《互换性与测量技术》课件第4章.pptx
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1、第4章 几何公差与检测第第 4 4 章章 几何公差与检测几何公差与检测4.1 概述概述4.2 几何公差的基本几何公差的基本概念概念4.3 几何公差的几何公差的标注标注4.4 形状公差形状公差4.5 轮廓度轮廓度公差公差4.6 方向方向公差公差4.7 位置公差位置公差4.8 跳动公差跳动公差4.9 公差公差原则原则4.10 几何公差的几何公差的选择选择4.11 形位误差及其形位误差及其检测检测习题习题与思考题与思考题第4章 几何公差与检测本章导读本章导读掌握几何公差带的特征(形状、大小、方向和位置)以及几何公差在图样上的标注;掌握几何误差的确定方法;掌握几何公差的选用原则;了解公差原则(独立原则
2、、相关要求)的特点和应用;了解几何误差的检测原则。第4章 几何公差与检测4.1 概概 述述在加工过程中,由于机床、夹具、刀具及工艺操作水平等因素的影响,零件的表面、轴线、中心对称平面等几何要素的实际形状和位置相对于所要求的理想形状和位置,不可避免地会出现误差,即几何误差。零件的几何误差直接影响产品的功能,不仅会影响机械产品的质量,还会影响零件的互换性。第4章 几何公差与检测4.1.1 形状和位置误差形状和位置误差机械零件是通过设计、加工等过程制造出来的。在设计阶段,图样上给出的零件都是没有误差的几何体,构成这些几何体的点、线、面都是具有理想几何特征的,其相互之间的位置关系也都是理想状态的。然而
3、,在机械加工过程中,由于工艺系统本身的制造、调误差和受力变形、热变形、振动、磨损等因素,使加工后零件的实际几何体和理想几何体之间存在差异,这种差异表现在零件的几何形体和线、面相互位置上,分别称为形状误差和位置误差,简称形位误差。其中形状误差称为宏观几何误差,波度、表面粗糙度称为微观几何误差,本章的形状和位置误差特指宏观几何误差。第4章 几何公差与检测4.1.2 对零件使用性能的影响对零件使用性能的影响几何误差对机械产品的工作精度、连接强度、运动平稳性、密封性、耐磨性、配合性质以及可装配性都会产生影响,过大的几何误差会引起噪声,缩短机械产品的使用寿命。一般来说,可归纳为以下三个方面。1.影响零件
4、的功能要求影响零件的功能要求例如机床导轨表面的直线度、平面度不好,将影响机床刀架的运动精度;齿轮箱上各轴承孔的位置误差,将影响齿轮传动的齿面接触精度和齿侧间隙;钻模、冲模、锻模、凸轮等的形状误差,将直接影响零件的加工精度。第4章 几何公差与检测2.影响零件的配合性质影响零件的配合性质形状误差会影响零件表面间的配合性质,造成间隙或过盈不一致。对于间隙配合,可导致局部磨损加快,降低零件的运动精度,缩短零件的工作寿命;对于过盈配合,则会影响连接强度。3.影响零件的自由装配性影响零件的自由装配性位置误差不仅会影响零件表面间的配合性质,还会直接影响零、部件的可装配性。例如,若法兰端面上孔的位置有误差,就
5、会影响零件的自由装配性,电子产品中电路板、芯片的插脚位置误差会影响这些器件在整机上的正确安装。第4章 几何公差与检测要制造完全没有几何误差的零件,既不可能也无必要。因此,为了满足零件的使用要求,保证零件的互换性和制造的经济性,设计时不仅要控制尺寸误差和表面粗糙度,还必须合理控制零件的几何误差,即对零件规定几何公差。为了适应科学技术的高速发展和互换性生产的需要,同时为了适应国际技术交流和经济发展的需要,我国根据ISO1101:2004,IDT 和 ISO2692:2006,IDT 制定了有关几何公差的最新国家标准,其主要标准如下:第4章 几何公差与检测GB/T1182 2008 产品几何技术规范
