Метрология, стандартизация и сертификация

Содержание

Слайд 2

Дата: 28 февраля 2017 года Тема занятия: Основные понятия о допусках

Дата: 28 февраля 2017 года
Тема занятия: Основные понятия о допусках и

посадках. Графическое изображение полей допусков.
Слайд 3

Знать: отклонения и формы расположения поверхностей, обозначение на чертежах допусков формы

Знать: отклонения и формы расположения поверхностей, обозначение на чертежах допусков формы

и расположение поверхностей деталей согласно ГОСТ 2.3308-79
Слайд 4

Поверхности деталей делятся на: сопрягаемыми, несопрягаемыми, свободными.

Поверхности деталей делятся на:
сопрягаемыми,
несопрягаемыми,
свободными.

Слайд 5

Типы: цилиндрические, плоские, конические, эвольвентные, сложные (шлицевые, винтовые).

Типы:
цилиндрические,
плоские,
конические,
эвольвентные,
сложные (шлицевые, винтовые).

Слайд 6

Сопрягаемыми называют поверхности, по которым детали соединяются в сборочные единицы, а сборочные единицы — в механизмы.

Сопрягаемыми называют поверхности, по которым детали соединяются в сборочные единицы, а

сборочные единицы — в механизмы.
Слайд 7

Несопрягаемыми, или свободными, — конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения с поверхностями других деталей.

Несопрягаемыми, или свободными, — конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения

с поверхностями других деталей.
Слайд 8

Внутренние цилиндрические поверхности, а также внутренние поверхности с параллельными плоскостями (отверстия

Внутренние цилиндрические поверхности, а также внутренние поверхности с параллельными плоскостями (отверстия

в ступицах, шпоночные пазы и пр.) являются охватывающими (их условно называют отверстиями; диаметры отверстий обозначают буквой D).
Слайд 9

Наружные отверстия (цилиндрическая поверхность вала, боковые грани шпонок) являются охватываемыми (их

Наружные отверстия (цилиндрическая поверхность вала, боковые грани шпонок) являются охватываемыми (их

условно называют валами и обозначают буквой d).
Слайд 10

Размеры — это числовое значение линейной величины (диаметра, длины), они делятся

Размеры — это числовое значение линейной величины (диаметра, длины), они делятся на

номинальные, действительные и предельные.
Все размеры в технической документации задают и указывают в миллиметрах.
Слайд 11

Номинальный размер (D) — размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения.

Номинальный размер (D) — размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают

отклонения.
Слайд 12

Действительный размер (Dr, dr) — размер, установленный измерением с допустимой погрешностью.

Действительный размер (Dr, dr) — размер, установленный измерением с допустимой погрешностью.

Слайд 13

Погрешностью измерения называется отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Погрешностью измерения называется отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.


Слайд 14

Предельные размеры — два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться

Предельные размеры — два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или

которым может быть равен действительный размер.
Слайд 15

Отклонение — это алгебраическая разность между действительным и соответствующим номинальными размерами.

Отклонение — это алгебраическая разность между действительным и соответствующим номинальными размерами. Отклонения

отверстий обозначают буквой E, валов — e.
Слайд 16

Действительное отклонение равно алгебраической разности действительного и номинального размеров: Er =

Действительное отклонение  равно алгебраической разности действительного и номинального размеров: 
Er = Dr

— D;
er = dr — d.
Слайд 17

Предельное отклонение равно алгебраической разности предельного и номинального размеров. ES =

Предельное отклонение равно алгебраической разности предельного и номинального размеров.
 ES =

Dmax — D;
es = dmax — D. Нижнее отклонение (EI, ei) равно алгебраической разности наименьшего предельного и номинального размеров: EI = Dmin — D; ei = Dmin — D. Среднее отклонение (Em, em) равно полусумме верхнего и ниж¬него отклонений: Em = 0,5 (ES + EI), em = 0,5 (es + ei).
Слайд 18

Нижнее отклонение (EI, ei) равно алгебраической разности наименьшего предельного и номинального

Нижнее отклонение (EI, ei) равно алгебраической разности наименьшего предельного и номинального размеров:
EI

= Dmin — D;
ei = Dmin — D.
Слайд 19

Рис. 1. ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОПУСКОВ И ОТКЛОНЕНИЙ.

