第5章光滑极限量规-2
止规测量面应该是点状的,测量面的长度则应短些,用于控 制工件的实际尺寸。
泰勒原则是设计极限量规的依据,用这种极限量 规检验零件,基本可以保证零件公差与配合要求。
但是,在极限量规的实际应用中,由于量规制造 和使用方面的原因,要求量规形状完全符合泰勒原则 是有困难的。因此,国标规定:允许在被测零件的形 状误差不影响配合性质的条件下,可以使用偏离泰勒 原则的量规。
校对量规的公差带分布规定如下:
TT—校验轴用量规“通规”的 “校通-通”。它控制通规的最大 实体尺寸,防止通规尺寸过小( 制造时过小或使用中由于损伤、 自然时效等变小),检验时应通 过被校对的轴用量规。公差带从 通规的下偏差起向轴用量规 “通 规”公差带内分布。
ZT—校验轴用量规“止规”的“校止-通”。它控制 止规的最大实体尺寸,防 止止规尺寸过小,检验时应通过被校对的轴用量规。公差带从“止规” 的下偏
孔:ES=+0.033 EI=0 轴:es=-0.02 ei=-0.041
(2)由表5-2查出:
工作量规:
孔
:
塞规制造公差T = 0.0034mm,位置要素Z = 0.005mm(IT8级)f
塞规形状公差为制造公差50%,T / 2 = 0.0017mm,
25
轴
:
工作量规为卡规,制造公差T = 0.0024mm,位置要素Z 卡规形状公差为制造公差50%,T / 2 = 0.0012mm
偏离泰勒原则量规的影响:
被检孔
被检孔
(a)全形止规的影响
Dm
(b)不全形塞规
2. 量规的形式与结构
量规形式及应用范围
1 通规218Fra bibliotek100
0
1 止规
2
315
500
1 通规
2
0
1 止规
2
a) 测孔量规的型式及应用范围
100
500
b) 测轴量规的型式及应用范围
全形塞规 片状塞规
不全形塞规 球端杆规
环规
孔用工作量规(塞规),刚性较好,不易变形和磨损,而且可 以用通用测量器具检验,所以没有校对量规。
TT—制造轴用通规用的校对量规 ZT—制造轴用止规用的校对量规 TS—检验轴用旧通规报废用的校对量规
5.2 泰勒原则
泰勒原则: 检验工件极限尺寸的原则——包容原则的具体应用
由于工件加工后有形状误差,工件单一局部尺寸虽然合格 (在极限尺寸范围内),但可能仍不能装配,即孔轴在装配 时,表现出来的是其作用尺寸。故用量规检验时,为正确地 评定被测工件是否合格,是否能装配。光滑极限量规应遵循 泰勒原则来设计。
孔的体外作用尺寸:在配合 面全长上,与实际孔内接的 最大理想轴的直径。
轴的体外作用尺寸:在配合 面全长上,与实际轴外接的 最小理想孔的直径。
当工件有形状误差时: D作<Damin ,d作>d amax
当工件无形状误差时: d作(D作)=da(Da)。
因此量规检验工件时,为 使工件顺利配合。工件极 限尺寸应按泰勒原则判断。
2、量规的分类
国家标准GB/T 1957-1981 《光滑极限量规》是我国参考 ISO标准,结合本国实际情况制定的量规标准。
国标根据量规用途不同,分为三类:
工作量规:制造工作中工人直接检验工件用量规,通规 代号“T”,止规代号“Z”。
验收量规:检验部门和用户验收产品时用。检验部门使 用与工人同型号磨损较多的通规,用户代表验收时,通 规等于或接近工件最大实体尺寸,止规等于或接近工件 最小实体尺寸,检验工作量规是否合格。
(1)塞规:
按被测孔最大实体尺寸(MMS)——Dmin制造——通规(通端)
按被测孔最小实体尺寸(LMS)——Dmax制造——止规(止端)
塞规测量时若通规能通过被检验孔,止规不能通过被检孔,说
明孔的实际尺寸比Dmax小,比Dmin大, 即工件实际孔径Da: Dmin<Da<Dmax 则该工件为合格品,反之工件为不合格品。
校对量规:是用来检验轴用工作量规在制造中是否符合 制造公差,在使用中是否已达到磨损极限时所用的量规。 校对量规分为三种:
(a)检验轴用量规通规的校对量规称“校通—通”代号“TT”。
(b)检验轴用量规止规的校对量规称“校止—通”代号“ZT”。
(c)检验轴用量规磨损极限的校对量规称“校通—损”代号 “TS”。
量规检验工件时,就是体现的工件作用尺寸。 符合泰勒原则的孔量最小规极如限下尺寸: 轴最大极限尺寸
“通规”—过工件,故控制工件的作用尺寸,量规做成全 形量规,其长度等于工件要求的配合长度,其尺寸等于孔或轴的 最大实体尺寸。
“止规”—不过工件,不体现包容作用,故控制工件的实 际尺寸,量规做成不全形(点状),其尺寸等于孔或轴的最小实 体尺寸。
量规工作图
f25f7
0.08 0.08
“Z” “T”
f25
-0.0386 -0.041
f25--00..00222426
0.08
0.08
“T”f25H8 “Z”
f25+0.0033 f25++00..0023936
工作量规工作尺寸的标注
本章结束,谢谢!
