Som veteran inden for bearbejdning har du læst utallige tegninger og forarbejdede utallige dele. Når vi taler om "form og positionstolerancer", er det både teoretisk og praktisk professionel viden. Hvor godt ved du om det? I produktionen, hvis vi misforstår formularen og positionstolerancerne, der er markeret på tegningerne, vil behandlingsanalysen og behandlingsresultaterne afvige fra kravene og endda bringe alvorlige konsekvenser. Lad os i dag systematisk forstå de 14 formular- og positionstolerancer.
Lad mig først vise dig de vigtigste punkter. Følgende tabel er den internationalt forenede 14 form og positionstolerancesymboler, hvilket er meget vigtigt.
01 Lethed
Lethed, der normalt kaldes graden af rethed, indikerer betingelsen, at den faktiske form af det lige linjelement fra delen forbliver en ideel lige linje. Lethedstolerancen er den maksimale tilladte variation af den faktiske linje til den ideelle lige linje.
Eksempel 1: I et givet plan skal tolerancezonen være i området mellem to parallelle linjer med en afstand af 0. 1mm.
Eksempel 2: Tilføj symbolet φ før toleranceværdien, skal toleranczonen være i området inden i den cylindriske overflade med en diameter på 0. 08mm.
02 Flathed
Fladhed eller graden af fladhed indikerer den faktiske form af det plane element på delen og opretholder det ideelle plan. Flatitetstolerance er den maksimale variation, der er tilladt af den faktiske overflade fra det ideelle plan.
Eksempel: Tolerancezonen er området mellem to parallelle planer med en afstand af 0. 08mm.
03 Rundhed
Roundness eller graden af rundhed indikerer betingelsen, at den faktiske form af det cirkulære element fra delen er ens fra dets centrum. Roundness -tolerance er den maksimale variation, der er tilladt af den faktiske cirkel fra den ideelle cirkel på det samme afsnit.
Eksempel: Tolerancezonen skal være på det samme positive afsnit og området mellem to koncentriske cirkler med en radiusforskel på 0. 03mm toleranceværdi.
04 Cylindricitet
Cylindricitet indikerer, at punkterne på den cylindriske overfladekontur fra delen er ens fra dens akse. Cylindricitetstolerance er den maksimale variation, der er tilladt af den faktiske cylindriske overflade fra den ideelle cylindriske overflade.
Eksempel: Tolerancezonen er området mellem to koaksiale cylindriske overflader med en radiusforskel på 0. 1mm toleranceværdi.
05 Linjeprofil
Linjeprofil henviser til betingelsen om, at en kurve af enhver form på et givet plan af en del opretholder sin ideelle form. Linjeprofiltolerance henviser til den tilladte variation af den faktiske konturlinje af en ikke-cirkulær kurve.
Eksempel: Tolerancezonen er området mellem to konvolutter, der omslutter en række cirkler med en tolerance på 0. 04 mm i diameter. Centrene i cirklerne er placeret på linjen med den teoretisk korrekte geometriske form.
06 Overfladeprofil
Overfladeprofil henviser til betingelsen, at en overflade af enhver form på en del opretholder sin ideelle form. Overfladeprofiltolerance henviser til den tilladte variation af den faktiske konturlinje af en ikke-cirkulær overflade fra den ideelle konturoverflade.
Eksempel: Tolerancezonen er mellem to konvolutter, der omslutter en række kugler med en diameter på 0. 02mm. Kuglernes centre bør teoretisk placeres på overfladen med den teoretisk korrekte geometriske form.
07 Parallelisme
Parallelisme, der normalt omtales som graden af at opretholde parallelisme, indikerer betingelsen, at de faktiske elementer, der er målt på den del, holdes i en lige afstand i forhold til referencen. Parallelisme -tolerance er den maksimale tilladte variation mellem den faktiske retning af det målte element og den ideelle retning parallelt med nulpunktet.
Eksempel: Hvis symbolet φ tilsættes før toleranceværdien, er tolerancezonen inden for den cylindriske overflade med en diameter på φ 0. 03mm parallelt med nulpunktet.
08 Vinkelret
Vinkelrettet, der normalt omtales som graden af ortogonalitet mellem to elementer, indikerer, at det målte element på delen opretholder den korrekte 90 graders vinkel i forhold til nulpunktselementet. Pendikularitetstolerance er den maksimale tilladte variation mellem den faktiske retning af det målte element og den ideelle retning vinkelret på nulpunktet.
