Ministerstvo školstva Moldavskej republiky

Pokrytie zriadenia Mordovskej republiky štátnym rozpočtom

priemerné odborné vzdelanie

(stredná špeciálna primárna hypotéka)

"Ruzaivsky Polytechnic Technicum"

Metrológia, normalizácia a certifikácia

metodické pokyny a kontrolné testy

pre študentov denného štúdia

špeciality

151901 "Technológia výroby strojov"

(2 kurzy, 1 semester)

150415 "Zvaryuvalne virobnitstvo"

(2 kurzy, 2 semestre)

Poriadny Toropigin Є.V.

Výmena laboratórnych robotov

Laboratórny robot č. 1 " Vivchennya konštrukcie hladkých kalibrov, ovládanie vibro kalibrov "

Laboratórny robot č.2"Kontrola veľkostí dielov pomocou nóniových nástrojov"

Laboratórny robot č.3"Kontrola rozmerov dielov pomocou mikrometrických prístrojov"

Laboratórny robot№4 "Kontrola veľkostí dielov vhodnou metódou"

zagalny vkazivki

Metodické pokyny na skúšanie laboratórnych robotov v odbore „Metrológia, normalizácia a certifikácia“ študentmi odborov 150901 „Technológia strojárstva“ a 150415 „Technológia výroby“.

Návšteva týchto laboratórnych prác trvá hodinu, aby sa študenti oboznámili s metódami návrhu hraničných meraní, kalibrov, vibrácií kontrolného materiálu.

Pri praktickej práci študentov sa študenti previnili pamäťou:

    Pred praktickou dermálnou prácou študenta si študent prečíta nasledujúce listy z odporúčanej literatúry, poznámky z prednášok a metodické pokyny.

    Z praktickej robotiky vyznieva, e vina je zostaven poda poiadaviek GOST 7.32-91 (ISO 5966-82) a nzvy, meta robota, kratka teoria teorie, zaujatie k praktickej teme robot, zoznam praktickej robotiky, zoznam robotiky na kontrolnej výžive.

    Návrhy a podpisy môže študent kože zaslať napríklad na náročný deň na revíziu a registráciu, na čo je do časopisu zaslaná správa o praktickej robotike.

    Pozrite sa na víkend na hodinu, aby ste našli praktickú robotu a poslali odhad do časopisu.

Laboratórny robot č.1

Vivchennya konstruts_y hladké kalibre, ovládanie virobov pomocou kalibrov.

Meta roboty : Zvládnuť vibrácie hladkých kalibrov a techniku ​​prepočtu veľkostí.

Ustatkuvannya : calibri-traky, calibri-crusty, detaily pre vimiruvannya.

ZAVDANNYA:

1. Vibrujte hladké kalibre pre nastaviť rosmіrіv.

2.Na určenie veľkosti vibračných kalibrov.

3. Vykonajte kontrolu priradených veľkostí.

4.Termíny visnovok o priložení detailov, ktoré je možné zmeniť.

Literatúra:

2. Prosibnik s výberom vim_ruvalnyh zasob_v (pros_bnik). Picker z výberu vimіryuvalnyh sosobіv (výber).

3.M.A. Paley. ESDP / zväzok 2 - M .: Vidavnistvo štandardy, 2012

4.GOST 18362-73,14810-69 - М: Typ normy

METODICKÉ VKAZIVKI GLADKI KALIBRI.

V hromadnej a veľkosériovej výrobe rozmerov hladkých valcových plôch s toleranciou IT 6 predtým 1T17 znovu zmiešať s hraničnými kalibrami. Sada kalibrov pracovných hraníc je uložená z priechodného kalibru PR a neprejazdného - NIE.

Pomocou hraničných kalibrov potrebujú aj zväčšiť veľkosť. Detail je dôležitý pre stranu, ako keby priechodný kaliber (priechodná strana kalibru) prešiel silnou cestou, z dôvodu, ktorý je drahý, ale neúspešný kaliber (nie priechodná detská strana) áno. neprechádzajú cez kontrolované plochy. Pracovné kalibre PR a NIE sú určené na kontrolu vírusov počas procesu prípravy. Tsimi kalibrami sa používajú na ovládanie robotov a ovládačov VTK do závodu virobnik.

Na ovládanie hriadeľov je potrebné použiť podperu. Pribudli najrozšírenejšie jednostranné obojstranné zátvorky. Stagnáciou je aj regulácia rovnátka, ktorú si môžete opraviť pri rôznych veľkostiach, ale niekedy môže byť presnosť a spoľahlivosť nižšia, pretože smrad bude stagnovať dosť pomaly a pri veľkosti 8 hrubej kvality. .

Na ovládanie otvorov by sa mali používať korkové zátky. S kontrolovaným priemerom do 50 mm, korok s obojstrannými zátkami a vložkami, s priemerom 50 až 100 mm - s jednostrannými zátkami s vložkami, s priemerom 100 mm - s jednostrannými nekonzistentnými zátkami

Menovitá veľkosť priechodného korkového kalibru sa vyberá podľa najmenšieho a nepriechodného - podľa najhraničnejšej veľkosti otvoru, ktorý je možné prevrátiť. Menovitá veľkosť priechodného kalibru-sponky sa volí podľa najväčšieho a nepriechodného - podľa najmenšej hraničnej veľkosti hriadeľa, ktorá môže byť prevrátená.

Vložky kalibrovaných zátok sú vyrobené z ocele triedy X v súlade s GOST 5950-73 alebo SHH pre GOST 801-78. Telo kalibrovaných spôn, pokiaľ sa nemotajú okolo špongií, špongie zásobníkových kalibrov, sponky sú vyrobené z ocele triedy 15 alebo 20 pre GOST 1050-74, na tmelenie, hrúbka cementovacej guľôčky nie je menšia ako 0,5 mm.

Pri vibrovaní kalibrových zátok zodpovedajú GOST 14807-69-GOST 14827-69 a kalibrovým sponkám DERZHSTANDART 18358-73 - GOST 18369-73. ...

TECHNIKA VIMIRYUVANNYA.

    pred výmenou povrchu kalibru je potrebné utrieť kaliber podložkou od benzínu, vysušiť čistou podložkou.

    na vine je časť, ktorá sa prevracia, ale bola vyčistená ako píla a hovadina.

    Neklaďte calibri na varené povrchy na pohári.

    pri obrátenej riadiacej ploche musí prejsť cez výkonný vagón priechodný kaliber a cez bránu neprejde nepreniknuteľný.

    Keď je robot hotový, utrite calibri čistou handričkou, utrite povrch antikoróznym tmelom a vložte ho do krabice.

    Okraje detailov sú

    Poznať hraničné zmeny veľkosti, ako to zmeniť, položiť na stôl. (VD Myagkov "Tolerancie a prispôsobenie", zväzok 1, tabuľka. 127, riadok 79)

    Vizuálne, hraničné rozmery a povrchové tolerancie, ktoré je možné zmeniť, a zadajte ich do tabuliek.

    Z návodu na výber parametrov pre kontrolu veľkostí detailov podľa tabuľky č.1, strana 3, poznajte prípustné vyzdvihnúť vimiryuvannya To by malo byť uvedené pred tabuľkami.

5. Pre GOST 18362-73 vibračný kaliber - držiak a pre GOST 14810-69 - kaliber-plug a zadajte špecifikovanú hodnotu do tabuľky

6. Pre kaliber - sponky a kaliber-zátky poznajú hranicu

(M.A. Paley referent ESDP zväzok II, tabuľka 1.9, strana 18, tabuľka 1.8, strana 11), mimochodom, pred tabuľkami treba zadať hraničnú veľkosť kalibrov.

7. Zdіysniti prepočet daných povrchov podľa kalibrov v 2 riadkoch a výsledky zapísať do tabuliek.

8.Dátumy visnoviek o priložení detailov sú často navrchu, takže sa dajú zmeniť.

FORMULÁR ZVITU

    Názov je roboti.

    Meta roboty.

    Sklad Zavdannya.

    Eskizské detaily.

6. Návrh hraničných rozmerov a tolerancií povrchu dielov, ktoré je možné meniť.

Revízie

veľkosť

Hraničná viditeľnosť v mm

Hraničné rozmery, mm

Tolerancia v mm

Je dovolené urobiť chybu,

mm

E S,

EI, ei

Dmax dmax

Dmin, dmin

TD, Td

d max = d + es (mm) d min = d + ei (mm) Td = es - ei (mm)

D max = D + ES (mm) D min = D + EI (mm) TD = ES - TI (mm)

7. Vibir hladkých kalibrov pre kontrolu chovu, ktorý je možné invertovať.

Revízie

veľkosť

Označenie

calibra-traky, calibra-crust

Hraničné rozmery kalibrov mm

prejsť popri

zlá strana

najlepšie.

najmenej nákladné.

najlepšie.

najmenej nákladné.

Pre sponky:

NS max = d + ES pr (mm);

NS min = d + EI pr (mm);

nie max = d + Es nie (mm);

nie min = d + EI nie (mm).

Pre korok:

NS max = D + es pr (mm);

NS min = D + ei pr (mm);

nie max = D + es nie (mm);

nie min = D + ei nie (mm)

8. Výsledky zobrazovania:

Prevrátenie veľkosti

Višňovok o dodržiavaní

Napájanie pre zopakovanie:

    Pre niektoré typy virobnitstva vikoristovyuyu kontrolu veľkosti hraničného kalibru?

    Aký je názov ovládača hriadeľa boundary calibri?

    Ako sa volá hraničná kontrola otvorov?

    Prečo by sa mal calibri na ovládanie veľkosti otvoru a hriadeľa nazývať hraničný?

    Aká je najväčšia hraničná veľkosť otvoru? Yakim kalibrom vin kontrolovaný?

    Najnižšia hraničná veľkosť hriadeľa? Yakim kalibrom vin kontrolovaný?

    Aké kvalifikácie sa musia použiť na kontrolu veľkostí hraničných kalibrov?

Laboratórny robot č.2

Téma: "Kontrola veľkosti dielov pomocou nóniových nástrojov".

Meta roboty: Naučiť sa merať veľkosť vzpieračského náradia.

Vlastníctvo: nóniové strmene, detaily, ktoré sú vhodné pre vimir.

Literatúra:

1.VD Myagkov Tolerancie tohto pristátia / zväzok 1 - M: Mashinobuduvannya, 2014

Zavdannya:

    Vimіryati súbor rosmіri

METODICKÉ VKAZIVKI

Šikmé nástroje

Shtangeninstrumenty (ШІ) - najobľúbenejšie nástroje na zmenu línie rastu vírusov, ktorá bude stagnovať viac ako 100 rokov. Zariadenia jednoduchého dizajnu, rýchlosť v bani a rýchlosť v robotoch, smrad - nové nástroje pre lineárny vimir. Z usіkh (ШІ) nayposhirenіshiy - posuvné meradlo. Kozhen verstatnik, slusar, technológ a konštruktér olejového vernier strmeňa (SHT). Existuje veľká všestrannosť foriem vimiruvalnaya nizhni, čo umožňuje vimіryuvaty malé povrchy (vnútorné, vonkajšie, drážky, sústruhy, gibin, dozhin), obmedziť SC univerzálnymi nástrojmi. SHI vipuskayut veľa zahraničných spoločností - Tesa (Švajčiarsko), Mitutoyo (Japonsko). Carl Mahr (Nimechchina) a vіtchiznyany firmy - Chelyabinskiy Instrumental Plant (ChIZ) a Kirovskiy Instrumental Plant (KRIN). Tiež v predaji є čínske vzpieračské nástroje, pred ktorými sú umiestnené s ochranou proti spevu.

V dánskej hodine sú ponúkané tri skupiny ШІ:

mechanik ШІ s obrysmi za barovou stupnicou, vybavený noniusom;

ШІ za číselníkom;

elektronický ШІ із digitálny displej.

ШІ od značky pozdĺž prerušovanej stupnice (strmene, strmene, strmene, strmene, strmene atď.)

Sú im priradené nástroje na vzpieranie Vlashtuvannya. Kvalita bežných nástrojov činky v oblúku. Príprava presného rovného povzun (činky) bez akéhokoľvek plynulého pohybu bez deformácie čeľustí a vôle. Grganie nehrdzavejúca oceľ Táto zliatina tepelného spracovania poskytne nástroju antikoróznu silu, ako aj stanovenie korózie. Tiež vipuskayut modely, vyrobené z uhlíkových vlákien. Takouto ručičkou na redukciu magnetov je prakticky nulová tepelná vodivosť, ako aj zníženie teplotného spádu pri jej zistení.

Posuvné meradlá (ШЦ) vydané v súlade s GOST 166-89 a medzinárodnou normou DIN 862 s obojstranným alebo jednostranným rozetovaním húb, pre vonkajší a vnútorný vimiruvan a so závesnou sondou na hlinu vimiruvannya (obrázok 1).

Malunok 1 - SHT s nonius s vidlikiv za pomlčkovou stupnicou

Hlavné časti ShTs є: obdĺžniková činka, dve vimiruvalnye špongie, jeden nerv, viconana naraz s činkou, іnsha - ruchoma, ktorá sa dá pohybovať pozdĺž nohavíc. Modely Deyaki si poradia s rámom s mikrometrickým posuvom pre presné podávanie špongie na povrch vimiruvana, alebo s tyčou pre stopku trvalého vimiruvale zusill. Špongie pre vnútorné vimiryuvan SHT môžu mať valcový vimiruvalový povrch s polomerom väčším ako polovica celkového množstva špongií. Veľkosť zlomených špongií pre vnútorné vimiryuvan (previsnutie 10 mm) je vyznačená na najlepšej vnútornej veľkosti, ktorú je možné previesť z SC. So všetkými vnútornými rozmermi až po stupnicu na označenie veľkosti hubiek.

Rukhlivaya huba môže byť napchatá častejšie ako vikonaniy na viglyad gwent. SHT so stupnicou shrikhovoy bez nonius pre presný pohľad na časť hlavnej stupnice. Skinny podil činka a nonius maє buty je indikovaný zdvihnutím zdvihu a kože desať podil činky - dokončovacie zdvih, nіzh p'yat podіl, a ako v skutočnosti. Oblasť na povrchu noniusových podložiek je na spodnom okraji, kde zdvihy tyče nie sú menšie ako 0,5 mm. Dokonca aj viditeľná časť krátkych zdvihov tyče a krátke zdvihy nonius sú vinné tým, že sú v intervaloch 2 až 3 mm. Ťahy noniusa môžu prísť na hranu. Návšteva od horného okraja okraja noniusu k povrchu barovej stupnice s poklesom výchylky od paralaxy nie je na vine posunutie o 0,22 mm za dĺžku dĺžky pozdĺž noniusu 0,05 mm a 0,3 mm s dĺžka 0,1 mm. Keď sú špongie ShT uzavreté pred uzavretím medzery medzi vimiruvalovými povrchmi, nie je to vinné z prečnievania 0,003 mm pri dĺžke 0,05 mm a 0,006 mm s dĺžkou 0,1 mm. Ak je rám utiahnutý, je povolené zvýšiť množstvo vzdelania. Pri vimiri SHT sa veľkosť veľkosti začína prejavovať za barovou stupnicou, ktorá sa rozpadá na nulový zdvih noniusu. Pohľad za nulovým zdvihom noniusu umožňuje za účelom počtu podstupníc, ale polaritu virtuálnej (alebo nastavenej) veľkosti. Posúdenie časti lusku, kde polaritu medzi nulovým zdvihom noniusa a najbližším zdvihom rozširujeme klas hlavnej stupnice zo strany, sa vykonáva podľa doplnkovej stupnice noniusu.


Malunok 2 - Nonius ShTs s displejom za pomlčkovou stupnicou

Diagram nonius je znázornený na malej 2. Hlavná mierka tyče je 1,0 mm. Interval prírastkov nonius na dĺžke 0,1 mm, dĺžka dĺžky je 0,9 alebo 1,9 mm a počet prírastkov je 10. V nulovej polohe noniusa začínajú nulové ťahy nonius a stupnice. vyblednúť a zvyšných (desať ťahov) nonus deviatky stupnice. Ak nonius poškodí vpravo o 0,1 mm, prvý ťah je zbіgayt od najbližšej ružice stupnice, keď je poškodený o 0,2 mm, ďalší ťah je oddialený, keď je zväčšený o 0,3 mm - tretí ťah, atď. Toto poradie zsuv nonius vpravo v intervaloch 1,0 mm, je označené číslom zdvihu nonius, ktorý je možné nastaviť zo stupnice. Samotný Zagalom je znakom substitúcie nonius ako zdvihu stupnice. Cena zmeny, pootočená na desať dielov, alebo stotiny milimetra, až po celý počet milimetrov, naskladaných medzi nula ťahov stupnice a nonius, veľkosť veľkosti, ktorú inštaluje SHI. V takejto hodnosti mi nonius umožňuje nahradiť okomirnu hodnotenie jemného podľa vzájomného tieňovania ťahov stupnice a väčšieho zdvihu väčším presným hodnotením stupnice a nonius. Krim noniusiv s dĺžkou 0,1 mm , podovzhenі nonіusi s veľkosťou 0,05 a poklesom 0,02 mm. .

Vo všetkých typoch variácií je spevným úhorom viazaná hodnota šírky podľa nonia, cena podstupnice činky, interval a počet podstupníc nonia.

Vipuskayut ShTs zі zіtom pre shrikhovy stupnice s rozsahom vimіryuvannya od 125 do 2000 mm.

Verniérový strmeň s klinom za číselníkom pri pohľade z vonkajšej strany noniusu, nahradený malým ciferníkom s priemerom 30-35 mm s malou šípkou. Pre pohon šípu je na račne nainštalovaná ozubená tyč vuzka s malým crocom, napríklad 0,199 mm. K hrebeňu je pripojené ozubené koleso, ktoré sa prenáša cez ozubené koleso na šípku (obrázok 4).

Malunok 4 - ShTs s klinom za ciferníkom

Milimeter je osadený za stupnicou, ktorá je vedená na nohaviciach a časti milimetra sú za ciferníkom. Pre milimeter kože, priechody bojovníkom, šípka indikátora, porazili nový obal. Priesečník kotúčových strmeňov do 300 mm. Cena za dĺžku klinu je 0,01 - 0,02 mm. Presnosť číselníka STS nie je o presnosti noniusovho, ale hlavná chyba STS je reagovať na porušenie Abbeho princípu, ale namiesto toho vidieť chybu podľa noniusa, chybu ozubeného kolesa. prenos. Hlavným prevádzkovým nedostatkom netechnických a číselníkových SC je nemanuálne zobrazovanie výsledkov vo forme stĺpcovej stupnice a noniusu alebo číselníka, ktorý rozkladá výsledky, najmä v mysliach špinavého osvetlenia. Moderné prístroje vybavené inkrementálnym elektronickým systémom z digitálnej indikácie obsahujú veľa nedostatkov.

Elektronické posuvné meradlo... Štrukturálne nie je elektronický SC veľmi rozpoznateľný ako mechanický, ale namiesto malých mierok a nekonzervatívnych je inkrementálny, spravidla je to malý, rekonvertujúci, malý doplnok, ktorý prevádza digitálny displej.

Malunok 5 - Elektronické posuvné meradlo

Glybinomiri označenie pre vimіryuvannya gibini roztashuvannya otočí, kanál, dávenie a hluché otvory.

Najjednoduchší glybinomir na prevenciu strmeňov s malým rozsahom 125 a 200 mm. Smrad môže zapáchať s tenkou visuvnou sondou, učiť sa z prasknutej špongie SHT. Ako základ poslúži ako zadný koniec činky. Presnosť takéhoto glybinomiru nie je dočasná. Deťom modelov SHTs bude poskytnutá výrazná opora, keďže sa sami pripevnia na činku SHTs a jednoducho si tak prispôsobia presnosť a precíznosť glibini.

Vypuskayut špeciálne mechanické a elektronické glybinomy, známky deprivácie pre vimiruvannya glibini. Mechanická glibinómia môže byť zobrazená na stupnici s noniusom, elektronická - bez inkrementálneho, inkrementálneho, digitálneho displeja s diskrétnym zobrazením 0,01 mm. Elektronická glybinómia s digitálnym displejom je v prevádzke zmysluplne šikovná.

Vypuskayut glybinomy s rozsahom 200, 300, 500 a 1000 mm. Zvláštnosť vzpieračského glybinomiru vo vzťahu k použitiu iného vzpieračského náradia je v tom, že pri použití glybinomiru je vnímaný Abbeho princíp. Chyba je však spôsobená nekolmosťou základnej plochy a uvoľnenou lištou.

Nenastavujte shtangenglybinomir na 20 mikrónov pre rozsah 200 mm a 30 mikrónov pre rozsah 300 mm. Dizajn glybinomir na vzpieranie zvýši opakovaný dizajn SC.

Malunok 6 - Elektronický shtangenglybinomir

NS tangenreimasi (GOST 164-90) označenie pre flexibilné roboty na platni a na inštaláciu dielov namontovaných na platni.

Shtangenreismas - najjednoduchší visotomir, ktorý sa najčastejšie používa na rozloženie častí na tanieri. Pri nastavovaní výškového meradla nastavte na úlohy veľkosti a posúvajte obrobok pozdĺž dosky, potom ho roztiahnite a na zvislý povrch obrobku naneste vodorovnú čiaru.

Ak chcete zmeniť výšku výšky, nahraďte veľkosť spodnej plochy, spodnej roviny a hornej hrany okrajom hornej plochy. Keď je vrchná vimiruvalová plocha víťazná do veľkosti maxima, je vinná veľkosť spodnej.

Shtangenreismasi sú zobrazené na mechanickom displeji so stupnicou a noniusom a na elektronickom displeji s inkrementálnym zlovestným opätovným prekladom a digitálnym displejom.

Shtangenreismasi vypuskayut s rozsahom vimir 200 300, 600 a 1000 mm. Cena za nonius je 0,02 mm. Elektronický výškomer má diskrétnosť 0,01 mm. Nastavenie výškového dorazu s rozsahom 200 mm je 0,04 mm a 0,08 mm pre rozsah 1000 mm.

TECHNIKA VIMIRYUVANNYA

Pred otočením vzpieračského náradia je potrebné ho utrieť podložkou namočenou v benzíne, potom ju osušiť čistou podložkou (najmä vimiruvalny povrch). Detail je vinný, ale je vyčistený ako píla a surovec, rám a golier sú hladko presunuté cez nohavice;

Vráťte nulové nastavenie, tobto. zbіg nula nonius s nulou činky stupnice. Pri strmeňoch sa cesta používa na prinesenie voľnej špongie, kým sa neuzavrie s neupravenou a potom sa upevní rukoväťou. Na shtangenglybinomіrіv ceste sa rám spustí s činkou na zitknennya s ním a potom sme ho upevnili zatiskachi. Pri výškovej meradle sa upevnením dna pomocou elektrického dna v spodnej časti rámu brána nainštaluje základňou na platni a rám sa spustí na spodok dna s platňou a rám sa upevní pomocou úchop. Mikrometrický posuv stagnuje pre presné polohovanie rámu prútu.

Približne nastavte kontrolu veľkosti, zatvorte rám mikrometrického posuvu, potom za dodatočným mikrometrickým posuvom prisuňte špongiu, tyčinku alebo len tak ďaleko, ako je spojená s povrchom, potom vymeňte, zatvorte, nepovoľte normálne

Keď vimіrі, výška-liftismas a virіb stoja na rovnakej doske. Po dokončení robota utrite povrch tyčí, rámov, špongií a pier čistou handričkou pomocou vertikálneho nástroja, utrite ho antikoróznym tmelom a priložte puzdro k puzdru.

    Ostré detaily eskizu.

    Pri stoličke zistíte, že neexistujú žiadne hraničné zmeny, ako to zmeniť a položiť ich na stôl.

    Rozvibrujte hraničnú odchýlku vo veľkosti, aby sa dala zmeniť (V.D. Myagkov Tolerances and landing v.1 table 1.43 pp140-141) a zadajte ich do tabuľky.

    Vibrácia je povolená zmena pre veľkosti, ktoré je možné zmeniť (kniha s výberom variabilných parametrov, tabuľka 1 strana 3) a zadať ich do tabuľky.

    Vibrácie pre kožu zvrátenú veľkosť pridať túto vlastnosť
    pri stole.

    Upozorňujeme, že máte dve rovné čiary a položte ich na stôl.

    Údaje o priľnavosti povrchu, spôsobe výmeny a priľnavosti detailov.

FORMULÁR ZVITU

    Názov robota, cieľ robota.

    Držanie, scho vikoristovuєtsya pred hodinou vikonannya roboty.

    Zavdannya.

    Eskizské detaily.

Prevrátenie veľkosti

Hraničná viditeľnosť v mm

Hraničné rozmery mm

Tolerancia v mm

Možnosť, scho povolené, mm

ES, es

EI, ei

D max, d max

D min, d min

D max = d + es (mm) d min = d + ei (mm) Td = es - ei (mm)

    Vibir vimiruvalny

Prevrátenie veľkosti

Medzi vimiru

Podil cena, mm

    Výsledky pre vimir:

Hraničné rozmery

povrch, ako sa prevrátiť

Výsledky vimirivu

Višňovok

o dodržiavaní

D max

d max

D min

d min

    Višňovok o dodržiavaní: ________________

Napájanie pre zopakovanie:

    Jak zviazaný s hraničnou veľkosťou, nominálnou veľkosťou a
    hraničná viditeľnosť?

    Grafické obrázky tolerancií.

    Označenie okrajových pohľadov nekonjugovaných veľkostí na kreslách.

    Vidieť ten znak shtangenіntrumenta.

    Popíšte hlavné časti strmeňa.

