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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
关于几何公差,是机械产品设计人员日常工作中必须常常面对的,而出现的类似几何公差代号标注错误也是很多的。为了使广大产品设计人员能正确理解和掌握几何公差特别是代号的标注方法,提高产品设计质量水平,本刊特邀请了上海汽车工业(集团)总公司汽车工程研究院的高级工程师倪新珉同志对有关几何公差的一些问题一一做出解答,由本刊分期刊登,以期给广大设计人员有所帮助。  相似文献   

2.
~~如何确定(M)基准的边界——几何公差代号标注问答之三$上海汽车工业(集团)总公司汽车工程研究院@倪新珉  相似文献   

3.
随着产品设计、制造技术的发展,原有的尺寸公差不足以反映对几何要素的尺寸、形状、位置的技术要求,于是推出"几何公差"的概念,并引入几何公差标准中的拟合概念,尺寸公差有了更加准确的解释。  相似文献   

4.
针对目前在三维CAD系统中,几何公差的标注由人工基于经验知识完成,错误的标注无法得到自动纠正的问题.根据国家标准中几何公差定义,建立基于几何要素的公差判别路径图--"几何公差树",以此进行几何公差标注的自动判别,从而规范几何公差的标注操作,并在SolidWorks软件中实现对示例对象的几何公差标注自动判别功能.  相似文献   

5.
几何公差代号标注方法 ,作为标准 ,应该遵守“未指示两事物之间有关联 ,则两事物之间没有关联”这一公理。ISO 1 1 0 1及ISO 5458在个别环节上人为地规定没有关联指示的公差与要素、公差与公差之间存在某种联系 ,导致对公差代号的曲解。本文逐一分析这方面的实例 ,并提出在遵守广义独立原则前提下标注功能上有关联的多项几何公差的方法。  相似文献   

6.
几何公差代号标注方法,作为标准,应该遵守“未指示两事物之间有关联,则两事物之间没有关联”这一公理。ISO 1101及ISO 5458在个别环节上人为地规定没有关联指示的公差与要素、公差与公差之间存在某种联系,导致对公差代号的曲解。本文逐一分析这方面的实例,并提出在遵守广义独立原则前提下标注功能上有关联的多项几何公差的方法。  相似文献   

7.
为了解决MBD(Model Based Definition)模型中几何公差的3D(three-dimensional)标注不符合新一代GPS(Geometrical product specifications)标准体系的规范要求问题。文章面向MBD模型,基于恒定类建立几何公差项目的自动判别规则,依据新一代GPS标准体系对几何公差3D标注的规范,开发了与Creo平台无缝集成的几何公差标注模块,从而实现几何公差标注的规范化和智能化。  相似文献   

8.
本文就如何解释引进产品图样上的中心线对由平面A、中心线B依次构成的体系的对称度问题做相关阐述,其中问题涉及基准体系究竟如何约束被测要素理想要素的位置,与对关注几何公差代号标注方法的读者共同讨论。  相似文献   

9.
形位公差及其代号标注方法是形位公差标准系统中的一部分 ,它是一种工程语言 ,设计师们只有掌握和理解了形位公差的“基本词汇”和“语言规律”,才能确切提出体现零件功能要求的形位公差 ,并用简明的代号标注在图样上。本刊将陆续刊登倪新珉《形位公差代号标注方法的研究》文 ,旨在帮助工程师们按照现行标准在图样上简单明了地标注机械设计中可能发生的形位公差要求 ,同时解决标准尚未涉及及有待统一认识的诸多问题  相似文献   

10.
上海乾通汽车附件公司王洪伟问 :国家标准中跳动分圆跳动、全跳动两种 :前者被测要素是旋转面上的横截圆 ,“跳动”时零件绕轴旋转 ,量表不动 ;后者被测要素是旋转面 ,“跳动”时量表同时沿旋转轴平行方向移动。我公司某客户提供的产品图样上有两个跳动公差代号 (见图 1、图 2 ) ,被测要素指引线分别指向圆柱的纵向素线或者端面 ,却都以平面为基准。不转也能“跳”吗 ?请做出解释。图 1图 2跳动究竟有几种——几何公差代号标注问答之四$上海汽车工业(集团)总公司汽车工程研究院@倪新珉  相似文献   

11.
吴玉光  刘玉生 《中国机械工程》2015,26(11):1509-1515
描述了几何要素的本征方向和本征自由度概念、几何要素自由度的表示方法和约束自由度的计算规则。根据基本几何元素的几何特征以及与基准要素的位置关系确定了几何要素的本征方向,根据几何量测量原理,提出了基准要素约束自由度的计算方法,建立了基准体系约束自由度的计算规则。根据公差类型与基准要素和目标要素的关系,建立了公差设计正确性、完整性验证的具体规则,提出了基于自由度分析的公差标注正确性验证方法。  相似文献   

