《互换性与测量技术》课件第5章.pptx
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1、第5章 表面粗糙度第第 5 5 章章 表面粗糙度表面粗糙度5.1 表面粗糙度的基本表面粗糙度的基本概念概念5.2 表面粗糙度的表面粗糙度的评定评定5.3 表面粗糙度的表面粗糙度的选用选用5.4 表面粗糙度的符号、代号及其表面粗糙度的符号、代号及其标注标注5.5 表面粗糙度的表面粗糙度的检测检测题题与思考题与思考题第5章 表面粗糙度本章导读本章导读机械零件的表面粗糙度对零件的使用性能有很大影响,影响到机器工作的可靠性和使用寿命。为了保证机械产品的使用性能,应该正确选择表面粗糙度参数,并在零部件图上正确标注,同时选定合理的参数评定方法,进行检测。通过本章学习,要求了解表面粗糙度对机械零件使用性能的
2、影响;掌握表面粗糙度的概念、评定基准和评定参数、基本符号的意义及标注、参数值的一般选用原则;了解表面粗糙度常用的检测方法。第5章 表面粗糙度5.1 表面粗糙度的基本概念表面粗糙度的基本概念5.1.1 表面粗糙度的定义表面粗糙度的定义零件的表面轮廓是指物体与周围介质区分的物理边界。经机械加工后的零件表面,由于加工过程中的刀痕、切屑分离时的塑性变形、刀具与已加工表面间的摩擦、机床的振动等原因,会使被加工零件的表面存在一定的几何形状误差,造成零件表面的凹凸不平,形成微观几何形状误差的较小间距的峰谷(通常波距小于 1mm),称为表面粗糙度。第5章 表面粗糙度由于加工形成的实际表面一般处于非理想状态,根
3、据其特征可以分为表面粗糙度(roughness)误差、表面形状误差(primaryprofile)、表面波纹度(waviness)和表面缺陷。第5章 表面粗糙度通常,波距小于 1mm,大体呈周期性变化的峰谷属于表面粗糙度(微观几何形状误差);波距在 110mm,呈周期性变化的峰谷属于表面波纹度(中间几何形状误差);波距大于 10mm 且无明显周变化的峰谷属于形状误差(宏观几何形状误差),如图 51 所示。显然,上述传统划分方法并不严谨。实际上表面形状误差、表面粗糙度以及表面波纹度之间,并没有确定的界线,它们通常与生成表面的加工工艺和工件的使用功能有关。为此,国际标准化组织(ISO)近年来加强了
4、对表面滤波方法和技术的研究,对复合的表面特征采用软件或硬件滤波的方式,获得与使用功能相关联的表面特征评定参数。第5章 表面粗糙度表面粗糙度影响零件的耐磨性、强度、抗腐蚀性、配合性质的稳定性。此外,表面粗糙度还影响零件的密封性、外观和检测精度等。因此,在保证零件尺寸、形状和位置精度的同时,对表面粗糙度也应进行控制。必须严格贯彻实施表面粗糙度标准。现阶段我国采用的表面粗糙度标准为 GB/T3505 2009、GB/T1031 2009、GB/T131 2006 和 GB/T10610 2009 等。第5章 表面粗糙度图 51 表面粗糙度、表面波纹度、形状误差第5章 表面粗糙度5.1.2 表面粗糙度
5、对零件使用性能的影响表面粗糙度对零件使用性能的影响1.对配合性质的影响对配合性质的影响对于有配合要求的零件表面,无论是哪一类配合,表面粗糙度都影响配合性质的稳定性。对于间隙配合的零件,表面粗糙度值过大容易形成磨损,使间隙很快增大,从而引起配合性质的改变。特别是在小尺寸、高精度的情况下,此影响更为明显。对于过盈配合,表面粗糙度值过大,配合零件经压装后,零件表面的峰顶被压平,会减少实际有效过盈,降低连接强度。第5章 表面粗糙度2.对零件耐磨性的影响对零件耐磨性的影响具有微观几何形状误差的两个表面只能在峰顶发生接触,实际有效接触面积很小,导致单位压力增大,若表面间有相对运动,则峰顶间的接触作用会对运