6、(GPS)几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注;GB/T4249 2009 产品几何技术规范(GPS)公差原则;GB/T16671 2009 产品几何技术规范(GPS)几何公差最大实体要求、最小实体要求和可逆要求等。为控制机器零件的几何误差,保证互换性生产,标准规定了形状、方向、位置和跳动公差各项目。其项目的几何特征符号见表 4-1。第4章 几何公差与检测第4章 几何公差与检测4.2 几何公差的基本概念几何公差的基本概念4.2.1 零件的要素零件的要素构成机械零件几何形状的点、线、面,统称为零件的几何要素。几何公差的研究对象就是这些几何要素,简称要素,如图 4-1 所示。第4章 几何公差与检
7、测图 4-1 几何要素第4章 几何公差与检测要素按使用方法的不同,通常有如下几种分类。1.按存在状态分按存在状态分(1)理想要素:具有几何学意义的要素。设计时在图样上表示的要素均为理想要素,不存在任何误差,如理想的点、线、面。(2)实际要素:零件在加工后实际存在的要素,如车外圆的外形素线、磨平面的平表面等。它通常由测得要素来代替。由于测量误差的存在,测得要素并非该要素的真实情况。第4章 几何公差与检测2.按几何特征分按几何特征分(1)轮廓要素:构成零件轮廓的可直接触及的要素,如图4-1 所示的圆锥顶点、素线、圆柱面、端平面、球面等。(2)中心要素:零件中不可触及但实际存在的要素,即为从轮廓要素
8、上所获取的中心点、中心线、中心面,如图 4-1 所示的球心、轴线等。第4章 几何公差与检测3.按在几何公差中所处的地位分按在几何公差中所处的地位分(1)被测要素:零件图中给出了形状或(和)位置公差要求,即需要检测的要素,如图4-2 所示零件的上表面。(2)基准要素:用以确定被测要素的方向或(和)位置的要素,简称基准,如图 4-2 所示零件的下底面。第4章 几何公差与检测4.按被测要素的功能关系分按被测要素的功能关系分(1)单一要素:在图样上仅对其本身给出形状公差要求的要素。此要素与其他要素无功能关系,如图 4-2 所示零件的上表面有平面度要求。(2)关联要素:对基准要素有功能关系的要素,即给出
9、方向、位置、跳动公差的要素,如图 4-2 所示零件的上表面相对下底面有平行度和位置度的要求。第4章 几何公差与检测图 4-2 单一要素与关联要素第4章 几何公差与检测4.2.2 几何公差带几何公差带几何公差带是限制实际被测要素变动的区域。它是一个几何图形,由一个或几个理想的几何线和面所限定,其大小由公差值表示。只要被测实际要素被包含在公差带内,则被测要素合格。几何公差带体现了被测要素的设计及使用要求,也是加工和检验的根据。几何公差带控制点、线、面等区域,因此具有形状、大小、方向、位置四要素。第4章 几何公差与检测1.形状形状几何公差带的形状取决于被测要素的形状特征及误差特征,随实际被测要素的结
10、构特征、所处的空间以及要求控制方向的差异而有所不同。几何公差带的形状有 9 种,如图4-3(a)(i)所示。第4章 几何公差与检测图 4-3 几何公差带的形状第4章 几何公差与检测2.大小大小几何公差带的大小由给定的几何公差值确定,以公差带区域的宽度(距离)t 或直径?t(S?t)表示,它反映了几何精度要求的高低。3.方向方向几何公差带的方向理论上应与图样上几何公差框格指引线箭头所指的方向垂直。它的实际方向由最小条件确定。第4章 几何公差与检测4.位置位置几何公差带的位置与公差带相对于基准的定位方式有关。当公差带相对于基准以尺寸公差定位时,公差带的位置随实际被测要素在尺寸公差带内以实际尺寸的变
