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文档简介

国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会IGB/T38762.1—2020 Ⅲ 1 2 24规范修饰符与符号 5缺省尺寸规范操作集 6特定尺寸规范操作集的图样标注 7定义了尺寸特征的被测要素的标注 附录A(规范性附录)符号比例和尺寸 附录B(资料性附录)尺寸概述图 附录C(资料性附录)带统计修饰符的数据处理 附录D(规范性附录)尺寸特征 附录E(规范性附录)尺寸规范的定位与标注的绘图准则 附录F(资料性附录)与GPS矩阵模型的关系 ⅢGB/T38762.1—2020 本部分为GB/T38762的第1部分。●用修改采用国际标准的GB/T●用修改采用国际标准的GB/T●用修改采用国际标准的GB/T●用修改采用国际标准的GB/T●用修改采用国际标准的GB/T●用修改采用国际标准的GB/T4249代替了ISO8015;1GB/T38762.1—2020产品几何技术规范(GPS)尺寸公差 —尺寸的标准偏差。——+/一极限偏差(例0/-0.019)(见图11);——符合GB/T1800.1的ISO公差区代号(例10h6)(见图12)。2GB/T38762.1—2020GB/T1800.1产品几何技术规范(GPS)线性尺寸公差ISO代号体系第1部分:公差、偏差和GB/T4249产品几何技术规范(GPS)基础概念、原则和规则(GB/T4249—2018,ISO8015:2011,MOD)GB/T16901.1技术文件用图形符号表示规则第1部分:基本规则(GB/T16901.1—2008,ISO81714-1:1999,MOD)GB/T24637.1产品几何技术规范(GPS)通用概念第1部分:几何规范和检验的模型(GB/T24637.1—2020,ISO17450-1:2011,MOD)GB/T24637.2-2020产品几何技术规范(GPS)通用概念第2部分:基本原则、规范、操作集GB/T24637.3产品几何技术规范(GPS)通用概念第3部分:被测要素(GB/T24637.3—2020,ISO17450-3:2016,MOD)注2:图1与图2所示为圆柱面型及两相对平行平面型线性尺寸要素。面的交线)、两相对平行直线(圆柱面与过圆柱面轴线的平面的交线,或者棱柱面与垂直于棱柱面中心面的平注4:两相对平行直线可以通过圆柱面的拟合轴线,或与棱柱面相垂直的平面而对称建立。两相对圆可以通过一对同轴回转面与垂直于公共轴的平面的交线,或者两单一圆柱表面与横截面要素的交线建立。B—BA-Aa)公称尺寸要素(内和外)3GB/T38762.1—2020b)提取要素图1(续)a)公称线性尺寸要素(内和外)b)提取要素b——外部尺寸要素的尺寸。上极限尺寸upperlimitofsize;ULS下极限尺寸lowerlimitofsize;LLS4注2:尺寸包含角度尺寸(如圆锥角)或线性尺寸(如圆柱面直径)。本部分仅涉及线性尺寸。注1:参见附录B中图B.1。注2:一个尺寸可由多个尺寸特征评定(如由提取要素获得的两点直径或拟合要素直径)。注4:附录D定义了尺寸特征的基本类型。3.6.1注3:GB/T24637.3给出了在不同类型尺寸要素上建立两点尺寸的方法。注3:在圆柱面型的提取要素上,可以得到无限多个横截面,进而可以定义拟合圆的直径(基于特定的拟合准则),即截面尺寸。3.6.33.6.4注1:可用最大内切球面定义内及外尺寸要素的球面尺寸。注2:见图3c)。5GB/T38762.1—2020b)两点尺寸(见GB/T24637.3)d——尺寸(见图3b)];Sφd——最大内切球面的直径。注1:图3d)中横截面上的截面尺寸取决于该横截面上的最大内切圆的直径。