跳动公差的应用解读课件_第1页
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文档简介

1、33 几何公差项目的应用和解读1.掌握几何公差的标注方法。2.熟悉几何公差各项目的含义及应用。一、形状公差二、方向公差 三、位置公差四、跳动公差五、几何公差之间的关系六、几何公差解读综合举例 一、形状公差 1直线度公差 限制被测实际直线相对理想直线的变动。 2平面度公差 限制实际平面相对理想平面的变动。 3圆度公差 限制实际圆相对理想圆的变动。 4圆柱度公差 限制实际圆柱面相对理想圆柱面的变动。 5 线轮廓度公差(无基准) 限制实际平面曲线对其理想曲线的变动。 6 面轮廓度公差(无基准) 限制实际曲面对其理想曲面的变动。形状公差的应用和解读轮廓度公差的应用解读 二、方向公差 限制实际被测要素相

2、对基准要素在方向上的变动。1.平行度公差:当被测要素与基准的理想方向成0角。 2.垂直度公差: 当被测要素与基准的理想方向成90角。3.倾斜度公差: 当被测要素与基准的理想方向成任意角度。4.线轮廓度公差(有基准): 理想轮廓线的形状、方向由理论正确尺寸 和基准确定。5.面轮廓度公差(有基准): 理想轮廓面的形状、方向由理论正确尺寸 和基准确定。方向公差的应用解读 三、位置公差 位置公差限制实际被测要素相对于基准工素在位置上的变动。1.位置度公差要求被测要素对一基准体系保持一定的位置关系。2同轴(心)度公差被测要素和基准要素均为轴线,要求被测要素的理想位置与基准同 心或同轴。3.对称度公差 被

3、测要素和基准要素为中心平面或轴线,要求被测要素理想位置与基 准一致。4.线轮廓度公差(有基准) 理想轮廓线的形状、方向、位置由理论正确尺寸和基准确定。5.面轮廓度公差(有基准) 理想轮廓面的形状、方向、位置由理论正确尺寸和基准确定。位置公差的应用解读 位置度公差的三基面体系 盘类零件位置度公差的基准体系 四、跳动公差限制被测表面对基准轴线的变动。 跳动公差的应用解读1.圆跳动公差:被测表面绕基准轴线回转一周时,在给定方向上的任一测量面上所允许的跳动量。 2.全跳动公差:被测表面绕基准轴线连续回转时,在给定方向上所允许的最大跳动量。 五、几何公差之间的关系 如果功能需要,可以规定一种或多种几何特征的公差以限定要素的几何误差,限定要素某种类型几何误差的几何公差,亦能限制该要素其他类型的几何误差。 要素的位置公差可同时限制该要素的位置误差、方向误差和形状误差。 要素的方向公差可同时限制该要素的方

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