6、动产生摩擦阻力,同时使零件产生磨损。一般来说,表面越粗糙,摩擦阻力越大,零件表面磨损速度越快,耗能越多,耐磨性越低。第5章 表面粗糙度因此,减少零件表面的粗糙程度,可以减小摩擦系数,对工作机械可以提高传动效率,对动力机械可以减少摩擦损失,增加输出功。此外,还可以减少零件表面的磨损,延长机器的使用寿命。但是,表面过于光滑,则不利于润滑油的储存,易使两个接触面间形成半干摩擦甚至干摩擦,反而使摩擦系数增大。同时,由于配合表面过于光洁,还增加了零件接触表面之间的吸附力,也会使摩擦系数增大。所以,特别光滑的表面会加剧磨损。实验证明,磨损量与微观不平度 Ra 之间的关系如图 52 所示。第5章 表面粗糙度
7、图 52 磨损量与 Ra 的关系曲线第5章 表面粗糙度3.对零件抗腐蚀性的影响对零件抗腐蚀性的影响金属腐蚀往往是由于化学作用或电化学作用造成的。零件表面越粗糙,积聚在零件表面上的腐蚀性气体或液体也越多,而且会通过表面的微观凹谷向零件内层渗透,使腐蚀加剧。因此,提高零件表面粗糙度质量,可以增强其抗腐蚀能力。第5章 表面粗糙度4.对零件疲劳强度的影响对零件疲劳强度的影响零件在交变载荷、重载荷及高速工作条件下,其疲劳强度除了与零件材料的物理、力学性能有关外,还与表面粗糙度有很大关系。微观几何形状误差的凹谷,是造成应力集中的因素,零件越粗糙,表面上的凹痕和裂纹越明显,对应力集中越敏感,特别是当零件承受
8、交变载荷时,由于应力集中的影响,使零件疲劳强度降低,导致零件表面产生裂纹而损坏。第5章 表面粗糙度5.对结合密封性的影响对结合密封性的影响粗糙不平的两个结合表面,仅在局部点上接触必然产生缝隙,影响密封性。对于接触表面之间没有相对滑动的静力密封表面,当表面粗糙,波谷过深时,密封材料在装配受预压后还不能完全填满这些波谷,则将在密封面上留下渗漏间隙。因此,提高零件表面粗糙度质量,可提高其密封性。对于相对滑动的动力密封表面,由于相对运动,表面间需有一定厚度的润滑油膜,所以表面微观不平高度应适宜,一般为 45 m。第5章 表面粗糙度6.其他影响其他影响表面粗糙度对零件性能的影响远不止以上五个方面。如对接
9、触刚度的影响,对冲击强度的影响,对流体流动的阻力的影响,对表面高频电流的影响以及对机器、仪器的外观质量及测量精度等都有很大影响。总之,表面粗糙度是精度设计中的一个重要的参数,为了提高产品质量和寿命,应合理选取表面粗糙度。第5章 表面粗糙度5.1.3 表面波纹度对零部件性能的影响表面波纹度对零部件性能的影响表面波纹度对零部件性能的影响除部分与表面粗糙度的影响基本相同外,还有其自身的特点,特别是对某些产品性能的影响尤为突出。对于滚动轴承,其工作时产生振动的主要因素是表面波纹度。因为形状误差主要反映零件表面的低频分量,而这些低频分量对轴承振动的影响要远远小于高频分量。滚珠的波纹度会使其单体振动值上升
10、,从而使滚动轴承的整体振动和噪声增大。试验表明,滚动轴承的振动和噪声与零件的表面波纹度成正比,波纹度的大小直接影响滚动轴承的多项性能指标。将轴承滚道和滚动体的表面波纹度控制在一定范围内,对提高滚动轴承的精度和延长其使用寿命有重要作用。第5章 表面粗糙度波纹度对机械接触式密封件的性能有重要影响。随着波纹度幅值的增加,流体膜承受的负荷将明显增加,泄漏量也将迅速增加。从密封设计和使用要求看,对一个给定的工况,波纹度幅值有相应的最优值。对于计算机磁盘,磁盘的表面波纹度已成为制约其读写速度的瓶颈。这是由于表面波纹度会引起工作过程中磁头和磁盘表面之间气隙的变动,尽管磁头有跟随功能,但当磁盘转速很高时,气隙