注2:图3e)只考虑长度为L的部分提取要素。6GB/T38762.1—20203.7全局尺寸globalsize全局线性尺寸globallinearsize全局尺寸特征globalsizecharacteristic全局线性尺寸特征globallinearsizecharacteristic直接全局尺寸directglobalsize直接全局线性尺寸directgloballinearsize注1:图4所示为不同的直接全局线性尺寸。3.7.1.13.7.1.2最大内切尺寸maximuminscribedsize3.7.1.33.7.1.4间接全局尺寸indirectglobalsize间接全局线性尺寸indirectgloballinearsize间接全局尺寸特征indirectglobalsize7GB/T38762.1—2020b)最大内切尺寸c)最小外接尺寸d)最小二乘尺寸e)最小区域尺寸图4直接全局尺寸示例3.7.2.1通过数学公式计算所得的尺寸(3.4),反映了尺寸要素的本质特征与要素的一个或几个其他尺寸之间的关系。8周长直径circumferencediameter式中:注1:见图5。注2:周长直径由所取横截面决定。注3:可用不同的准则进行拟合操作以确定横截面的方向,所选准则不同,则结果不同。缺省准则为圆柱面要素的最小二乘拟合(见GB/T24637.3)。注4:对于非凸要素,其周长直径将大于最小外接直径。注5:周长直径取决于所使用的滤波准则。说明:C—-轮廓线长度(提取轮廓线);d-周长直径,等于C除以π。图5周长直径示例面积直径areadiameter《提取圆柱面的〉计算尺寸(3.7.2.1),其直径d由下式获得:A-——横截面的提取组成轮廓线所围成的面积,所取横截面垂直于最小二乘拟合圆柱面的轴线。注1:见图6.注2:面积直径由所取横截面决定。注3:可用不同的准则进行拟合操作以确定横截面的方向,所选准则不同,则结果不同。缺省准则为圆柱面要素的最小二乘拟合(见GB/T24637.3)。9b)说明:A-——提取轮廓线内的面积;d--—面积直径,由A计算得到。体积直径volumediameter《提取圆柱面的〉计算尺寸(3.7.2.1),其直径d由下式获得:V——提取组成圆柱面所围体积;L———圆柱面的长度,圆柱面位于两平行平面(垂直于最小二乘拟合圆柱轴线且两平面间距离最大)间,并包含要素的一个完整截面。注1:见图7。注2:可用不同的准则进行拟合操作以确定横截面与提取圆柱面交线的方向以及定义L,所选准则不同,则结果不同。缺省准则为圆柱要素的最小二乘拟合(见GB/T24637.3)。V-——提取要素的体积;d——体积直径,由V和L计算得到;*垂直于拟合最小二乘圆柱面拟合轴线的两平行平面,其间距最大且包含要素的一个完整截面。GB/T38762.1—20203.7.2.2注3:图8所示为本部分所定义的不同类型统计尺寸。3.7.2.2.23.7.2.2.3平均尺寸averagesize3.7.2.2.43.7.2.2.5沿和/或绕着被测要素获得的一组局部尺寸(3.6)的最大值与最小值的平均值定义的统计尺沿和/或绕着被测要素获得的一组局部尺寸(3.6)的最大值与最小值的差值定义的统计尺3.7.2.2.7沿和/或绕着被测要素获得的一组局部尺寸(3.6)的标准偏差定义的统计尺寸(3.7.2.2)。GB/T38762.1—2020823——最大尺寸(=10.49788);4最小尺寸(=9.54281); 平均尺寸(=10.01169);6——中位尺寸(=9.96986);7——极值平均尺寸(=10.020345);9——尺寸的标准偏差(=0.30178);3.8.1GB/T38762.1—2020a)规范3——包容提取要素4的圆柱面;4——提取组成要素。