    Razkazhіt, ako vidieť video od nonius.

Laboratórny robot č.3.

téma: Kontrola rozmerov dielov mikrometrickými prístrojmi.

Meta roboty: Zvládnuť meranie súčiastok mikrometrickými prístrojmi.

Vlastníctvo: mikrometria, detail, scho pidlyagaє vimir.

Literatúra:

1. V.D. M'yakiv Tolerancie a pristátie / objem 1-L.: Mashinobuduvannya, 2014.

2. Výber z výberu parametrov videa

Zavdannya:

1. Vibrati je nástroj na úpravu veľkosti.

    Vimіryati súbor rosmіri

    Termíny visnovokov o pripojení časovej razmіrіv.

METODICKÉ VKAZIVKI

Mikrometrické nástroje

Ak náradie činky nie je dostatočne dobré, presnosť je potrebná na malé hodnoty, stagnuje.Počet nástrojov v úhoroch z rozsahu je zobrazený v decilkoh možnostiach. Väčšina prostredných sa dá využiť na ručné a pevné uloženie.

Myšlienkou mikrometra je zabezpečiť, aby sa gwent pohyboval okolo osi počas procesu balenia do neposlušných gaytov. Mikrometer zaspal dizajn, dá sa merať, dá sa loviť a loviť, prevyšuje tenké plechové materiály a drôty. Pre návrh šírky drážok a priemerov otvorov sa používa mikrometria pre vnútorné rozmery.

Pre detailný popis detailov, alebo pre absolútne hodnoty je dôležité mať mikrometriu.

Na zmenu priemerného priemeru nového diamantu sa používa špeciálna mikrometria.

Mikrometrické nástroje sa nazývajú mikropary. Micropara, ktorá bude slúžiť ako rozmerná a nanovo vyzdobená príloha pre cichs vo vimiryuvannya. Metóda vimir s mikrometrickými prístrojmi, priama, absolútna. K mikrometrickým prístrojom sa označujú: mikrometria, mikrometrické glybinomycéty a insidery.

1. Mikrometria hladká typ MK je určený pre typ zvnіshnіh rozmіrіv virobіv.

Mikrometria hladká MK je navrhnutá s 43 metrovými čiarami: 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm ... 250-275 mm. 275-300 mm. 500-400 mm, 400-500 mm, 500-600 mm 1. a 2. trieda presnosti.

Konštrukcia mikrometra je znázornená na malej 1. zátvorke1 vinná topánka

Aby som dokončil drsnosť, deformácia z vimiruvalny zusill neprebehla v presnosti vimiru. V mikrometroch malých rozmerov (do 300 mm) p'yata2 zatlačte do držiaka. V mikrometroch pre veľkosti do 300 mm je päť vikonuyut ruhomimi (nastaviteľné alebo meniteľné), ktoré sa ukladajú do nulovej polohy a umožňujú rozšírenie hranice.

M
ІКРОМЕТРИ - hodnoty pre meranie zmien vedenia. Mikrometria hladká MK je navrhnutá s 43 metrovými čiarami: 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm ... 250-275 mm. 275-300 mm. 500-400 mm, 400-500 mm, 500-600 mm 1. a 2. trieda presnosti.

Mikrometria hladký typ MK označenie pre vimiryuvannya

zvnishnіkh rozmіrіv virobіv.

Zošiť 1 Môžem to dostať ťažko, ale deformácia z vimiruvalny zusill nezačala na presnosť vimir. V mikrometroch malých rozmerov (do 300 mm) p'yata 2 zatlačte do držiaka. V mikrometroch pre veľkosti do 300 mm je päť vikonuyut ruhomimi (nastaviteľné alebo meniteľné), ktoré sa ukladajú do nulovej polohy a umožňujú rozšírenie hranice. Stonka 5 zapresovyuyut na držiaku alebo tlačiť k nemu na stúpačke. V deyakikh konstruts_yah stonku vikonuyut naraz z držiaka. V strede stonky z jednej strany je mikrometrický vývoj a zospodu - hladký valcový otvor, ktorý zabráni priamemu pohybu gwentu. 3 ... Na konci stonky (na konci

mikrometrický vývoj) є neskorý rast a zavolajte konečný závit s naskrutkovanou maticou 10 ... Otáčanie matice môže zmeniť silu rybárskeho gwentu so stonkou bez potreby ľahkého omotania gwentu a presadzovania mŕtveho ťahu. Koncový povrch gwentu je otočený na päť, є vimiruvalu. Koncové plochy z piatich 2 ta gwinta 3 matka je vinná krátkosťou povrchu nie nižšou ako 12. trieda krátkosti.

Jogging je navrhnutý tak, aby zabezpečil stabilitu dynamickej sily v hraniciach 7 ± 2 N. Mechanizmus joggingu je uložený z račne. 7 , špendlík 8 tie pružiny 9 ... Omotanie hlavy račne po roku šípu sa trením špendlíkom prenesie na mikrometrický gwent. 8 , byť stlačený pružinou 9 , і rohatkové zuby. o

V prípade račne sa račňa bude otáčať až do gwent. Іnny a іnshі konštrukcie nástavcov pre stabilizáciu vimіryuvalnoy sily (trecie nástavce s miechovou pružinou, so skrutkovou pružinou tenko). Uzamykací nástavec 4 vikoristovuyu, keď je potrebné získať mikrometrický gwent v inštalovanej polohe.

Výsledok vimiruvannya veľkosti s mikrometrom je zobrazený ako súčet vіdlіkіv za stupnicou stonky bubna. Cena stonkovej stupnice je 0,5 mm, bubnovej stupnice 0,01 mm. Crock rast mikro-pary 0,5 mm. Počet bubnových padov je 50. Ak otočíte bubon na jednej stupnici, tak sa koniec mikroskrutky posunie o 0,01 mm. 0,5 mm: 50 = 0,01 mm. Zobrazené za mikrometrickými stupnicami, čítajte v tomto poradí: zo stupnice stonky odčítajte hodnoty zdvihu, ktorý je najbližšie ku koncu skosenia bubna. Potom za stupnicou bubna odčítajte hodnoty zdvihu, ktorý je najbližšie k poslednému zdvihu predstavca. Sklavshi trestný čin znamená posadnutosť mikrometrom. Ak chcete obnoviť všetky m
Mikrometria, veľkosť 0-25 mm, bude poskytovaná pri pravidelných návštevách veľkosti akýchkoľvek dverí a spodných hraníc. Označenie: Mikrometer MK-50-1 GOST 6507-78.

Pre väčšie inteligentné hodinky môžu použiť nástroje s elektronickou „digitálnou“ indikáciou, )

2. MIKROMETRICKÝ HĹBKOMER.

M Mikrometrická glybinomika sa používa na zvýšenie množstva glybínu a výšky virobov až po ramená a rímsy. Mikrometrický dizajn

glybinomir: 1 - Mikrometrický gwent; 2 - stonka; 3 - bubon; 4 - mlátenie.

Rozsah vimiryuvan glybinomir

stať sa 0 ... 25, 25 ... 50 atď., až do 125 ... 150 mm.

Čísla na zdvihoch drieku a bubna sa aplikujú

V rotačnom poradí, podľa mikrometrov, triesky viac glybínu, tim dal visunutii microgwint.

Glibinomir bude nastavený na „0“ za novými puzdrami na presne rovnom povrchu. Na konci mikroguintu sú otvory viconano, ktoré sa vkladajú do miniatúrneho účesu.

Zvláštnosť mikrometrického glybinomiru v celku, ale číselné hodnoty zdvihov stupnice stonky rozety sa menia, keď sa bubon otvára zo základne, pretože zmena v dôsledku veľkosti glibini na rímse. Počet hodnôt čiar na bubne je tiež otrasený oproti číslam stupnice bubna hladkého mikrometra.

Mikrometrické glybinomycéty GM sa pripravujú v intervaloch 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm ... 150-175 mm, 175-200 mm 1. a 2. triedy presnosti. Označenie: glybinomir GM - 75-1 GOST 7470-78.

3. NUTROMIRI MICROMETRICHNI.

Mikrometrické označenie interiéru pre vylepšenie vnútorných línií. Smrad1 - Mikrometrický gwent;2 - bubon; 3 - Zátka.

Zlepšenie medzi vnútornou stranou zvnútra a zvonka pre dodatočnú sadu podmladých účesov mladého veku, položených na rúrkach a lisovaných pružinami.

Na prípravu podovzhuvachіv jeden s jedným і s mikrometrickým interiérom podovzhuvachі môže byť na jednom konci hovoru, a na druhom vnútorný vývoj.


Mikrometrické vnútorné merania sú prevzaté z divákov sady mikrometrických hláv s hrotmi a sady podvuzuvachіv pred nimi.

Nastavenie stupnice mikrometrických insiderov na nulovú polohu je možné

Vykonuvati na mikrometroch pre zovnіshnіkh vimіryuvan, ako aj v špeciálnych zátvorkách.

Výsledok vimir rastie ako súčet: aktuálna veľkosť hlavy + veľkosť podovzhuvach + zobrazenie váhy hlavy.

Vnútri mikrometrického priestoru medzi 50-75 mm, 75-175 mm, 75-600 mm, 150-1250 mm, 800-2500 mm 1250-4000 mm, 2500-6000 mm, 6000-10000 m>. Označenie: nutromir NM-175 GOST 10-75.

TECHNIKA VIMIRYUVANNYA

    pred uchom robota mikrometrickým prístrojom je potrebné prečítať pas a prehodnotiť jeho úplnosť;

    viditeľné žuvanie z vonkajších povrchov univerzít a častí nástroja, najmä maloobchodníkov z vizuálnych povrchov handrou namočenou v benzíne a utrite ho suchou, čistou handričkou;

Nezabudnite sa pozrieť okolo seba a zmeniť kvalitu nástroja. Na vimіryuvalny povrchy, stonky a skosené časti bubna, vibrácie nie sú povolené, v dôsledku korózie. Mikrometrický gwent na zmenu úchopu na útočnej strane. Bubon je vinný za pohyb stonky vdovzh hladko bez trenia a mikrometrický gwent je vinný z matky axiálnej vôle.

Zmeňte dizajn uzamykacieho nástavca, ako aj skoky v spodných polohách mikrometrického gwentu. Ráčna nie je vo vnútri veľmi mikrometrická;

Vráťte nastavenie na nulu. Konverzia mikrometrického prístroja na "0" sa vykonáva pravidelnými chodmi, za vinetou hladkých mikrometrov a mikrometrických glybinómov pre zmenu veľkosti až do 25 mm. Ak by mal nulový bod presiahnuť 0,01 mm, nastavte prístroj na nulu. Pre úplný dotyk mikrometrického gwentu bubon znie ako oheň s gwentom a otáča sa, až kým nedosiahne nulový zdvih s neskorým zdvihom predstavca a bubon sa opäť nezačne zatvárať;

Vikonuvati vimіryuvannya hladké mikrometre a mikrometrické glybinomіrs, corystyuchis zložité. Správnejšie je umiestniť ho do stredu, v ktorom sa mikrometrické vnútro neprehýba v priečnom smere, ale zvyčajne sa ho pokúsiť otvoriť v bočnom smere;

Na dokončenie robota pre spotrebiteľa vyberte mikrometrický nástroj, vložte ho do benzínu, natrite ho antikoróznym tmelom a vložte ho do puzdra.

OBJEDNÁVKA LABORATÓRNYCH ROBOT VICONANA

1. Nezbedné detaily.

    Pre kreslá poznať rozmery, ako zmeniť a priniesť ich na stoly.

    Vibrujte hraničné variácie veľkostí, ktoré je možné zmeniť (Tolerancie pristátia VD Myagkov, zväzok 1 tabuľka, 3 strana 140-141, tabuľka 1,30 strana 99) і zadajte ich do tabuľky.

4. Vizuálne, hraničné rozmery a tolerancie rozmerov, ako ich zmeniť, zapíšte do tabuľky.

5. Vibrujte prípustnú korekciu pre prevrátené veľkosti (kontrolný zoznam z výberu vimiruvalnyhs v tabuľke 1 na strane 3) a zadajte do tabuľky,

6. Vibrácie pre kožu zvrátenú veľkosť vimiryuvalny pridajte, že yo charakteristika (kontrolný zoznam z výberu vimiruvalnyh sosobіv) a zadajte їх do tabuliek,

7 ... Zdіysniti vimіryuvannya na dvoch rovinkách a vložte іх do tabuľky,

8. Údaje o priľnavosti povrchu, spôsobe výmeny ao priľnavosti detailov.

Formulár zvit

    Názov je roboti.

    Meta roboty.

    Držanie, scho vikoristovuєtsya pred hodinou vikonannya roboty.

    Sklad Zavdannya.

    Eskizské detaily.

    Označenie veľkostí hraníc a tolerancií na povrchoch viróbov, ktoré je možné meniť.

Revízie

veľkosť

Hraničná viditeľnosť v mm

Hraničné rozmery mm

Tolerancia pre

mm

TD, Td

mm

E S,

EI, ei

D max d max

D min, d min

D max = D + ES (mm) D min = D + EI (mm) TD = ES - EI (mm)

    Mať vibračný vimiruvalny

Prevrátenie veľkosti

Pridelený vimiruvalny zasobu

Únos vimiruvalny

Medzi vimiru

Podil cena, mm

    Výsledky pre vimir:

Hraničné rozmery

povrch, ako sa prevrátiť

Výsledky vimirivu

Višňovok

o dodržiavaní

D max

d max

D min

d min

9. Višňovok o dodržiavaní: ________________________

Napájanie pre zopakovanie:

    Hovorí sa vám absolútna?

    Yak vimiri sa nazývajú vynikajúce?

    Takže aj mikrometer?

    Ako spustíte cenu mikrometra?

    V ktorých častiach skladu sa nachádza mikropara a aký druh krokodýla?

    Kto má zvláštnosť pripojenia mikrometrického glybinomiru a rozsah tohto úložiska?

    Opíšte hlavné časti mikrometrického vnútra tejto stázy.

Laboratórny robot č.4

téma:"Kontrola veľkosti dielov vhodnou metódou".

Meta roboty : Skúmanie konštrukcie indikačného nástroja, plochého paralelného end-to-end dozhini. Osvojiť si techniku ​​nastavovania a nastavovania pomocou indikačných prístrojov.

Ustatkuvannya : Sponka je dôležitá, svorka je indikátor, vnútro indikátora, PPKMD z príloh, detaily pre vizualizáciu.

Literatúra:

1 .V.D. Myakiv. Tolerancie, ktoré vyhovujú. zväzok 1 - M: Mashinobuduvannya, 2014

2. Výber z výberu vim_ryuvalnyh zasob_v, (pros_bnik).

Zavdannya:

    Vibračný vimiruvalny nástroj na úpravu veľkosti, úpravu a úpravu dizajnu.

    Nastavte indikátory vibrácií a nástroje na konverziu veľkostí.

    Zmeňte priradené detaily povrchu.

    Dátumy o dodržiavaní.

METODICKÉ VKAZIVKI

INDICA TORNI NÁSTROJE.

Indikátorové nástroje sú vybavené vizuálnymi hlavicami a označeniami na meranie dielov pomocou jedinej metódy.

1. INDIKÁTOR SCOBY

Vhodné pre vývoj najnovších lineárnych zmien. Keď sa použije držiak indikátora, použije sa telesá výstuha 5, v pracovnom čase sa vymení na jednej vimiruvalnej osi z jednej strany rukhom p'yata 2, akonáhle dôjde k zmene veľkosti zlomeného časti 1. Godin іndikatora typ 4. Іndikatorna držiaku vstanovlyuєtsya na rozmіr podľa ustanovchіy mіrі ABO na bloku ploskoparalelnih kіntsevih zahodіv dovzhini scho dorіvnyuє naymenshomu hranice rozmіru vimіryuvanoї detalі Have tsomu výpadku dіysne hodnoty rozmіru dorіvnyuvatime sumі rozmіru jednotka kіntsevih zahodіv dovzhini aj velichinі vіdlіku pre mierku іndikatora vіdpovіdnim znamenia

CI indikátorové spony možno použiť medzi 0-50 mm, 50-100 mm, 100-200 mm, 200-300 mm. trieda presnosti. Označenie: držiak СІ-300 GOST 11098-75.

2 KONZOLY DÔLEŽITÉ.

Vhodné pre vývoj najnovších lineárnych zmien. Sponka na dôležitom držiaku je pevnejšia ako indikátor. Voľná ​​p'yata 6 a resetovateľná p'ata 1 maє veľké vimiruvalny povrchy і Tieto zmeny sa zobrazujú presnejšie. Rukhliva p'yata z dvoch vimki, jeden z nich obsahuje dôležitosť úvodu a v druhom je špička vysielacej hlavy, ktorá by mala zodpovedať vimiruvalnej hlave, namontovaná v tele držiaka. Ruff z rukhomoy päť sa prenáša na zábery 2 vimiruval hlavy. Na zadnom konci goliera je osadená pružina vimiruvalny zusilla dôležitej ortézy. Držiak je možné použiť na stupnici na označenie tolerančného poľa, ktoré je možné zmeniť pomocou kľúča. P'yata sa dá zmeniť na obaly orecha a uzamknúť sa kovpachom. Úprava sponky na veľkosť sa vykonáva podľa bloku end-to-end spojov vrátane potrebných detailov. Ak chcete šípku nastaviť na nulu, zarážku tvoria skrutky a matica. Referenčná veľkosť pre veľkosť veľkosti veľkosti pre blok koncových hovorov do dátumu a hodnotu pre mierku ukazovateľa ( dmax + dmin ):2 so spoločným znakom. Spony sú dôležité pre veľkosť 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm ... 125-150 mm, s veľkosťou 0,002 mm prvej triedy presnosti.

Označenie: držiak CP50 GOST 11098-75

TECHNIKA VIMIRYUVANNYA SO SPONKAMI.

Pred utieraním utrite valcové časti a najmä utrite povrchy, utrite ich čistou handričkou namočenou v benzíne a zvyškovou suchou handričkou.

Časti musia byť suché a čisté.

Pri použití sponky nie je možné dať rýchly úder, vykonávať vimiruvalny povrchy na detaily, ale aby ste videli, je potrebné použiť vložky.

Po dokončení sa päť sponiek utrie handričkou a prekryje antikoróznym tmelom na chrumkavé povrchy /, sponka pri puzdre.

Napríklad na skladanie bloku s veľkosťou 27,855 mm z dlaždíc bude sada N1 vyžadovať tieto dlaždice:

dlaždica 1,005 chýba 26,85

kachlička 1,35 nadrozmerná 25,5

dlaždice 5,5 - "- 20

dlaždice 20-"- 0

Pereirka 1.005+1,35 + 5,5 + 20 = 27,855 mm

    Vibranі prísť v zvіlnyayutsya zo stožiara a utrieť čistou mäkkou handričkou;

    Pred brúsením dlaždíc neklaďte dlaždice na sklo s miruvalovými plochami, papier položte na čistý oblúk;

    Trením dlaždice vykonať
    malý úchop;

    Schob jedinečnosť deformácia dlaždíc s nízkou kôrou malého dozhini

v prípade bezposredny vimіrі bloku, je nutné brúsiť tvrdé dlaždice pred konečným blokom;

5. Utrite robotické dlaždice a utrite podložky blízko stredu puzdra k súprave.

4. PLOCHÉ PARALELNÉ KINTSEVI PRECHÁDZAJÚCE DOGGINI.

Rovinne-paralelné kіntsevі prichádzajú v dozhini є pravouhlé hranoly.

Smrad sa používa na vývoj lineárnych rozmerov a rovných dosiek s dvoma protiľahlými miruvalovými plochami. Kožné dlaždice majú malú veľkosť, čo je tiež jednodielny nástroj. Pracovníci predajcu, ktorí opravujú vim_ryuvalny povrchy dlaždíc, môžu spôsobiť zázrak v sile "vtierania", aby ste dostali jednu po druhej, aby ste mohli vybrať posyp dlaždíc do bloku, ktorý bude úplne vyrobené v potrebnej veľkosti.

Mіrnіmi dosky môžu byť postavené s presnosťou 0,001 mm. Dlaždice Mіrnі sa vyrábajú v súpravách.

Bez ohľadu na veľkosť priemernej koncovej položky v nominálnej veľkosti a rovinnosti existuje 5 tried presnosti pre koncovú položku: 00, 0,1,2, 3.

Dlaždice sú dostupné v súpravách po 2 až 112 dlaždíc na súpravu: okrem toho bolo nainštalovaných 19 súprav pre GOST 9038-83. GOST 9038-83 stanovuje útočný rad dozhini, obrátenie a gradáciu vo vimiryuvan, pre presné vimiryuvan virobiv a gradáciu: 0,001 0,005 0,01; 0,1; 1 10 5, 50; 100 mm

Naybilsh vzhivanimi є nabir. Č. 1-83 vstúpiť, N 2-38 vstúpiť do toho nabori

Výzvy č. 6 a č. 7 - 11,

Keď je sada dlaždíc zložená, uistite sa, že ste odrezali jednu z najmenšieho počtu dlaždíc, kusy z jednej sady dlaždíc z najmenšieho počtu dlaždíc.

Na odmietnutie bloku s najmenším počtom dlaždíc je potrebné použiť nasledujúce pravidlo: vezmite malé množstvo dlaždíc, ktoré zostanú známe pre danú veľkosť, ale ak je zlomková časť čísla pripravená, musíte odoberte časť počtu dielov, і vezmite podobnú dlaždicu v celých mm.

Dopredu: blok 71875

1 dlaždica - 1,005

2 dlaždice -1,37

3. dlaždica - 9.5

4. dlaždica - 60

71,875

Dlaždice je možné použiť na detaily len s odrezanými plochami. Pred otáčaním a skladaním tvárnice je potrebné očistiť dlažbu od tmelu, očistiť prvotriednym benzínom, nechať vyschnúť mäkkou podložkou a položiť na čistú oceľ s nehraneným povrchom.

Trenie dlaždíc jedna k jednej vykonáva útočná hodnosť: dlaždicu položte na papir alebo podávaciu plochu s miruvalovým povrchom a na druhý povrch položte dlaždicu tak, aby ste ju vtierali, a zľahka zatlačte, kým prvýkrát, zatlačte ho dopredu, kým bichnyh strany.

Takže je potrebné zbrúsiť všetky dlaždice ako posledné, pred vstupom do celého bloku.

1. Vimir sa uskutočňuje pri T - 20 ° C.

2. Ob'kt, scho vimіryuєtsya, čisto vitertium od hrubosti a promitium s benzínom. Oblasti, ktoré sa dajú ľahko prilepiť dlaždicami, nemajú na svedomí matky, tyrani.

3. Roboty musia hodinu neprípustne narážať rukami o dlaždice na povrchy vimiruvalu.

4. Vimіryuvalny dlaždice, ktoré nie sú vinné pred nimi, nie sú vinné z úderu a pádu.

5. Robotické dlaždice môžu byť natreté kvalitným benzínom, zaschnuté a naplnené benzínom bez obsahu kyselín.

Nominálne hodnoty konca návštevy k dátumu budú uvedené v tabuľke 1.

stôl 1

v mm

Gradácia návštev Kintseva

Nominálne hodnoty na večeru

1,0005

0,001

Od 0,99 do 1,01 vrátane.

" 1,99 " 2,0 "

" 9,99 " 10,01 "

0,005

Od 0,40 do 0,41 vrátane.

0,01

Od 01 do 07 vrátane

"0,9" 1,5 vrátane

" 2 " 3 "

" 9,9 " 10,1 "

Od 0,1 do 3 prírastkov.

Od 0,5 do 25 vrátane

Od 1 do 25 prírastkov

Od 10 do 100 prírastkov.

Od 25 do 200 prírastkov

Od 50 do 300 prírastkov.

Od 100 do 1000 prírastkov.

5 INDICATORNI NUTROMIRI

D Pre vnútorné vimiryuvan zasosovoytindicator nutromir.

Je rovná objímka 5, na vrchnej časti ktorej kovania je indikátor 1 typu, upevnený gwentom 2. V strede objímky je dlhý strih, ktorý je možné pripnúť do krátkeho účesu 10, ale spočinúť proti hube lopatky 9 hlavy vnútra. Na kormidle rozetového pohonu 4 a vymeniteľných vim_ryuvalných nožniciach 8, upevnených v cumlíku maticou 7. Na strane sklopného čapu na stepperi vložiek je centrálny mistok 5, ktorý slúži na inštaláciu hlavice. indikátora priemeru otvoru. Otvorením dvigunu 4 s chrbticovou pružinou 11, razením na dôležité 9 a cez nožnicu 10 preniesť na nové nožnice na indikátor.

Keď posuniete šípku indikátora, začne zobrazovať veľkosť.

Yak vstúpi, aby nastavil ukazovatele vnútra na veľkosť a na nulu, aby sa nastavil súbor od konca dňa.

Pri vimire je potrebné v neskoršej recesii ukradnúť vnútornosti do osovej oblasti a zo šípky hlavy poznať minimálnu polohu, aby. kolmice na obe sú otvorené do otvoru.

Nastavenie nutromiru sa vykonáva pri menovitej veľkosti veľkosti, takže je možné ho zmeniť na zmenu hrotu. Indikátor, keď je nastavený na nulu, je vinný z napätia 1-2 otáčok. Ľubovoľná veľkosť pre súčet nominálnej veľkosti a hodnoty pre stupnicu ukazovateľa so znamienkom.

Indikátory interiéru sú čitateľné z intervalov 6-10 mm, 10-18 mm, 18-50 mm, 50-100 mm, 100-160 mm, 160-250 mm 1. a 2. triedy presnosti a od intervaly merania 250-450 mm, 450-700 mm, 700-1000 mm I. triedy presnosti s cenou 0,01 mm. Označenie: nutromir НІ-18-50-1 GOST 868-82.