11、动而浮动,其公差带的位置是浮动的。如果公差带相对于基准以理论正确尺寸(角度)定位,则公差带的位置是固定的。第4章 几何公差与检测4.2.3 几何公差的代号几何公差的代号在几何公差国家标准中,规定几何公差标注一般应采用代号标注。无法采用代号标注时,允许在技术要求中用文字加以说明。几何公差的代号由几何公差项目的符号、框格、指引线、公差数值、基准符号以及其他有关符号构成。几何公差代号采用框格表示,并用带箭头的指引线指向被测要素,如图 4-4 所示。第4章 几何公差与检测图 4-4 几何公差代号第4章 几何公差与检测1.公差框格公差框格几何公差的框格由两格或多格组成,最多为五格。框格内容从左至右按以下
12、次序填写:第一格填写几何公差项目符号;第二格填写公差数值及有关符号;第三、四、五格填写基准符号的字母及有关符号。示例如图 4-4 和图 4-5 所示。第4章 几何公差与检测图 4-5 公差框格示例第4章 几何公差与检测2.公差数值公差数值公差框格中填写的公差数值必须以 mm 为单位,当公差带形状为圆、圆柱形时,在公差数值前加注“?”,如是球形则加注“S?”。第4章 几何公差与检测3.框格指引线框格指引线标注时指引线可由公差框格的任意一端引出,并与框格端线垂直,终端带一箭头,箭头指向被测要素,箭头的方向是公差带宽度方向或直径方向。当被测要素为轮廓要素时,指引线的箭头应置于要素轮廓线或其延长线上,
13、并应与尺寸线明显地错开,如图 4-6(a)所示;当被测要素为中心要素时,指引线箭头应与该要素的相应尺寸线对齐,如图 4-6(b)所示。第4章 几何公差与检测图 4-6 指引线箭头指向被测要素位置第4章 几何公差与检测4.基准基准基准符号的字母采用大写拉丁字母(为避免混淆,标准规定不采用 E、I、J、M、O、P、L、R、F 等字母)填写在公差框格的第三、四、五格内。单一基准要素用大写字母填写在公差框格的第三格内,如图 4-7(a)所示;由两个要素组成的公共基准,用横线隔开两个大写字母,并将其填写在第三格内,如图 4-7(b)所示;由两个或三个要素组成的基准体系,表示基准的大写字母应按基准的优先次
14、序填写在公差框格的第三、四、五格内,如图 4-7(c)所示。第4章 几何公差与检测图 4-7 基准框格的标注方法第4章 几何公差与检测4.2.4 几何公差的基准符号几何公差的基准符号对于有方向、位置、跳动公差要求的零件,在图样上必须标明基准。基准用一个大写字母表示,字母标注在基准方格中,与一个涂黑或空白的三角形相连以表示基准(涂黑或空白的基准三角形含义相同),如图 4-8(a)、(b)所示。无论基准符号在图样上的方向如何,方格内的字母要水平书写。第4章 几何公差与检测图 4-8 基准符号示例第4章 几何公差与检测与框格指引线的位置同理,当基准要素为轮廓要素时,基准三角形应放置在轮廓线或其延长线
15、上,并应与尺寸线明显错开,如图 4-9(a)所示;当基准要素是由尺寸要素确定的轴线、中心平面或中心点时,基准三角形应放置在该要素的尺寸线的延长线上,其指引线应与该要素的相应尺寸线对齐,如图 4-9(b)所示。第4章 几何公差与检测图 4-9 基准的标注方法第4章 几何公差与检测4.3 几何公差的标注几何公差的标注国家标准规定,几何公差一般采用几何公差代号标注。几何公差代号标注除前述介绍的一些基本规定外,本节就标注中的有关规定作进一步详细介绍。第4章 几何公差与检测4.3.1 几何公差标注的基本规定几何公差标注的基本规定1.被测要素或基准要素为轮廓要素被测要素或基准要素为轮廓要素当被测要素或基准
