形位公差换算.doc

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1、附录从(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313总公差带X.70711=总坐标公差带0.005总坐标公差或0.0025双向公差示例:.007TOLX.70711=.00495TO±基本原则:用总公差带乘以0.7(或70%)便转换为非关键性应用,例如,0.7X.007=.0049或0.005(±.0025)3133130.007总位置度公差带直径总坐标或双向公差带313313总坐标公差带X1.4142=总公差带示例:0.005总坐标公差或0.0025双向公差X2X1.4142=.007总公差±

2、TO基本原则:用总公差带乘以1.4就迅速地转换为非关键性应用,例如USE1.4TIMESTOTALCOORDTOLZONETOCONVERTQUICKLYINNON-CRITICALAPPLICATIONS,e.g.1.4X.005=.007TOL313附录313313换算表313X坐标UJHY坐标位置度公差示例:ø.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从位置度公差到坐标公差从坐标公差到位置度公差到313313313从坐标测量到位置度定位的换算313313313基准面实

3、际定位差值方程理想位置实际定位直径等量-基准面313313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:313附录313313示例313313313换算产生的孔0.250(MMC)(公差带=010)实际孔中心产生的孔255(MINMC)(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=X0.754-0.750=0.004(水平方向)实际值-基本值=X0.756-0.750=0.006(垂直方向)基本值-实际值=Y0.600-0.598=0.002(垂直方向)基

4、本值-实际值=Y0.600-0.596=0.004从上表中可以看出,在横坐标0.004(X)和纵坐标0.002(Y)上产生一个直径为0.0089的孔,即直径孔的位置在规定的0.010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0.006(X)和纵坐标0.004(Y)产生一个直径为0.0144的孔,即直径孔的位置在规定的0.015直径范围内。所以,该孔的定位是合格的。313313313美国规范及国际规范随着ANSIY14.5M-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

5、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Y14.5M-1982的应用情况相结合,我们可以发现如下的差异点与

6、相似点。美国标准(ANSIY14.5M-1982)国际标准ISO1101313(或在Y14.5M-1982规范中的公制应用)MMC313附录313313313美国(ANSIY14.5M-1982)ISO(ISO1101)313(或在Y14.5M-1982规范中的公制应用)RFS313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。ISO1101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

7、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。313313313图形1313图形2313313图形3313附录ANSIY14.5M-1982与ISO/1101-1983的比较特征ANS1-Y14.5MISO-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313310313313

8、如图所示313切平面313含义3130.003公差带基准面A切平面:面极端必须在0.003的垂直公差带范围内。313当定向公差(如垂直度)结果正切面(例如检验平面或表示平面)必须在方向公差带范围内。*注意:以上仅为参考意见,并非ANSIY14.5M—1982规定。 313附录自由状态变量:“约束”的应用自由状态变量是指某部件在加工过程中,由于受

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