3.8.21——两点尺寸(要求小于或等于12.1);2——包容圆柱面直径等于12mm;3—--被提取要素4包容的圆柱面;4---提取组成要素相同公差的尺寸要素。图10内尺寸要素应用包容要求的示例GB/T38762.1—20204规范修饰符与符号表1与表2所涉及的规范修饰符(见GB/T24637.2—2020中3.4.2)与符号适用于本部分。为了在尺寸规范中为上/下极限规范定义尺寸特征的特定类型,应采用表3所涉及的修饰符与尺寸特征的详细内容见附录D。尺寸规范的图样表达规则见附录E。修饰符描述对应内容两点尺寸由球面定义的局部尺寸最小二乘拟合准则3.7.1.1最大内切拟合准则3.7.1.2最小外接拟合准则3.7.1.3最小区域(切比雪夫)拟合准则3.7.1.4周长直径(计算尺寸)3.7.2.1.1GB/T38762.1—2020表1(续)修饰符描述对应内容面积直径(计算尺寸)3.7.2.1.2体积直径(计算尺寸)3.7.2.1.3最大尺寸3.7.2.2.1最小尺寸3.7.2,2.2平均尺寸3.7.2.2.3中位尺寸3.7.2.2.4极值平均尺寸3.7.2.2.5尺寸范围3.7.2.2.6尺寸的标准偏差*3.7.2,2.7·统计尺寸可用作计算部分尺寸、全局部分尺寸和局部尺寸的补充(见3.7.2.2和6.1.3)。表2尺寸的补充规范修饰符描述联合尺寸要素符号UF参考条款标注示例UF3×910±0.1GN包容要求E要素的任意限定部分/Length任意横截面ACS特定横截面任意纵向截面ALS多个要素数字×2×10±0.1公共被测尺寸要素GB/T38762.1—2020表2(续)描述符号参考条款标注示例自由态条件F10±0.1LPSAE区间7.2~7.3相交平面B方向要素*旗注①810±0.1·相关详细信息参见GB/T1182。符号UF既可表示联合尺寸要素,又可表示联合非尺寸要素。尺寸特征类型子类型附加定义拟合修饰符局部尺寸两点尺寸球面尺寸截面尺寸用最小二乘拟合准则获得GGALs00SCS用最大内切拟合准则获得GxALSh用最小外接拟合准则获得GN)CSALSALSGB/T38762.1-2020表3(续)尺寸特征类型子类型附加定义拟合修饰符局部尺寸截面尺寸用最小区域拟合准则获得GC)SCS采用周长直径的计算尺寸采用面积直径的计算尺寸局部尺寸的任意类型统计尺寸长度为L的部分尺寸用最小二乘拟合准则获得用最大内切拟合准则获得用最小外接拟合准则获得用最小区域拟合准则获得例:GC)20采用体积直径的计算尺寸截面尺寸、球面尺寸或两点尺寸的统计尺寸例全局尺寸直接全局尺寸用最小二乘拟合准则获得用最大内切拟合准则获得用最小外接拟合准则获得用最小区域拟合准则获得计算全局尺寸采用体积直径的计算尺寸间接全局尺寸局部尺寸的统计尺寸局部与全局尺寸包容要求两点尺寸与最大内切或最小外接尺寸的组合GB/T38762.1—20205缺省尺寸规范操作集5.1概述与垂直于棱柱面中心面的平面的交线)、两相对圆(一对同轴回转面与垂直于公共轴的平面的交线)。当线性尺寸采用基本GPS规范时,应用尺寸的缺省规范操作集。尺寸的缺省规范操作集可为:——ISO缺省GPS规范操作集(见5.2及GB/T4249);——图样中的缺省GPS规范操作集(见5.3);——其他的缺省GPS规范操作集(见GB/T4249)。线性尺寸的基本GPS规范无附带规范修饰符,可为五种类型之一(见表4)。表4不同类型的尺寸基本GPS规范用于线性尺寸的基本GPS规范例子图公称尺寸土极限偏差150-82;φ38±8:2;55±0.2公称尺寸后标注有GB/T1800.1所规定的公差代号68H8;φ67k6;165js10上、下极限尺寸值上极限或者下极限尺寸值85.2max.84.8min.由公称尺寸定义的一般公差,该公称尺寸既不标注在括号内,也不是理论正确尺寸(即方框内标注的尺寸)10和标题栏内标注ISO2768-m⁵·上、下极限尺寸的极限偏差值-可以写在同一行内,见6.2.2。