16、要素为轮廓要素时,指引线的箭头或基准三角形应置于要素的轮廓线或其延长线上,并应与尺寸线明显地错开,也可指向或放置在该轮廓面引出线的水平线上,如图 4-6(a)、图 4-10(a)所示。2.被测要素或基准要素为中心要素被测要素或基准要素为中心要素当被测要素或基准要素为中心要素时,指引线的箭头或基准三角形应置于该要素的尺寸线的延长线上,如图 4-6(b)所示。第4章 几何公差与检测3.被测要素或基准要素为局部要素被测要素或基准要素为局部要素如仅对要素某一部分给定几何公差值,如图 4-10(a)所示,或仅要求要素某一部分作为基准,如图 4-10(b)所示,用粗点画线表示其范围,并加注尺寸。第4章 几
17、何公差与检测图 4-10 局部要素第4章 几何公差与检测4.3.2 几何公差标注的特殊规定几何公差标注的特殊规定(1)当几何公差项目如轮廓度公差适用于横截面内的整周轮廓或由该轮廓所示的整周表面时,应采用“全周”符号表示,如图 4-11(a)、(b)所示。“全周”符号并不包括整个工件的所有表面,只包括由轮廓和公差标注所表示的各个表面。第4章 几何公差与检测图 4-11 全周符号标注第4章 几何公差与检测(2)如果需要限制被测要素在公差带内的形状,则应在公差框格下方标注(如 NC 表示在公差带内不凸起),如图 4-12(a)所示。(3)当某项公差应用于几个相同要素时,应在公差框格上方被测要素尺寸之
18、间注明要素的个数,并在两者之间加注符号“”,如图 4-12(b)所示。第4章 几何公差与检测图 4-12 附加标注第4章 几何公差与检测4.3.3 几何公差的简化标注几何公差的简化标注(1)当同一被测要素有多项几何公差要求且标注方法又一致时,可将这些框格绘制在一起,并用一根框格指引线标注,如图 4-13(a)所示。(2)一个公差框格可以用于具有相同几何特征和公差值的若干分离要素,如图 4-13(b)所示。(3)若干个分离要素给出单一公差带时,在公差框格内公差值的后面加注公共公差带的符号 CZ,如图 4-13(c)所示。第4章 几何公差与检测图 4-13 简化标注第4章 几何公差与检测4.4 形
19、形 状状 公公 差差4.4.1 直线度直线度直线度是限制实际直线对理想直线变动量的项目,用来控制平面直线和空间直线的形状误差。直线度公差是被测实际要素对其理想直线的允许变动全量。根据零件的功能要求,直线度分为以下几种情况。第4章 几何公差与检测1.给定平面内的直线度给定平面内的直线度在给定平面内,间距为公差值 t 的两平行直线所限定的区域。如图 4-14 所示,框格中标注的 0.015 的含义是:上表面的提取线应限定在间距等于 0.015mm 的两平行直线之间的区域内。第4章 几何公差与检测图 4-14 给定平面内的直线度公差带第4章 几何公差与检测2.给定方向上的直线度给定方向上的直线度公差
20、带是距离为公差值 t 的两平行平面所限定的区域。如图 4-15 所示,框格中标注的 0.02 的含义是:实际的棱边应限定在间距等于 0.02mm 的两平行平面之内的区域。第4章 几何公差与检测图 4-15 给定方向上的直线度公差带第4章 几何公差与检测3.任意方向上的直线度任意方向上的直线度公差带是直径为?t 的圆柱面所限定的区域。此时公差值前应加注“?”。如图 4-16 所示,框格中标注的?0.04 的含义是:被测圆柱面的中心 线应限定在 直径等于公 差值?0.04mm 的圆柱面内。第4章 几何公差与检测图 4-16 任意方向上的直线度公差带第4章 几何公差与检测4.4.2 平面度平面度平面