11、的变动可能使磁头响应不及时,从而造成磁头与硬盘碰撞,导致信息丢失、设备损坏的严重后果。第5章 表面粗糙度另外,表面波纹度对光学介质表面的光散射具有不可忽视的影响。近年来的研究发现,当光学介质的表面粗糙度要求已提高到纳米水平时,反射率并无明显提高,其原因就是由于波纹度的影响。第5章 表面粗糙度5.2 表面粗糙度的评定表面粗糙度的评定表面粗糙度评定的国家标准是 GB/T3505 2009 产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法 表面结构的术语、定义及参数。测量和评定表面粗糙度时,要确定评定基准和评定参数。第5章 表面粗糙度5.2.1 基本术语基本术语1.取样长度与评定长度取样长度与评定长度1)取
12、样长度 lr在轮廓的 x 轴方向上量取用于判别具有表面粗糙度特征的一段基准长度。在取样长度范围内,一般应包括五个以上的峰和谷,见图 53。规定这段长度是为了限制和减弱表面波纹度对表面粗糙度测量结果的影响。取样长度应与被测表面的粗糙度相适应。表面越粗糙,取样长度应越大。第5章 表面粗糙度图 53 取样长度和评定长度第5章 表面粗糙度2)评定长度 ln评定长度是指评定轮廓表面 x 轴方向上所必需的一段长度。它可包括一个或几个取样长度,见图 53。由于被加工表面粗糙度不一定很均匀,只取一个取样长度中的粗糙度值来评定该表面的粗糙度的质量还不够客观,为了合理、客观反映表面质量,往往评定长度要取几个连续的
13、取样长度。取多少个取样长度与加工方法有关,即与加工所得表面粗糙度的均匀程度有关,越均匀,所取个数可越少。一般情况下取 ln=5 lr;对于均匀性好的表面,取 ln 5 lr。第5章 表面粗糙度第5章 表面粗糙度图 54 轮廓最小二乘中线第5章 表面粗糙度2)轮廓算术平均中线轮廓算术平均中线是指在取样长度内,划分实际轮廓为上、下两部分,且使上下两部分面积相等的线,即 F 1+F 2+F n=F 1 +F 2 +F n ,如图 55 所示。在轮廓图形上确定最小二乘中线的位置比较困难,故在实际应用中经常采用轮廓算术平均中线,通常用目测估计确定算术平均中线。第5章 表面粗糙度图 5 5 轮廓算术平均中
14、线第5章 表面粗糙度5.2.2 评定参数评定参数为了满足机械产品对零件表面不同的功能要求,国标 GB/T3505 2009 从表面微观几何形状的幅度、间距等方面的特征,规定了一系列相应的评定参数。下面介绍其中的几个主要参数。第5章 表面粗糙度 1.幅度参数幅度参数(高度参数高度参数)1)轮廓的算术平均偏差 Ra在一个取样长度 lr 范围内,被评定轮廓上各点至中线的纵坐标 z(x)绝对值的算术平均值即为 Ra,如图 56 所示。即或近似为第5章 表面粗糙度 Ra 值的大小能客观地反映被测表面微观几何形状高度方面的特性,测量方法也比较简单,所以是普遍采用的评定参数。Ra 值越小,说明被测表面微小峰
15、谷的幅度越小,表面越光滑;反之,Ra 越大,说明被测表面越粗糙。Ra 值是用触针式电感轮廓仪测得的,受触针半径和仪器测量原理的限制,不宜用作过于粗糙或太光滑表面的评定参数,仅适用于Ra 值在 0.0256.3 m 的表面。第5章 表面粗糙度图 56 轮廓算术平均偏差第5章 表面粗糙度 2)轮廓的最大高度 Rz在一个取样长度内,最大轮廓峰高 Z p max 和最大轮廓谷深 Z v max 之和的高度,如图 57所示,用 Rz 表示。即Rz=Z p max+Z v max(53)式中:Z p max 和 Z v max 都取正值。第5章 表面粗糙度(注:在旧的国家标准 GB/T3505 1983