Рис. 1. ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОПУСКОВ И ОТКЛОНЕНИЙ.

Слайд 20

Для графического построения полей допусков и посадок проводят горизонтальную линию 00,

Для графического построения полей допусков и посадок проводят горизонтальную линию 00,

называемую нулевой.
Нулевая — это линия, положение которой соответствует номинальному размеру и от которой откладываются предельные отклонения размеров.
Слайд 21

Положительные отклонения — вверх от нулевой линии, отрицательные — вниз. Поле

Положительные отклонения — вверх от нулевой линии, отрицательные — вниз. Поле допуска

— поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. При графическом изображении поля допусков показывают зоны, которые ограничены двумя линиями, проведенными на расстояниях, соответствующих верхнему и нижнему отклонению. На схемах указывают номинальный D и предельные (Dmax, Dmin, dmax, dmin) размеры, предельные отклонения (ES, EI, es, ei) поля допусков и другие параметры.
Слайд 22

При графическом изображении поля допусков показывают зоны, которые ограничены двумя линиями,

При графическом изображении поля допусков показывают зоны, которые ограничены двумя линиями,

проведенными на расстояниях, соответствующих верхнему и нижнему отклонению.
Слайд 23

На схемах указывают номинальный D и предельные (Dmax, Dmin, dmax, dmin)

На схемах указывают номинальный D и предельные (Dmax, Dmin, dmax, dmin)

размеры, предельные отклонения (ES, EI, es, ei) поля допусков и другие параметры.
Слайд 24

В машинах и приборах требуются посадки с различными зазорами и натягами.

В машинах и приборах требуются посадки с различными зазорами и натягами.


Слайд 25

Когда одна деталь должна перемещаться относительно другой без качки, следует иметь очень малый зазор.

Когда одна деталь должна перемещаться относительно другой без качки, следует иметь

очень малый зазор.
Слайд 26

Для того чтобы одна деталь могла свободно вращаться в другой (например,

Для того чтобы одна деталь могла свободно вращаться в другой

(например, вал в отверстии), зазор должен быть больше.
Слайд 27

Соединенные вал и втулка представляют собой как бы одно целое, они

Соединенные вал и втулка представляют собой как бы одно целое, они

соединены с натягом и не могут перемещаться относительно друг друга.
Слайд 28

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛЕЙ ДОПУСКОВ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛЕЙ ДОПУСКОВ

Слайд 29

Построение полей допусков. Проводим нулевую линию, которая соответствует номинальному размеру и

Построение полей допусков.  Проводим нулевую линию, которая соответствует номинальному размеру и

служит началом отсчета отклонений размеров.
При горизонтальном расположении нулевой линии положительные отклонения откладывают вверх от нее, а отрицательные — вниз.
Слайд 30

Далее отмечают величины верхнего и нижнего отклонений отверстия и вала и

Далее отмечают величины верхнего и нижнего отклонений отверстия и вала и

от них проводят горизонтальные линии произвольной длины, которые соединяют вертикальными прямыми.
Слайд 31

Полученное в виде прямоугольника поле допуска заштриховывают (поле допуска отверстия и

Полученное в виде прямоугольника поле допуска заштриховывают (поле допуска отверстия и

поле допуска вала, как и смежные детали, заштриховываются в разные стороны).
.
Слайд 32

Схема дает возможность непосредственно определить величину зазоров, предельных размеров, допусков, натягов.

Схема дает возможность непосредственно определить величину зазоров, предельных размеров, допусков, натягов.
Наглядные

изображения трех групп посадок и соответствующие им схематические изображения расположения полей допусков показаны на рис. 3.