Eksempel 1: Hvis symbolet φ tilsættes før tolerancezonen, er tolerancezonen vinkelret på den cylindriske overflade med en diameter på 0. 1mm på nulpunktoverfladen.
Eksempel 2: Tolerancezonen skal være placeret mellem to parallelle planer med en afstand af 0. 08mm og vinkelret på nulpunktslinjen.
09 Hældning
Hældning er den korrekte betingelse for, at de relative retninger for to elementer på en del opretholder enhver given vinkel. Hældningstolerancen er den maksimale variation, der er tilladt mellem den faktiske retning af det målte element og den ideelle retning i en given vinkel til nulpunktet.
Eksempel 1: Tolerancezonen for den målte akse er området mellem to parallelle planer med en afstand af 0. 08mm og en teoretisk vinkel på 60 grader med Datum A.
Eksempel 2: Hvis symbolet φ tilsættes før toleranceværdien, skal tolerancezonen være placeret i en cylindrisk overflade med en diameter på 0. 1mm. Tolerancezonen skal være parallel med planet B vinkelret på nulpunktet A og have en teoretisk korrekt vinkel på 60 grader med nulpunktet A.
10 position
Position er den nøjagtige tilstand af punkter, linjer, overflader og andre elementer på den del i forhold til deres ideelle positioner. Positionstolerancen er den maksimale variation, der er tilladt mellem den faktiske placering af det målte element og den ideelle position.
Eksempel: Når symbolet Sφ tilsættes før tolerancezonen, er tolerancezonen området inde i en sfære med en diameter på 0. 3mm. Placeringen af midtpunktet for den sfæriske tolerancezone er den teoretisk korrekte størrelse i forhold til Datums A, B og C.
11 koaksialitet (koncentricitet) grad
Koaksialitet, almindeligvis kendt som graden af koaksialitet, indikerer betingelsen, at den målte akse på delen forbliver på den samme lige linje i forhold til referencakisen. Koaksialitetstolerance er mængden af variation, der er tilladt for den målte faktiske akse i forhold til referencens akse.
Eksempel: Når toleranceværdien er markeret, er tolerancezonen området mellem cylindre med en diameter på 0. 08mm. Aksen for den cirkulære tolerancezone er i overensstemmelse med referencen.
12 Symmetri
Symmetri indikerer betingelsen om, at to symmetriske centerelementer på en del forbliver i det samme midterste plan. Symmetri -tolerancen er mængden af variation, der er tilladt for det symmetriske centerplan (eller midtlinie, akse) for det faktiske element til det ideelle symmetriplan.
Eksempel: Tolerancezonen er området mellem to parallelle planer eller linjer med en afstand af 0. 08mm og symmetrisk arrangeret i forhold til referencecenterplanet eller midtlinjen.
13 cirkulær runout
Cirkulær runout indikerer betingelsen, at den roterende overflade fra delen forbliver i en fast position i forhold til referencens akse inden for den begrænsede måleoverflade. Den cirkulære runout -tolerance er den maksimale variation, der er tilladt inden for det begrænsede måleområde, når det faktiske målte element roterer en fuld cirkel omkring datumaksen uden aksial bevægelse.
Eksempel 1: Tolerancezonen er området mellem to koncentriske cirkler vinkelret på ethvert måleplan med en radiusforskel på 0. 1mm og centre på den samme nul -akse.
Eksempel 2: Tolerancezonen er området mellem to cirkler med en afstand af 0. 1 mm på den målecylindriske overflade ved enhver radial position koaksial med nulpunktet.
14 Samlet udløb
Total runout refererer til runout langs hele den målte overflade, når delen roterer kontinuerligt omkring nulpunktsaksen. Den samlede runout -tolerance er den maksimale runout, der er tilladt, når det faktiske målte element roterer kontinuerligt omkring nulpunktsaksen, og indikatoren bevæger sig i forhold til dens ideelle profil.
Eksempel 1: Tolerancezonen er området mellem to cylindriske overflader med en radiusforskel på 0. 1mm og koaksial med nulpunktet.
Eksempel 2: Tolerancezonen er området mellem to parallelle planer med en radiusforskel på 0. 1mm og vinkelret på nulpunktet.





