文档详情

形状与位置公差标注标准培训.ppt

发布:2017-06-05约1.49万字共79页下载文档
文本预览下载声明
设计中如认为补偿后可能获得的公差值太大时,应提出进一步 要求。加注? 0.25(图75) ,则补偿值到 0.25为止。 图 75 完工尺寸 轴线直线度公差 ? 20(MMS) ? 19.9 ? 19. 75 …… ? 19. 5(LMS) ? 0 ? 0.1 ? 0.25 ? 0.25 ? 0.25 4) 包容要求主要使用于必须保证配合性能的场合。如前面图64和图 65的尺寸公差与形位公差采用包容要求,则装配时的最小间隙将 保证为0。 Dmin - dmax = 20 - 20 = 0 ? 0.25 ? 20 ? 0 M 0 - 0. 5 GB 标准标注形式是在尺寸公差后加 E 。见图76右图。 图 76 5) 包容要求的测量方法,一般采用极限量规(通、止规)。如采用 通用量仪测量,则应考虑安全裕度数值及量具的不确定度。 6) 我国GB标准 “包容要求”与“最大实体要求”应用的场合不同,测量方法也有区别,本人认为我国GB标准的分类较合理。 ? 20 ? 0 M 0 - 0. 5 0 - 0. 5 ? 20 E = GM 新标准 GB 标准 GM旧标准将包容要求作为基本原则,在图上无标住符号。 = 0 - 0. 5 ? 20 GM 旧标准 ? t A ? t A ? t A B C B 最大实体要求 Maximum Material Requirement 1)被测要素的实际轮廓应遵守其最大实体实效边界(MMVB)。当 其实际尺寸偏离最大实体尺寸(MMS)时,允许其形位公差值超 出在最大实体状态(MMC)下给出的公差值的一种要求。 2)最大实体要求可以只用于被测要素,也可同时用于被测要素和 基准要素(图77)。但这些要素必须是尺寸要素。 图 77 最大实体要求的标注形式为加 M 。 M M M M M M 完工尺寸 轴线直线度公差 ? 20(MMS) ? 19. 75 …… ? 19. 5(LMS) ? 0.5 ? 0. 75 …… ? 1 ? 20 ? 0.5 M 0 - 0. 5 图 78 3.1) 最大实体要求应用于被测要素(图78、图79) 被测要素的实际轮廓在给定的长度上处处不得超出最大实体实效 边界(MMVB),即其体外作用尺寸不应超出最大实体实效尺寸,且其 局部实际尺寸不得超出最大实体尺寸(MMS)和最小实体尺寸(LMS)。 该要求的实质是:框格中被测要素的形位公差值是该要素处于最 大实体状态(MMC)时给出的(即被测要素在MMC时就允许有一个形位 公差值),而当被测要素的尺寸偏离了MMS后,被测要素的形位误差 值可以超出在最大实体状态下给出的形位公差值,即可从被测要素的 尺寸公差处获得一个补偿值。 图78是最大实 体要求应用于被测 要素,而被测要素 是单一要素。 图79是最大实 体要求应用于被测 要素,而被测要素 是关联要素。 两者主要区别 为后者的圆柱公差 带必须与基准A垂 直。因为它是定向 公差(垂直度)。 图 79 MMS LMS 3.2) 最大实体要求应用于基准要素 最大实体要求应用于基准要素时,情况相当复杂。此时必须注 意基准要素本身采用什么原则或要求。 基准要素本身采用最大实体要求时,则相应的边界为最大实体 实效边界;基准要素本身不采用最大实体要求时,则相应的边界为 最大实体边界。 当基准要素的实际轮廓偏离其相应的边界时(即其体外作用尺寸 偏离其相应的边界尺寸),则允许基准要素在一定的范围内浮动,其 浮动范围等于基准要素的体外作用尺寸与其相应的边界尺寸之差。 此种要求公差值的补偿是通过基准要素的体外作用尺寸来实现 的,故不能简单的用图表来描述其补偿关系(GM A-91标准用图表 来描述是错误的)。 5) 最大实体要求的零件一般用综合量规或检具测量其形位误差,此外还必须用通用量仪测量要素的局部实际尺寸是否合格。 4) 最大实体要求主要使用于只要能满足装配的场合。 当基准采用基准体系,第二基准和第三基准为尺寸要素又采用 最大实体要求时,作为第二基准对第一基准,或作为第三基准对第 一基准、第二基准将有位置公差的要求。因此我们看到GM的图样 上形位公差的框格很多,而其中有些框格就是表示上述要求的。这 些框格仅用来确定综合量规或检具上基准定位销
显示全部
相似文档