作业:看书
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卡规
3. 量规工作尺寸计算
(1)由国际GB1800~79查出被测孔与轴上下偏差。 (2)由表5-2查出工作量规制造公差T和位置要素Z, 根据T确定工作量规形状公差和校对量规制造公差。 (3)计算各量规极限偏差或工作尺寸。
例:计算φ25H8/f7孔与轴用量规的极限偏差。 解: (1)由国际查出被测孔,轴上下偏差为:
第五章 光滑极限量规 本章主要内容
1、基本概念 2、泰勒原则 3、量规公差带 4、量规设计
5.1 基本概念
在机器制造中,工件的尺寸一般使用通用计量器具来测量。 对成批的、标准的大批量工件使用一种专门的单值量具--光滑
极限量规来检验工件是否在允许的极限尺寸范围内,即工件 是否合格。这种方法效率高、检测方便。 光滑极限量规是一种无刻度的专用检验工具,用它来检验工 件只能确定工件是否在允许的极限尺寸范围内,不能测量出 工件的实际尺寸。 检验孔径的光滑极限量规称为塞规,检验轴径的光滑极限量 规称卡规或环规。
所谓泰勒原则是指:
孔的作用尺寸应大于或等 于孔的最小极限尺寸,并在 任何位置上孔的最大实际尺 寸应小于或等于孔的最大极 限尺寸;
轴的作用尺寸应小于或等 于轴的最大极限尺寸,并在 任何位置上轴的最小实际尺 寸应大于或等于轴的最小极 限尺寸。
孔公差
孔最大极限尺寸
轴最小极限尺寸 轴公差
用光滑极限量规检验工件时,工件局部实际尺寸+形状误差 组成的合成边界尺寸处于极止限尺寸范通围内,工件配合良好,止便于 装配通 。
5.3 量规公差带
量规和一般零件一样,在制造中存在制造误差,在工作时,也 有测量误差。由于测量误差对测量结果的影响,可能使实际尺寸 超出极限尺寸范围的零件误认为是合格的而误收。而把实际尺寸 在极限尺寸范围之内的零件误认为是不合格的而误废。因此,测 量误差的存在,实际上改变了零件规定的公差,使之缩小或扩大。 以检验轴的止规为例,其基本尺寸为轴最小极限尺寸,但制造所 得止规的实际尺寸比这个大,也可能比这个小。若止规实际尺寸 大于dmin,利用这样量规检验零件时,可能造成误废。反之,若止 规实际尺寸小于dmin,则可能造成误收。
轴最小极限尺寸 轴公差
反之,若工件通规不能过,
或止规能通过,则该工件为
通
止
不合格品。
轴最大极限尺寸
光滑极限量规
塞规 卡规
通规 :Dmin 止规 :Dmax 通规 :dmax 止规 :dmin
DM、dM DL、dL
用量规检验零件时,只要通规通过,止规不通过, 则说明被测件是合格的,否则工件就不合格。
但它在制造过程中,也不可避免地会产生制造误差, 故对量规工作尺寸也要规定其制造公差。
公差带的制造公差“T”和通规公差带位置要素“Z” 是综合考 虑了量规的制造工艺水平和一定的使用寿命按工件的基本尺寸、 公差等级给出的具体数值。国标规定了各级工件用的工作量规的 制造公差T和通规位置要素Z值见上表。
◆国家标准规定工作量规的形状和位置误差,应在工 作量规的制造公差T范围内。其公差为量规的制造公 差50%。当量规的制造公差小于或等于0.002mm时, 其形状和位置公差为0.001mm。
1、塞规和卡规(环规)
孔公差
孔最大极限尺寸
轴最小极限尺寸 轴公差
通 止
止
通
孔最小极限尺寸 轴最大极限尺寸
孔用塞规
轴用卡规或环规
工件按公差生产、工件合格是指其实际尺寸在设计的极限尺寸 之内,即: 轴:dmin<da<dmax 孔: Dmin<Da<Dmax 因此光滑极限量规(塞规或卡规)必须成对设计。
同样通规在工作时,通常通过被测零件,其工作表面将逐渐磨 损以致报废。为了使通规有一个合理的使用寿命,还必须留有一 适当的磨损量,故规定制造公差外,还规定了磨损极限磨损公差。 止规不经常过被检工件,磨损少,故不规定磨损公差,
光滑极限量规的公差带图如图5-4所示:
工作量规“通规”控制工件的 最大实体尺寸。 “止规”控制工件 的最小实体尺寸。
=
0.0034mm,
校对量规:
制造公差为被校对轴用量规制造公差50%,Tp 形状公差 校对量规制造公差