TECHNIKA VIMIRYUVANNYAINDIKÁTOR NUTROMIRAMI.

    pred umývaním utrite povrch čistou handričkou, namočenou v
    benzín a zvyškovú suchú handričku,

    časti, ktoré sú viditeľné, musia byť suché a čisté,

    keď je otvor otvorený, vnútro indikátora by sa malo vložiť posypaním trhajúcimi sa stenami do otvoru s malým otvorom a potom bude vnútro vložené do axiálnej pravej strany;

    utrite povrch handričkou a ochráňte ho antikoróznym tmelom vo vnútri obloženia puzdra.

PORIADOK VICONANOVÝCH LABORATÓRNYCH ROBOT.

1. Nezbedné detaily

    Vibrujte hraničnú variáciu veľkosti, ktorá sa dá zmeniť (V.D. Myagkov „Tolerancie a prispôsobenie“, zväzok 1, tabuľka 1. 7, strana 79, tabuľka 1.30 strana 95, doplňte do tabuľky.

    Vizuálne, hraničné rozmery a tolerancie rozmerov, ako ich zmeniť, si zapíšte do tabuľky.

    Vibrovať prípustné nastavenie pre obrátené veľkosti (kontrolný zoznam z výberu vimiruvalnyh pre kontrolu veľkostí tabuľky podrobností. č. 1, str. 3) a zadajte do tabuľky.

    Vibrovať pre veľkosť kože, ako zmeniť, upraviť túto charakteristiku (návod na výber parametrov na ovládanie veľkosti dielov) a pridať ju do tabuľky.

    Vytvorte sadu blokov pre výzvy na výdrž na úpravu nástrojov indikátorov.

    Stanovte ukazovatele a nástroje.

    Dátumy o priľnavosti povrchu, o spôsobe zmeny a o priľnavosti detailov na nich.

FORMULÁR ZVITU:

    Názov je roboti.

    Meta roboty.

    Držanie, scho vikoristovuєtsya pred hodinou vikonannya roboty.

    Sklad Zavdannya.

    Eskizské detaily.

    Označenie veľkostí hraníc a tolerancií na povrchoch viróbov, ktoré je možné meniť.

Revízie

veľkosť

Hraničná viditeľnosť v mm

Hraničné rozmery mm

Tolerancia v mm

Je dovolené urobiť chybu

mm

E S,

EI, ei

D max d max

D min, d min

TD, Td

d max = d + es (mm) d min = d + ei (mm) Td = es - ei (mm)

D max = D + ES (mm) D min = D + EI (mm) TD = ES - TI (mm)

    Mať vibračný vimiruvalny

Prevrátenie veľkosti

Označenie

vimiryuvalny

Záves

vimiryuvalny

Mezha

vimiryuvannya

cena

podil, mm

    Otvorenie blokov výdrže si vyžaduje úpravu ukazovateľov

    Výsledky vimirivu

    Višňovok o dodržiavaní ________________

Napájanie pre zopakovanie:

    Ako viete, ktoré hlavy sa používajú a ako je potrebné prepojiť hrot šípu, aby sa šíp otočil?

    Popíšte ukazovateľ vhodný pre daný typ, jeho cenu a hodnotu typu.

    Yak of vashtovaniy і indikátor nutromіr? Yak jogo zasosovať?

    A čo držiak indikátora? Jak vyhral, ​​ten jak bude uviaznutý?

    Je sponka taká dôležitá? Aká je cena váhy?

Pre študentov pre odbory 150411, 240401,220301,140613 je vypracovaná zbierka popisov praktických a laboratórnych robotov v odbore „Metrológia, normalizácia a certifikácia“. Manažér pre praktické roboty skladovania podľa príslušných programov s ohľadom na špecifiká kožných špecialít. Roboty sú zapnuté v laboratóriu, čo umožňuje vykonávať analýzu štruktúry a rozsahu noriem, implementáciu matematickej analýzy, zavedenie štandardizácie v priemyselnej sfére, základné normy konkurencieschopnosti produktov choroba. Pred brožúrou sú zahrnuté roboty na pochopenie základných noriem vzájomnej zameniteľnosti produktov a štandardizácie presnosti GCS; z prekladu nemetrických jednotiek na vimir v jednotkách SI. Nováčik si vyberá jedlá pomocou rovnakých metód a metód ich zostavovania.

Pozriem si rozsah literatúry v disciplíne, hlavný teoretický materiál, potrebné školenie na hodinovú praktickú prácu na úrade. Dánsky materiál je sebestačný od hodiny prípravy až po praktickú prácu, ktorá je uzavretá pred hodinou dňa. Na získanie teoretických a praktických vedomostí je pred odberom zaradená kontrolná výživa a denné situácie.

Metodická kniha obsahuje:

Zavdannya dovtedy brať z prideleného poriadku;

Yak donatok to zbіrnik zavdan є:

1. Zákon Ruskej federácie "O bezpečnosti jednej jednotky";

2. federálny zákon „o technickej regulácii“;

3. Normy NSS: GOST R 1.0-2004, GOST R 1.12-2004, GOST R 1.2-2004, GOST R 1.4-2004, GOST R 1.5-2004, GOST R 1.9-2004, GOST 2.114-95

4. Certifikačný systém GOST R

5. Fragmenty noriem EBOP.

6. Návrhy pre prevádzky z riešení.

Zavantazhiti:

Čelný pohľad:

Kedykoľvek sa pozriete pred prvý pohľad, vypnite svoj vlastný záznam, ktorý si nevšíma ( regionálna nahrávka) Google a pozrite sa na to: https://accounts.google.com

Za témou: metodické nástroje, prezentácie a poznámky

Výživa pre riadiace roboty v predmete "Metrológia, normalizácia, certifikácia verejnoprospešnými službami pre profesionálov" Technológia produktov za mzdu "" (korešpondenčná správa)

Výživa pre riadiace roboty v predmete "Metrológia, normalizácia, certifikácia komunitným pracovníkom pre profesionálov" Technológia produktov z / n "" (správa o absencii) ...

METODICKÉ PRÍPADY PRED LABORATÓRNYMI ROBOTMI S DISCIPLÍNMI "METROLÓGIA, ŠTANDARDIZÁCIA TA CERTIFIKÁCIA"

Metodické podklady na hodnotenie laboratórnych robotov pre odbor "Metrológia, normalizácia a certifikácia", na odhaľovanie názorov na rozsah a spôsob riadenia univerzálnym mechanizmom.

METODICKÉ POKYNY pre praktickú prácu v odbore Metrológia, normalizácia a certifikácia pre študentov denného a externého štúdia

Metodické pokyny na rozbíjanie na základe federálneho štátneho vzdelávacieho štandardu pre špeciálne účely 190631 Technická obsluha a oprava motorových vozidiel priemerného odborného ...

Praktické roboty v odbore "metrológia, normalizácia, certifikácia a technická dokumentácia"

z odboru "metrológia, normalizácia, certifikácia a technická dokumentácia" ...

Metodické odporúčania nezávislým robotom v disciplíne "Metrológia, štandardizácia a certifikácia"

Metódy rozvoja súčasného kurzu metrológie, štandardizácie a zabezpečenia kvality, preniesť víťazstvá robotov na vedcov, ktoré priamo súvisia s nezávislým vzdelávaním a poznatkami.