有关一般公差的内容参见GB/T1804。5.2ISO缺省尺寸规范操作集尺寸的ISO缺省规范操作集(无规范修饰符)是两点尺寸。当图样中没有标注另外的尺寸缺省规范(5.3中所述)时,则尺寸的ISO缺省规范操作集适用。附录C给出了上述缺省规范的处理结果。若两个极限都为两点尺寸(缺省),则无需标注修饰符LP。图11~图13的规范操作集均采用了图11示例:尺寸的基本GPS规范公称尺寸士极限偏差GB/T38762.1—2020图12示例:尺寸的基本GPS规范公称尺寸后接ISO公差代号一GB/T1800.1图13示例:尺寸的基本GPS规范—上、下极限尺寸值若两点尺寸仅应用于两极限之一时,应在相应的极限尺寸或极限偏差后标注修饰符LP(见6.2.2)。5.3图样特定的缺省尺寸规范操作集当图样中的缺省规范操作集(见GB/T24637.2)应用于尺寸规范时,需按下列顺序将其标注在标题框内或者附近:——按照国家标准线性尺寸GB/T38762; 活用于所选线性尺寸缺省定义的规范修饰符。为便于读图,在特定缺省规范标注后可将所有其他类型的修饰符标注在括号内(见图14b)]。见图14。图14整张图样上改变尺寸的缺省规范操作集的示例GB/T38762.1—20206特定尺寸规范操作集的图样标注缺省时,尺寸的公差标注应用于单一完整尺寸要素(见6.2和7.1)。也可标注为:b)公差应用于多个尺寸要素(见7.6和7.7)。当尺寸特征的ISO缺省规范操作集不适用时,可用规范修饰符(见表1和表2)标注具体的尺寸特定规范操作集(见GB/T24637.2—2020中3.2.7)。规范修饰符应与尺寸的一般GPS规范同时使用(见表1标注示例),或者当尺寸特征为尺寸范围或者尺寸的标准偏差时,与给定公差组合使用(见图17的标注示例)。6.1.2基本GPS规范的标注规则表1中给出的基本GPS尺寸规范可写为两行或者一行。寸采用相同的规范操作集)(见6.2.1以及6.2.2)。——极限偏差对称于零点(见图25);——极限偏差由公差代号确定[见图12及GB/T1800(所有部分)];——由一般公差或者作为单侧极限确定。标注符号Sφ。若已明确尺寸要素不使用一般公差,那么上述标注后应加空格符:在极限偏差前标注如下:——标注ISO公差代号(见图12);——标注“min.”或者“max.”分别指明下公差限或者上公差限(见图21)。当采用两个极限偏差或两个极限尺寸定义GPS尺寸规范时,该尺寸规范应写成两行(见图11和图a)下行应包括尺寸的公称值或下极限尺寸,当尺寸要素为圆或者圆柱面时,数值前应标注φ符b)上行应包括上极限偏差(不标注尺寸的公称值),或上极限尺寸,当尺寸要素为圆或者圆柱面时,数值前应标注φ符号且无空格符;当尺寸要素为球面时,数值前应标注Sφ符号且无空多个尺寸要素的修饰符“n×”标注在尺寸规范之前,并以空格隔开,如2×和5×(见7.6和7.7)。其他规范修饰符应按如下顺序标注在公差值、公差代号或极限尺寸值后(有些修饰符可从公差规范中省略):GB/T38762.1—2020b)完整要素任意限定部分、任意横截面或任意纵向截面的修饰符,例如“/25”“ACS”和“ALS”(见7.3、7.4)。若尺寸规范应用于几何要素的任意限定部分、任意横截面或任意纵向截面,那每一截面的全局特征(见示例1)。c)特定横截面的修饰符“SCS”(见7.5);当其含义可能不明确时,采用多个特定横截面;统计修饰特征,统计尺寸修饰符应放在完整要素的限定部分或任一横截面的修饰符之后,例如25±0.1d)用区间符号标注特定部分(见7.2和7.3)。e)公共被测尺寸要素修饰符“CT”(见7.7);统计尺寸的修饰符,例如(sxSNSA,应放在CT修饰符之前,例如2×150±0.05GGACs(SACT。g)若必要,用相交平面来明确“ALS”或“ACS”标注(见7.4),同样地若必要,用紧随其后的方向要素来明确所涉及的尺寸方向以及拟合的方向约束,如10±0.03GNALS(后4-A(见图28)。