16、中,符号 Rz 用于表示“微观不平度十点高度”。而现在使用中的一些表面粗糙度测量仪器大多数是测量以前的 Rz 参数,因此,当采用现行的技术文件时,不能忽略用不同类型的仪器按不同规定计算所得结果之间的差别。)幅度参数(Ra、Rz)是标准规定必须标注的参数(二者只需取其一),故又称基本参数。第5章 表面粗糙度 2.间距参数间距参数在一个取样长度内轮廓单元宽度 Xs 的平均值,用 Rsm 表示,如图 58 所示。即第5章 表面粗糙度对 Rsm 需要辨别高度和间距。若未另外规定,省略标注的高度分辨率为 Rz 的 10%,省略标注的间距分辨率为取样长度的 10%,上述两个条件都应满足。GB/T3505
17、2009 规定,表面粗糙度轮廓单元的宽度 X s 是指 x 轴线与表面粗糙度轮廓单元相交线段的长度(见图 58);表面粗糙度轮廓单元是指一个表面粗糙度轮廓峰和一个表面粗糙度轮廓谷的组合(见图 58)。第5章 表面粗糙度图 58 轮廓单元宽度第5章 表面粗糙度在取样长度始端或末端的评定轮廓的向外部分和向内部分看作是一个表面粗糙度轮廓峰或轮廓谷。当在若干个连续的取样长度上确定若干个表面粗糙度轮廓单元时,在每一个取样长度的始端或末端评定的峰和谷仅在每个取样长度的始端计入一次。第5章 表面粗糙度 3.混合参数混合参数(形状参数形状参数)1)轮廓的支承长度率 Rmr(c)在给定水平位置 C 上轮廓的实体
18、材料长度 Ml(c)与评定长度的比率,如图 59 所示,用 Rmr(c)表示,即第5章 表面粗糙度 2)轮廓的实体材料长度 Ml(c)廓的实体材料长度 Ml(c)是指在评定长度内,一平行于 x 轴的直线从峰顶线向下移一水平截距 c 时,与轮廓相截所得的各段截线长度之和,如图 59(a)所示。即第5章 表面粗糙度图 59 轮廓的支承长度率第5章 表面粗糙度轮廓的水平截距 c 可用微米或用它占轮廓最大高度百分比表示。由图 59(a)可以看出,支承长度率是随着水平截距的大小而变化的,其关系曲线称支承长度率曲线,如图59(b)所示。支承长度率曲线对于反映表面耐磨性具有显著的功效,即从中可以明显看出支承
19、长度的变化趋势,且比较直观。间距参数(Rsm)与混合参数 Rmr(c)相对于基本参数而言称为附加参数。只有在少数零件的重要表面有特殊使用要求时,才选用这两个附加参数,附加参数不能单独在图样上注出,只能作为幅度参数的辅助参数注出。第5章 表面粗糙度5.3 表面粗糙度的选用表面粗糙度的选用5.3.1 表面粗糙度的参数值表面粗糙度的参数值表面粗糙度的参数值已经标准化,设计时应按国家标准 GB/T1031 2009 产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值规定的参数值系列选取。幅度参数值列于表 51 和表 52,间距参数值列于表 53,混合参数值列于表 54。所有的这些表面粗
20、糙度参数中特别是表 5 1 中 Ra 的参数值,0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5,应熟记于心,以便于在设计中应用。第5章 表面粗糙度第5章 表面粗糙度注:选用轮廓的支承长度率 Rmr(c)时,应同时给出轮廓水平截距 c 值。c 值可用微米或 Rz 的百分数表示。Rz 的百分数系列如下:5%、10%、15%、20%、25%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%。第5章 表面粗糙度在规定表面粗糙度要求时,必须同时给定取样长度 lr 和评定长度 ln。取样长度 lr 的数值从表 55 给出的系列中选取。第5章 表面粗糙度一般情况下,测量 Ra 和 Rz 时,推荐按表