Â. Í. ÊÀÉÍÎÂÀ, Ò. Í. ABSTRAKT, A. Â. ÅÑËÅÍÊÎ, Å. A. REZERVÁCIA, VSTUP DO IZBY. ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ Pid zagalnoyu redaktsієyu VN Kaynova ÄÎÏÓÙÅÍÎ OII âóçîâ II îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè àâòîìàòèçèðîâàííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ (OII AI) â EA ÷ Anoa ó ÷ åáíîãî ïîñîáèÿ AEY ñòóäåíòîâ âóçîâ, Iao ÷ àþùèõñÿ II íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëîãè AAR ÷ Anei îáåñïå ÷ AIEA ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ VÝROBY" -EMERGER • JEDEN •• MAREC • 2015 • BBK 30.10.73 Do 12 Kainova VN, Grebnova TN, Kut. Navchalnyy posibnik / Ed. V. N. Kainoviy. - SPb .: Vidavnitstvo "Laň", 2015. - 368 s.: il. - (Príručky pre vysoké školy. Odborná literatúra). ISBN 9785811418329 Odborník na pomstu teoretický a predmetodický materiál pre štandardizáciu geometrických charakteristík virobov, ako aj pre vibrácie výsledkov v jednorazových a bagatorazovým metódach. Variácie závodu boli vyvinuté tak, aby mohli zvíťaziť pred hodinou návštevy praktických, aby prevzali samostatnú prácu z disciplíny "Metrológia, normalizácia a certifikácia". Je určený pre študentov prvých veľkých hypoték, pretože začínajú cez technické vyťaženie bakalárskych, magisterských a diplomových špecializácií. Možno je to v poriadku s inžinierskymi a technickými službami podnikov a organizácií, ako skontrolovať krabice a virobnie na kuchynských strojoch. ББК 30.10.73 Recenzenti: F. F. RЄPIN - kandidát technických vied, profesor Katedry technológie stavebných materiálov a opravy strojov, Štátna akadémia vodnej dopravy Volzkoy; P. M. KOROĽOV - kandidát technických vied, sv. hlavný technológ DPH NAZ "SIKIL". Stráž Є. A. VLASOVA Chránené zákonom Ruskej federácie o autorskom práve. Revízia snahy o oplotenie knihy bez písomného súhlasu diváka. Buďte ako, skúste porušenie zákona peres_duvatimutsya na súdny príkaz. © Vidavnitstvo “La; n ", 2015 © Kolektív autorov, 2015 © Vydavnitstvo" Lan ", umelecký dizajn, 2015 PEDEMOVA Disciplína" Metrológia, normalizácia a certifikácia " diplomati fakhivtsiv. Tsei navchalnyi pobnik bol prvýkrát rozbitý na workshope, pred ním sa ukázal teoretický materiál a pre-danny. Autor knihy môže poskytnúť skvelé rady o štandardoch kontroly presnosti geometrických parametrov, o štandardizácii v oblasti projektovania a technologickej dokumentácie. Vrahoyuchi, ktorí sú na začiatku šťastní, plánujú prísť s výrazným rešpektom k samostatnej a praktickej robotike študentov, víťazov potreby primárneho metodického študenta na workshope. Výhľadom pre tých, ktorí sa na to pozerajú, je stručne uvedená teoretická časť, možnosti projektu a aplikácia tejto verzie. Vlastník skladu môže byť uložený z piatich rozvodov a doplnkov, ako nahradiť predchádzajúce tabuľky noriem požadovaných závodom. T.N. Grebnevoi pripravil prvý rez, rez na drážke a drážkované časti pre štvrtý rez. Ďalšie a tretie priečky, ako aj priečky do vibračných boxov 4 V. Teslenok. E. A. Kulikova prelomila prestávky zo štandardných parametrov metrického členenia zo štvrtého prestávky a prestávky z piateho prestávky z počtu porúch na wimir. Vypracovali sme piaty rozpis základov teórie definícií, matematickej štatistiky a spracovania výsledkov definície VN Kainova. Docentka, kandidátka technických vied Valentina Mikolaivna Kainová do sídla redakcie vikonálu. Splnomocniť pohľad na dobrú vôľu pre hodnotový návrh a rešpektovanie počinu magistra vied, kandidáta technických vied, profesora F.F. Exaktná veda je nezameniteľná bez mieru. D. I. Mendeleev Keď to príde z návrhárskej rady, zdá sa to nespoľahlivé, potom je drahšie sa dostať. A. A. Tupolev VSTUP Pred projektovou dokumentáciou sa začína s návrhom virobu. Vona je hlavným typom dokumentov, ktoré sa používajú na navrhovanie technologických procesov spracovania a skladania, kontrolných a spracovateľských operácií, ako aj na spracovanie certifikácie. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie je potrebné riadiť sa všetkými platnými normami. Presnosť je jednoducho naplnená kvalitou virobu, pracovnej sily prípravku a majetku. Meta daného navchalnogo posibnik je pomôcť študentom v hornej časti zoznamu. Vlastník skladu môže byť uložený z piatich rozvodov a doplnkov, ako nahradiť predchádzajúce tabuľky noriem požadovaných závodom. Na prvom razdіlі danі zahraničná rozviedka o systéme tolerancií pre hladké valcové z'єdnan (ESDP), ako aj odporúčania a odporúčania pre zadok a výber a návrh tolerancií a pristátí, metódy rozširovania rozmerných svietidiel. Ďalšia kapitola je venovaná vyživovaniu krátkosti povrchu, presnosti tvarovania povrchov strojových súčiastok, ako aj revanšovaniu odporúčaní pre vývoj číselných hodnôt geometrických tolerancií a návodom na kreslá. V tretej časti je zobrazené sedadlo s valivými ložiskami, odporúčanie na výber podesty a zdobené kreslo. 6 Vstup do častí Quarter odhaľuje pohľady na hranolové kľúče, rovné drážky, rebrá a cylindrické ozubené kolesá. Predstavy o rozdelení nutričnej metrologickej bezpečnosti strojo-zvukového zariadenia: rozbor chýb zariadenia, odporúčania pre výber údajov, základy teórie meraní a matematickej štatistiky, špecifická situácia. KAPITOLA 1 ŠTANDARDY PRE PRESNOSŤ STO VALCOVÝCH SPOLUK 1.1. ESDP. POVOLENIA І RÝCHLE PRISTÁNIE SPOLUKIV 1.1.1. UKONČENIE TEJTO HODNOTY PRE GOST 25346-89 TEORETICKÁ ČASŤ PRED PRAKTICKÝM ZAMESTNANÍM 1.1 Štandard presnosti lineárnych meraní je založený na štandardoch Single System and Tolerances and Landings (ESDP). Základný štandard celého systému GOST 25346-89 “ONV. Jeden systém tolerancií a pristátí. Ústredie, množstvo tolerancií a hlavných názorov." Rosemir - číselná hodnota lineárnej hodnoty vo vibračných odinits vimiru. Bolo prijaté, aby sa rozdelili veľkosti na vilnu a na prijímacom konci, ktorý sa bude loviť (zdolávať) a loviť (otvárať). Otvir je výraz, ktorý je dômyselne skrytý pre určené vnútorné prvky dielov, vrátane nevalcových prvkov. Hriadeľ je pojem, ktorý je šikovne nastavený na označenie špecifických prvkov dielov, vrátane nevalcových prvkov. Parametre hriadeľa sa nazývajú malé písmená latinskej abecedy, parametre otvárania sú skvelé. Veľkosť môže byť platná, nominálna a hraničná (najlacnejšia). Veľkosť Spravzhn_y - veľkosť prvku, tvrdenia vimir iz prípustné nesprávne správanie. Hraničné rozmery - dva hraničné prípustné rozmery prvku (najlepší a najmenší), mizh 8 Metrológia, normalizácia a certifikácia, ktoré sú zodpovedné za náhodnú veľkosť pomocných častí: Dmax, Dmin - najdôležitejšie dmax, dmin - najväčšia a najmenšia hraničná veľkosť pre hriadeľ. Nominálna veľkosť je veľkosť, čo je veľkosť displeja. Hodnotu menovitej veľkosti je potrebné nájsť v návrhu konštrukčných detailov pre podrobnosti o výkone, tuhosti, pevnosti a vnútomosti. , vo výške rozpätia spoľahlivosti (rovnajúcej sa 2, 3 a viac), s ďalším zaokrúhľovaním po radoch normálnych lineárnych veľkostí, podľa GOST 6636-69: d - menovitý priemer hriadeľa; D - menovitý priemer otvoru. Nominálna veľkosť má slúžiť ako klas vidliku vidhilen - deisnyh chi hranice (horná a dolná). Bez námahy hodnotené v systémoch EBOP v niekoľkých intervaloch. Vidhilennya - algebraický rozdiel medzi veľkosťou (rozsah, hranica) a všeobecnou nominálnou veľkosťou. Hraničná viditeľnosť (horná alebo dolná) - algebraický rozdiel medzi hraničnými a všeobecnými menovitými veľkosťami (obr. 1.1): E, e - je zrejmá platnosť otvoru do šachty; ES, es - horná hranica viditeľná do otvoru a do šachty; EI, ei - je viditeľná spodná hranica otvoru a šachty. ES = Dmax - D; es = dmax - d; EI = Dmin - D; (1,1) ei = dmin - d. (1.2) Počet hraničných rozmerov možno vidieť ako súčet algebry nominálneho rozmeru a typu viditeľnosti hranice podľa nasledujúcich vzorcov: 1.1 Hraničné rozmery a pohľady: a, b - ventil; c - otvorené. Dmax = D + ES; dmax = d + es; Dmin = D + EI; (1,3) dmin = d + ei. (1.4) Tolerancia otvoru a hriadeľa (T) môže byť vyjadrená rozdielom hraničných rozmerov alebo algebraickým rozdielom hraničných rozmerov: TD = Dmax - Dmin = ES - EI; (1.5) Td = dmax - dmin = es - ei. (1.6) Miera tolerancie menovitého rozmeru je skrútená cez tolerančnú jednotku, pri veľkostiach do 500 mm sa označuje písmenom i (μm) a veľkostiach do 500 mm - I (μm). Vona є charakteristika presnosti (funkcia nominálnej veľkosti). Zaokrúhlené hodnoty jednej tolerancie prepadu podľa menovitej veľkosti sú uvedené v tabuľke 1.1. Podľa GOST 25346-89 je štandardná tolerancia (IT) či už z tolerancií, ktorá je stanovená týmto systémom tolerancií a pristátí, ktorá je nastavená na kvalitu (úroveň presnosti) a šikovne identifikovaná z čísel kvality ITn. 10 Metrológia, normalizácia a certifikácia Tabuľka 1.1 Veľkostné intervaly, mm 3 až 6 sv. 6 až 10 sv. 10 až 18 sv. 18 až 30 sv. 30 až 50 sv. 50 až 80 sv. 80 až 120 sv. 120 až 180 sv. 180 až 250 sv. 250 až 315 sv. 315 až 400 sv. 400 až 500 i 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6 poskytujú jednu úroveň presnosti všetkým menovitým návrhom. Tolerancie veľkostí úhora z intervalov veľkostí a kvalifikácií veľkostí sú uvedené v Dodatke B, tabuľka B. 1. Veľkosť fragmentov pre normálnu teplotu 20 ° C 0,997. Takýmto poradím podľa kvality rozumu je presnosť tolerancií v daných nominálnych rozsahoch daného rozsahu, ktorá sa vyznačuje trvalo presnou presnosťou, ktorá je otočená o faktor a, nazývaný počet tolerancií (tab. 1.2). Číslo hodnoty hodnoty účinnosti súvisí s množstvom čísel R5. Tabuľka 1.2 Kvality Hodnota čísla je jednotka tolerancie a v poklese od počtu po kvalifikáciu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 а 7 10 16 25 40 64 100 160 250 40 od ​​nominálnej veľkosti a číslo do kvalifikácie. Otzhe, hodnota tolerancie pre kvalifikácie od 5 do 17, v závislosti od nominálnej veľkosti, môže byť založená na vzorci ITn = a⋅i; (1.7) de a - Počet jednotiek na prijatie; i - jednotka tolerancie, mikróny. Kapitola 1. Norma presnosti hladkých valcových oblastí 11 Jednotka tolerancie, ktorá je funkciou menovitej veľkosti (hyperbolickej abundancie), je zaručená vzorcom i = 0,453 D + 0,001D, de D = Dmax Dmin, geometrická okraj, mm. Štandardom je 20 kvalifikácií: 01, 0, 1, 2, ..., 18. Pre kalibre sú dôležité kvality od 01 do 4. Veľkosti Vikonavchі na kreslách sú nastavené menovitou veľkosťou a tolerančným poľom. Pole prijatia sa prelína s najmenšou a najnižšou hraničnou veľkosťou a hodnotou tolerancie rovnakých ustanovení nominálnej veľkosti. Pri grafickom zobrazení polí tolerancií v polohe menovitej veľkosti sa obrázok zobrazí ako čiara, pretože sa nazýva nula. Vidlik vidhilen choďte pozdĺž kolmice na nulovú čiaru: do kopca - s kladným znamienkom a dole - so záporným znamienkom. Horizontálne čiary, lemujúce tolerančné pole zhora a zdola, - všetky horné valcové plochy, ktoré sú nastavené, s väčšinou najväčším a najnižším priemerom. Poloha tolerančného poľa je priradená k hlavným pohľadom, ktoré sa v SDP nazývajú jeden z dvoch hraničných pohľadov (horný alebo dolný), najbližšie k nulovej čiare. V takomto poradí pre polia tolerancií, ktoré presiahli nulovú čiaru, budú hlavnými výsledkami nižšie výsledky a pre polia tolerancií, ktoré narástli nižšie pre nulovú čiaru, budú hlavnými výsledkami nižšie výsledky. Hlavné správy predstavujú písmená latinskej abecedy: malimi - pre šachty (a-zc), skvelé - pre otvory (A-ZC). Pre veľkosti do 500 mm sa prenáša 27 variantov hlavných veľkostí a otvorov (tabuľka 1.3). Schéma rostashuvannya hlavných pohľadov je uvedená v malej 1. 2.12 Metrológia, normalizácia a certifikácia Tabuľka 1.3 Označenie hlavných otvorov do otvoru do šachty Otvor A B C D E EF F FG G H Js K Otvor a b c d e ef fg g h js k m Otvor N P R S T U až X Y 1.2 Hlavný otvor od r. b - val_v; I - pre pristátia s vôľou; II - pre prechodové pristátia; III - pre interferenčné pristátia. Medzi hlavnými pohľadmi je konkrétne miesto obsadené pohľadmi na hodnoty H, h, Js, js. Písmená H, h Kapitola 1. Norma presnosti hladkých valcových otvorov 13 označuje, že tolerančné polia v hlavnom otvore a hlavnom hriadeli sú viditeľné. Hlavný hriadeľ (h) je hriadeľ, hlavne horný otvor dverí je nula: es = 0. Hlavný otvor (H) je otvor, spodný otvor dverí je hlavne nula: EI = 0. Tolerančné polia v hlavnom otvore a hlavnej šachte v smere "tilo" detailov a veľkostí do maximálneho materiálu. Pred hraničnou veľkosťou, pre ktorú existuje veľké množstvo detailov pre materiál, je potrebné vziať do úvahy pojem veľkosť k maximálnemu materiálu, aby bola čo najlepšia hraničná veľkosť bezcitného (zháňaného) prvku (celku) z najvhodnejších veľkosť. V GOST 25346 je výraz „medzi maximálnym materiálom“ približne rovnaký ako výraz „veľkosť maximálneho materiálu“ pre GOST R 53090-2008. Označené Js, js predstavujú symetrické (pole tolerancie) otvorenie otvoru a hriadeľa, ako je vidieť (obr. 1.2). Hodnotu hlavnej indikácie treba nájsť v mentálnej hodnote, ktorou je hodnota nominálnej veľkosti. Iný údaj o tolerančných poliach (obr. 1.3) vychádza z algebraického rozdielu alebo algebraického súčtu, hodnoty hlavnej indikácie štandardnej tolerancie ITn voči hriadeľu, danej akostnou veľkosťou, podľa takýchto vzorcov (z tzv. pohľad na znak hlavnej veľkosti) od A po H); (1.8) EI = ES - ITn (od K do ZC); (1.9) ei = es - ITn (od a do h); (1.10) es = ei + ITn (od k po zc). (1.11) Číselné hodnoty hlavných pohľadov sú uvedené v Dodatku B, pre šachty - v tabuľkách B.2, pre otvory - v tabuľkách B.3. 14 Metrológia, normalizácia a certifikácia Malý. 1.3 Schéma rozloženia tolerancií: a - otvorená (ES a EI - kladná); b - hriadeľ (es ta ei - negatívny). V čase, keď je oblasť prijatia určená hodnotou tolerancie rovnakej normy ako menovitá veľkosť, až do štandardnej definície podľa GOST 25436, hodnota menovitého rozmeru, hodnota hlavná kvalifikácia je zahrnutá. Napríklad: ∅30F7 a ∅30f6. Prvá veľkosť sa vykonáva do otvoru a druhá - do hriadeľa. Poradie tolerančných polí a veľkostí hraníc na kreslách sa musí vykonať podľa ESKD podľa GOST 2.307-2011 v nasledujúcom poradí: odporúčané masmédiami: ∅20m6, ∅50Н7, ∅100f8 tiež; 2) číselné hodnoty hraničných pohľadov (horné a dolné pohľady) v mm; odporúčané v jedinom virobnitvі: +0,025; ∅100-0,036; 20 ++ 0,021 0,008; ∅50 −0,090 3) iným spôsobom; Odporúča sa používať seriózne pre základné účely: Zapisovať iným spôsobom znamená poskytnúť pole na prijatie dvoch: súboru intelektuálnych znakov (písmeno a 15 Rozdil 1. Norma presnosti hladkého valcového čísla v číslach) Luk je jedným zo spôsobov, ako zaznamenať tolerančné pole. Pri použití na veľkostiach kresiel s okrajovými pohľadmi dodržujte urážlivé pravidlá: horný a dolný pohľad, píšte v dvoch riadkoch o dve menšie veľkosti písma nižšie ako hlavné písmo, ak horný pohľad nad spodným: 0,075 ∅30; počet znakov pri zaznamenávaní horného a dolného zobrazenia je rovnaký, napríklad ∅30−−0,007 0,040; vidhilennya, rovné nule, neplatí, napríklad +0,021 ∅30; ∅30-0,033; v prípade symetrického rozloženia hodnôt vidhilen їx nastavte znamienko „±“ v čísliciach, aby sa dalo prispôsobiť menovitej veľkosti, napríklad ∅30 ± 0,026. POSTUP PRI PRAKTICKOM ZAMESTNANÍ VICONANA 1.1 Preštudujte si teoretickú časť časti. Otrimati zavdannya (voliteľné) praktické roboty. Možnosti uvedené v tabuľkách 1.4. Tabuľka 1.4 Varianty rastlín k praktickej zamestnaniu 1,1 Variant číslo Číslo Rosemiri Možnosť Rosemiri Možnosť Rosemiri 1 30F8 30h8 10 100K7 100h6 19 80U7 80h6 2 90f8 90H9 11 120k6 120H7 20 70u6 70H7 12 85H7 85h6 4 65g6 65H7 13 75s6 75H7 22 150h10 150E9 5 112G6 112h5 14 102D8 102h7 23 12P5 12h5 6 35M5 35h4 15 135m5 135H6 24 240G7 240h6 72E7 72h6 7 16 58e8 58H9 25 20s7 20H8 8 185m6 185Hh7 17 10Jks9 10 32 27 210r6 210H7 28H12 továrne. Rozrahuvati tolerancie a hraničné pohľady pridelených rozmerov a záznam poľa do tolerancie iným spôsobom (1. úroveň skladania); na 2. úrovni skladania schémy rozloženia polí tolerancií. 16 Metrológia, štandardizácia a certifikácia Rishennya. 1. Poznajte podľa tabuľky 1.1 hodnoty jednej tolerancie daných menovitých veľkostí. 2. Počet prijímacích jednotiek v tabuľke 1.2 je jasne definovaný podľa daného počtu ku kvalifikácii. 3. Rosrahuvati hodnota tolerancie pre dané veľkosti podľa vzorca (1.7). 4. Hodnoty tolerancie zaokrúhlite na normu podľa tabuľky B.1. Doplnková B. 5. Vizuálne typ hlavných hodnôt (tabuľka B.2 a B.3), ako aj ďalšie tolerancie polia pre dané veľkosti podľa vzorcov (1.8) , (1.9) ale (1.10), (1.11). 6. Poznamenajte si uvedené rozmery a tolerančné polia špecifikujte iným spôsobom. 7. Pobuduvaty schemy na rozetanie poli tolerancii na sade rosmіri podobne ako maly 1.3. APLIKOVAŤ PRAKTICKÉ ZAMESTNANIE VICONANIA 1.1 Príloha 1 (1. úroveň skladania) Zavdannya. Tolerancie Rosrahuvati a hraničné hodnoty veľkostí ∅30H7 a ∅30f6 a zapísať tolerančné polia iným spôsobom. rozhodnutie. 1. Pre veľkosť ∅30 je hodnota pre tabuľku 1.1 jednotkou tolerancie i = 1,3 µm. 2. Počet tolerancií pre tabuľku 1.2: pre 7. kvalifikáciu –a = 16; pre 6. triedu –a = 10. 3. Rosrahuvati hodnota tolerancie pre dané veľkosti podľa vzorca (1.7): pre otvor IT7 = a ⋅ i = 1,3 ⋅ 16 = 20,8 mikrónov; pre hriadeľ IT6 = a ⋅ i = 1,3 ⋅ 10 = 13 μm. 4. Podľa tabuľky B.1 je hodnota štandardných hodnôt tolerancií: IT7 = 21 mikrónov; IT6 = 13 μm. 5. Vizuálne tvar hodnôt hlavných indikácií a iných indikácií tolerančných polí pre dané veľkosti podľa vzorcov (1.8), (1.9) alebo (1.10), (1.11). Kapitola 1. Normy presnosti hladkých valcových drážok 17 5.1. Veľkosť ∅30H7 je hlavný pohľad na H (tabuľka B.3), pre ktorý je pohľad zospodu EI = 0, druhý pohľad je založený na vzorci (1.8): ES = EI + IT7 = 0 + 21 = +21 5.2. Veľkosť ∅30f6 je hlavný pohľad na f, pre ktorý je pohľad zhora es = -20 µm (tabuľka B.2). Nižšia viditeľnosť na hriadeľ podľa vzorca (1.10): ei = es - ITn = -20 - 13 = -33 mikrónov. 6. Zapíšte si uvedené rozmery, špecifikujte tolerančné pole iným spôsobom: ∅30H7 (+0,021); ∅30f 6 (−−0,020,0,033) Pažba 2 (2. úroveň skladania) Zavdannya. Razrahuvati pohľady na hranice, veľkosti hraníc ∅30H7 a ∅30f6, zapíšte tolerančné polia iným spôsobom a po použití schém na rozloženie tolerančných polí. rozhodnutie. Pre veľkosť ∅30H7 je hodnota: 1. Typ hodnoty hlavnej indikácie H: EI = 0 (tabuľka B.3). 2. Hodnota štandardnej tolerancie IT7 = 21 (tabuľka B.1). 3. Hodnota ďalšej indikácie pre vzorec (1.8) ES = EI + IT7 = 0 + 21 = +21 mikrónov. 4. Zapíšte tolerančné pole iným spôsobom: ∅30H7 (+0,021). 5. Rosrahuvati hraničné rozmery otvoru podľa vzorcov (1.3): Dmax = D + ES = 30 000 + 0,021 = 30,021; Dmin = D + EI = 30 000 + 0 = 30 000. Pre veľkosť ∅30f6 je hodnota: 1. Typ hodnoty hlavného displeja f: es = -20 (tabuľka B.2). 18 Metrológia, normalizácia a certifikácia Malý. 1.4 Schémy rozloženia polí tolerancií: a - otvorené ∅30H7; b - hriadeľ ∅30f6. 2. Hodnota štandardnej tolerancie IT6 = 13 µm (tabuľka B.1). 3. Hodnota ďalšej indikácie pre vzorec (1.10): ei = es - IT6 = –20 - 13 = –33 µm. 4. Zapíšte tolerančné pole iným spôsobom: ∅30f 6 (−−0,020. dmin = d + ei = 30,000 - 0,033 = 29,967. 6. Zistite schému rozloženia polí tolerancií pre veľkosť ∅30H7 (obr. 1.4a) a pre veľkosť ∅30f6 (obr. 1.4b). 1.1.2. PRISTÁVANIE, KTORÉ CHARAKTERISTIKY ЇX. PRIESTÁVACIE SYSTÉMY TEORETICKÁ ČASŤ PRED PRAKTICKÝM ZAMESTNANÍM 1.2 Pristávanie je proces upevnenia dvoch častí, výsledkom je tesnosť medzery. Riznitsya rozmіrіv Rozdіl 1. Normuvannya presnosť hladkého valcového z'єdnan 19 otvorte, že hriadeľ až do skladacie viznacha charakter detailov. Razr_znyayut pristátia iz odbavenie, pristátia s interferenciou a prechodové pristátia. Pre výsadbu vikoristovuyut buď hlavný otvor H alebo hlavný hriadeľ h. Hlavná šachta je šachta, horný (hlavný) výjazd z cesty na nulu: es = 0 → h. Hlavný otvor je otvor, dolný (hlavný) otvor určitej cesty je nula: EI = 0 → H. Menovitá veľkosť výsadby je menovitá veľkosť, spätná pre otvor do šachty, čím sa založí spojenie. K charakteristikám lícovania sa zaraďuje tesnosť, vôle a tolerancia lícovania. Vôľa (S) - rozdiel medzi veľkosťou otvoru a hriadeľa pred skladaním, keďže veľkosť otvoru je väčšia ako veľkosť hriadeľa. Presah (N) - rozdiel medzi veľkosťou hriadeľa a otvoru do záhybu, pretože veľkosť hriadeľa je väčšia ako veľkosť otvoru. Tolerancia pristátia - veľkosť tolerancií v otvore a hriadeli, ktorá umožňuje nastaviť hodnotu: TS (TN) = TD + Td. Malý. 1.5 Schéma rozloženia polí tolerancií výsadby v dôsledku prečistenia (1.12) Pri grafickom zobrazení podesty je tolerančné pole pre otvor vedené cez tolerančné pole pre hriadeľ (obr. 1.5). Hraničné charakteristiky uloženia іak medzera є najväčšia a najmenšia medzera a tolerancia medzery: Smax = Dmax - dmin = ES - ei; (1. 13) Smin = Dmin - dmax = EI - es; (1,14) TS = Smax - Smin = TD + Td. (1.15) Podesta s presahom - podesta, keď chcete na dverách zriadiť presahové uloženie tak, aby najväčšia veľkosť okraja otvoru bola menšia pre najnižšiu veľkosť okraja šachty alebo ešte viac. Pri grafickom zobrazení nie je tolerancia otvoru nižšia ako tolerancia hriadeľa (obr. 1.6). Hraničné charakteristiky uloženia s interferenciou є najnižšia a najnižšia interferencia a tolerancia interferencie: Obr. 1.6 Schéma rozetových polí tolerancií pristátia s interferenciou Rozdil 1. Miera presnosti hladkých cylindrických zón 21 Obr. 1.7 Schéma rozloženia tolerancií poľa prechodovej výsadby Nmax = dmax - Dmin = es - EI; (1,16) Nmin = dmin - Dmax = ei - ES; (1.17) TN = Nmax - Nmin = TD + Td. (1.18) Pristátie je vyradené - pristátie, ak je súčasne medzera a presahové uloženie, otvorte šachtu z priestoru aktuálnej veľkosti. Pomocou grafického zobrazenia tolerančného poľa otvorte hriadeľ a viac-menej prekrivte (obr. 1.7). Hraničné charakteristiky prechodového pristátia є najväčšia medzera, najväčšia interferencia і tolerancia pristátia: Smax = Dmax - dmin = ES - ei; (1,19) Nmax = dmax - Dmin = es - EI; (1,20) TS/N = Smax + Nmax = TD + Td. (1.21) Schéma malého 1,8 іstru dizajnu pre toleranciu pristátia іak je vôľa, prechodné pristátie і pristátie s interferenciou cez hraničné charakteristiky. Takže, keďže medzera a tesnosť môžu byť prototypovým charakterom, je akceptované, že medzera je v kladnom smere k nule a napätie v zápornom smere. Riadenie je založené na schéme, ktorá má byť znázornená ako geometrická, takže tolerancia pristátia je stanovená buď ako nárast hraničných charakteristík pristátia (pre pristátia s medzerou a pristátia s interferenciou), ale aj pre pristátie s 22 Metrológia, normalizácia a certifikácia Malý. 1.8 Schéma tolerancie pristátia za hraničnými charakteristikami Pristátie je označené zlomkom, číslovka znamená, že pole je vyčistené s toleranciou otvoru a menovateľom je, že pole je vyčistené s toleranciou hriadeľa. Keď dôjde k zmene v spôsobe určovania definície tolerančných polí, otvorte hriadeľ a objavia sa číselné hodnoty hraničných tolerancií, umiestnené v oblúkoch. Dopredu: ∅40 H7 / k6; ∅40 H7 (+0,025) H7; ∅50. k6 k6 (+0,018 +0,002) Systém tolerancií a pristátí - cena rozsahu tolerancií a pristátí, je prirodzene motivovaný na základe teoretických a experimentálnych údajov. Pristátie je možné rozpoznať v dvoch systémoch: v systéme otvárania (CH) a v systémovej šachte (Ch). Pristátie systému a otvor - podesty, v ktorých vychádzajú potrebné vôle a tesnosť na základe hlavných smerov polí tolerancií hriadeľov s poľom tolerancie hlavného otvoru H (EI = 0). V takom poradí, aby sa zmenil charakter vôle, je potrebné zmeniť polohu poľa na toleranciu hriadeľa tak, aby hlavný hriadeľ (obr. 1.9) opustil medzeru k otvoru (H) . Umiestnite podesty na systém otvárania: ∅30Н / k6; ∅30H7 / f6; ∅30N7 / P6. Podesty systémového hriadeľa - podesty, pre ktoré vychádzajú potrebné vôle a tesnosť na rovnakej báze ako tolerancie hlavného hriadeľa s tolerančným poľom pre hlavný hriadeľ h (es = 0). Rozdil 1. Normy presnosti hladkých valcových rezov 23 Obr. 1.9 Polia tolerancií v systéme a otvore V takom poradí, aby sa zmenil charakter otvoru, je potrebné zmeniť hlavný otvor otvoru tak, aby pole bolo umiestnené v tolerancii otvoru (obr. 1.10), ktorý zatienil neviditeľné pole s toleranciou hriadeľa (h). Vykonajte pristátia na hriadeli systému: ∅30M7 / h6; ∅30F7 / h6; ∅30R7 / h6. Rovnaké pristátie rôznych systémov s rovnakou menovitou veľkosťou je navzájom odlišné, ale niektoré môžu mať rovnaké hraničné charakteristiky. V niektorých prípadoch je však potrebné systém uložiť. Aplikujte systém zasosuvannya na hriadeľ: 1) na dne hladkého hriadeľa s množstvom otvorov pristátia vhodného charakteru; Malý. 1.10 Tolerančné polia v systéme a hriadeli 24 Metrológia, normalizácia a certifikácia 2) na zadnom ložiskovom krúžku s klapkou na telese (ložisko - štandardné virib); 3) na kľúče z'єdnannyah na šírku drážok s otvormi a hriadeľ; 4) zmrazenie hladkých za studena ťahaných kalibrovaných prútov osí jakov alebo bez dodatočného mechanického spracovania v hodvábnych spotrebiteľských autách. Norma pripúšťa, či existuje jeden rad tolerancií v otvoroch a hriadeľoch, ale odporúča sa pridať dva rady tolerancií pre uloženie dvoch radov tolerancií: hlavný rad, v ktorom je veľký počet malých radov tolerancií. videné (tabuľka 1.5 a 1.6) Tabuľka 1.5 Príslušné tolerančné polia pre systémy otvárania Hlavné otvory Tolerančné polia pre hriadele Počet polí H7 e8, f7, g6, h6, js6, k6, n6, p6, r6, s6 10 H8 d9, e8, h7, h8 1 h8 E9, H9 2 h11 H11 1 Súčasne Počet chlopní Σ 10 Dôležitý є systém otvárania (keďže umožňuje znížiť počet kusov dielov pre zmenu nomenklatúry typov veľkostí vo svete pracovný nástroj) Rozdil 1. Norma presnosti hladkých cylindrických zón 25 Pristátia sa nazývajú hlavné, ak o tom premýšľate: tolerančné polia (hlavná viditeľnosť) otvárajú hriadeľ do jedného systému; Presnosť otvoru a šachty je rovnaká, takže počet kvalifikácií v otvore a šachte je rovnaký, alebo sa prepočíta na jednu; pre jednotlivé vipady je povolené vidieť miestnosti kvalifikácií, ale pre dve cesty. Akonáhle jeden z nich nie je vikonuyutsya, pristátie bude kombinované pre rôzne znaky alebo jeden z nich. Aplikujte hlavné a kombinované pristátia: 1) pristátie ∅45Н7 / k6 - základné pristátie: tolerančné polia sú umiestnené v jednom systéme - systém otvárania a rozdiel v počtoch kvalifikácií cestných odinít; 2) pristátie ∅45Н7 / h6 - pristátie za prvým známym je kombinované. Tolerančné polia by mali byť v súlade s rôznymi systémami: tolerančné pole pre otvor by malo byť v systéme pre otvor, tolerančné pole pre hriadeľ - pre hriadeľ systému. 3) pristátie ∅45F9 / k6 - kombinované pre dve značky. Tolerančné polia pre otvor a hriadeľ by sa mali nachádzať v rôznych systémoch: tolerančné pole pre otvor je pre hriadeľ systému a tolerancia pre hriadeľ je pre systém pre otvor. Počet kvalifikácií je viac ako tri. Odporúčané normou pre tolerančné pole otvorov pri menovitých veľkostiach od 1 do 500 mm pre rôzne kvalifikácie uvedené v tabuľke B.4. Väčšina tolerančných polí (10) sa nachádza v blízkosti 7.-11. kvalifikačnej zóny. Pole tolerancií hriadeľov odporúčaných normou pre menovité veľkosti od 1 do 500 mm pre rôzne kvalifikácie sú uvedené v tabuľke B.5. Väčšina tolerancií (16) je preťažená v zónach 6-11 kvalifikácií. POSTUP PRI PRAKTICKOM ZAMESTNANI VICONANA 1.2 Úroveň prvého skladania je výživa pre jednu danú výsadbu, pre dve výsadby - ďalší ryven a pre tri - tretí stupeň skladania. 26 Metrológia, normalizácia a certifikácia Preštudujte si teoretickú časť časti. Otrimati zavdannya (voliteľné) praktické roboty. Možnosti uvedené v tabuľkách 1.7. Tabuľka 1.7 Pristátie Možnosť # Možnosť # Možnosť Možnosť pred praktickým zamestnaním 1. 2 105Js7 / h6 14 Pristátie 1 30H7 / f6 62P7 / h6 16H6 / g5 50U8 / h7 88H8 / e7 2 45G7 / h85 54H 6 / x8 100M6 / h5 16 30F7 / h6 180K8 / h7 4 22C11 / h10 230H6 / t5 18 K8 / h7 17 25F7 / h6 10Js10 / h9 45H7 / t1 8 51 5 6 / 1 01 51 5 6 1 1 1 01 5 64 m5 19 34D9 / h8 240H5 / k4 102H7 / s6 7 76D8 / h7 205H7 / u7 90H7 / m6 / h6 55H7 / k6 21 118U8 / h7 15H10 / 89 7 7 7 0 H 89 / 82 7 7 0H 36H10 / f9 125H7 / s2 17/7 h7 23 95H11 / d11 11 48H12 / d11 42S7 / h6 130H6 / k5 24 114Js9 / h9 50G7 / s67 515287 50H7 / s67 51287 h6 140H7 / n6 40H9 / x8 26 180H10 / e9 105R7 / h6 215H6 / k5 50F8 / h7 13 90H12 / b11 Pozn. Keď sú vypočítané hlavné otvory (K, M, N, ako aj pre PZ do 7. ročníka), vyberte "Primitka" do tabuľky B.3 Dodatki B. Zavdannya. Vizuálne existujú hraničné tolerancie pre tri špecifikované podesty (od medzery, presahového uloženia a prechodového uloženia) pre danú možnosť. 1. Viditeľnosť hraničnej viditeľnosti polí tolerancií v daných podestách. Pre tých, ktorí sa riadia tabuľkami B.1-B.3 Ďalšie informácie B, pozrite si tolerancie a hlavné výsledky. 2. Iné aplikácie polí tolerancií sú vyčerpané z hlavného východu na tieto tolerancie, pretože bolo rozobraté na hodinu vidieť prvý praktický robot. 3. Zapíšte si tolerančné polia pre rozmery dielov iným spôsobom. 4. Razrahuvati hraničné charakteristiky daných pristátí, tolerancia pristátia môže byť známa dvoma spôsobmi: Rozdil 1. Miera presnosti hladkých valcových zón je 27 hraničných vôlí alebo interferencií a nastavenie viconátov na tolerancie k otvoru a hriadeľu podľa vzorca (1.12). 5. Vytvorenie troch schém na pestovanie polí tolerancií pre tri pristátia. UPLATŇOVANIE PRAKTICKÉHO ZAMESTNANIA VICONANIA 1.2 Zavdannya. Razrahuvati hraničné charakteristiky troch daných pristátí a schémy tolerancií rosttashuvannya poliv pre ne: ∅40H7 / f6; ∅40H7/k6; ∅40H7 / r6. rozhodnutie. 1. Viditeľnosť hraničnej viditeľnosti polí tolerancií v daných podestách. Pre množstvo tabuľky B.1 Doplnok B existujú určité tolerancie pre veľkosť 40: IT7 tolerancia = 25 µm; tolerancia IT6 = 16 μm. Hlavné výsledky vychádzajú z tabuliek B.2, B.3. Dodatki B: pre H → EI = 0; pre f → es = -25 μm; pre k → ei = +2 μm; pre r → ei = +34 μm. 2. Ďalšie označenie polí tolerancií veľkosti úhora z hlavného označenia tolerancie: pre H → ES = EI + IT7 = 0 + 25 = +25 mikrónov; pre f → ei = es - IT6 = -25 - 16 = -41 μm; pre k → es = ei + IT6 = +2 + 16 = +18 μm; pre r → es = ei + IT6 = +34 + 16 = +50 μm. 3. Zapíšte si tolerančné polia pre rozmery dielov iným spôsobom: +0,018 +0,050 ∅40H7 (+0,025); ∅40f6 (--0,025 0,041); ∅40k6 (+0,002); ∅40r6 (+0,034). 4. Rosrahuvati hraničné ukazovatele daných vykládok. 4.1. Hraničné charakteristiky Rosrahuvati podľa klietok H7 (+0,025) v dôsledku medzery v systéme otvorov ∅40 podľa f 6 (−−0,025) 0,041 podľa vzorcov (1.13) - (1.15): Smax = ES - ei = +25 - (–41) = 66 μm; 28 Metrológia, normalizácia a certifikácia Smin = EI - es = 0 - (–25) = 25 mikrónov; TS = Smax - Smin = 66 - 25 = 41 μm; Revízia viconati podľa tohto vzorca (1.12): TS = TD + Td = 25 + 16 = 41 mikrónov. 4.2. Rosrahuvati hraničné charakteristiky prechodovej výsadby v systéme otvorenia 40 lám (1. 12), (1,19) - (1,21): H7 (+0,025) podľa formy 6 (++ 0,018 0,002) Smax = ES - ei = 25 - 2 = 23 um; Nmax = es - EI = 18 - 0 = 18 um; TS/N = Smax + Nmax = 23 + 18 = 41 um; TS/N = TD + Td = 25 + 16 = 41 um. Malý. 1.11 Schémy rozloženia polí tolerancií výsadby: a - mimo medzery; b - prechodný; c - s interferenciou. Rozdil 1. Norma presnosti hladkých cylindrických oblastí 29 4.3. Razrahuvati hraničné charakteristiky lícovania s interferenciou v systéme otvorov ∅40 lám (1,12), (1,16) - (1,18): H7 (+0,025) r 6 (++ 0,050 0,034) za tvarom Nmin = ei - ES = 34 - 25 = 9 μm; Nmax = es - EI = 50 - 0 = 50 um; TS/N = Nmax - Nmin = 50 - 9 = 41 um; TS/N = TD + Td = 25 + 16 = 41 um. 5. Schémy Pobuduvati pre rozetové polia tolerancií daných pristátí (obr. 1.11). 