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形位公差换算.doc


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约21页 举报非法文档有奖
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293 从(圆柱)位置度公差到坐标/ 从坐标到(圆柱)位置度公差的换算方法附录总坐标或双向公差带总坐标公差带 X =总公差带示例: 总坐标公差或 0 .0025 双向公差 X 2X = .007 总公差± TO 基本原则:用总公差带乘以 就迅速地转换为非关键性应用,例如 USE TIMES TOTAL COORD TOL ZONE TO CONVERT QUICKLY IN NON-CRITICAL APPLICATIONS, . X .005 = .007 TOL 总公差带 X .70711 =总坐标公差带 总坐标公差或 0 .0025 双向公差示例: .007 TOL X .70711 = .00495 TO ± 基本原则:用总公差带乘以 (或 70% )便转换为非关键性应用,例如, X .007 = .0049 或0 .005 (± .0025) 总位置度公差带直径 294 附录换算表从位置度公差到坐标公差从坐标公差到位置度公差到 X 坐标 UJ H< ZQooo> 示例:? .010 直径位置度公差=± .0035 坐标公差坐标总公差带位置度公差带位置度公差 Y 坐标 295 从坐标测量到位置度定位的换算实际定位差值方程理想位置实际定位直径等量- 基准面可以用计算器或电脑完成坐标测量值与位置定位间的换算器程序: 基准面 296 附录示例换算产生的孔 (MMC) ( 公差带= 010) 实际孔中心产生的孔 255 (MIN MC) ( 公差带= 015 (.010 +.005) 实际孔中心实际测量值实际测量值( 水平方向) 实际值- 基本值=X - = ( 水平方向) 实际值- 基本值=X - = ( 垂直方向)基本值-实际值=Y - = ( 垂直方向)基本值-实际值=Y - = 从上表中可以看出,在横坐标 (X) 和纵坐标 (Y) 上产生一个直径为 的孔, 即直径孔的位置在规定的 直径范围内。所以, 该孔的定位是合格的。从上表中可以看出,横坐标 (X) 和纵坐标 (Y) 产生一个直径为 的孔,即直径孔的位置在规定的 直径范围内。所以, 该孔的定位是合格的。 297 美国规范及国际规范随着 ANSI -1982 规范的应用, 美国规范和国际标准组织的国际规范的相容性问题应进一步得到解决。而且, 美国也不断地参与到一些国际标准的应用、修改和深化, 进一步修改美国规范势在必行。人们都关注着在执行美国规范的同时是否能使其与国际规范完全相容。基于此,需要就如下观点进行讨论。 MMC 与 RFS 状态参照原则 2, 我们注意到必须对位置度公差的各种应用和把相关基准作为优先规范的预期状态( MMC 或 RFS ) 加以规定, 这样才会与国际规范保持一致性。国际标准组织规范要求在必要时应对 MMC 作明确的规定。若未规定状态, 则意味着不管要素尺寸。通过将其他新的分类条款与 -1982 的应用情况相结合,我们可以发现如下的差异点与相似点。美国标准(ANSI -1982) 国际标准 ISO 1101 MMC ( 或在 -1982 规范中的公制应用) 298 附录美国(ANSI -1982) ISO(ISO1101) RFS 美国规范要求使用状态符号, 以保持与以前所颁布标准内容的一致性, 但希望将来可以不再使用符号。国际规范中规定了基准优先及符号的垂直线分离原则。 ISO 1101 规范在一些公制国家使用逗号, 这些将在以后的内容里进行讲述。但在应用这个原则时, 应不影响文章的内容说明。这些示例也介绍了国际标准组织 1101 基准字母顺序和基准识别三角形符号(.) 的用法。( 或在 -1982 规范中的公制应用) 299 图形 1 图形 2 图形 3 300 ANSI -1982 与 ISO/1101-1983 的比较特征 ANS1- ISO-1101 直线度平面度倾斜度垂直度平行度同心度位置度圆形度对称度使用直线轮廓表面轮廓(圆)跳动(全)跳动圆柱度基准要素最大实体状态(MMC) 独立原则(RFS) (除非有假定值)无 MMC 的规定值最小实体状态(LMC) (推荐) 基准目标射影公差带附录 301 310 如图所示含义切平面:面极端必须在 的垂直公差带范围内。当定向公差(如垂直度)结果正切面

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