21、度是限制实际平面对其理想平面变动量的一项指标,用来控制被测实际平面的形状误差。平面度公差是被测实际要素对理想平面的允许变动全量。平面度公差带是距离等于公差值 t 的两平行平面所限定的区域。如图 4-17 所示,框格中标注的 0.01 的含义是:实际表面应限定在间距等于公差值 0.01mm 的两平行平面间的区域内。第4章 几何公差与检测图 4-17 平面度公差带第4章 几何公差与检测4.4.3 圆度圆度圆度是限制实际圆对理想圆变动的一项指标,用来控制回转体表面(如圆柱面、圆锥面、球面等)正截面轮廓的形状误差。圆度公差是被测实际要素对理想圆的允许变动全量。圆度公差带是在同一正截面上半径差为公差值
22、t 的两同心圆所限定的区域。如图 4-18 所示,框格中标注的 0.01 的含义是:被测圆锥面任一正截面的轮廓应限定在半径差为公差值0.01mm 的两同心圆之间的区域内。第4章 几何公差与检测图 4-18 圆度公差带第4章 几何公差与检测4.4.4 圆柱度圆柱度圆柱度是限制实际圆柱对理想圆柱面变动的一项指标,用来控制被测实际圆柱面的形状误差。圆柱度公差是被测实际要素对理想圆柱所允许的变动全量。圆柱度公差带是半径差为公差值 t 的两同轴圆柱面所限定的区域。如图 4-19 所示,框格中标注的 0.05 的含义是:被测圆柱面应限定在半径差等于公差值 0.05mm 的两同轴圆柱面之间。第4章 几何公差
23、与检测图 4-19 圆柱度公差带第4章 几何公差与检测圆柱度公差可以对圆柱表面的纵、横截面的各种形状误差进行综合控制,如正截面的圆度、素线的直线度、过轴线纵向截面上两条素线的平行度误差等。第4章 几何公差与检测4.5 轮轮 廓廓 度度 公公 差差4.5.1 线轮廓度公差线轮廓度公差线轮廓度是限制实际曲线对理想曲线变动量的一项指标,用来控制平面曲线(或曲面的截面轮廓)的形状或方向误差。线轮廓度公差是被测实际曲线对理想轮廓线所允许的变动全量。线轮廓度公差带是包络一系列直径为公差值 t 的小圆的两包络线之间的区域,诸圆的圆心位于具有理论正确几何形状的线上。第4章 几何公差与检测1.无基准的线轮廓度公
24、差无基准的线轮廓度公差无基准的线轮廓度公差属于形状公差,如图 4-20 所示,理想轮廓线由理论正确尺寸确定。理论正确尺寸(角度)是指确定被测要素的理想形状、理想方向或理想位置的尺寸(角度)。该尺寸不带公差,标注在方框中(如图 4-20(a)所示)。框格中标注的 0.04 的含义是:在任一平行于图示投影面的截面内,实际被测轮廓线应限定在直径等于公差值 0.04mm、圆心位于被测要素理论正确几何形状上的一系列圆的两等距包络线之间。无基准的线轮廓度公差带是直径等于公差值 t、圆心位于具有理论正确几何形状上的一系列圆的包络线所限定的区域,如图 4-20(b)所示。第4章 几何公差与检测图 4-20 无
25、基准的线轮廓度公差第4章 几何公差与检测2.有基准体系的线轮廓度公差有基准体系的线轮廓度公差有基准的线轮廓度公差属于方向、位置公差,如图 4-21 所示,理想轮廓线的位置由理论正确尺寸和基准确定。有基准的线轮廓度公差带是直径等于公差值 t、圆心位于由基准平面 A 和基准平面 B确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆的等距包络线所限定的区域,如图 4-21(b)所示。框格中标注的 0.04 的含义是:在任一平行于图示投影面的截面内,实际被测曲线应限定在直径等于公差值 0.04mm、圆心位于基准平面 A、B 确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆的包络线之间。第4章 几何公差与检测图 4-
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