1.1.3. PRÁVNE A OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE VÝVOJ INTERVENČNÝCH VYSÁDOK TEORETICKÁ ČASŤ DO PRAKTICKÉHO ZAMESTNANIA 1.3 GOST 25346 transferє bez pečenia zameniteľnosť rovnakých výsadieb systému. Takéto pristátia môžu mať rovnaké hraničné charakteristiky pre rakhunok vikorystannya zagalny a špeciálne pravidlá, ktoré stanovia hodnoty rovnakého hlavného vidhilenu k hriadeľu a otvoru. Všeobecné pravidlo vytvorí takýto vzťah medzi rovnakými (povedzme rovnakým spôsobom) základnými indikáciami: EI = -es → od A (a) po H (h); (1.22) ES = –ei → od K (k) po ZC (zc). (1.23) Podľa orientačného pravidla je jedna základná definícia otvoru a hriadeľa rovná hodnote a opačná znamienku, aby bola symetrická, takže 30 Metrológia, normalizácia a certifikácia Obr. 1.12 Schéma rozety rovnakých základných pohľadov na nulovú čiaru. Fragment schémy rostashuvannya jedného z hlavných pohľadov na názory dieťaťa 1.12. Všeobecným pravidlom je rozšírenie pre všetky podesty s vôľou, pre prechodové podesty od 9. akosti a hrubšie a uloženie s presahom od 8. akosti a hrubšie. Osobitné pravidlo sa rozšíri na pristátia s presahom podľa 8. kvalifikácie vrátane pristátí s presahom podľa 7. kvalifikácie. Je celkom možné opraviť rovnaké medzné medzery a tesnosť v rovnakých podestách, dané systémom pre otvor a v systéme šachta, v ktorej musia byť otvory danej kvality umiestnené za šachtou najpresnejšej kvalitu. Špeciálne pravidlo: hlavný otvor do otvoru je do hlavnej otvorovej šachty, brané s opačným znamienkom, s doplnením ∆: ES = –ei + ∆, (1.24) de ∆ = ITq - ITq – 1 - podľa rozdiel medzi toleranciami na rovnaké rozdiel medzi priznaním analyzovanej kvalifikácie (otvorená) a priznaním najpresnejšej kvalifikácie (shaft). Ďalšia indikácia poľa k tolerancii otvoru alebo hriadeľa sa nastavuje cez hlavnú indikáciu a toleranciu ITn, podľa vzorca pre toleranciu. Pri zmene systému sa presnosť (kvalita) otvoru a hriadeľa nemení. Kapitola 1. Normy presnosti hladkých valcových konštrukcií 31 POSTUP PRE PRAKTICKÉ ZAMESTNANOSŤ VICONANA 1.3 Preskúmajte teoretickú časť tejto časti. Otrimati zavdannya (voliteľné) praktické roboty. Možnosti uvedené v tabuľkách 1.8. Tabuľka 1.8 Varianty závodu pred praktickým zamestnaním 1.3 Číslo možnosti Číslo možnosti pristátia Číslo možnosti pristátia Pristátie 1 30H7 / f6 2 45G7 / h6 10 60P7 / h6 19 76D11 / h10 11 83H6 / 0 h5 12 / 4715 / h86 h8 13 55K7 / h6 22 12N9 / h9 5 100F7 / h6 14 60H7 / p6 23 76H11 / d10 6 45H7 105H7 / f6 25 36H7 / g6 8 /217579 / f8s / 9 ks 27 28N8 / h7 Zavdannya. Pre dané pristátie schváľte jednorazové pristátie v systéme іnshіy. Rosrahuvati hraničné ukazovatele oboch pristátí. Pobuduvaty schémy pre pestovanie polí tolerancií v rovnakých výsadbách. rozhodnutie. 1. Viznachiti systém daného pristátia a na označenie rovnakého pristátia v systéme іnshіy. 2. Hodnota hodnoty hodnoty tolerancie, typ hodnoty hodnoty hlavnej a druhej veľkosti pre všetky polia tolerancie, to jednorazové pristátie (oddiel. Poznámka pred tabuľkou. B. 3). Poznachiti výsadba iným spôsobom. 3. Rosrahuvati hraničné ukazovatele oboch pristátí. 4. Pobuduvati schémy pre rostaushuvannya polіv tolerancie pristátia. 5. Postavte visnovok o zamenitelnosti výsadieb. 32 Metrológia, normalizácia a certifikácia APLIKÁCIA VICONANIA PRAKTICKÉ ZAMESTNANIE 1.3 Dodatok 1 k domácemu pravidlu (2. úroveň skladania) Zavdannya. Pre dané pristátie ∅40N7 / f6 vykonajte jednu zmenu pristátia. Rosrahuvati hraničné ukazovatele oboch pristátí. Pozrite si schémy pestovania polí tolerancií v rovnakých výsadbách a pestovania vzorov. rozhodnutie. 1. Nastavte lícovanie і od medzery pri systéme і po otvor, triesky є po tolerančné pole hlavného otvoru. To isté platí pre systém ∅40F7 / h6. 2. Hodnota hodnoty hodnoty tolerancie, typ hodnoty hodnoty hlavnej a druhej vidhilen pre všetky polia pripustenia, ktoré má založiť rovnakú výsadbu. 2.1. Rosrahuvati a zaokrúhliť na štandardné hodnoty podľa tabuľky B.1 hodnôt tolerancie 6. a 7. kvalifikácie (IT6, IT7) pre menovitý rozmer 40 mm, čo je rovnaké ako tolerančná jednotka i = 1,6 mikróny: IT6 = a⋅i = 10⋅1,6 = 16 um; IT7 = a⋅i = 16⋅1,6 = 25 mikrónov. 2.2. Vizuálne pohľad (horný a dolný) a hodnoty hlavných pohľadov na otvory od ∅40 (tabuľka. B.2 a B.3 Dodatka B): H → EI = 0; F → EI = 25 μm. 2.3. Oscilácie daného pristátia v dôsledku vôle, z vonkajšieho pravidla (EI = –es), poznáme hodnoty jedného z hlavných výstupov: h → es = 0; f → es = -25 μm. 2.4. Iné zobrazovanie tolerancií k otvoru a hriadeľu otvoru cez hlavné zobrazenie hodnoty tolerancie (podľa vzorcov veľkosti tolerancie k tolerancii rozmeru cez displej): TD = ES - EI; Td = es - ei. Kapitola 1. Normy pre presnosť hladkých valcových zón 33 Vypočítajte ďalšie tolerančné polia: Н7 → ES = EI + IT7 = 0 + 25 = +25 mikrónov; h6 → ei = es - IT6 = 0 - 16 = -16 μm; F7 → ES = EI + IT7 = +25 + 25 = +50 μm; f6 → ei = es - IT6 = -25 - 16 = -41 μm. 2.5. Poznachiti pristátia iným spôsobom: 3. Rosrahuvati hranice charakteristiky oboch pristátí. 3.1. Rosrahuvati hraničné charakteristiky lícovania іak medzera v systéme і k otvoru ∅40 H7 (+0,025) f 6 (−−0,025 0,041): Smax = ES - ei = +25 - (–41) = 66 mikrónov; Smin = EI - es = 0 - (-25) = 25 μm; TS = Smax - Smin = 66 - 25 = 41 μm; TS = TD + Td = 27 + 16 = 41 um. 3.2. Rosrahuvati hraničné charakteristiky uloženia v dôsledku vôle pre hriadeľ systému ∅40 F7 (++ 0,050 0,025) h6 (-0,016): Smax = ES - ei = +50 - (–16) = 66 µm; Smin = EI - es = +25 - 0 = 25 μm; TS = Smax - Smin = 66 - 25 = 41 μm; TS = TD + Td = 27 + 16 = 41 um. 4. Schémy Pobuduvati pre tolerancie rosttashuvannya poliv jednej výsadby (obr. 1.13). 34 Metrológia, normalizácia a certifikácia Malý. 1.13 Schéma rostashuvannya polyv tolerancií pristátí: a - v systéme diery; b - na hriadeli systému. Višňovok. Na zadkoch bolo vidieť, že majú rovnaký strih s rovnakými nominálnymi veľkosťami iné systémy , vzaєmozamіnnі, navyše môžu existovať rovnaké hraničné charakteristiky. Pre pristátia ∅40N7 / f6 a ∅40F7 / h6 je teda najmenšia, ktorá má najväčšiu medzeru, podobná: Smin = 25 µm; Smax = 66 μm. Pažba 2 na špeciálnom pravidle (3. úroveň skladania). Pre dané pristátie ∅50H7 / k6 zabezpečte jedno pristátie so zmenou. Rosrahuvati hraničné ukazovatele oboch pristátí. Pobuduvaty schémy pre pestovanie polí tolerancií v rovnakých výsadbách. rozhodnutie. 1. Je nastavený tak, aby preniesol pristátie v systéme na otvorenie o nič neslušnejšie ako 8. kvalifikácia: ∅50H7 / k6. Їy vіdpovіdaє odnoymenna pristátie v sistemі šachte ∅50K7 / h6 2. Viznachiti hodnota tolerancie množstva, typ, ktorý je základnou hodnotou množstva do iného vіdhilen polіv dopuskіv scho utvoryuyut odnoymennі landing. 2.1. Rosrahuvati hodnoty tolerancií 6. a 7. (IT6, IT7) kvalifikácie pre nominálnu veľkosť 50 mm, v takom prípade jedna tolerancia je i = 1,6 mikrónov: IT6 = a ⋅ i = 10 ⋅ 1,6 = 16 mikrónov; Kapitola 1. Norma presnosti hladkého valcového z'єdnan 35 IT7 = a ⋅ i = 16 ⋅ 1,6 = 25 mikrónov. 2.2. Vizuálne pohľad (horný alebo dolný) a hodnoty hlavných obrysov polí tolerancií k otvoru a hriadeľu pre výsadbu ∅50H7 / k6 (tabuľka B.2, B.3 Dodatka B): H → EI = 0; k → ei = +2 μm. 2.3. Iné zobrazovanie tolerancií k otvoru a hriadeľu otvoru cez hlavné zobrazenie hodnoty tolerancie (podľa vzorcov veľkosti tolerancie k tolerancii rozmeru cez displej): TD = ES - EI; Td = es - ei. Vypočítajte ďalšie tolerancie poľa pre výsadbu ∅50H7 / k6: H7 → ES = EI + IT7 = 0 + 25 = +25 mikrónov; k6 → es = ei + IT6 = +2 + 16 = +18 μm. 2.4. Pre pristátie v šachtovom systéme ∅50K7 / h6 je kvôli tolerancii hlavného poľa k otvoru K7 podľa osobitného pravidla príliš malé, nie drsnejšie ako 8. stupeň: ∆ = IT7 - IT6 = 25 - 16 = 9 mikrónov; ES = -ei + ∆ = -2 + 9 = +7 mikrónov, de ES je hlavné tolerančné pole pre otvor K7; ei - hlavný výstup toho istého poľa do tolerancie hriadeľa k6. 2.5. Razrahuvati ďalšie polia vidhilennya na toleranciu otvoru K7: EI = ES - IT7 = +7 - 25 = –18 µm. 2.6. Hlavne tolerancia poľa k tolerancii cesty hlavného hriadeľa h6 es = 0. Ďalšie údaje: ei = es - IT6 = 0 - 16 = -16 mikrónov. 36 Metrológia, normalizácia a certifikácia 3. Určiť výsadbu iným spôsobom: 4. Razrahuvati hranice charakteristiky cich výsadby. 4.1. Charakteristiky hraníc Rosrahuvati prechodového pristátia v systéme otvorov ∅50H7 / k6: Smax = Dmax - dmin = ES - ei = 25 - 2 = 23 mikrónov; Nmax = dmax - Dmin = es - EI = 18 - 0 = 18 μm; TS/N = Smax + Nmax = 23 + 18 = 41 um; TS/N = TD + Td = 25 + 16 = 41 um. 4.2. Rosrahuvati hraničná charakteristika prechodu pristátie v systéme hriadeľa ∅50K7 / h6: Smax = Dmax - dmin = ES - ei = +7 - (-16) = 23 mikrónov; Nmax = dmax - Dmin = es - EI = 0 - (-18) = 18 μm; TS/N = Smax + Nmax = 23 + 18 = 41 mikrónov; TS/N = TD + Td = 25 + 16 = 41 um. 5. Pobuduvati schémy pre tolerancie rosttashuvannya polіv rovnakých výsadieb (obr. 1.14). Malý. 1.14 Schémy rozmnožovania polí tolerancií výsadby: a - ∅50H7 / k6; b - ∅50K7 / h6. Kapitola 1. Norma presnosti hladkej valcovej z'єdnan 37 Višnovok. Pažby ukázali, že rovnaké prispôsobenie s rovnakými menovitými veľkosťami, nastavenými v rôznych systémoch, navzájom, niektoré môžu mať rovnaké hraničné charakteristiky. Pre podesty ∅50H7/k6 a ∅50K7/h6 sa teda najväčšia vôľa a najväčšia interferencia zmestia až po dverný otvor Smax = 23 mikrónov; Nmax = 18 μm. 1.1.4. POZNÁVANIE PRISTÁVANIA METÓDOU AKO TEORETICKÁ ČASŤ PRED PRAKTICKÝM CVIČENÍM 1.4 Metóda precedensov (analógy) Metóda polyagusu v tom, že projektant, projektované nové univerzity a mechanizmy, v nich označujú rovnaký typ pristátia. Metóda prispôsobenia sa vývoju metódy precedensov a stanovenia klasifikácie častí strojov pre konštrukčné a prevádzkové značky a pri uvoľňovaní pažieb na upevnenie podestov (Dodatok B.6). Nedostatky metódy sú jasné, nejde len o popis exploatačných znakov a skladateľnosť ich identifikácie so znakmi nového dizajnu. Odporúčania pre označovanie odpočívadiel metódou voľby Označenie odpočívadiel z dôvodu vôle. Podesty sa vyznačujú zaručenou minimálnou vôľou Smin, ktorá je potrebná na rozloženie stožiara medzi plochami, ktoré sa získajú pri robustných armatúrach, na kompenzáciu teplotných deformácií, na vyrovnanie tvaru a na jeho upevnenie bez zlomenia. Hlavné možnosti pred výsadbou vďaka vzdialenosti: pracovná teplota maє perevischuvati 50 ° C; 38 Metrológia, normalizácia a certifikácia výkonu do priemeru nevinne sa meniaceho výkonu l: d ≤ 1: 2; kofіtsієnti línia rozšírenie otvoru, ktorý je vinný z toho, že je blízko vás; Hodnota garantovanej vôle má na svedomí tá väčšia, ktorá je väčšia ako shimmer. Vhodné pristátia v dôsledku rušenia. Pristátia sú vhodné pre nenáročné nervy bez dodatočného upevnenia skrutkami, kolíkmi a pod. Je zrejmé, že nie je robustný, aby sa dostal po pružinách rakhunok, takže materiál detailov vidíte, takže ho dostanete. Hlavné spôsoby skladania dielov s presahom: normálna teplota ; priečne zapresuvannya - zložené z prednej ružové detaily, ktoré sú dobré, alebo vychladené na spev teploty. Vhodné prechodové pristátia. Prechodná výsadba je vhodná pre nenáročné, odľahlé ruže, pre detaily, pre lepšie centrovanie a pre stagnáciu s prídavnými prílohami. Pri pristávaní je jeden typ jedného a toho istého počtu krokov alebo ťahov (tabuľka 1.9). Tabuľka 1.9 Miera odmietnutia medzery alebo napätie pri prechodových pristátiach Označenie pristátia Časovanie pristátia Vzdialenosť medzery Pomer medzery v ťahu H7 / n6 slepota 1 % 99 % H7 / m6 tesná j7 % k6 80 % H7 % PORIADOK PRAKTICKÉHO ZAMESTNANIA VICONANIA 1,4 (3. úroveň skladania) Preskúmajte teoretickú časť sekcie. Otrimati zavdannya (voliteľné) praktické roboty. Sada možností z Dodatku A (A.1 – A.12) pre veľkosť D1 alebo D2. Rozdil 1. Normuvannya presnosť hladkého valcového z'єdnan 39 Zavdannya. Pristátie víz na daný deň (možnosti A.1 – A.12); vrahoyuchi vimogi, ktorý je prezentovaný na nové, rozrahuvati hraničné charakteristiky a tolerancie pristátia, po vyzvaní schémy roztashuvannya polí tolerancií výsadby, zaznamenávať pristátie iným spôsobom. Zavdannya vydať hold yak karty vikhidnykh. rozhodnutie. 1. Viznachiti, do ktorej skupiny položiť vhodné (pre popis povahy venovania tohto označenia jogo): od medzery, od tesnosti po prechod. 2. Viznachit pristávací systém vikhodyachy s analýzou dizajnu z'udnannya. 3. Vibrujte pohľad na výsledok (po hlavných pohľadoch polí na tolerancie otvoru a hriadeľa) podľa tabuľky B.6. 4. Viznachiti presnosť výsadby: kvalita presnosti, vrahovoyuchayu preťaženie pristátie a polia tolerancií podľa tabuliek B.4 a B.5. 5. Vizuálne sú viditeľnosť hraníc a tolerancie v súlade s tabuľkami B.1 – B.3. 6. Charakteristiky hraníc Rosrahuvati, ktoré toleranciu pristátia. 7. Pripravte si schému rozloženia polí tolerancií výsadby a zaznamenajte výsadbu iným spôsobom. APLIKÁCIA PRAKTICKÉHO PRÁCE VICONAN 1.4 Mapa odchádzajúcich holdov Pomenovanie odchádzajúcich holdov Význam odchádzajúcich holdov Menovitý rozmer danej hodnoty kolesa D = 65 mm'' Jednoduché koleso 4 na D2 je dobre vycentrované na os vretena a dve diametrálne otočené rovnobežné perá Rishennya. 1. Vizuálne vyberte pristávaciu skupinu. Je nastavený na fixáciu nervu pomocou prídavných spojovacích prvkov s dvoma hmoždinkami, v ktorých je potrebné zaistiť 40 presne vycentrované. Podľa mysle sa pristátie zmenilo (tabuľka B.6). 2. Znamená systém pristátia. Na z'єdnannya zadať špirálové koleso, ktoré vreteno. Takže pre daný priemer je hriadeľ uzavretý jedným otvorom a vnútorné plochy sú preložené na spracovanie, vibrujem systém pre otvor SN. V takejto rade je na otvoroch špirálového kolesa pole tolerancie hlavného otvoru H. 3. Vibrati pohľad na výsledok. Metódou podnosti je indikovaný útočný typ pristátia H / js (tabuľka B.6). Pre celý typ náborových medzier, nízke napätie. Uľahčím skladanie a nasadzovanie, presnejšie na stred a fixáciu vymeniteľných dielov, nakoľko je možné pridať ďalšie zapínanie v presnej kvalifikácii: rolovať zo 4. na 7. a otvárať z 5. na 8. 4. Visnichiti presnosť pristátia. Analyzujte dizajn a myslite na roboty uvedené na polovicu, čo naznačuje pristátie H7 / js6. Podesta je zaseknutá na začiatku dna: fľaše ložísk 4., 5. triedy presnosti v puzdrách, ozubené kolesá kolesa, ktoré sú spojené s hriadeľom dvoma hmoždinkami, spodok koníka otáčania verstat (tabuľka B.6). 5. Viznachiti hranice viditeľnosti a tolerancie k otvoru a hriadeľa. Podľa tabuľky B.1 poznajte tolerancie 6. a 7. kvalifikácie pre interval veľkostí od 50 do 80: IT6 = 19 mikrónov; IT7 = 30 μm. Špičková viditeľnosť pre ∅65N7 do tolerancie dverí, až do 30 mikrónov. Hriadeľ ∅65js6 je symetricky tolerancia rostatashuvannya, tobto ± 9,5 mikrónov. 6. Charakteristika hraníc Rosrahuvati a tolerancia pristátia ∅65 H7 (+0,030). js6 (± 0,0095) Hraničné rozmery otvoru: Dmax = D + ES = 65 + 0,030 = 65,030 mm; Kapitola 1. Norma presnosti hladkého valcového z'єdnan 41 Dmin = D + EI = 65 + 0 = 65 mm. Hraničné rozmery hriadeľa: dmax = d + es = 65 + 0,0095 = 65,0095 mm; dmin = d + ei = 65 + (-0,0095) = 64,9905 mm. Maximálne napätie: Nmax = dmax - Dmin = 65,0095 - 65 = 0,0095 mm. Maximálna medzera: Smax = Dmax - dmin = 65,030 - 64,9905 = 0,0395 mm. Stredová vôľa spoja: Sm = (Smax - Nmax) / 2 = (0,0395 - 0,0095) / 2 = 0,015 mm. Tolerancia montáže: TS / N = Smax + Nmax = 0,0095 + 0,0395 = 0,049 mm alebo TS / N = TD + Td = 0,030 + 0,019 = 0,049 mm. 7. Zobuďte schému rozloženia polí tolerancií výsadby (obr. 1.15). Malý. 1.15 Rast tolerancií výsadby 42 Metrológia, normalizácia a certifikácia 1.1.5. Vhodná výsadba rorachunkovou metódou TEORETICKÁ ČASŤ PRED PRAKTICKÝM ZAMESTNANÍM 1.5 Rozrahunkovy metóda - najlepší lemovací spôsob označenia výsadby. Víťazstvo v súťaži na inžinierske projekty pre sviatok, tuhosť je príliš veľa. e) Chráňte vzorec, ktorý pomôže zvýšiť skladaciu povahu fyzických prejavov, ako sú súčasne. Pri krátkodobej metóde є potreba vykonať test predchádzajúcich testov pred spustením nového virobu a korekcia výsadby pri zlomenom virobe. Ružová metóda je v tomto smere zlomyseľná, ak za rozumom nad využívaním mechanizmu medzier hraničných hodnôt, napríklad pre ložiská, napríklad pre ložiská, na začiatku maximálne hraničnej prípustnej hodnoty excentricita alebo teplotná deformácia dielov, keďže pracovná teplota sa často mení z normálnej na normálnu. Pri zmene pristátie (hlavne prekrývajúce), tam je malé množstvo uvoľnenie a tesnosť v spodnej časti, najväčšia vôľa podľa možnej hranice prípustná excentricita častí, ktoré sa pravdepodobne stratí, alebo mіtsnіst. Pri pristátiach s presahovým uložením je možné minimálne prípustné presahové uloženie z najsilnejších síl, čo je niekoľko krokov a maximálne napätie je bez detailov. Pre vývoj okrajových charakteristík je potrebné prispôsobiť štandardné prispôsobenie okrajovým charakteristikám blízkym veľkosti okrajových charakteristík. Rozdil 1. Norma presnosti hladkých cylindrických zón 43 Štandardné pristátie je dobré na začiatku latencie. 1. Za dedičstvom analýzy dizajnu univerzity začína pristávací systém. Najčastejšou výsadbou je otvorenie systému. Typovi vypodnaya znachennaya pristátie v systéme šachty - div. s. 1.1.4. 2. Tolerancia pristátia sa zvyšuje o vôľu, o uloženie s presahom, ktoré je v súlade s danými charakteristikami: Tpos = TS = Smax - Smin; (1,25) Tpos = TN = Nmax - Nmin; (1,26) Tpos = TS / N = Smax + Nmax. (1.27) 3. Pre hodnotu štandardnej tolerancie pristátia je potrebné určiť presnosť pristátia apos (počet jednotiek k tolerancii pristátia) na základe vzorcov (1.7) a (1.12): Tpos = TD + Td = aD ⋅ i + ad ⋅ i = i ⋅ (аD + аd), (1.28) de аD + аd = apos, takže súčet čísel je jednou z tolerancií v otvore a hriadeľ sa rovná číslu jedného pre toleranciu pristátia; i = ipos - jednotka tolerancie pristátia, ktorej význam sa má stanoviť podľa menovitej veľkosti pristátia (tabuľka B.1). Zvidsy viplyaє, scho apos = Tpos / i. (1.29) 4. Pre každé číslo jednej tolerancie pristátia je uvedený počet kvalifikácií pre otvorenie a šachtu pre ďalšie označenie hlavnej podesty: Otzhe, aD = ad = apos / 2. Potom podľa tabuľky B.1 začnite najbližšie k štandardnej hodnote jedničky k tolerancii otvoru a hriadeľa, čo je začiatok kvalifikačného čísla. 5. Vždy, keď je hodnota čísla jedna, berie sa tolerancia medzi dvoma štandardnými hodnotami, na otvorenom a na hriadeli je uznaná kvalita, ale udávajú sa rovnaké štandardné hodnoty (hrubé - na otvorenom, viac ako 44 Metrológia, normalizácia + na certifikácii) može sa blížia k hodnote rorachunk apos, napríklad apos = 35, a pre aD = ad = 35/2 = 17,5 - presnosť otvoru a hriadeľa IT7 (a = 16). 6. Podestu je možné pre kvalitu kombinovať z dôvodu samozrejmosti montáže na celý priemer hriadeľa valivých ložísk. Vo všeobecnosti je potrebné priložiť presnosť hriadeľa. Napríklad IT6 (ad = 10), toodi aD = 35 - 10 = 25, v závislosti od presnosti otvoru IT8. 7. Polia tolerancií pre dieru a hriadeľ sú definované ako vypadnuté z tolerancií opačného systému pristátí (CH alebo Ch) pre dieru a hriadeľ (tabuľka B.1), ako je hodnota jednej z hraničných charakteristík lícovanie, pre ktoré sú hlavné charakteristiky poľa pokryté toleranciou nehlavných častí (pre otvor) na začiatku konca: zoznam tolerancií pre otvor a hriadeľ podľa tabuľky B.1 a iné zváženie hlavných detailov podľa vzorcov (1.8) a (1.10) praktického uplatnenia 1.1: ES = EI + ITn (od A do H); ei = es - ITn (od a do h); pre podesty s medzerou, s presahom a prechodom, priradeným systému k otvoru, je hlavný výstup založený na nasledujúcich vzorcoch: es = EI - Smin; (1,30) ei = ES + Nmin; (1,31) ei = ES - Smax; (1.32) pre podesty s vôľou, s presahom a prechodom, priradeným k hriadeľu systému, je hlavný výkon založený na nasledujúcich vzorcoch: EI = es + Smin; (1,33) ES = ei - Nmin; (1,34) ES = ei + Smax. (1.35) Kapitola 1. Normy pre presnosť údajov hladkého valca 45 Pre poistné hodnoty hlavného hriadeľa vidhilen alebo otvorte tabuľky B.2 a B.3 vyberte najštandardnejšie hodnoty. 8. Potenciálne začínajú iné hraničné pohľady na nehlavné stromy alebo otvory pre vzorce (1.8) - (1.10) praktického využitia 1.1 úhorom zo skupiny výsadieb. POSTUP PRE PRAKTICKÉ ZAMESTNANIA VICONANA 1. 5 (3. úroveň skladania) Preskúmajte teoretickú časť sekcie. Otrimati zavdannya (voliteľné) praktické roboty. Možnosť nastaviť Dodatku A (A.1 – A.12) pre veľkosť D3. Zavdannya. Prijmite dané hraničné charakteristiky pre štandardné prispôsobenie pre dané nastavenie pomocou rakhunkovovej metódy. Razrahuvati hraničné charakteristiky a tolerancie štandardného pristátia, po vyzvaní schémy rostaushuvannya polí tolerancií výsadby a zaznamenať pristátie iným spôsobom. Zavdannya vydať hold yak karty vikhidnykh. rozhodnutie. 1. Viznachiti, do ktorej skupiny položiť vhodné (pre popis povahy venovania tohto označenia jogo): od medzery, od tesnosti po prechod. 2. Visnachiti pristávací systém, analyzuje návrh pristátia. 3. Viznachiti presnosť pristátia. 3.1. Tolerancia výsadby Rosrahuvati je vo forme skupiny podľa vzorca (1.26) alebo (1.27) alebo (1.28). 3.2. Viznachiti vіdnosnu presnosť výsadby (počet jednotiek na toleranciu výsadby apos). Rosrahuvati pre vzorec (1.29) je počet jednotiek tolerancie pristátia. 3.3. Podľa tabuľky B.1 otvorte kvalifikácie k šachte a otvorte ju. Ak sú kvalifikácie priradené k otvoru tejto šachty, je potrebné zachovať zobrazenie ostatných znakov hlavnej podesty, aby sa uviedli rovnaké kvalifikácie pre šachtu a otvory, pre rozdiel v počtoch kvalifikácií, ktoré je drahší. 46 Metrológia, normalizácia a certifikácia 3.4. Poznajte tolerancie otvoru a hriadeľa podľa tabuľky B.1. 4. Vizuálne hlavné a iné riešenia otvoru a šachty. 4.1. Hlavnou časťou je pristávací systém Vibran (hlavný otvor CH a hlavný hriadeľ Ch). Hlavná časť je matime, hlavný pohľad je 0 a druhý je pozadu vo forme hlavného pohľadu (ES alebo ei), že tolerancia. 4.2. V závislosti od polohy poľa k tolerancii іnshoi (nie hlavných) detailov podľa vzorcov (1.30) - (1.32) alebo (1.33) - (1.35) úhorom zo skupiny pristátí cez typ Smin hodnota; Smax chi Nmin; Nmax je počet vykonaných základných detailov. 4.3. Prijmite štandardný základný a iný výstup tolerancií poľa k otvoru a hriadeľu (tabuľka B.2 alebo B.3). Zapíšte si tolerančné polia pre zmishany viglyad. 5. Charakteristiky hraníc Rosrahuvati a tolerancia pristátia pre vzorce praktického zamestnania 1.2. 6. Zistite schému tolerancií výsadby. 7. Viznachiti úpravy pre výber pristátia pre toleranciu pristátia a hraničné charakteristiky. Úprava pre charakteristiky lícovania, je povolená, môže byť ± 10%. Vzorec pre hodnotu úpravy (∆Тpos) maviglyad: ∆Tpos Tzad - Tst ⋅ 100% ≤ ± 10%, Tzad de ∆Тpos - úprava pre výber pristátia pre toleranciu pristátia, t.j. tj relatívna hodnota špecifickosti priradeného štandardného tolerančného poľa a špecifikovaného poľa; Tzad - úlohy tolerancia pristátia; Tst - tolerancia spätného štandardného uloženia. Prehodnotiť správnosť výberu uloženia podľa štandardných hodnôt hraničných vôlí (napätí) z uvedených: pre pristátia od vôle Smaх st ≤ Smax; Smin st ≈ Smin; pre pristátia s interferenciou Nmax st ≈ Nmax; Nmin st ≥ Nmin. Kapitola 1. Normy pre presnosť údajov hladkého valca 47 UPLATŇOVANIE PRAKTICKÉHO ZAMESTNANIA VICONANA 1.5 Mapa konečných poctov dieťaťu A.12 Rozpoznanie konečných poctov, nominálne vstupné dátumy mm charakteristiky pristátia pre metódu kývania priradeného zapadnutia, mikróny: Smax = Smin = Vimogi do robotického nastavenia (od popisu po stoličku) 42 2 Na oboch koncoch vretena je fréza 11, ktorá je pravidelne známa na ostrenie alebo prestavovanie verstatu. 1. Vizuálne vyberte pristávaciu skupinu. Je potrebné určiť štandardné prispôsobenie s charakteristikami blízkymi cieľom. Vzhľadom na hraničné vzdialenosti je uloženie priradené z vôle. 2. Vizualizujte pristávací systém. Frézy 11 sú inštalované na oboch koncoch vretena, ktoré je pravidelne známe na ostrenie alebo opätovné nastavenie verstatu. Tiež podľa priemeru D je na celom konci vretena inštalovaná regulačná podložka, ktorá je upevnená za podestami určitého charakteru. Táto pozícia je systémom pre hriadeľ Ch (tabuľka B.6). 3. Viznachiti presnosť pristátia. 3.1. Tolerancia pristátia Rosrahuvati: TS = Smax - Smin = 42 - 2 = 40 mikrónov. 3.2. Vizuálne správna presnosť pristátia (počet tolerancie jedného pristátia aS). Pre menovitý rozmer je známa jednotka tolerancie (tabuľka B.1) - i = 1,6 mikrónu. Počet jednotiek pre toleranciu pristátia je nasledovný: aS = TS 40 = ≈ 25. i 1,6 48 Metrológia, normalizácia a certifikácia 3.3. Kvalitná šachta Viznachiti, ktorá sa otvára. Okrem toho ide o aS = aD + ad a podľa princípu hlavnej podesty o presnosť otvorenia šachty (počet kvalifikácií otvorených na šachtu je rovnaký, resp. rovnaké), je akceptované = 10. pre otvor a 6. - pre hriadeľ. 3.4. Poznajte tolerancie otvoru a hriadeľa. Tabuľka B.1 ukazuje toleranciu pre otvor TD = IT7 = 25 µm a toleranciu pre hriadeľ Td = IT6 = 16 µm. 4. Vizuálne hlavné a iné riešenia otvoru a šachty. 4.1. Ak je uloženie priradené systémovému hriadeľu, potom je hriadeľ priradený tolerančnému poľu hlavného hriadeľa h6 s hlavnými výstupmi es = 0. 4.2. Iná viditeľnosť na hriadeľ je významná pre toleranciu 6. kvalifikácie podľa tabuľky B.2: ei = es - IT6 = 0 - 16 = -16 mikrónov. Pole tolerancie hriadeľa je napísané iným spôsobom: 4.3. Vizuálne je dôležitejšie vidieť otvor. Oscilácie sú označené ako vhodné vzhľadom na vôľu na hriadeli systému, hlavné tolerancie poľa pre dieru budú dolná medzná vôľa, pretože je výrazne za špecifikovanou minimálnou vôľou: EI = Smin + es = 2 + 0 = +2 mikrónov. 4.4. Podľa GOST 25346-89 (tabuľka B.3) existuje štandardná tolerancia pre otvor. Štandardné pole tolerancie pre otvory s hlavnými výstupmi je EI = +2 mikróny za deň. Do takého tvaru ho uzavrieme, ak je možná tolerancia hlavného otvoru H7 so šírkou EI = 0 µm. 4.5. Ostatné tolerancie poľa k tolerancii otvoru rozmeru spadajú podľa tolerancie 7. triedy: ES = EI + IT7 = 0 + 25 = +25 mikrónov. Rozdil 1. Norma presnosti hladkého valcového z'єdnan 49 Tolerančné pole pre otvor je možné zapísať iným spôsobom: ∅36Н7 (+0,025). V takejto hodnosti je pre nastavenie "fréza - vreteno" významné pristátie: ∅36 N7 (+0,025). h6 (−0,016) Podesta s kombinovanými systémami, otvory sú nastavené pre otvorený systém a šachta pre systém pre šachtu. 5. Charakteristiky hraníc Rosrahuvati, že tolerancia pristátia. Veľkosť charakteristík pólu pri špecifikovaných hraničných rozmeroch otvoru a hriadeľa a priradené hodnoty hraničných medzier a tolerancie pristátia. Hraničné rozmery otvoru: Dmax = D + ES = 36 + 0,025 = 36,025 mm; Dmin = D + EI = 36 + 0 = 36 mm. Hraničné rozmery hriadeľa: dmax = d + es = 36 + 0 = 36 mm; dmin = d + ei = 36 + (-0,016) = 35,984 mm. Minimálna vôľa: Smin = Dmin - dmax = 36 - 36 = 0 mm. Maximálna medzera: Smax = Dmax - dmin = 36,025 - 35,984 = 0,041 mm. Stredová vôľa spoja: Sm = (Smax + Smin) / 2 = (0,041 + 0) / 2 = 0,0205 mm. Tolerancia pristátia: TS = Smax - Smin = 0,041 - 0 = 0,041 mm = 41 mikrónov; TS = TD + Td = 25 + 16 = 41 μm = 0,041 mm. 50 Metrológia, normalizácia a certifikácia 6. Vytvorte schému rozloženia polí tolerancií pre určené miesto (obr. 1.16). 7. Rekonštrukcia správnosti polohovania a pristátia. Viznachiti upraví ∆Тpos pre výber pristátia mimo tolerancie: ∆Tpos = Tzad - Tst ⋅ 100 %; Tzad ∆Tpos = 40 - 41 ⋅ 100 % = 2,5 %< 10%. 40 Проверить правильность подбора посадки сравнением стандартных значений предельных зазоров (натягов) с заданными: Smaх ст = 41 ≤ Smax = 42; Smin ст = 0 ≈ Smin = 2. Следовательно, посадка назначена верно. Рис. 1.16 Схема расположения полей допусков вала и отверстия посадки Глава 1. Нормирование точности гладких цилиндрических соединений 51 1.2. ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ, ВХОДЯЩИХ В РАЗМЕРНУЮ ЦЕПЬ 1.2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 1.6 Размерная цепь - совокупность геометрических размеров (звеньев), расположенных по замкнутому контуру и определяющих взаимные положения и точность элементов деталей при изготовлении, измерении и сборке. По области применения размерные цепи можно разделить на конструкторские (сборочные), технологические (операционные, детальные) и измерительные. Звено размерной цепи - один из размеров, образующих размерную цепь. Звенья размерной цепи обозначаются заглавной буквой русского алфавита с числовым индексом, определяющим порядковый номер звена в цепи. Размерная цепь состоит из составляющих звеньев и одного замыкающего звена. Простейшей размерной цепью будет соединение вала с отверстием (рис. 1.17а). Эта размерная цепь содержит наименьшее число размеров (три), которые расположены параллельно и получены в результате обработки вала и втулки: диаметр вала d (А2), диаметр отверстия втулки D (А1). В результате сборки этих деталей получается замыкающее звено - зазор S (А∆), если размер отверстия будет больше размера вала до сборки, или натяг N (А∆), если размер вала будет больше размера отверстия до сборки. Простейшая технологическая размерная цепь двухступенчатого валика (рис. 1.17б) состоит из габаритного размера А1, ступени вала А2 и замыкающего звена, оставшейся части вала А∆, которая получается за счет обтачивания меньшего диаметра на длину А2. Схема размерной цепи - графическое изображение размерной цепи. Замыкающее звено - звено, получаемое в размерной цепи последним в результате решения поставленной задачи, 52 Метрология, стандартизация и сертификация Рис. 1.17 Виды размерных цепей: а - конструкторская (сборочная); б - технологическая (операционная). в том числе при изготовлении, сборке и измерении. В размерной цепи должно быть только одно замыкающее звено, которое получается последним в результате сборки, обработки или измерения (размер контролируемой детали). Составляющее звено - звено размерной цепи, изменение которого вызывает изменение замыкающего звена. Все составляющие звенья по характеру влияния на замыкающее звено делятся на увеличивающие и уменьшающие. Увеличивающие звенья - звенья, при увеличении которых замыкающее звено увеличивается. Уменьшающие - звенья, при увеличении которых замыкающее звено уменьшается. На рисунке 1.18 представлена схема размерной цепи, в которой звенья А1–А6 - составляющие звенья, А∆ - замыкающее звено. Для определения характера составляющего звена используют правило обхода по контуру размерной цепи. Для этого предварительно выбирают направление обхода размерной цепи (может быть любое). Оно совпадает с направлением левонаправленной стрелки (←), проставленной над замыкающим звеном. Обходя цепь в этом направлении, над Глава 1. Нормирование точности гладких цилиндрических соединений 53 составляющими звеньями расставляют стрелки в направлении обхода. Увеличивающие звенья обозначаются стрелкой над буквой, направленной вправо а уменьшающие - стрелкой, направленной влево Правило. Все составляющие звенья, имеющие такое же направление стрелок, которое имеет стрелка над замыкающим звеном, являются уменьшающими звеньями, а звенья, имеющие opačná strana - Väčšie. Pre zameniteľný rast lancety rastú na rovine (kopija lancety sa roztashovani do značnej miery v jednej alebo aj veľkých rovnobežných plochách) a priestrannosť (kopija lancety roztasovan_ pekne na voľnom priestranstve) Pozdĺž cesty sa vo forme lanok lantsyuga objavujú na čiarach, v lanka lantsyuga - lіnіynі ruže, ruže na rovnobežných rovných líniách) a kutovі (lanka lantsyuga v stupňoch ruží, yikhilina Za scénou pri virobe lancety sa pridáva k detailom (ak je presnosť polohy ložiska na ploche osí jedna časť) a skladaniu (ak presnosť polohy ložiska na ploche osí os dielov sa nastaví), sklad je uložený. Podľa charakteru svietidiel sa delia na skalárne (všetky lanoky sú skalárne hodnoty), vektory (obr. 1.18 Schéma rozmerného svietidla 54 Metrológia, štandardizácia a certifikácia pruhov - vektory únosu) a , posuvné viyaviti lanka, scho zamikaє. Pre každého za kreslami sú predpripravené pohľady na to, že úložné jednotky sa objavia a zmestia sa čo najviac; presnosť vzájomnej reprodukcie detailov, ktoré zabránia vzniku virobu. V prípade vznikajúcich kľudových pruhov, nominálnych prevedení a porúch je dovolené riadiť sa normami, technickými názormi, pri prezentácii využitia analogických virobiotík, ako aj špeciálnymi konštrukčnými metódami. Pre znalosť skladových pruhov, pre označenie kľudových pruhov, prejdite od povrchu (osi) dielov k hlavným základniam (osiam) dielov, z nich k hlavným základniam dielov, potom k založenie uzavretého okruhu. Pred skladovými pruhmi je potrebné zahrnúť veľkosť dielov, ktoré je možné naliať do zaostávacieho svietidla bez predosievania a pred odstránením dielov kože z vložky je jedna veľkosť zbavená. Kozhen rozmіrny lantsyug je vinný z toho, že sa skladá s najmenším počtom lan (princíp "nikorotshy" rozmіrny lantsyug). 