I produksjon, hvis vi misforstår de geometriske toleransene som er markert på tegningene, vil prosessanalysen og prosesseringsresultatene avvike fra kravene, og til og med føre til alvorlige konsekvenser. La oss i dag systematisk forstå de 14 geometriske toleransene.
La meg først vise deg hovedpunktene. Tabellen nedenfor viser de internasjonalt enhetlige 14-elementgeometriske toleransesymbolene. Dette er veldig viktig.
bilde
01 Retthet
Retthet, ofte kjent som retthet, refererer til det faktum at den faktiske formen til de rette linjeelementene på delen opprettholder en ideell rett linje. Retthetstoleranse er den maksimalt tillatte variasjonen av en faktisk linje fra en ideell rett linje.
Eksempel 1: I et gitt plan må toleransesonen være i området mellom to parallelle rette linjer med en avstand på 0,1 mm.
bilde
Eksempel 2: Legg til merket Φ før toleranseverdien, så må toleransesonen være innenfor området til den sylindriske overflaten med en diameter på 0,08 mm.
bilde
02 Flathet
Flathet, ofte kjent som flathet, indikerer den faktiske formen til delens plane elementer og tilstanden for å opprettholde et ideelt plan. Flathetstoleranse er den maksimalt tillatte variasjonen av en faktisk overflate fra et ideelt plan.
Eksempel: Toleransesonen er området mellom to parallelle plan 0.08 mm fra hverandre.
bilde
03 rundhet
Rundhet, ofte kjent som rundhet, refererer til det faktum at den faktiske formen til et sirkelelement på en del er like langt fra midten. Rundhetstoleransen er den maksimalt tillatte variasjonen av den faktiske sirkelen fra den ideelle sirkelen på samme tverrsnitt.
Eksempel: Toleransesonen må være på samme normale seksjon, og radiusforskjellen er arealet mellom to konsentriske sirkler med en toleranseverdi på 0,03 mm.
bilde
04 Sylindrisitet
Sylindrisitet betyr at alle punkter på den sylindriske overflatekonturen til delen er like langt fra dens akse. Sylindrisitetstoleranse er den maksimalt tillatte variasjonen fra en faktisk sylindrisk overflate til en ideell sylindrisk overflate.
Eksempel: Toleransesonen er området mellom to koaksiale sylindriske overflater med en radiusforskjell på en toleranseverdi på 0,1 mm.
bilde
05 linjeprofil
Linjeprofil refererer til betingelsen om at enhver kurve av enhver form opprettholder sin ideelle form på et gitt plan av delen. Linjeprofiltoleranse refererer til den tillatte variasjonen av den faktiske konturen til en ikke-sirkulær kurve.
Eksempel: Toleransesonen er området mellom to konvolutter som omslutter en serie sirkler med en diameter på 0.04 mm. Sentrum av sirklene ligger på linjer med teoretisk korrekte geometriske former.
bilde
06 Overflatekontur
Overflatekontur refererer til tilstanden der en vilkårlig formet overflate på en del opprettholder sin ideelle form. Overflatekonturtoleranse refererer til den faktiske konturlinjen til en ikke-sirkulær overflate og den tillatte variasjonen fra den ideelle konturoverflaten.
Eksempel: Toleransesonen er mellom to konvoluttlinjer som omslutter en serie kuler med en diameter på 0.02 mm. Sentrene til kulene skal teoretisk være plassert på overflaten av den teoretisk korrekte geometriske formen.
bilde
07 Parallellisme
Parallelisme, ofte kjent som graden av parallellitet, indikerer at de faktiske elementene som måles på delen forblir like langt fra datumet. Parallellitetstoleranse er den maksimalt tillatte variasjonen mellom den faktiske retningen til det målte elementet og den ideelle retningen parallelt med datumet.
Eksempel: Hvis merket Φ legges til før toleranseverdien, er toleransesonen innenfor den sylindriske overflaten med en referanseparallell diameter på Φ0.03 mm.
bilde
08 Vertikalitet
Perpendikularitet, vanligvis kjent som graden av ortogonalitet mellom to elementer, indikerer at det målte elementet på delen opprettholder en korrekt 90 graders vinkel i forhold til datumelementet. Vertikalitetstoleransen er den maksimale mengden variasjon som er tillatt mellom den faktiske retningen til objektet som måles og den ideelle retningen som er vinkelrett på datumet.