h)旗注框格(见第8章)。示例1:了每个横截面的局部特征。示例2:计尺寸),该序列定义了全局特征。——150[+0.1]-[-0.1] 规范修饰符(见6.2.2)。本标注规则不适用于包容要求的使用场合。注2:当几种规范应用于相同尺寸时,每种规范是相互独立的。由规范确定的不同特征可能存在某种数学关系,例如,最小外接直径总是大于最小二乘直径。示例3:在图17a)中,第一个尺寸特征局部两点尺寸的范围与第二个尺寸特征局部两点尺寸的中间尺寸相互独立。图19a)中,规范的上极限在数学意义上恒大于规范的下极限。图20a)中,上规范的下极限与下规范的下极限相同。当要求统计尺寸的尺寸范围与标准偏差时,不需要标注尺寸的公称值,此时该特定值(无附加标注的最大值与最小值之差应小于或等于0.004(见图17)。若用单向公差标注时,则修饰符应置于“max.”或“min.”符号后,例如φ54.6max.GG和a)基于极限偏差的尺寸特定规范操作集b)基于公差代号(与GB/T1800.1一致)的尺寸特定规范操作集22GB/T38762.1—2020—上方标注:两点尺寸值的范围上极限为(0.004)。注3:图17c)对厚度标注的规范操作集如下:注4:图17d)对直径标注的规范操作集如下:图17(续)6.2.2上、下极限尺寸应用不同规范操作集a)标注在每个极限尺寸、极限偏差或公差代号后(见图18和图19);b)按下列顺序标注在同一行内:1)方括号内标注出上极限尺寸的规范操作集;23GB/T38762.1—2020φ59.7GG)ACs等价表述为上极限尺寸和下极限尺寸两个单独要求。对于内要素(如孔),(LP应用于上极限尺寸,GX应用于下极限尺寸(最大实体尺寸)。对于外要素(如轴),GN应用于上极限尺寸(最大实体尺寸),且LP应用于下极限尺寸(见图19)。例Y=610±0.1或Y=φ10[+0.1ON]-[-0.1(LP]最小外接尺寸,另一种为两点尺寸—-局部尺寸仅限于圆柱表面A与圆柱表面B之间一包容要求或者最小外接直径应用于完整的提取组成面。注2:当尺寸图比尺寸小很多,或尺寸要素的去除部分较大(与数学意义上完整要素相比)时,那么尺寸的评定结果图19包容要求的标注24GB/T38762.1—2020——在一条尺寸线上直接标出(见图20b)],或间接标注在该尺寸线的引线上(见图20c)],多个尺注:标注在图20a)、图20b)、图20c)和图20d)——应用于完整线性尺寸要素的包容要求0/+0.2;——应用于任何限定长度为25mm以内的线性尺寸要素的包容要求0/+0.1。GB/T38762.1—2020为了消除歧义(见图22与图23),在装配图中有可能应用配合尺寸与公差。图22标注有ISO公差代号的两个要素配合的装配图示例26GB/T38762.1—20207定义了尺寸特征的被测要素的标注7.1完整被测线性尺寸要素该规范缺省适用于完整被测线性尺寸要素。当被测要素为完整要素时,无需添加额外标注[见图24a)]。当该规范应用于联合尺寸要素(UF)时,应在规范前标注UFn×(见图24b)]。a)完整尺寸要素的要求b)完整联合尺寸要素的要求图24完整尺寸要素标注示例7.2尺寸要素的特定限定部分——用粗点划线指明完整要素的限定部分,在其上标注尺寸线(见图25a)];号隔开[见图25b]]。部分的范围与位置应由理论正确尺寸(TED)决定。a)用宽而长的点划线定义限定部分图25尺寸要素的特定限定部分的标注27GB/T38762.1-20207.3具有特定长度的尺寸要素的任一限定部分分长度为零,等价于“ACS”修饰符(见7.4)。建议此类情况使用“A若任一限定部分取自完整尺寸要素的固定限定部分,此限定部分应按如下规则标注:——用粗点划线标明,并用尺寸线指向限定部分(见图26a)];或——用两个字母指明限定部分的起始处,按照规范顺序标注两字母,并用“—”符号隔开[见图26b)]。