Напишите нам

Управление позиционированием-концентричность/коаксиальность

При изготовлении цилиндрическихФрезерованные детали с ЧПУ, Концентричность-это единица измерения точности детали. Концентричность-это степень, в которой внутренний диаметр вставки смещен от центра всей окружности. В идеале это 0, что означает отсутствие смещения. Но на практике есть смещение. Общая одинарная концентричность ПК 1,0 или менее считается лучшим продуктом. Определение концентричности: концентричность-это позиционное ограничение на диаметр вращающегося тела точечных элементов относительно центра опорного элемента. Прежде всего, должно быть ясно, что концентричность является допуском позиционирования, а не допуском по направлению, в частности, это позиционное отношение оси или центра круга вращающегося тела относительно центрального элемента базы, И своя зона допуска принять ось центра базы как центр зоны допуска, и сделать круг/цилиндр с значением допуска как диаметр, и концентричность/концентричность измеряемого элемента квалифицируется, когда центр/ось испытываемого элемента находится в пределах круга/цилиндрической поверхности.

Φ20_cylinder_relative_to_Φ30_cylinder_is_Φ0.5.jpg

На рисунке показано, что допуск коаксиальности цилиндра Φ20 относительно цилиндра Φ30 составляет Φ0.5, а зона допуска показана ниже:

axis_of_Φ30_cylinder.jpg

Ось цилиндра Φ30 моделируется с теоретической осью, т. Е. Прямолинейность оси отсчета равна нулю, а затем ось этой теоретической оси используется в качестве осевой линии для создания цилиндрической поверхности в пределах длины цилиндра Φ20, диаметр цилиндрической поверхности Φ0, 5. Пока все пункты на оси испытанного цилиндра Φ20 попадают в пределах цилиндрической поверхности Φ0, 5, то соосность испытанного цилиндра квалифицирована.

Concentricity,_on_the_other_hand.jpg

Концентричность, с другой стороны, квалифицируется до тех пор, пока принимается во внимание позиционное отношение между центром круга и данным, что означает, что центр окружности на определенном поперечном сечении цилиндра должен попадать в окружность с центром отсчета в качестве центра, И значение допуска концентричности как диаметр, тогда концентричность квалифицирована.

Ограничение концентричности/коаксиальности-это положение оси или центра окружности относительно опорной оси (оси) положения отношения, а окружность (цилиндр) центра (оси) и диаметр не имеют значения, независимо от диаметра большего или меньшего, Положение центра окружности (оси) не будет соответствовать изменению, поэтому допуск концентричности/соосности не может быть использован в условиях сущности для коррекции, независимо от того, не применимы ли измеряемые элементы или эталоны.

При фактическом использовании детали отношение сборки этого ступенчатого вала (отверстия) снова связано с диаметром, если вам нужно связать цилиндрический диаметр и позиционное соотношение двух цилиндров, вы не можете использовать соосность, вам нужно использовать степень положения, Степень положения может использоваться для использования условий объекта, применимы исходные и измеряемые элементы. В общем, вся коаксиальность может быть эквивалентно заменена позиционностью, потому что зоны допуска коаксиальности и позиционности тогда идентичны. Однако для оценки позиционной связи между двумя коаксиалами метод оценки коаксиальности более интуитивен, позиционная степень-позиционная связь, в конце концов, все элементы могут иметь позиционные ограничения. При оценке относительной позиционной связи между двумя коаксиальными элементами, рекомендуется использовать допуск коаксиальности.

Так это то, что коаксиальность бесполезна? Ответ-нет. Поворотное тело обычно учитывает баланс вращения, чтобы гарантировать, что в процессе вращения собственное вращение поворотного тела очень мало, передача потерь энергии уменьшается, но также для уменьшения шума, создаваемого в процессе вращения, Но также для обеспечения срока службы поворотного корпуса и так далее. Коаксиальность является важным контрольным допуском, он обеспечивает равномерность распределения массы вращающегося тела. Говоря о вращающемся корпусе, использование большего-это прыжки, но управление прыжками-это элементы поверхности относительно элементов центральной оси.Положения отношения, и не может быть как коаксиально как интуитивно отразить распределение роторного качества тела, которое коаксиальная степень относительных преимуществ скача места.