1.2.2. METÓDY RIZMIRNIKHA LANTSYUGIVA V prípade vírusového rastu kopijníkov môžu existovať dva spôsoby praženia: metóda zakorenenia veľkého kopijníka pri max-min; іmovіrnіsny spôsob zakorenenia. Rozdil 1. Norma presnosti hladkej cylindrickej z'єdnan 55 Metóda praženia ružovej kopije na max-min - metóda kolísania burácajúcej kopije, ak potrebujete presnosť kyvnej kopyle na výrobu ružovej kopyle Zároveň nech je to tak, že v malom kopiji môžete okamžite vidieť všetkých Lančanov s hraničnými hodnotami a v každom prípade sú tam dvaja najnepriateľskejší ľudia. ... V dôsledku toho bude veľkosť tichšej Lanky maximálna alebo minimálna. Prestrelky tejto metódy využívajú jednoduchosť, na druhej strane nízku pracovnú silu počítacích robotov, záruku prechodu do člna cez nepresnosť Lanky, ktorá je veľmi pomalá. V niektorých prípadoch tie, ktoré sa považujú za cim metódu výsledkov a často sa nezdajú byť vecné. Metóda je nákladovo efektívna a nákladovo efektívna pre kopijníky s nízkou presnosťou, ale pre presné kopija s malým počtom skladových dráh. Imovirnіsny metóda rozrakhunku - metóda rozrakhunka rozrakhunku, čo je rast vývoja najmladších dní skladovacích lampášov. Celý spôsob priznania je maliy vidsotok virobiv, v niektorej Lanke, scho zamika, viyde mimo tolerančného poľa. Zároveň sa nám rozširujú tolerancie veľkostí skladov a znižuje sa dostupnosť dielov. Pre mnohých prakticky vyťažených ľudí je nemožné použiť metódu zväčšovania veľkosti lancety na max-min a metódu jej výroby zo špeciálnych kurzov. Rivnyannya razmіrnyh lantsyugіv vytvorí prepojenie medzi parametrami lanka, scho zamikє a skladových lán. Pre návrhové (skladovacie) lineárne skalárne pruhy je akceptovaný predný koniec pre väčšie pruhy ξ = +1, pre zmenu pruhu - ξ = -1. Todi rіvnyannya razmіrnykh lantsyugіv s rozrakhunka max-min je možné s útočným viglyadі. 56 Metrológia, normalizácia a certifikácia 1. Ekvivalentný nominálny. Pre veľkosť veľkostnej dýzy existuje súčet všetkých nominálnych zmien, ktoré zahŕňajú a menia lanku, pre ktorú je nula: Prvýkrát môžete poznať nominálnu veľkosť peňazí; ρ je počet skladových pruhov. Z dôvodov charakteru Lanky (prevodový pomer) môžeme akceptovať rovnaké nominálne hodnoty pre veľkosť veľkosti svietidla pri max-min. 36) de n - počet nárastu Lankancov; k je počet Lankov, ktoré sa majú zmeniť. 2. Ekvivalentné tolerancie. Tolerancia samostatne stojacej lanky (alebo porastu vo veľkosti lanka, ktorá je prekážkou) pre množstvo tolerancií v skladových pruhoch: (1,37) de p = n + k je počet skladových pruhov; 3. Rіvnyannya okrajových vіdhilen: verhnє vіdhilennya zamikayuchoї Lanka dorіvnyuє rіznitsі sumi verhnіh vіdhilen zbіlshuyuchih LANOKA aj sumi nizhnіh vіdhilen zmenshuyut LANOKA (1,38), kapitola 1. Normuvannya tochnostі hladký tsilіndrichnih z'єdnan 57 nizhnє vіdhilennya zamikayuchih zvenіv vіdhilen zmenshuyut LANOKA (1,39), kedy rozvíjať veľkosť dizajnérov, budete vyzvaní, aby ste dokončili dve úlohy: priamu a efektívnu. Priamo zavdannya polyagaє v tom, že za hraničnými veľkosťami a toleranciami kľudových pruhov začínajú tolerancie a hraničné pohľady skladových pruhov. Tse je v podstate zavdannya, ako vidieť pri navrhovaní. Dané: А∆; T∆; ES∆; EI∆ (parametre pokojovej lanky). Vedieť: Aj; Tj; ESj; EIj (parametre skladových pruhov). Zvorotne zvdannya polyag v tom, že okrem veľkostí, hraničných pohľadov a tolerancií skladových pruhov začína veľkosť, tolerancia a viditeľnosť hraníc zamrznutých pruhov. Tse zavdannya vikoristovutsya pіd hodinu zvratu rosrahunіv. Dané: Aj; Tj; ESj; EIj (parametre skladových pruhov) Poznať: А∆; T∆; ES∆; EI∆ (parametre pokojovej lanky). S vedomím presnosti skladových pruhov na približne hodinu možno priamu výrobu vykonávať dvoma spôsobmi: 1. Spôsobmi primeraných tolerancií. Existuje skvelý spôsob, ako uviaznuť naraz, ak všetky veľkosti lanceug prichádzajú do jedného intervalu veľkostí. Dnes sú tolerancie skladových pruhov dostatočné pre priemernú toleranciu Tm: TA1 = TA2 = ... = TAp = Tm. Priemerné prijatie vychádza zo vzorca (1,40) 58 Metrológia, normalizácia a certifikácia 2. Metóda jednej kvalifikácie. Bez námahy môžete vyhrať jednu kvalifikáciu (alebo dve najbližšie kvalifikácie), čo je spôsobené znalosťou priemerného počtu jednej tolerancie (priemerná presnosť). Hodnoty tolerancií pre vlastné budú stanovené v plnom rozsahu podľa menovitého rozmeru (tabuľka B.1). Vidomo, scho vstupné є ďalšie jednotky vstupného za počet jednotiek vstupného. Tse platí pre akúkoľvek lanku veľkej kopyto: Tj = ijaj, de ij - jednotka tolerancie pre kožu lanka, mikróny; aj - počet jednotiek k tolerancii kožného kopija. Rovnaké tolerancie pre veľké svietidlo možno z nejakého dôvodu získať aj od urážlivého diváka, ale počet tolerancií pre všetky pruhy je rovnaký (t. j. presnosť pruhov je rovnaká): 37) množstvo tolerancií pre skladové pruhy je nahradené toleranciou lanka, ako sú úlohy na umývanie. Zrejme stredný počet jednotiek pre toleranciu veľkosti svietidla - am: (1,41) Ešte pred veľkosťou svietidla sú zahrnuté štandardné pruhy (šírka ložiska), je potrebné, aby tolerancia mraziaceho svietidla do zahŕňajú množstvo tolerancií štandardných pruhov. Na konci dňa existuje len jedna tolerancia pre neštandardné siete LAN - amnest: Kapitola 1. Miera presnosti hladkých valcových štandardov 59 (1,42) de t - počet štandardných sietí LAN; p je počet všetkých skladových pruhov; (ρ - t) - počet neštandardných sietí LAN; Tjst - štandardná tolerancia lanka; ijnest - jeden z priznaní neštandardnej lanka. Na určenie polí tolerancií pre veľkosť skladových pruhov z hľadiska kvality je potrebné uviesť hlavné typy úhoru vo forme veľkostí: pre tých, ktorí lovia - h, pre tých, ktorí lovia - H, sito - js. Napríklad malinku 1.17a veľkosť - lov, veľkosť - lov; Veľkosť Malinku 1,17b - hysterický, položiť sa do skupiny іnshіvіrіv, to znamená, že je nemý, kým nie je lovený, nie hysterický. PORIADOK VIKONANIA PRAKTICKÉHO ZAMESTNANIA 1.6 (ROZRAHUNOK Z ROSMIRNOGO LANTSYUGU NA MAX-MIN) (3. RIVEN FOLDING) Zavdannya. Za hranicou veľkostí a tolerancií lanka, ale aj tolerancií a tolerancií skladových lán. Viconati sa obrátil, revidoval problém. Uvádzajú sa hraničné rozmery pevných pruhov a menovité rozmery skladových pruhov. Varianti zavdan vkazani na Dodatku A. 13. 1. Panenstvo je priamočiare. 1.1. Ukážte schému značnej lancety a vkazati, ako Lanka loví a ja lovím. 1.2. Vizuálne, nominálna veľkosť, viditeľnosť hraníc a tolerancia pokojného lanka. 1.3. Vizuálne menovitá veľkosť (nominálna) Lanka, ktorá sa mení, pre štandardnú menovitú veľkosť dýzy (1,36). 60 Metrológia, normalizácia a certifikácia 1.4. Vizuálne hraničná viditeľnosť cez hraničné rozmery a nominálna trápna Lanka. 1.5. Rozrahuvati toleranciu lankanov mimo hranice velkosti alebo hranicnych rozhladov. 1.6. Vizualizujte charakter lanka skladu (zvýšte alebo zmeňte lanku). 1.7. Vizuálne, presnosť skladových pruhov, metódy vikoristovyuchi dobrej kvality (vzorce 1.41 a 1.42). Priraďte rovnakú kvalifikáciu v celej Lanke. 1.8. Vizuálne je typ a hodnota (tabuľka B.1) hlavných polí tolerancií v skladových pruhoch ladom vo forme veľkosti (pre hunks - h; hunters - H; resti - js). 2. Otočím problém. 2.1. Viconatiho prehodnotenie štandardných tolerancií (1.37). S veľkým rastom v oblasti rozvoja a prijímania Lanka, scho zamikє, viconati uzgodzhennya podľa kvalifikácie (zmena kvalifikácie v jednej Lanke). 2.2. Viconatiho revízia za hranicou pohľadov (1.38), (1.39). Pre korekciu vývoja poľa, rozvoj trápnej lanky, jednoducho vyberiem pre stavbu uzgodzhuyu lanka. Rosrahuvati nové hraničné pohľady na uzgodzhuvalny lanka, ktorý predložil polovicu tolerancie pre maximálnu toleranciu Ľvov T a b l іts a 1,10 Nominálna veľkosť lanka, mm Jednoduchá hodnota tolerancie ij, μm hodnoty rorachuncal ​​am 55 1,9 55Js10 (± 0,06) 55 Js10 (± 0,06) 3 0,6 3h10 (–0,04) 3h10 (–0,04) 22 1,3 22h10 (–0,081) 22 (–0,13) 22h11 (–0,213) 30,0,0,13 (–0,21) 3 –0,10) ω∆ = 0,344 ω∆ = 0,39 ω∆ = 0,4 T∆ 0,4 A∆ 2–0,4 - Akceptovaná hodnota veľkosti lancety ω∆< T∆ после согласования значений допусков после согласования предельных отклонений 55Js10(±0,06) 2–0,4 Глава 1. Нормирование точности гладких цилиндрических соединений 61 уравнений требуемые значения предельных отклонений замыкающего звена. 2.3. Представить результаты расчета размерных цепей в виде таблицы (табл. 1.10). ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 1.6 (РАСЧЕТ РАЗМЕРНОЙ ЦЕПИ НА MAX-MIN) Задание. Необходимо обеспечить собираемость деталей с валом (Приложение А.13, табл. А.25, рис. А.13; вариант 13-1). Исходные данные: 1) предельные размеры замыкающего звена (зазор между торцами вала 13 и зубчатого колеса 3): А∆min = 1,6 мм; A∆max = 2,0 мм; 2) номинальные размеры составляющих звеньев: длина ступени вала 13 - А1 = 53 мм; буртик втулки 7 - А2 = 3 мм; длина втулки 7 - А3 = 22 мм; длина (высота) зубчатого колеса 3 - А4 = 32 мм. Решение. 1. Решить прямую задачу. 1.1. На рисунке 1.19 представлена схема размерной цепи, в которую включены размеры, влияющие на замыкающее звено, по одному от каждой детали. Размеры А2, А3, А4 - охватываемые; размер А1 не относится ни к охватываемым, ни к охватывающим (группа остальных размеров). Рис. 1.19 Схема размерной цепи 62 Метрология, стандартизация и сертификация Для обеспечения полной взаимозаменяемости сборки решение следует вести методом расчета на max-min, так как цепь невысокой точности. 1.2. Определить номинальный размер, предельные отклонения и допуск замыкающего звена. 1.3. Определить номинальный размер замыкающего звена: А∆ = (32 + 22 + 3) – 55 = 2 мм. 1.4. Определить предельные отклонения замыкающего звена через его предельные размеры и номинал: ES∆ = A∆max – А∆ = 2 – 2 = 0; EI∆ = А∆min – A∆ = 1,6 – 2 = –0,4 мм. 1.5. Определить допуск замыкающего звена: Т∆ = A∆max – А∆min = 2 – 1,6 = 0,4 мм = 400 мкм. Записать номинал и предельные отклонения замыкающего звена в виде исполнительного размера: А∆ = 2–0,4 (нулевое отклонение не обозначается). 1.6. Определить характер составляющих звеньев. Для этого обходим цепь слева направо в соответствии с левонаправленной стрелкой, указанной над замыкающим звеном. Расставляем стрелки над составляющими звеньями в направлении обхода. В соответствии с правилом обхода по контуру размерной цепи определяем характер составляющих звеньев: звено - уменьшающее; звенья - увеличивающие. 1.7. Определить точность составляющих звеньев. Так как номинальные размеры составляющих звеньев относятся к разным интервалам размеров, для определения точности составляющих звеньев используем способ одного квалитета, т. е. рассчитаем среднее число единиц допуска с учетом отсутствия в цепи стандартных звеньев по формуле (1.41): Глава 1. Нормирование точности гладких цилиндрических соединений 63 Ближайшее к рассчитанному значению аm = 74 стандартное число единиц допуска равно аm = 64, что соответствует 10-му квалитету. Поэтому принимаем для всех звеньев 10-й квалитет. 1.8. Определить вид и значения основных отклонений полей допусков составляющих звеньев в зависимости от вида размера (для охватываемых - h; охватывающих - H; остальных - js). Так как звено А1 относится к третьей группе размеров, назначим на него поле допуска js10, а для звеньев А2, А3, А4 (как на охватываемые) поле допуска h10. Составляющие звенья будут иметь следующие размеры: 2. Решить обратную задачу 2.1. Выполним проверку по допускам. Рассчитаем поле рассеяния замыкающего звена: ω∆ = 120 + 40 + 84 + 100 = 344 = 0,344 < 0,4 на 0,056 мм. Так как разница между полем рассеяния ω∆ = 0,344 мм и заданным допуском замыкающего звена T∆ = 0,4 мм получилась слишком большая, изменим 10-й квалитет звена А3 на 11-й квалитет. Тогда Это позволяет расширить поле рассеяния замыкающего звена на следующую величину: IT11 – IT10 = 0,130 – 0,084 = 0,046 мм, т. е. поле рассеяния при этом будет равно ω∆ = 0,39 мм. Примечание. Звено А3 выбрано потому, что разница между допусками 10-го и 11-го квалитетов для номинального размера этого звена наиболее близко приближает поле 64 Метрология, стандартизация и сертификация рассеяния замыкающего звена к полю допуска замыкающего звена. 2.2. Выполним проверку по предельным отклонениям: ES∆ = – [–0,060] = +0,060 мм; EI∆ = [(–0,040) + (–0,13) + (–0,10)] – [(+0,06)] = –0,33 мм. Следовательно, поле рассеяния замыкающего звена по предельным отклонениям равно: ω∆ = ES∆ – EI∆ = 0,06 – (–0,33) = 0,39 мм. Это совпадает со значением поля рассеяния, полученным по уравнению допусков: ω∆ = 0,39 мм, т. е. расчет предельных отклонений замыкающего звена выполнен правильно. Однако расположение поля рассеяния замыкающего звена, полученное по отклонениям (рис. 1.20а), не соответствует заданному положению поля допуска (рис. 1.20б). 2.3. Для обеспечения заданного расположения поля допуска замыкающего звена выберем самое простое по конструкции согласующее звено. Таким звеном будет звено А2 (высота буртика втулки). Принимаем его отклонения за неизвестные и решаем уравнения отклонений размерной цепи относительно этих неизвестных, подставив в левую часть уравнений требуемые отклонения (А∆ = 3–0,4) замыкающего звена. 0 = – [(–0,06)]; Рис. 1.20 Расположение поля допуска замыкающего звена: а - полученное по отклонениям; б - заданное. Глава 1. Нормирование точности гладких цилиндрических соединений 65 ESA2 = –0,06 мм; –0,4 = – [(+0,06)]; EIA2 = –0,11 мм. В результате для звена А2 получили новые предельные отклонения и допуск звена: TA2 = 0,05 мм. Таким образом, расширение допуска компенсирующего звена и изменение его предельных отклонений позволили получить замыкающее звено в заданных пределах (рис. 1.20б). Все расчеты внесем в таблицу 1.10. ГЛ А В А 2 НОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ДОПУСКАМ 2.1. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ И ЕЕ НОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЮ 2.1 Н а поверхности детали после обработки остаются следы от кромок режущего инструмента в виде неровностей и гребешков, близко расположенных друг от друга. Шероховатостью поверхности называется совокупность неровностей с относительно малыми шагами, выделенная на базовой длине (l). Нормирование шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 выполнено с учетом рекомендаций международных стандартов. Установлены (рис. 2.1) шесть параметров: три высотных (Ra; Rz; Rmax), два шаговых (Sm; S) и параметр относительной опорной длины профиля (tp) , , . Рис. 2.1 Профилограмма шероховатости поверхности Глава 2. Нормирование требований к шероховатости поверхности 67 Характеристика параметров шероховатости: Ra - среднее арифметическое отклонение профиля, мкм: (2.1) где yi - расстояние между любой точкой профиля и средней линией m, cредняя линия имеет форму номинального профиля и проводится так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение профиля до этой линии минимально; n - количество рассматриваемых точек профиля на базовой длине. Rz - высота неровностей профиля по 10 точкам, мкм: (2.2) где Himax; Himin - высота наибольшего выступа и глубина наибольшей впадины, мкм. Соотношение между Ra и Rz колеблется в пределах от 4 до 7 раз; Rz больше, чем Ra. Rmax - наибольшая высота профиля - расстояние между линией выступов и линией впадин, мкм; Sm - средний шаг неровностей профиля по средней линии в пределах базовой длины, мм: (2.3) где n - количество шагов в пределах базовой длины; Smi - шаг неровностей профиля по средней линии. S - средний шаг местных выступов профиля (по вершинам) в пределах базовой длины, мкм: (2.4) где n - количество шагов в пределах базовой длины; Si - шаг местных выступов профиля. tp - относительная опорная длина профиля в %: 68 Метрология, стандартизация и сертификация (2.5) где p - уровень сечения профиля в процентах - это расстояние между линией выступов и линией, пересекающей профиль эквидистантно линии выступов; за 100% принимается Rmax; bi - длина отрезка, отсекаемая на заданном уровне в материале, мм; l - базовая длина, мм. Направления неровностей обработки зависят от метода и технологии изготовления, влияют на работоспособность, износостойкость и долговечность изделия. Условные обозначения направления неровностей (табл. 2.1) указывают на чертеже при необходимости. Т а б л и ц а 2.1 Условное обозначение направлений неровностей Тип направления неровностей Обозначение Тип направления неровностей Параллельное Произвольное Перпендикулярное Кругообразное Перекрещивающееся Радиальное Обозначение Точечное Выбор параметров производится в зависимости от эксплуатационных свойств поверхности. Предпочтительным принят параметр Ra - среднее арифметическое отклонение профиля, так как он определяет шероховатость по всем точкам профиля (табл. В.1). Глава 2. Нормирование требований к шероховатости поверхности 69 Точечное направление неровностей дают поверхности, полученные методом порошковой металлургии, электроискровым методом, травлением и др. Средняя высота неровностей по 10 точкам Rz используется в тех случаях, когда нельзя измерить Ra на приборах типа профилометр путем ощупывания поверхности алмазной иглой (острые кромки, мягкий материал, особо чистая поверхность). Шаговые параметры влияют на виброустойчивость, сопротивление в волноводах и электропроводность в электротехнических деталях. Параметр tp необходимо учитывать при высоких требованиях к контактной жесткости и герметичности. В ГОСТ 2789-59 предусматривалось 14 классов шероховатости в порядке уменьшения значений параметров. В сравнительной таблице В.1 даны соотношения между классами шероховатости и другими высотными параметрами. С 1983 г. для всех классов введен ряд значений Ra предпочтительного применения по 1-му варианту. Определение значений параметров шероховатости может быть выполнено методом подобия и расчетным методом. Метод подобия (табл. В.2) ориентируется на экономическую точность, которая устанавливает зависимость шероховатости и формы поверхности от допуска размера и применяемого отделочного метода обработки. Минимальные требования к шероховатости поверхности в зависимости от допусков размера и формы даны в таблице В.3 . Примеры выбора числовых значений Ra в зависимости от вида соединения даны в таблице В.4. При расчетном методе учитывается зависимость параметров шероховатости поверхности от допуска размера, так как при обеспечении требуемой точности размера изменяется шероховатость и точность геометрической формы поверхности. Для деталей жесткой конструкции (L ≤ 2d) соотношение допусков размера (Т) и формы поверхности (Тф) установлены три уровня относительной геометрической точности (ГОСТ 24643-81): А - нормальный, используемый наиболее часто в машиностроении для поверхностей без особых требований 70 Метрология, стандартизация и сертификация к точности формы при низкой скорости вращения или перемещения; В - повышенный, используемый для поверхностей, работающих при средних нагрузках и скоростях до 1500 об/мин, при оговоренных требованиях к плавности хода и герметичности уплотнений. Поверхности, образующие соединения с натягом или по переходным посадкам при воздействии больших скоростей и нагрузок, при наличии ударов и вибраций; С - высокий, рекомендуемый для поверхностей, работающих в подвижных соединениях при высоких нагрузках и скоростях свыше 1500 об/мин, при высоких требованиях к плавности хода, герметичности уплотнения и при необходимости трения малой величины; при высоких требованиях к точности центрирования, прочности соединения в условиях воздействия больших нагрузок, ударов и вибраций. Значения коэффициентов формы (Kф) и шероховатости (Kr) приведены в таблице 2.2. Т а б л и ц а 2.2 Значения коэффициентов Kф и Kr Уровень относительной геометрической точности цилиндрические поверхности плоские поверхности Значение коэффициента Kф Значение коэффициента Kr А 0,3 0,6 0,05 В 0,2 0,4 0,025 С 0,12 0,25 0,012 Значение Ra можно рассчитать по формуле Ra = KrТ, (2.6) где Т - допуск на размер, ограничивающий данную поверхность (Td или TD); Kr - коэффициент шероховатости поверхности по таблице 2.2. Расчетное значение округлить в сторону уменьшения до величины, указанной в таблице В.1, вариант 1. Указание требований к шероховатости поверхностей производится на чертежах согласно ЕСКД по ГОСТ 2.30973 «ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей». Глава 2. Нормирование требований к шероховатости поверхности 71 Рис. 2.2 Место и порядок записи параметров шероховатости Обозначение шероховатости состоит из условного значка и числовых значений . Структура обозначения шероховатости поверхности приведена на рисунке 2.2. При применении знака без указания параметра и способа обработки его изображают без полки. В обозначении шероховатости применяют один из знаков: - основной знак, когда метод обработки поверхности чертежом не регламентируется; - знак, соответствующий поверхности, полученной удалением слоя металла (точением, сверлением, фрезерованием, шлифованием и т. д.); - знак, соответствующий поверхности в состоянии поставки, без удаления слоя металла (литье, штамповка, поковка и т. д.). Согласно ГОСТ 2.309-73 с 01.01.2005 г. при задании параметров шероховатости: обязательно указывать символы (Ra, Rz, S, tp) перед их числовым значением; все параметры записывать под полочкой. Под полочкой могут быть указаны: условные обозначения неровностей, базовая длина и все параметры шероховатости по строчкам, начиная с Ra; над полочкой указывают способ обработки и другие дополнительные требования (например, полировать); 72 Метрология, стандартизация и сертификация знак «остальное» для поверхностей, обрабатываемых с одинаковыми требованиями, указывать в верхнем правом углу чертежа, например, или; обработку поверхностей сложного контура «кругом» указывать так: . Знак шероховатости может указываться на контурной линии чертежа, на размерных линиях или на их продолжениях, на рамке допуска формы, на полках линий - выносок (рис. 2.3а). При указании двух и более параметров шероховатости поверхности в обозначении шероховатости значения параметров записывают сверху вниз в следующем порядке (рис. 2.3б): параметры высоты неровностей профиля; параметры шага неровностей профиля; относительная опорная длина профиля. При нормировании требований к шероховатости поверхности параметрами Ra, Rz, Rmax базовую длину в обозначении шероховатости не приводят, если она соответствует ГОСТ 2789-73 для выбранного значения параметра шероховатости (табл. В.1). В danej aplikácie je uvedené (obr. 2.3b): priemerná aritmetická viditeľnosť profilu Ra nie je väčšia ako 0,1 mikrónu na dĺžke základne l = 0,25 mm (v označenom malom. 2.3 Použite špecifikovanú skratku: a - značka skrátenia môže upraviť na veľkosť 2. krátkosť plochy 73 Ryža 2.4 Varianty hodnoty skratky v pravom sedle sedadla: a - všetky plochy majú rovnakú krátkosť, b - časť plochy má rovnakú krátkosť (іnshі Nerovnosti profilu Sm sú zodpovedné za 0,063 až 0,040 mm na základnej úrovni l = 0,8 mm; Nosná základňa pre profil sa rovná 50% presahu, je známe, že je v 80 ± 10% pre základný interval l = 0,25 mm. krátkosť povrchu: znamená Ra ≤ 1,6 mikrónu, spôsob povrchovej úpravy kresiel nie je regulovaný; znamená Rz ≤ 40 mikrónov, spracovanie pre veľkosti; znamená Ra ≤ 12,5 µm, povrch nie je viditeľný pre kovovú guľôčku (lítium, lisovanie, kovanie tiež). Označenie krátkosti povrchu opakovaných prvkov virobu (otvory, drážky, zuby atď.), ktorých počet je uvedený na kresle, ako aj označenie krátkosti toho istého a rovnaký povrch obrázka aplikujte raz. V pravom hornom rohu kresla položte priestor nad hlavou až na povrch detailu, možnosť nastavenia takejto výšky je naznačená na maličkom 2.4. 74 Metrológia, normalizácia a certifikácia POSTUP PRE PRAKTICKÉ ZAMESTNANOSŤ VICONANU 2.1 (1. RIVEN OF folding) Preskúmajte teoretickú časť časti. Otrimati zavdannya (voliteľné) praktické roboty. Možnosti uvedené v tabuľkách 2.3. Tabuľka 2.3 Varianty pre praktické využitie 2.1 Číslo varianty Označená povrchová krátkosť Číslo varianty 1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6 20 Označená povrchová krátkosť Rozdil 2. Štandardná skratka do 7 l e n i e t a b l. 2.3 Číslo možnosti Označená krátkosť povrchu Možnosť č. 7 21 8 22 9 23 10 24 11 25 12 26 13 27 14 28 Označenie krátkosti povrchu 76 Metrológia, normalizácia a certifikácia Zavdannya. Pre danú možnosť je šifrovanie jasnejšie ako zadaná skratka. rozhodnutie. 1. Uveďte typ mentálneho odznaku, čo znamená vimogi až po krátkosť povrchu. 2. Viznachiti typ priamych nezrovnalostí. 3. Hodnota pomenovania parametrov krátkosti, їх jasne definovaná a číselná hodnota. 4. Povedzte základňu večeri a vysvetlite význam. APLIKÁCIA PRAKTICKÉHO ZAMESTNANCA VICONANA 2. 1 Zavdannya. Pre danú možnosť je šifrovanie jasnejšie ako zadaná skratka. Dané: Rozhodnutie. 1. Nápis Vikoristano - spôsob povrchovej úpravy kresiel nie je regulovaný. 2. Priame nezrovnalosti nie sú regulované, aby sa vytvoril spôsob spracovania. 3. Skrátenie sa normalizuje pre: parameter Ra (aritmetický priemer zobrazenia do profilu), ktorého hodnota sa nezmení o 0,1 µm; priemerné háčkovanie nepravidelností k profilu strednej čiary Sm v hraniciach (0,063-0,040) mm; normálna referencia k profilu tp, nastavená na 50 % a 80 ± 10 %; 4. Neplatí základná hodnota l = 0,25 mm pre Ra, odpad od číselnej hodnoty po číselnú hodnotu parametra Ra (tabuľka B.1); udáva sa základné nastavenie l = 0,8 mm pre Sm, špecifikuje sa základné nastavenie l = 0,25 mm pre tp, na skvelé základné úpravy slúžia fragmenty parametrov na nástavcoch profilometra - profilografu. Kapitola 2. Normuvannya vimog na krátkosť povrchu 77 2.2. ŠTANDARDNÉ VIDKLONENSKÉ POVRCHOVÉ FORMY 2.2.1. TERMINI I HODNOTA TEORETICKÁ ČASŤ PRED PRAKTICKOU PRÁCOU 2.2, 2.3, 2.4 GOST 24642 ​​​​(nie pre Ruskú federáciu) uvádza termín pre hodnotu, ktorú možno tolerovať vo forme; na území Ruska bol zavedený v období od 01.01.2012. GOST R 53442, ktorý stanoví hodnotu pravidiel pre vkladanie geometrických tolerancií na kreslá (forma, organizácia, roztashuvannya a bittya). Je však potrebné pozrieť sa na činnosti chápania GOST 24642-81, niektoré analogické v novej norme nie sú. Vzhľad tvaru EF (∆ph) sa nazýva vizualizácia tvaru reálneho prvku z nominálneho tvaru, na posúdenie najväčšieho vzhľadu z bodov reálneho prvku normály k susednému prvku (obr. 2.5). . Krátkosť povrchu pri vzhľade formy nie je zahrnutá. Menovitá plocha je ideálna plocha, ktorej tvar je daný kreslám ich technickou dokumentáciou. Skutočný povrch je celý povrch, ktorý je obklopený len a z vrchu Kremľa. Výstup formácie by sa mal posudzovať na všetkých plochách (podľa všetkých Obr. 2.5 Schéma pred vznikom tvorby povrchu 78 Metrológia, štandardizácia a certifikácia profilu), za účelom normalizácie, ako aj pre požadovanú plochu, povrch. Nie je to nastavené na roztashuvannya dіlyanka, jogo vvazhayut be-yak na hraniciach všetkých povrchov vášho profilu. Tvar povrchu by sa mal pozerať od normály k susednému povrchu, od bodov skutočného povrchu k susednému, aby sa považoval za nominálny. Plocha ležiaca - plocha, ktorá má tvar nominálnej plochy, mala by priľnúť k reálnej ploche a držanie tela je dané materiálom detailu tak, aby bolo možné vidieť z jednej z najvzdialenejších body reálneho povrchu v hraniciach vzdialenosti, čo nie je veľmi normálne. Tvar profilu sa vyhodnocuje rovnako ako priľahlá čiara. Tolerancia tvaru TF (Tf) - najprípustnejšia hodnota výstupu formy. Tolerancie formovania môžu byť: komplexné (plocha, valcovitosť, guľatosť, tolerancia daného profilu); elementárne (guľatosť, predĺženosť, oválnosť, fazetovanie, kužeľovité, bočné, súdkovité). Pohľad z kruhovitosti ∆cr - najväčší pohľad z bodov skutočného profilu na rovný kolík (obr. 2.6). Hlavnými typmi súkromných pohľadov na profil priečneho prekrytia valcových plôch sú oválnosť (obr. 2.7a) a fazetovanie (obr. 2.7b). Profil súkromia neskorej recesie je kužeľovitý (obrázok 2.8a), sudovitý (obrázok 2.8b), bočný (obrázok 2.8c). Pre všetky typy vizualizácie formy začnite radiálnou virázou: (2.7) Tolerancie formy povrchu sa uznávajú iba v tom prípade, ak je smrad za mysľou využívania virobuy vinný z vikonánu. 2.6 Viditeľnosť z kruhovitosti Mal. 2.7 Súkromný pohľad z kruhovitosti: a - ovál; b - fazetovanie. Malý. 2.8 Súkromné ​​vidhilen tvoria profil neskorej recesie: a - kužeľovité; b - sudová podobnosť; c - sydlopodita. 79 80 Metrológia, normalizácia a certifikácia, ale minimum na schválenie veľkosti. Tolerancie tvaru a geometrické tolerancie sú uvedené v tabuľke B.5. Pomenovanie geometrickej tolerancie je uložené v slovách „tolerancia“ a geometrická charakteristika prvku, ktorá je ňou normalizovaná, napríklad „tolerancia priamosti“. Vineta má stanoviť toleranciu polohy, keďže v prípade odborníka sa používa „tolerancia polohy“. Číselné hodnoty tolerancií tvaru a tvaru povrchu stanovuje GOST 24643-81 pre 16 úrovní presnosti (tabuľka B.6 a B.7). Stoly majú 12 stupňov, takže pre drsné povrchy sa používa GOST 30893. 2 na vonkajšej tolerancii. Číselné hodnoty tolerancií v tvare povrchu je možné určiť metódou štepu a metódou výberu. 2.2.2. HODNOTA ČÍSELNÝCH HODNOT TOLERANCIÍ V TVAROCH PLOCHY Spôsob prispôsobenia veľkosti plochy sa určuje podľa kvality presnosti. Kroky presnosti formovania povrchu začínajú za zmyslom ekonomickej presnosti tuhého prevedenia (tabuľka B.2). Krok presnosti sa zníži o jeden, keď L / d od 2 do 5; dva stupne presnosti sú hrubšie, dokonca L / d> 5. Razhunkový spôsob nastavenia na základe tolerancií veľkostí od tolerancií tvaru a krátkosti povrchu. Pri pohľade na veľkosť a tvarovú toleranciu pre valcové časti je viditeľný priemer povrchu a pre ploché časti - toleranciu pre detail dielu, takže väčšina úprav sa vykonáva na štandardnú 100% toleranciu. Tf max = Td. Pre valcové časti je tolerancia tvorby úloh v radiálnom ohybe, to znamená najväčšia chyba tvaru, akceptovaná rovnakou 50% toleranciou pre priemer: Tf max = Td / 2. Kapitola 2. Normuvannya vimog na krátkosť povrchu 81 Pre rovnaké A, tolerancia tvaru (

Prepis

1 MINISTERSTVO ODHADU A VEDY RUSKEJ FEDERÁCIE Federálna štátna autonómna publikácia zriadenia školstva „NÁRODNÁ POLITICKÁ UNIVERZITA PROSLIDNYHO TOMSKA“ A.S. Spiridonova, N.M. Natalinova PRAX METROLÓGIE, ŠTANDARDIZÁCIA TA CERTIFIKÁCIA Odporúčaná ako vedúca redakčnej rady Tomskej polytechnickej univerzity Vidavnitstvo Tomská polytechnická univerzita 2014

2 MDT (076,5) BBK y73 S72 S72 Spiridonova A.S. Workshop o metrológii, štandardizácii a certifikácii: Chief Information Officer / O.S. Spiridonova, N.M. Natalinova; Tomská polytechnická univerzita. Tomsk: Pohľad na Tomskú polytechnickú univerzitu, s. Skúste sa pomstiť veľkému množstvu laboratórnych robotov a niektorým praktickým úlohám, ktoré zahŕňajú potrebné teoretické materiály a kontrolnú stravu na prípravu robotov študenta. Je určená študentom v snahe upevniť si teoretické základy metrológie, metódy merania, metódy vykonávania, poradie vykonávania, hodnoty fyzikálnych veličín a pravidlá spracovania výsledkov z hľadiska merania, hodnotenia nedostatkov. platnosti v teórii pravdy, základ normatívnych, komplexov. normy a normatívne dokumenty. MDT (076,5) LBC y73 Recenzenti Kandidát technických vied, docent TDASU O.O. Aleksav Kandidát chemických vied, docent TSU N.A. Gavrilenko FDAOU U NI TPU, 2014 Spiridonova O.S., Natalinova N.M., 2014 Dizajn. Tomská polytechnická univerzita, 2014

3 ÚVOD Metrológia a normalizácia є s nástrojmi na zabezpečenie kvality a bezpečnosti produktov, robustnosť a služby dôležitým aspektom bohatej výkonnosti. Yakіst a bezpečnosť є hlavný úradník pri predaji tovaru. Metrológia, normalizácia a certifikácia v odbore. V dôsledku rozvoja disciplíny je študent vinný z matky takejto kompetencie: ušľachtilosť cieľa, princíp, sféra ukladania, ob'ekti, sub'kti, metódy, normatívny právny základ. normalizácia, metrológia, platnosť potvrdenia; vmeti zastosovuvati technická a metrologická legislatíva; pratsyuvati s normatívnymi dokumentmi; schválenie formulára potvrdenia dostupnosti; rozvoj medzinárodných a národných jednotiek sveta; Volodya s pomocou robotov podľa federálnych zákonov, regulačných a technických dokumentov, potrebnú odbornú spôsobilosť. Roboty sú vychovávané podľa štátneho vzdelávacieho štandardu potravinárskeho odborného vzdelávania (štandardy FGOS VPO a OVP TPU) v disciplíne „Metrológia, normalizácia a certifikácia“ pre študentov v ich odboroch. Dánska kniha hodnôt na upevnenie teoretických základov metrológie, metód merania etalónov, poradia vykonávania hodnôt fyzikálnych veličín a pravidiel spracovania výsledkov pri stanovovaní noriem, regulačných a právnych základoch metrológie, ako aj teoretické princípy etalónov na meranie etalónov ін. regulačnej dokumentácie. 3