部分的范围与位置应有理论正确尺寸(TED)决定。图26尺寸要素的任意限定部分的标注若规范应用于完整尺寸要素或尺寸要素固定限定部分的任意横截面或任意纵向截面,应在视图或剖面图内分别对横截面以及纵向截面标注规范修饰符“ACS”或“ALS”[见图27与图28]。此外,若任意横截面或纵向截面取自完整尺寸要素的限定部分,那么限定部分应由粗点划线或“→”符号标明。横截面定义为垂直于轴线的平面。纵向截面定义为包含轴线的半平面。如果该轴线本身为拟合尺当尺寸可视为厚度时(例如,两直线间的距离与两圆间的距离),那么相交平面框格应作为ALS或相交平面标注总是位于尺寸规范组成序列的末尾,如有需要,可在其后添加方向要素框格[见图28a)],但需在旗注框格之前。GB/T38762.1—2020a)一个视图中的标注A—Ab)横截面视图中的标注图27采用ACS修饰符表达线性尺寸要素任意横截面的要求尺寸(特征)为(局部)最小外接尺寸,该尺寸定义在两提取组成线(提取组成尺寸要素与包含基准A的半平面的相交线)间的任意纵向截面内,且方向平行于基准A(以此避免相对面较小时带来的不确定)图28采用ALS修饰符并结合相交平面与方向要素7.5尺寸要素特定横截面内的尺寸特征a)横截面的尺寸应明确标注下列内容:29GB/T38762.1—2020 指定横截面内的尺寸规范(见图29a)、图29b)和图29c]]; 横截面与引线,引线指向横截面并在其上有横截面标识符 通过使用与尺寸线相连的斜向延长线作为起始点(见图31)。b)由其他几何要素确定的横截面的位置需用TED定义。c)需在尺寸规范中标注修饰符“SCS”,应标注在横截面识别符后并将其放进方括号内[见图29a)、图29c)、图29d)以及图31)]。若对于特定横截面性质不产生混淆时,符号“SCS”可以被省略[见图29b]]。横截面的位置不应在要素的起始和结尾处(即隐含的理论正确尺寸为0mm),以便确保横截面存在于实际工件之上。a)同一视图内横截面的位置及带有修饰符“SCS”的标注b)A-AAc)横截面的位置及标注在不同视图中图29完整尺寸要素特定横截面的标注示例GB/T38762.1—2020d)带有SCS符号的尺寸规范图29(续)集合应置于SCS修饰符之后,并放在方括号内,各识别符号之间用逗号与空格隔开。若统计尺寸应用于该组尺寸特征,那么统计修饰符应置于特定横截面识别符序列之后(见图30)。图30多个特定横截面的标注图31锥体特定横截面的标注示例GB/T38762.1—2020明规范应用的要素数目(见图32)。图32两个尺寸要素的独立规范要求示例范的第一组成部分,注明规范应用的要素数目,且规范修饰符“CT”应按照其位置标注在规范中(见图33)。图33两尺寸要素视为一个尺寸要素的规范要求示例若规范应用于非刚性零件,规范中应添加规范修饰符E(参见ISO10579:2010)注明规范应用于自由态条件下的要素或工件(见图34)。32GB/T38762.1—2020图34柔性零件的自由态要求示例8补充标注当对尺寸规范应用补充要求时,应在规范后加标数字旗注。相应要求应在标题栏附近或补充文档内进行定义。示例:其中:注解用标示可以如下描述GPS特征:——作为一个或多个GPS特征的函数的计算特征。这种情况下,函数的参数应作为GPS特征标——限定特征(参见ISO10579以及ISO/TS17863)。见表2与本章。(规范性附录)符号比例和尺寸图解符号绘制参照图A.1和图A.2。图A.1字母高度h57符号与字母的线型宽度d134GB/T38762.1—2020尺寸概述图全局尺寸全局尺寸间接全局尺寸直接全局尺寸(SCS,ACS,ALS)GG/GX/GN/GC尺寸球面尺寸GG/GX/GN/GC尺寸GG/GX/GN/GC尺寸周长直径(CC)面积直径(CA)体积直径(CV)计算尺寸部分尺寸(1,长度,)体积直径(CV)局部尺寸截面尺寸说明:--一由某尺寸的统计尺寸定义。