12.
基于几何要素控制点变动的公差数学模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出采用几何要素的控制点位置变动表示尺寸和几何公差的方法.定义点线面几何要素的尺寸误差、位置误差和方向误差的控制点分别为点、直线的两个端点、平面的矩形包围盒的三个顶点,定义直线和平面的形状误差的控制点分别为直线和平面的内部组成点.根据目标要素和基准要素的几何类型、相互位置和基准优先顺序建立公差坐标系,根据公差坐标系建立平面要素的矩形包围盒,对几何要素的自由度进行分类和定义,以平移自由度方向作为控制点的变动方向,通过控制点变动的各种组合模拟几何要素的各种误差形式.根据几何要素的误差概率分布作为控制点的变动规律,控制点变动参数的定义域就是公差带,目标要素的控制点变动参数之间的相互制约关系可以表示方向公差和位置公差的相互作用关系,而目标要素和基准要素之间的控制点变动参数关系则可以表示各种公差原则.该公差数学模型既符合公差标准和实际惯例,又能够适用于公差分析、设计、检测等应用领域的各种数学分析方法.  相似文献   

13.
标注、阅读形位公差代号的关键是要素的理想形状,本文将集中阐述如何根据形位公差代号确定所涉及要素的理想形状。本文的内容在国内外有关形位公差概念及其代号标注方法的标准中均未见到,以致常常对同一公差代号有两种或两种以上的理解。希望有关方面注意。 1 确定要素理想形状的基本原则 (1)当某个曲面或空间曲线的最小包容区域为一系列受指定约束的同直径圆球的包络面之间的区域时,这些圆球的球心的集合即此空间要素的理想形状。某空间点的最小包容区域为一受指定约束的圆球时,圆球的球心即此空间点的理想位置。 (2)当某个面上…  相似文献   

14.
跳动实质上是一种几何误差测量方法,ISO 1101:2004《产品几何技术规范(GPS) 几何公差形状、方位、位置和跳动公差》表格1给出符号(↗↗)、↗,用作轮廓面及其线素的几何公差公差代号中的几何特征符号,但标准的条款并未能就其所示对被测要素理想要素的约束做出规定.图1所示跳动实际上是图2所示垂直度;图3所示跳动实际上是图4所示平行度.  相似文献   

15.
王玲  李伯奎 《工具技术》2013,47(7):67-68
在零件几何公差的设计及检测中,由于实际基准要素存在误差,必须要约定被测要素公差与基准要素公差之间的关系。本文以最大实体要求应用于基准要素为例,以图表的直观形式,对可能出现的各种情况的标注方法、被测要素及基准要素合格条件、检测方法等进行对比分析,对合理设计及检测几何量精度提供参照,方便设计人员实际应用。  相似文献   

16.
本文采用设计公差框格子程序和基准代号子程序的方法,解决计算机自动标注形位公差代号的问题。两个子程序的功能:能标注六项形状公差代号和八项位置公差代号,从而实现了在技术图样中应用微机自动标注形位公差代号。  相似文献   

17.
形状和位置公差是控制零件几何精度的一种技术要求。设计人员按零件的功能要求提出形状和位置公差,并用公差带的概念来表达设计要求。公差带在图样上是用形位公差的框格代号来体现的。本文从公差带的四个参数——大小、形状、方向和位置及其作用,分析了形状公差带、定向公差带和定位公差带三者的区别,只有正确理解上述概念,设计时才能够正确标注,以保证零件的功能要求。  相似文献   

18.
针对公差设计过程中产品几何精度信息的表达缺乏直观性和可感知性的问题,在分析几何偏差、公差域及公差等级等精度信息的基础上,提出基于标注模式和颜色感知的几何精度可视化表达方法。通过解析装配系统中的几何模型、精度模型及三维标注模型,建立几何精度的可视化模型以及精度信息与颜色值的映射关系,解决了可视化模型与几何模型、三维标注模型等的关联问题。在此基础上,借助虚拟环境相关渲染技术,实现了几何偏差或误差相对于上下偏差限的几何精度相对可视化,以及反映公差等级的几何精度绝对可视化,提高了几何精度信息在虚拟装配系统中的可感知和可交互性。相关模型和算法已在原型系统中得到实现,并通过实例进行了验证。  相似文献   

19.
几何特征符号在ISO1101∶2004《产品几何技术规范(GPS)几何公差形状、方位、位置和跳动公差》中称公差所限特征的符号(symbolsfortolerancedcharacteristics),在GB/T1182—1996《形状和位置公差通则、定义、符号和图样表示法》中译为公差特征项目符号。几何公差是一项完整的技术要求;而几何特征符号只是几何公差代号中的一个符号,被用来表示对被测要素、理想要素的部分约束。ISO1101∶2004在其表1中没有规定各个符号的含义,却把所有几何特征符号分成形状、方向、位置三类(另把跳动误差测量方法的标记作为第四类几何特征符号),还“讨论…  相似文献   

20.
形位公差标注是产品设计的重要组成部分,它对提高设计水平和保证产品质量起到了一定的促进作用.有些设计员由于对形位公差定义和标注原则等理解不够透彻,致使在图面上形位公差标注错误很多.  相似文献   

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