Eksempel 1: Hvis merket Φ legges til før toleransesonen, er toleransesonen vinkelrett på den sylindriske overflaten med en datumdiameter på 0,1 mm.
bilde
Eksempel 2: Toleransesonen må være plassert mellom to parallelle plan som er 0.08 mm fra hverandre og vinkelrett på datumlinjen.
bilde
09 helling
Helning refererer til den riktige tilstanden for å opprettholde en gitt vinkel mellom de relative retningene til to elementer på en del. Skråningstoleranse er den maksimale mengden variasjon som er tillatt mellom den faktiske orienteringen til objektet som måles og dets ideelle orientering i en gitt vinkel til datumet.
Eksempel 1: Toleransesonen til den målte aksen er området mellom to parallelle plan med en toleranseverdi på 0.08 mm og en teoretisk vinkel på 60 grader med datumplanet A.
bilde
Eksempel 2: Legg til merket Φ før toleranseverdien, så må toleransesonen være plassert innenfor en sylindrisk overflate med en diameter på 0,1 mm. Toleransesonen bør være parallell med plan B vinkelrett på datum A og i en teoretisk korrekt vinkel på 60 grader til datum A.
bilde
10 posisjonsgrader
Posisjon refererer til nøyaktigheten av punkter, linjer, overflater og andre elementer på delen i forhold til deres ideelle posisjoner. Posisjonstoleranse er den maksimalt tillatte variasjonen i den faktiske posisjonen til det målte elementet i forhold til dets ideelle posisjon.
Eksempel: Når merket SΦ legges til før toleransesonen, er toleransesonen området inne i ballen med en diameter på 0,3 mm. Posisjonen til senterpunktet til kuletoleransesonen er den teoretisk korrekte størrelsen i forhold til datum A, B og C.
bilde
11 grader av koaksialitet (konsentrisitet)
Koaksialitet, ofte kjent som koaksialitet, indikerer at den målte aksen på delen forblir på samme rette linje i forhold til referanseaksen. Koaksialitetstoleranse er den tillatte variasjonen av den faktiske aksen som måles i forhold til referanseaksen.
Eksempel: Når toleranseverdien er merket, er toleransesonen området mellom sylindre med en diameter på 0.08 mm. Aksen til den sirkulære toleransesonen faller sammen med datumet.
bilde
12 grader av symmetri
Symmetri refererer til tilstanden at de to symmetriske senterelementene på delen forblir i samme sentrale plan. Symmetritoleransen er den tillatte variasjonen av symmetrisenterplanet (eller senterlinjen, aksen) til den faktiske funksjonen fra det ideelle symmetriplanet.
Eksempel: Toleransesonen er området mellom to parallelle plan eller rette linjer som er 0.08 mm fra hverandre og er symmetrisk arrangert i forhold til datosenterplanet eller senterlinjen.
bilde
13 sirkelhopp
Sirkulær utløp betyr at omdreiningsflaten på delen holder en fast posisjon i forhold til nullpunktaksen innenfor et begrenset måleplan. Sirkulær utløpstoleranse er den maksimale variasjonen som er tillatt innenfor et begrenset måleområde når det faktiske elementet som måles roterer rundt referanseaksen for en fullstendig omdreining uten aksial bevegelse.
Eksempel 1: Toleransesonen er arealet mellom to konsentriske sirkler som er vinkelrett på et hvilket som helst måleplan, har en radiusforskjell på 0.1 mm, og har sentrene på samme datumakse.
bilde
Eksempel 2: Toleransesonen er området mellom to sirkler med en avstand på 0.1mm på målesylinderen i en hvilken som helst radiusposisjon koaksial med datumet.
bilde
14 fullslag
Total runout refererer til runout langs hele den målte overflaten når delen roterer kontinuerlig rundt referanseaksen. Den totale utløpstoleransen er den maksimale tillatte utløpsmengden når det faktiske elementet som måles roterer kontinuerlig om nullpunktaksen mens indikatoren beveger seg i forhold til sin ideelle kontur.
Eksempel 1: Toleransesonen er området mellom to sylindriske flater med en radiusforskjell på 0,1 mm og koaksialt med datumet.