Контроль коаксиальности-это положение оси отношения, и ось не может быть получена непосредственно посредством измерения, необходимость получить центр круга в соответствии с поверхностью круга к центру положения, использование обычного испытательного оборудования трудно получить, Обычно с помощью компьютерных вычислений, таких как трехкоординатная измерительная машина, очень легко получить соосность измеряемого значения.

Коаксиальность также имеет ограничения использования. Когда ограничивающим элементом является позиционное отношение оси относительно оси отсчета и необходимость использования коррекции состояния сущности, рекомендуется использовать позиционный допуск; когда ограничением является позиционное отношение поверхностных элементов относительно оси отсчета, рекомендуется использовать допуск биения; Когда ограничением являются размер, форма, направление, положение поверхности относительно позиционного отношения опорных элементов, рекомендуется использовать степень допуска контура.

hinge_structure.jpg

На рисунке показана шарнирная структура, два отверстия имеют требования к относительному положению, использование допуска концентричности для ограничения относительного положения, можно ли правильно выразить положение двух отверстий, давайте посмотрим на концентричность полосы допусков:.

Φd,_is_far_more_than_its_concentricity_tolerance_value,_Φ0.4.jpg

Можно найти что когда положение отверстия ссылки нет в теоретически правильном положении, значение концентричности измеренного отверстия, Φd, далеко больше чем свое значение допуска концентричности, Φ0.4. Этот результат вызван тем фактом, что измеренное отверстие находится слишком далеко от эталонного отверстия, и концентричность должна расширять ось эталонного отверстия до положения измеренного отверстия, а затем оценивать концентричность измеренного отверстия. В это время концентричность для оценки положения двух отверстий больше не применима, и необходимо использовать позиционную степень для оценки:

The_diagram_shows_that_the_relative_position_of_the_two_holes_is_Φ0.4.jpg

На диаграмме показано, что относительное положение двух отверстий составляет Φ0, 4, Следует объяснить, что причина, по которой вместо положения с данным используется относительное положение, заключается в том, что между двумя отверстиями при их использовании нет последовательного отношения, то есть можно сначала собрать левое или правое отверстие, нет необходимости оговаривать, что, И не имеет значения, какое отверстие используется первым при фактическом использовании. Использование положения степени с эталоном, необходимо сделать эталон с одним отверстием, оценку положения другого отверстия, таким образом, если эталонное отверстие очень плохое, это приведет к положению степень неквалифицированного, Но на самом деле две дыры относительного положения степени соответствия, из-за относительного положения степени оценки в оценке друг друга для оценки эталона.

The_tolerance_zone_shown_in_the_figure_is_the_tolerance_zone.jpg

Зона допуска показанная в диаграмме зона допуска относительной степени положения 2 небольших отверстий используя шарнир. Фактически, это эквивалентно осям двух небольших отверстий, расположенных в цилиндрической поверхности Φ0, 4, тогда относительное положение двух небольших отверстий квалифицируется.

В приведенном выше примере мы обнаружим, что когда двум концентрическим элементам, которые находятся далеко друг от друга, необходимо оценить относительное положение, концентричность неприменима, и использование относительной позиционной степени может очень хорошо отражать относительное позиционное отношение двух элементов и не вызовет неправильного суждения.

Связанные услуги ЧПУ
Связанные новости ЧПУ
Электронная почта
sales@richconn.com.cn
Тел
+86-0755-28025755
Адрес
1212, Zehua Building, Intersection of Longhua Meilong Road and Donghuanyi Road, Songhe Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, GuangDong, China
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept