A megmunkálás veteránjaként számtalan rajzot és számtalan alkatrészt elolvasta. Amikor a "forma és a pozíciótoleranciákról" beszélünk, ez egyaránt elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek. Mennyire tudsz róla? A gyártás során, ha félreértjük a rajzokon megjelölt formát és pozíciótoleranciákat, a feldolgozási elemzés és a feldolgozási eredmények eltérnek a követelményektől, sőt komoly következményeket is okoznak. Ma szisztematikusan értjük meg a 14 formát és a pozíciótoleranciákat.
Hadd mutassam meg először a legfontosabb pontokat. A következő táblázat a nemzetközileg egységes 14 forma és a pozíciós tolerancia szimbólumok, ami nagyon fontos.
01 egyenes
Az egyenesség, amelyet általában az egyenesség fokának neveznek, azt az állapotot jelzi, hogy az egyenes vonal tényleges alakja az alkatrészen ideális egyenes vonal marad. Az egyenes tolerancia a tényleges vonal maximális megengedett variációja az ideális egyenes vonalhoz.
1. példa: Egy adott síkban a tolerancia zónának a két párhuzamos vonal közötti területen kell lennie, 0. 1 mm.
2. példa: Adja hozzá a φ szimbólumot a toleranciaérték elé, majd a tolerancia zónának a hengeres felületen belüli területen kell lennie, 0. 08 mm átmérőjével.
02 laposság
A laposság vagy a laposság foka jelzi az alkatrész sík elemének tényleges alakját, fenntartva az ideális síkot. A síksági tolerancia az a maximális variáció, amelyet a tényleges felület megenged az ideális síkból.
Példa: A tolerancia zóna a két párhuzamos sík közötti terület, amelynek távolsága 0. 08 mm.
03 kerekség
A kerekség vagy a kerekség mértéke azt a feltételt jelzi, hogy a kör alakú elem tényleges alakja egyenlő távolságra van a központjától. A kerekségi tolerancia az a maximális variáció, amelyet az tényleges kör az ideális körből ugyanazon szakaszon megenged.
Példa: A tolerancia zónának ugyanabban a pozitív szakaszon kell lennie, és a két koncentrikus kör közötti területnek, amelynek sugarai különbsége 0. 03 mm tolerancia érték.
04 hengeresség
A hengeresség azt jelzi, hogy a hengeres felület kontúrján lévő pontok a tengelyétől egyenlő távolságra vannak. A hengeresség -tolerancia az a maximális variáció, amelyet az ideális hengeres felületről a tényleges hengeres felület megenged.
Példa: A tolerancia zóna a két koaxiális hengeres felület közötti terület, amelynek sugárkülönbsége 0. 1 mm -es toleranciaérték.
05 vonalprofil
A vonalprofil arra az állapotra utal, hogy egy adott rész síkján lévő bármilyen alakú görbe fenntartja ideális alakját. A vonalprofiltolerancia a nem kör alakú görbe tényleges kontúrvonalának megengedett variációjára utal.
Példa: A tolerancia zóna a két boríték közötti terület, amelyek egy 0. A körök középpontjai a vonalon helyezkednek el, az elméletileg helyes geometriai alakban.
06 Felületi profil
A felületi profil arra az állapotra utal, hogy bármilyen formájú felület fenntartja ideális alakját. A felületi profiltolerancia a nem kör alakú felület tényleges kontúrvonalának megengedett variációjára utal az ideális kontúrfelületről.
Példa: A tolerancia zóna két boríték között van, amelyek egy 0. 02 mm átmérőjű golyók sorozatát borítják. A golyók középpontjainak elméletileg a felszínen kell elhelyezkedniük, elméletileg helyes geometriai alakban.
07 Párhuzamosság
A párhuzamosság, amelyet általában a párhuzamosság fenntartásának fokának neveznek, azt a feltételt jelzi, hogy a részen mért tényleges elemeket azonos távolságra tartják a referenciához viszonyítva. A párhuzamosság tolerancia a mért elem tényleges iránya és a nullapontral párhuzamos ideális irány közötti maximális megengedett variáció.
Példa: Ha a φ szimbólumot hozzáadják a toleranciaérték elé, akkor a tolerancia zóna a hengeres felületen belül van, φ 0. 03 mm -es átmérőjével.
08 merőlegesség
A merőlegesség, amelyet általában a két elem közötti ortogonalitás fokának neveznek, azt jelzi, hogy az alkatrész mért eleme fenntartja a megfelelő 90 fokos szöget a nullapont elemhez viszonyítva. A merőleges tolerancia a mért elem tényleges iránya és a nullapontra merőleges ideális irány közötti maximális megengedett variáció.
1. példa: Ha a φ szimbólumot hozzáadják a tolerancia zóna előtt, akkor a tolerancia zóna merőleges a hengeres felületre, amelynek átmérője 0. 1 mm a nullapont felületén.
2. példa: A tolerancia zónát két párhuzamos sík között kell elhelyezni, 0. 08 mm és merőleges távolságra a nullapontvonalra.
09 Dőlés
A dőlés a helyes állapot, hogy az alkatrészen lévő két elem relatív iránya fenntartja az adott szöget. A dőlés -tolerancia a mért elem tényleges iránya és az ideális irány közötti maximális variáció a nullapont bármely szögében.
1. példa: A mért tengely tolerancia zónája a két párhuzamos sík közötti terület, amelynek távolsága 0. 08 mm és 60 fokos elméleti szög.
2. példa: Ha a toleranciaérték elõtt hozzáadják a φ szimbólumot, akkor a tolerancia zónát hengeres felületen kell elhelyezni, amelynek átmérője 0. 1 mm. A tolerancia zónának párhuzamosnak kell lennie a B síkkal, amely merőleges az A nullapontra, és az A. nullapont elméleti helyes szöge 60 fokosnak kell lennie.
10 pozíció
A helyzet a pontok, vonalak, felületek és egyéb elemek pontos állapota az alkatrészen az ideális helyzetükhöz viszonyítva. A helyzettűrés a mért elem tényleges helyzete és az ideális helyzet közötti maximális eltérés.
Példa: Ha az Sφ szimbólumot hozzáadják a tolerancia zóna előtt, a tolerancia zóna a gömbön belüli terület, amelynek átmérője 0. 3mm. A gömb alakú tolerancia zóna középpontjának helyzete az elméletileg helyes méret az A, B és C nullaponthoz viszonyítva.
11 koaxialitás (koncentricitás) fok
A koaxialitás, amelyet általában a koaxialitás mértékének neveznek, azt a feltételt jelzi, hogy az alkatrész mért tengelye ugyanazon egyenes vonalon marad a referencia tengelyhez képest. A koaxialitási tolerancia a mért tényleges tengely számára megengedett variáció mennyisége a referencia tengelyhez viszonyítva.
Példa: Ha a toleranciaértéket meg van jelölve, a tolerancia zóna a 0. 08 mm átmérőjű hengerek közötti terület. A kör alakú tolerancia zóna tengelye összhangban van a referenciával.
12 szimmetria
A szimmetria azt a feltételt jelzi, hogy az alkatrészen két szimmetrikus középső elem ugyanabban a középső síkban marad. A szimmetria tolerancia az a variáció mennyisége, amely megengedte a tényleges elem szimmetrikus középső síkját (vagy középső vonalát, tengelyét) az ideális szimmetria síkhoz.
Példa: A tolerancia zóna a két párhuzamos sík vagy vonal közötti terület, amelynek távolsága 0.
13 Körkötés Runout
A kör alakú kifutás azt az állapotot jelzi, hogy az alkatrész forgó felülete rögzített helyzetben marad a korlátozott mérési felületen belüli referencia tengelyhez viszonyítva. A körkörös futási tolerancia a korlátozott mérési tartományon belül megengedett maximális variáció, amikor a tényleges mért elem a tengelyirányú mozgás nélkül egy teljes kört forog a nullapont -tengely körül.
1. példa: A tolerancia zóna a két koncentrikus kör közötti terület, amely merőleges a mérési síkra, 0.
2. példa: A tolerancia zóna a két kör közötti terület, ahol 0.
14 A teljes kimenés
A teljes kifutás a teljes mért felület mentén a kifutásra utal, amikor az alkatrész folyamatosan forog a nullapont tengelye körül. A teljes kifutási tolerancia a maximális kifutás, amikor a tényleges mért elem folyamatosan forog a nullapont tengelye körül, és az indikátor az ideális profilhoz viszonyítva mozog.
1. példa: A tolerancia zóna a két hengeres felület közötti terület, amelynek sugarai különbsége 0. 1 mm és koaxiális a nullapontral.
2. példa: A tolerancia zóna a két párhuzamos sík közötti terület, amelynek sugárkülönbsége 0. 1 mm és merőleges a nullapontra.