GB/T38762.1—2020(资料性附录)带统计修饰符的数据处理若规范应用于限定部分或截面,那么数据集合应看作是部分或截面。截面数据集合由任意部分或截面定义。若全局尺寸(包括统计尺寸)指定了任一部分或截面,那么该截面数据集合变为截面或部分的一个全局截面值。假定12个局部两点尺寸由表C.1中的任意5个横截面测得(加粗数值为某横截面内的最大或最小值)。表C.1原始数据结果集(在5个截面内,12个角位置方向上获得的两点尺寸)截面内点序号j截面内对应角位置截面序号i12345109.9969.9952345679.9979.996899.9979.9939.9999.996GB/T38762.1—2020修饰符该修饰符序列的测量结果一0.0035一——0.0039尺寸特征类型局部全局LP(i,j)表示在截面i内测得数值jμ;=E;[LP(i,j)]表示在截面i内测得的LP(i,j)数值集的平均值R=Max(μ;)-Min(μi)表示测得的μ;数值集合的范围终,通过各截面的极值平均尺寸值集合,可以计算尺寸范围的值。上述操作集序列可由图C.1形象描述,图中B为原始数据结果集合(表C.1所示),C,为各截面的截面数据集合以及R为各指定特征的计算结果(见表C.2),详见图C.1。ACSC{LP(11),LP(12),…{LP(21),LP(22),…}{LP(41),LP(42),…){LP(51),LP(52),.)GB/T38762.1—2020(规范性附录)尺寸特征D.1两点尺寸D.1.1概述两点尺寸是提取要素上同时获得的两相对点之间的距离(见GB/T24637.3)。D.1.2定义两相对点的缺省操作集两相对点尽可能在线性尺寸要素上获得。两相对点是非理想组成要素与一条理想直线的交点。a)由非理想表面模型或实际工件表面分割出来的单一要素;c)定义输人要素的提取要素的滤波。在输入要素(实际组成要素)基础上获得的拟合要素的轮廓要素,可用于建立第一使能要素(见表D.1)。拟合要素默认通过最小二乘准则获得。若应用第二使能要素(见表D.1),那么第一使能要素定义了截线。由此建立了第二使能要素。两相对点由截线与第二使能要素的交点定义。见图D.1与图D.2中的示例。表D.1构建两相对点的使能要素拟合要素类型与拟合要素相关的轮廓要素使能要素第二使能要素要求球面点过点的直线(任意方向)否圆柱直线垂直于轮廓线的平面(沿着轴的任意方向)直线圆环圆环复杂表面线段复杂表面部分面垂直于轮廓面的直线(沿着轴的任意方向)否两平行平面平面垂直于轮廓的直线(规定方向但位置任意)否两同轴圆柱圆柱面两等距复杂平面复杂平面圆点通过点的直线(任意方向)否复杂线线段两平行直线直线垂直于轮廓线的直线两等距复杂线复杂线GB/T38762.1—20207——拟合中心;39GB/T38762.1—20201—-完整提取组成要素;4--实际连接面;6——与5平行且距离为4mm的相交平面;9--—拟合圆的中心点;D.2最小二乘尺寸D.3最小区域尺寸素间局部距离的最大值为最小而获得的拟合要素的尺寸。40GB/T38762.1—2020在图样上标注规范时,应根据图E.1~图E.5给出的各标注间的距离以及一个规范内各组成部分间的距离进行绘制。图E.1~图E.5中给出的底部基准线可以作为尺寸规范的基准线以及标注几何规——上行文本的规范组成部分下端与下行文本的规范组成部分上端(见图E.2)之间的距离应为2dn(见图E.1a)和图E.2a)]或0dn(见图E.1b)和图E.2b]]。 带符号的尺寸规范组成部分的上(或下)端与另一个规范(尺寸或几

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