; Z; T+ c# _( C _/ M; ]# ~. w, V& M3 f$ u
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。
6 E" j* {" }/ E! q. V5 v, m ~) W8 ~1 ^. H, U0 U( B
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。 2 Y: e. q+ K% c- C4 C8 Y2 r
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(2)位置公差项目及其公差带
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: @0 @+ [/ \/ ~1 S" d% P" r 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。 , m4 k0 x1 b7 R8 e3 E2 ]* E
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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:
0 g0 O0 M* M" T* u* h! C* r" c
1 n& v2 O7 o8 G) a2 V, w+ m A. 平面对平面的平行度公差带,如图 3 - 14 。
: P' h! p- a C, G- `6 r; ~6 F6 P" {# c) H
B. 直线对平面的平行度公差带,如图 3 - 15 。
( a! [$ o/ f3 D4 r' ]. c+ {7 X( V! |$ T% u) D
C. 平面对直线的平行度公差带,如图 3 - 16 。
7 u3 W: R2 q6 ]8 _2 y" \ @) c3 `) V
D. 直线对直线的平行度公差带,如图 3 - 17 。
8 U4 K$ h6 J% F7 Y. i; q0 y/ u$ ^ Z: Z6 b9 w. e/ d/ R/ k: m+ Q8 s
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2 S- M1 ]. J& X. L3 e7 x! M
, q; f# e9 y( W! e; k) @$ o8 a图 3-14 平面对平面的平行度 % W+ f$ B0 d9 U( K, y6 m: ]# }
$ s- p6 |' R0 O
' V. a' E: D! j; P& U0 ?% X& s. H( b' @& y, t
图 3-15 直线对平面的平行度
/ c1 k/ l0 ^5 O( Q7 d* M
3 |$ k1 e3 i- B/ x# O# F$ K* k$ c! H3 E" X+ Q
9 q: ?& V1 A& Q( d; H: D2 b5 H图 3-16 平面对直线的平行度 ' ?4 A" l. |' g! V
* y+ A9 M- W( e( w# y" M( E
* F7 K- g% [# _) E
. G% C( k! ]: p% F 3-17 直线对直线在给定一个方向的平行度
& a0 Q, Y z" Z6 j3 B7 e) w- w' g5 I1 }* Q
A. 平面对平面的垂直度公差带,如图 3 - 18 。 ( G+ u: a k. i) I9 {4 p8 ]4 b
3 U: s- G0 E, R& k* V0 j. c
B. 直线对平面的垂直度公差带,如图 3 - 19 。 & z \( O( Q0 Y/ W T4 Q
7 `4 q, G, k2 h* R C. 平面对直线的垂直度公差带,如图 3 - 20 。
/ h, u% F' c: I$ v4 k+ }3 Y1 R+ m5 J" ^4 l
D. 直线对直线的垂直度公差带,如图 3 - 21 。 % C6 u6 ?0 Y# q- C& P* z0 P" B1 G
* `5 T% q5 _0 X6 o) x
( I) R: N; o" R$ Q2 v) B. o& u" V E
; ~5 i Y& [4 Z& L; c- f图 3 - 18 平面对平面的垂直度 " n* K" g( k; o. V) t' z
% t+ O$ J0 T& ?1 a& H2 S( `8 |) n- h9 ?, h& j4 v' U; T
# _. A7 W* y1 l6 Z
图 3 - 19 直线对平面在任意方向的垂直度
7 K$ Q J& h6 w) T5 B% k" v
" e! N% M& O# Q- L- |
. {- J2 D. d" U e6 S3 L" N+ B6 ~3 a1 s4 z( u
图 3-20 平面对直线的垂直度
( |* s7 N) a8 b
' }1 j4 U6 T0 z) f. k5 @. @
9 W$ _5 ^( [) S6 s/ ?, q P
* s0 c# i9 c. ^8 X图 3-21 直线对直线的垂直度
`1 N" {: m) t, N9 O' \ H0 h6 i: u- M X# p4 P7 j
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: 5 ~4 R* n! C+ b! t$ s4 \
( ~% O( y% p, }. L8 q: u
A. 平面对平面的倾斜度公差带,如图 3 - 22 。 ! C' d4 H4 U) Y, v3 M* c; D! [) u
) j1 @- a3 t) ?' y B. 直线对平面的倾斜度公差带,如图 3 - 23 。 . Y, o8 C$ q( m" l; T
! i) s- L& {: g4 M1 y1 \& G, f C. 平面对直线的倾斜度公差带,如图 3 - 24 。
: r9 ]( y! R4 _; H: @
9 g. ^, C" y* e7 h t" L D. 直线对直线的倾斜度公差带,如图 3 - 25 。 ' ]2 S; f7 @( n5 Y1 c% V9 N
) b5 m0 @+ v. o
4 F/ j9 q' X4 p* O$ A: s) u8 W/ e8 F% b. S+ b& C* K+ Y
图 3-22 平面对平面的倾斜度
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' C& e |. R& O; [
3 g! [! Q2 Y% V% |( F' N! ^. h图 3-23 平面对直线的倾斜度 # }! Q- F9 ^% J$ E
7 f, A- J+ ?' o4 L9 y! [
8 K; ]; J) v& o6 K1 R3 k% M8 c; Q5 K# v6 P, S. I3 {
图 3 - 24 直线对平面的倾斜度
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4 A9 H( ^3 r6 E7 z! ]) c
- ~& d$ T1 ?, i" Q0 i) U
图 3 - 25 直线对直线的倾斜度 $ [: e8 I6 I( w1 I: \+ \4 H0 [
/ j& ?8 p. b: x# g" e6 w, g' ^
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。 9 \8 s# C) _0 E0 b# S& p
/ \% L! E& ?' }3 ]% m3 I2 V# I9 n 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 。 6 U( G+ Z7 m1 w8 |' I9 F
) Z6 o6 }/ Q6 C5 `$ I0 I3 A, @. D5 C8 V6 B
& e9 h$ I6 y0 C) t2 c
图 3-26 被测轴线对基准轴线的同轴度
* p) j6 z a# c$ }* P; z+ E) \ ]
' W I4 V! w0 g 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。 % C# v9 U2 d8 N* t5 Y, O
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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。 / U9 U, `% P4 a& N" q, l1 N) A4 b
; z$ U5 v0 n5 o# S% e. Q5 c0 u9 P2 w
1 j+ b, B$ @2 s' ]! Y" y; U5 B3 s, V# e, g
图- 27 平面对平面的对称度
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7 v) n4 F- ?- S+ n9 R8 @) M3 u0 \. [. K- {2 }; b- U4 ~- }
+ o" r. I' K5 F* n% o2 w4 v图 3-28 平面上的点在任意方向上的位置度
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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。
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6 u5 j% b: M8 C 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 。
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7 N( p P. i$ @" q, C图 3-29 径向圆跳动
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' M) F$ a3 Y# f' [3 i% H 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 。
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5 e5 {, d; a2 K图 3-30 端面全跳动 |
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