21、 56 和表 57 选用对应的取样长度及评定长度值,此时取样长度值的标注在图样上或技术文件中可省略。当有特殊要求不能选用表56 和表 57 中数值时,应给出相应的取样长度,并在图样上或技术文件中标出。对于微观不平度间距较大的端铣、滚铣及其他大进给走刀量的加工表面,应按标准中规定的取样长度系列选取较大的取样长度值。第5章 表面粗糙度第5章 表面粗糙度5.3.2 表面粗糙度的选用表面粗糙度的选用1.幅度参数的选用幅度参数的选用幅度参数(Ra 和 Rz)是标准规定的基本参数,可以独立选用。对于有表面粗糙度要求的表面,必须选用一个幅度参数。对于幅度方向的表面粗糙度参数值在 0.0256.3 m 的零件
22、表面,标准推荐优先选用 Ra。这是因为 Ra 能够比较全面地反映被测表面的微小峰谷特征,同时,上述范围内用电动轮廓仪能够很方便地测出被测表面 Ra 的实际值。Rz 通常用光学仪器中的双管显微镜或干涉显微镜测量。在表面粗糙度要求特别高或特别低(0.008 m Ra Ra 6.3 m)时,选用 Rz。Rz 用于测量部位小、峰谷小或有疲劳强度要求的零件表面的评定。第5章 表面粗糙度如图 510 所示,5 种表面的轮廓最大高度参数相同,而使用质量明显不同,由此可见,只用幅度参数不能全面反映零件表面微观几何形状误差。因此,对于有特殊要求的少数零件的重要表面,需要加选附加参数 Rsm 或 Rmr(c)。第
23、5章 表面粗糙度图 510 微观形状对质量的影响第5章 表面粗糙度 2.间距参数的选用间距参数的选用附加参数 Rsm 和 Rmr(c)一般不能作为独立参数选用,只有少数零件的重要表面,有特殊使用要求时才附加选用。Rsm 主要在对涂漆性能,如喷涂均匀、涂层有极好的附着性和光洁性等有要求时选用。另外要求冲压成形时抗裂纹、抗振、抗腐蚀、减小流体流动摩擦阻力等时也选用。例如,汽车外形薄钢板,除控制幅度参数 Ra(0.91.3 m)外,还需进一步控制 Rsm(0.130.23 m),主要是提高钢板的可漆性。第5章 表面粗糙度 3.混合参数的选用混合参数的选用轮廓的支承长度率 Rmr(c)主要在耐磨性、接
24、触刚度要求较高等场合附加选用。4.参数值的选用参数值的选用表面粗糙度参数值选择的合理与否,不仅对产品的使用性能有很大的影响,而且直接关系到产品的质量和制造成本。一般来说,表面粗糙度值(评定参数值)越小,零件的工作性能越好,使用寿命也越长。但绝不能认为表面粗糙度值越小越好。为了获得表面粗糙度值小的表面,则零件需经过复杂的工艺过程,这样加工成本可能随之急剧增高。第5章 表面粗糙度因此选择表面粗糙度参数值既要考虑零件的功能要求,又要考虑其制造成本。所以,表面粗糙度参数值的选用原则是满足零件的功能要求,其次是考虑经济性及工艺的可能性。一般说来,表面粗糙度的选用原则是在满足功能要求的前提下,参数的允许值
25、应尽可能大些(Rmr(c)则尽可能小些)。可以从以下几方面考虑选择表面粗糙度。第5章 表面粗糙度1)加工角度采用什么样的加工方法,就能获得什么样的零件表面。因此在设计一个零件时,就应该明白,任何一个表面粗糙度的参数值都是与加工方法紧紧地联系在一起的。为了了解各种加工方法与表面粗糙度参数值的联系,表 58 列出了各种常用加工方法可能达到的表面粗糙度。第5章 表面粗糙度第5章 表面粗糙度2)设计角度零件本身的功能要求和零件间的装配关系也与选择该零件表面的表面粗糙度值有关。对有装配要求的配合表面,外观要求美观的表面,承受交变载荷的表面等,应该选用较小的表面粗糙度值,而对某些非配合的表面则可以尽量选用
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