4 ROZDIL 1. METROLOGICKÝ LABORATÓRNY ROBOT 1 KLASIFIKATSIYA ZASOBIV VIMIRYUVAN І NORMOVANI METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 1.1. Základné chápanie a hodnota Dôvod RMG je spôsobený tým, že existujú nejaké technické dôvody, pretože existujú štandardné metrologické charakteristiky, že dom je vytvorený, že (alebo) dom je proti rovnakej veľkosti ako fyzická Získajte šancu (CI), ako sa môžete naučiť zvíťaziť v novej galúzii vedy a techniky, skvele rozvojovej. Avšak pre množstvo ľudí je možné vidieť znaky deyaki zagalny, orgány všetkých SІ nie sú ďaleko od sféry stagnácie. Značky sú stanovené na základe starých klasifikácií CI, ich činnosti sa riadili vzdialenosťou. Klasifikácia fyzikálnych hodnôt z technických dôvodov: svet fyzickej veľkosti, pre rozvoj a (alebo) s prihliadnutím na fyzickú hodnotu jedného alebo decilu požadovaného vývoja určitých udalostí, významov Návrh týchto typov prístupov je: svet sveta je jednoznačný, ale fyzická veľkosť jednej veľkosti (napríklad hmotnosť 1 kg, kondenzátor s nepretržitou kapacitou) je jednoznačná; svet sveta je bohato zmysluplný, takže fyzická veľkosť malých zmien (napríklad pomlčka sveta dozhini, kondenzátor meniteľnej kapacity); súbor záznamov v súbore záznamov jednej veľkosti a rovnakej fyzickej veľkosti, ktoré sú určené na uchovávanie v praxi, ako aj pri iných príležitostiach (napríklad súbor záznamov na základnej úrovni); sklad vstupov do súboru záznamov, konštruktívne zjednotených v jednej prílohe, v prílohe pre їх z'udnannya v їх їднання v nových kombináciách (napríklad sklad elektrických podpier). 4

5 Vimiruvalny nastavovač pre vimiryuvannya, znaky pre odmietnutie hodnoty vimiruvana fyzickej hodnoty v stanovenom rozsahu. Vimіryuvalnoj príloha, ako pravidlo, pomstiť prílohu pre reimagináciu vimіryuvannoy signál hodnoty vo forme formulára, ktorý je najviac prístupný pre príjem. V bagatokh existujú úpravy na indikáciu stupnice s malou mierkou, alebo diagram z pera, alebo digitálny displej, ktorý možno zobraziť ako zobrazenie alebo rekonštrukciu hodnoty fyzikálnej veličiny. Vzhľadom na typ špecifickej hodnoty sa používajú analógové a digitálne. Analógový virtuálny nastavovač je vizuálny nastavovač, ktorý ukazuje (alebo výstupný signál) neprerušiteľnú funkciu hodnoty, s ktorou je možné manipulovať (napríklad tyčový voltmeter, ortuťový teplomer). digitálna vizualizácia vizualizácia vizualizácie, ktorá je zobrazená v digitálnej podobe. Digitálne zariadenie je schopné zobraziť konverziu vstupného analógového signálu na digitálnu informáciu a výsledok sa zobrazí na digitálnom displeji. Pre formu prezentácie konkrétnej hodnoty (pre spôsob označenia hodnoty pre konkrétnu hodnotu) pridajte hodnotu pre konkrétnu hodnotu, aby ste ju zobrazili a zmenili. vimiryuvalny nastavovač, ktorý zobrazuje vimiruvalny nastavovač, ale umožňuje iba zobrazenie hodnoty vimiruvannej hodnoty (mikrometer, analógový alebo digitálny voltmeter). re-staging vim_ryuvalny prist_y vim_ryuvalny príloha, v ktorej bola prenesená obnova indikácie. Rekonštrukciu hodnoty premennej hodnoty možno použiť v analógovej alebo digitálnej forme, v prípade diagramov pomocou dvierok na papieri alebo magnetickej čiary (termograf, napr. vstavaný displej pre kryt) Podľa kutilov z vimiryuvalny pripojiť k integrátoru a pidsumovuch. Je tiež možné prispôsobiť jednoduchý proces a prispôsobiť ho úpravám. Otriman vo výsledku znovu inkarnoval hodnotu 5

6 pre vizuálny signál, pretože nie je k dispozícii pre bezprecedentný príjem s odstrašujúcim prostriedkom, smrad sa spustí cez funkciu konverzie. Prestavba Vimiryuvalny alebo vstúpiť do skladu, či už je to príloha vimiryuvalny (inštalácia vimiryuvalnoy, systém vimiruvalnoy), alebo narazíte na nejaký druh vimiryuvannya. Pre povahu re-vývoja, vývoj analógov, digitálno-analógových, analógovo-digitálnych re-inovácií. V zákulisí kopijníkov vimiryuvalny rozvíjajú prvú a priemyselnú redefiníciu. Vidia tiež rozsah a prenos transformácie. Použitie: termočlánok v termoelektrickom teplomere, termoelektrický transformátor pre strumu, elektropneumatický transformátor. Inštalácia Vimіryuvalny - nadradenosť funkčne bežných záznamov, vimіryuvalnyh príloh, vimіryuvalnyh zmien a príloh, je určená pre vimіryuvannyh jeden alebo dva decilové fyzické hodnoty v jednej veľkosti. Inštalácia vimiruvalnuyu, ktorá pre konverziu stagnuje, sa nazýva nastavenie konverzie. Inštalácia Vimiruvalnuyu, scho vstúpiť do skladu zrazka, nazývaná referenčná inštalácia. Deyakі veľké vimіryuvalny inštalácie sa nazývajú vimіryuvalny stroje, označenie pre presnú definíciu fyzikálnych veličín, ktoré charakterizujú virіb. Použiť: zariadenie na vývoj podpery pre elektrické materiály, zariadenie na sklo magnetických materiálov. Systém Vimіryuvalna sukupnіst funktsіonalno ob'єdnanih zahodіv, vimіryuvalnih priladіv, vimіryuvalnih peretvoryuvachіv, AMR je іnshih tehnіchnih zasobіv, rozmіschenih v rіznih bodoch kontrolovanogo ob'єkta Toschi z metoyu vimіryuvan odnієї ABO dekіlkoh fіzichnih hodnoty vlastivih tsomu ob'єktu, že viroblennya vimіryuvalnih signál na rôzne účely. Bez ohľadu na dôležitosť vizuálnych systémov sú spojené s vizuálnymi informáciami, vizuálnou kontrolou, systémami vizuálnej kontroly a inými. Použiť: vimiruvalový systém tepelnej elektrárne, ktorý umožňuje získať vimiruvalové informácie o nízkych fyzikálnych hodnotách v starších elektrárňach. Existujú stovky kanálov; rádionavigačný systém na označenie zástavby priemyselných objektov, ktoré môžu byť uložené popri množstve vizuálnych a numerických komplexov, ktoré sú rozmiestnené v priestore za hodnotu, jeden z nich. 6

7 Vimiryuvalno-výpočtový komplex je funkčne kombinovaný s množstvom príloh, EOM a ďalších príloh, je určený na zobrazenie na sklade vimiruvalnoy systém a špecifické úlohy vimiruvial. Komparátor na meranie hodnôt pre svet jednostranných hodnôt (dôležitosť premenných, komparátor pre normálne prvky). Pre metrologické znaky sú všetky KI rozdelené na žiakov, pracovné náhľady a pracovné KI. Štandard jednej fyzickej hodnoty (štandard) je založený na vimiryuvane (pre komplex zmien vimiryuvanu), znakoch na vytvorenie a (alebo) zaistení jedného a toho istého prevodu na nižšiu pre obrátenú schému s cieľom zmeniť poradie Dizajn etalonu, jeho sila a spôsob vytvorenia vychádza z povahy tejto fyzickej veličiny a v celej chodbe rozvinieme aj technológiu vimiruval. Etalón je vinný z matky, akceptuj, troch pevne zviazaných jeden so stovkou znakov invariantnosti, dôkazu a porovnateľnosti. Pracovný štandard je štandard, hodnoty prevodu na veľkosť jednej pracovnej metódy vimirivu. Za spotrebované pracovné položky sa pripočítavajú k výdajom (1., 2., ..., n.). A tu prenos veľkosti jednej jednotky cez dýzu pracovných noriem podriadených výbojom. Zároveň by zvyšok pracujúcej osoby mal poslať veľkosť jednej jednotky pracujúcej osobe. Práca kvôli vimiruvannya pre vimiryuvannya, indikácie pre vimiryuvan, nie je viazaná na prenos veľkosti jedného do druhého vimiruvannya. Pre význam fyzickej veličiny sú všetky SI založené na hlavných a doplnkových. Hlavným dôvodom je rovnaká fyzikálna veličina, ktorej význam je potrebné brať do úvahy ako fakt k definícii fyzikálnej hodnoty. Na účely zamietnutia výsledkov sú potrebné ďalšie informácie o teplote rovnakej fyzikálnej hodnoty, ktorá sa vstrekuje do hlavnej, o teplote teploty plynu. 7

8 Klasifikácia СІ pre technické hodnoty є hlavná je znázornená na obr. 1.1 Metrologické charakteristiky vimiryuvannya (MX CI): Charakteristika jedného z orgánov vimiryuvannya, ktorá je vložená do výsledku vimiryuvannya a na nesprávne správanie joga. Metrologické charakteristiky sú nastavené podľa typu pleti. Metrologické charakteristiky, ktoré sú ustanovené regulačnými a technickými dokumentmi, sa nazývajú štandardné metrologické charakteristiky a približovacie experimentálne namerané metrologické charakteristiky. Nomenklatúra metrologických charakteristík a metódy normalizácie GOST. Metrologické charakteristiky CI bez námahy možno rozdeliť do dvoch skupín: charakteristiky, ktoré možno použiť na infúziu výsledku CI (vizuálne oblasť skladovania CI); Indikátory, ktoré sa vstrekujú do presnosti (kvality) vimiru. K hlavným metrologickým charakteristikám, ktoré možno použiť na infúziu výsledku vimiryuvanu, sa odkazuje na: osem

9 významov jednoznačného a zmysluplného sveta; funkcia re-implementácie vimiruval re-transformácie; cena sub-škály vimiryuvalny prílohu veľkého hodnoteného prístupu; typ výstupného kódu, počet veľkostí v kóde, cena jedného z najmenších čísel v kóde v súlade s definíciami pre zobrazenie výsledkov v digitálnom kóde. Rozsah vimiryuvanu pre účely vimiryuvanu (rozsah vimiryuvanu) je oblasť hodnoty hodnoty, v hraniciach toho, čo je normálne, rozsah je pre vimiryuvan, ktorý je povolený (pre opätovný prepočet ceny , rozsah prevodu). Hodnota magnitúdy, ktorá obklopuje rozsah vimiryuvanu zdola a zhora (livoruch a pravák), sa zjavne nazýva dolná hranica vimiruvan alebo horná hranica vimiruvan. Pre vstup medzi úpravou hodnôt. Jednoznačne vstup môže byť nominálny a nemá význam pre hodnotu, ktorá sa má vytvoriť. Nominálna hodnota sveta je hodnota priradená svetu strany vstupujúcej do hodiny prípravy. Pažba: odpor s menovitými hodnotami 1 Ohm, hmotnosť s menovitými hodnotami 1 kg. Vo svete to nie je nominálny význam. Referenčná hodnota sveta je hodnota veľkosti, ktorá sa pripisuje svetu vyhodyachi z її kalibruvannya chi povirki. Pažba: pred skladom štátneho etalónu jednej hmotnosti zadajte platinovú hmotnosť s nominálnymi hodnotami hmotnosti 1 kg, čo neznamená, že hodnota hmotnosti sa stane 1, kg; v danej vypadku tse calibruvannya). Rozsah indikácií pre vimіryuvannya (rozsah indikácií) je pripojená oblasť hodnoty stupnice, obklopená hodnotami klasu a kintsevym. Rozsah vimiryuvanu na účely vimiryuvan (rozsah vimiryuvan) je oblasť hodnoty hodnoty, v hraniciach toho, čo je normálne medzi limitmi, je to povolené. Hodnota magnitúdy, ktorá obklopuje rozsah vimiryuvanu zdola a zhora (livoruch a pravák), sa zjavne nazýva dolná hranica vimiruvan alebo horná hranica vimiruvan. Cena váhy (cena zmeny) je rozdiel v hodnote hodnôt, ktoré sú pre účely merania znázornené dvomi rôznymi označeniami váhy. Pred metrologickými charakteristikami, ktoré určujú presnosť merania, sa berie do úvahy korekcia pre meranie tej triedy presnosti CI. deväť

10 Určenie rozdielu medzi zobrazením rozdielu medzi dvoma (x) a skutočnými (skutočnými) hodnotami (x d) fyzikálnej veličiny, ktorú je možné vidieť. x x x d. (1.1) Yak x d je buď nominálna hodnota (napríklad vstúpte), alebo hodnota hodnoty, ktorá je presnejšia (nie menšia ako rádovo alebo 10-krát) СІ. Chim mensha pohybka, tim presnejšie zasib vimiriv. Možnosti SI možno klasifikovať pre nízke znamenie, zokrema: sto percent myslí vimir basic, dodatkov; pre spôsob otáčania (pre metódu štandardizácie MX) absolútne, zrejmé, vedenie. Hlavná klamstvo je pre vimiriv (hlavný odpočet) Pre únos pre vimira to bude v normálnych mysliach stagnovať. Spravidla normálne mysle vykorisťovania є: teplota (293 5) alebo (20 5) ºС; kapacita alkoholu (65 - 15) % pri 20 ºС; pružina v leme 220 10 % s frekvenciou 50 Hz 1 %; atmosférický zverák od 97,4 do 104 kPa. Únos Dodatkovej pre vimiryuvan (dodatkivka) skladu pre rozdelenie regiónu pre S normalizovanými charakteristikami zneužívania je možné stanoviť falšovanie, ktoré je povolené (pozitívne a negatívne). Medzi hlavnými a predadaptovanými poruchami je dovolené rotovať vo forme absolútnych, riadených akýmikoľvek poruchami, vzhľadom na povahu porúch v rozsahu vimiryuvanu. Medzi prípustným pre-chybným správaním je možné rotovať vo formulári, v závislosti od formulára je možné rotovať medzi hlavnými nesprávnym správaním. Absolútny únos vimirіv (absolútny v x, uhýbanie v jednostrannosti) únos vimіryuvalnitsy vimіryuvannoy fyzickej veľkosti. Je absolútnou chybou začať s takýmto vzorcom (1.1). desať

11 Medzi hlavnou absolútnou absenciou môže byť povolená, môže byť daná divákom: a (1.2) alebo abx, (1.3) medzi absolútnou absenciou, ktorá je povolená v niektorých jednotkách danej hodnoty na vstupoch ( výstupov), v subškále škály absentuje x hodnota hodnoty vimiruvanny na vstupoch (výstupoch) pridaním vimiryuvanu alebo počtu dielikov, ktoré sú nakreslené na stupnici; ab, kladné čísla, ktoré neležia s x. Pre vimir bol navodený klam (vyvolaná dedukcia), bol navodený únos, v dôsledku šikovne prijatej hodnoty hodnoty (etalóna) sa to obrátilo na množinu absolútneho podvodu, trvalo v celom rozsahu. vimir v časti. Na začiatok sa vykonala zrážka pomocou vzorca: 100 %, (1,4) x N de medzi hlavnou zrážkou, ktorá sa môže odpočítať od hlavnej zrážky, %, %; medzi prípustnými absolútne základnými mylnými predstavami, ako sa postaviť k vzorcu (1.2); x N je normová hodnota, medzi samými sa ukazuje pokojne, scho i. Medzi hlavným zlým správaním je dovolené povoliť, potom sa postavte na viglyádu: p, (1.5) de p je abstraktne kladné číslo, ktoré vibruje v rade 1 10 n; 1,5 ± 10 n; (1,6 x 10 n); 2 10 n; 2,5 ± 10 n; (310 n); 4 10 n; 5 10 n; 6 10 n (n = 1, 0, 1, 2 tenké). Normálna hodnota x N sa rovná: koncovej hodnote pracovnej časti stupnice (xk), keďže nulový bod sa nachádza na okraji, alebo polohe pracovnej časti stupnice (podobne ako normála) ; súčet hodnoty kintsev stupnice (bez znamienka urahuvannya), čo je nulová značka stredu stupnice; do modulu rozdielu medzi hodnotami pre СІ je stupnica takýchto hodnôt nula; stupnice tej istej časti, čo svedčí o rozsahu vimiriv, ako aj suttuvo je nervózne. A tu je absolútna vychytávka, keďže mierka je ešte väčšia, vyžaduje sa, aby ju bolo vidieť na milimetre. jedenásť

12 Potenciálna abdukcia pre vimiriv (indikatívna abdukcia) abdukcia pre vimiryv, v období absolútnej abdukcie pre vimiryv do výsledku vimirivu alebo do hodnoty fyzickej telesnosti. Bežne sa odpočítavaná suma peňazí odpočítava podľa vzorca: 100%, (1.6) x de medzi prípustnými základnými zrážkami,%; medzi absolútnym zlým správaním je dovolené priznať, rotovať v jednotkách určitej veľkosti na vstupe (výstupe) alebo šikovne v subškále; x hodnota hodnoty vimiruvanny na vstupoch (výstupoch) pridaním vimiruvannyh a počtu poddielov, ktoré sú nakreslené na stupnici. Ak bx, potom je dovolené stáť pri viglyade od diváka: q, (1.7) de q je abstraktne kladné číslo, ktoré sa zavibruje v rade, ak je dané bx, potom na viglyade: dané vishche; v každom prípade, x cd k 1, (1,8) x de x k je väčšie (podľa modulu) medzi vimiryuvanom; cd, kladné čísla, ktoré vibrujú pozdĺž zorného poľa. V lemovaných rámčekoch intervalov je dovolené vykonať základné chyby tak, že sa začne so skladacími vzorcami, napríklad graf je uvedený v tabuľke. Charakteristiky, zaprovadzheni GOST 8.009, popisujú metrologickú silu СІ. Avšak v dánskej hodine v prevádzke existuje veľké množstvo CI, metrologických charakteristík niektorých noriem, istým spôsobom, ale na základe tried presnosti. Trieda presnosti z hľadiska presnosti (trieda presnosti) daný typ Okrem toho spravidla zobrazuje úroveň presnosti, otáča sa medzi hlavnými a už existujúcimi chybami, je povolená, ako aj jej charakteristiky, ktoré možno pridať k presnosti. Trieda presnosti je daná schopnosťou stavať návštevníka o tom, že na hranici hranice dochádza k strate času. Pri výbere správneho spôsobu je veľmi dôležité, aby to bolo urobené podľa danej presnosti. 12

13 Priradené triedy presnosti СІ nadayut podľa GOST. Pravidlá na vyvolanie zadku špecifikovaných tried presnosti v dokumentácii o bodoch mierenia v koncovom bode B. Aplikujte priradenú triedu presnosti na číselníky, štíty a puzdrá CI tak, aby ukazovali v normatívnej dokumentácii na CI. Nomenklatúra štandardných metrologických charakteristík СІ je založená na charakteristikách, mysliach využívania a bagatma ďalších faktoroch. Normy založené na základných metrologických charakteristikách sú stanovené v normách, v technických mysliach (TU) a prevádzkovej dokumentácii na CI Meta robota pozná technickú dokumentáciu na CI a hodnotu pre ňu hlavných klasifikácií štandart pridať rýchly odkaz na identifikáciu hlavných klasifikačných znakov po pridaní určitej sumy peňazí, ktorá môže stagnovať, a rovnakých štandardných metrologických charakteristík bez strednej úrovne na určitý čas; konsolidáciu teoretických poznatkov o distribúcii "Klasifikácia odboru", rozvoj "Metrológie, normalizácie a certifikácie" Vikoristovuvane vlastníctvo a pripojenie 1) oscilografu; 2) digitálny voltmeter; 3) analógový voltmeter; 4) generátor; 5) pidsilyuvach; 6) čulý život; 7) prvok normálneho termostatu; 8) naprogramované roboty neboli nakalibrované a naprogramované roboty. 1.2 z počtu krát za mesiac (KI), ktorý sa nachádza na pracovnej misii Oznajomitis s technickou dokumentáciou na KI (príručka na obsluhu, technický popis s návodom na obsluhu a pas). 13

14 Viznachiti normanі metrologichesky charakteristika СІ bez a priori podľa prostriedkov vimіryuvan a technickej dokumentácie k nim, ktoré sú uložené na koži z vimіryuvannya tablasta sa vzťahuje na robota viconan (zadok titulnej strany div. V prílohe A). Tabuľka 1.2 Klasifikačné charakteristiky Pre štandardné charakteristiky (typ CI) Pre typy (pre technické charakteristiky) Pre typy hodnôt Pre formu predkladania informácií (len pre štandardné charakteristiky) Pre charakteristiky. Kontrolujte jedlo 1. Vymenujte typy udalostí. 2. Pre niektoré klasifikačné znaky sa pridáva CI. 3. Popíšte typ pleti СІ. 4. Ku každej skupine sa pridávajú metrologické charakteristiky СІ. 5. Aké sú metrologické ukazovatele? 6. Aké sú štandardné a efektívne metrologické charakteristiky a ako zápach pochádza z metrologických charakteristík? 7. Vymenujte metrologické charakteristiky, ktorými sú: yakness to vimir. 8. Pomenujte video správy. 9. Aká je charakteristická hodnota presnosti CI? 10. Akú funkciu musím vidieť? 11. Kto má rozdiel v uznávanom pracovnom СІ a pracovných štandardoch? 1.6. Literatúra 1. RMG DSI. Metrológia. Základné pojmy a definície. Odporúčania pre medzinárodnú normalizáciu. 2. GOST DSI. Štandardné metrologické charakteristiky laboratórneho vybavenia. 3. GOST DSI. Triedy presnosti 4. Sergєєv A.G., Teregera V.V. Metrológia, normalizácia a certifikácia. M .: Vidavnistvo Yurayt: VD Yurayt,

15 LABORATÓRNY ROBOT 2 TÝŽDNE JEDNOTLIVÉ VIMIRI 2.1. Hlavné chápanie hodnoty operácie sa nazýva podstata operácie kvôli hodnote technickej hodnoty, ktorá sa berie ako jednotka fyzickej hodnoty, takže znalosť hodnoty podstaty implicitnej hodnoty toho istého Vimіryuvannya є hlavné ponuré informácie o tom, ako sú výrobky prezentované regulačným dokumentom. Len spoľahlivosť a presnosť informácií o kvalite produktu nebude braná do úvahy na všetkých úrovniach výroby pri testovaní vírusov pri vedeckých experimentoch. púčik. Krátky čas - možnosť hrubého trestu za chybu; bagatorazov vimir vimir fyzická veľkosť jednej a tej istej veľkosti, ktorej výsledok sa orezáva z niekoľkých postupujúcich jeden po jednom vimir tak, že sa uloží medzi množstvo jednorazových vimirivov. Pomenujte číslo їх n 3. Bagatorazov inimіryuvannya so zmenou v prítoku rôznych faktorov na výsledku wimіryuvannya; b) pre povahu presnosti (za mysľou vimir): množstvo vimirov rovnakej veľkosti, vikonanih rovnaké pre presnosť SI v niektorých a tichých myslí v rovnakom ústupe; nepresné vimіryuvannya množstvo vimіryuvannya be-of-a-kind, vikonanikh decіlkom pre presnosť SI a (abo) v mladých mysliach; c) podľa výsledku v tvare: absolútnej hodnoty hodnoty fyzikálnych konštánt (napríklad hodnoty hodnoty fyzikálnych konštánt (napríklad hodnoty pevnosti F mg základu). na základe základných hodnôt) ) (v bode vimiryuvannya masi);

16 opatrovateľka v hodnote do rovnakej hodnoty, scho na prevzatie; d) podľa metódy odmietnutia výsledku vimir: rovný vimir tse vimir, v prípade akéhokoľvek shukane sa hodnota fyzickej hodnoty bez preferencie odstráni (napríklad vimir masi na teresa, detaily vimiruvannya dozhini s mikrometrom); úpravy hodnoty šukanovej hodnoty fyzickej hodnoty z výsledkov priameho vimiru ostatných fyzikálnych hodnôt, funkčne súvisiacich s hodnotou šukan; Sukupnі vimіri tse boli vykonané jednu hodinu v rovnakom čase vimіri kіlkoh rovnakých hodnôt, s niektorými shukanі hodnotami hodnôt, začneme prostredníctvom stupnice systému porіvnyan) hmotnosť іznih poєdnan gir); spіlnі vimіri tse vykonaná za jednu hodinu na určenie dvoch alebo niekoľkých nerovnomerných hodnôt počtu plôch ležiacich ladom medzi nimi; e) povaha zmeny fyzickej veľkosti: statická hodnota fyzickej veľkosti, ktorá sa môže venovať špecifickej úlohe počas neobmedzene dlhej hodiny. Zápach sa vykonáva pre praktickú oceľ určitej veľkosti; dynamický vimir fyzickej veľkosti, ktorý sa mení podľa veľkosti; f) pre metrologické charakteristiky pracovnej sily; metrologické merania na doplnenie štandardných meraní s metódou pridania jednej jednotky fyzikálnych veličín na ich prenesenie do veľkosti pracovných metód meraní. Výsledky aproximácie odhadu sú hodnoty hodnôt, ktoré sú známe vimiryuvanom, aj keď nie je možné nájsť najpresnejšie hodnoty. Obov'yazkovo іsnu zlyhanie vimіryuvan, dôvody, pre ktoré môže byť malý faktor. Smrad sa ukladá podľa spôsobu vimir, z technických problémov, pomocou ktorého sa vykonáva vimir a upnutím na sprint posteru je to vimir. 16

17 Presnosť výsledku sa rovná jednej z charakteristík viditeľnosti, ktorá ukazuje blízkosť presnosti výsledku k nule. Chim mensha pohybka vimiryuvannya, tim bolsha jogo presnosť. Stanovenie vimir x ako odpoveď na výsledok vimir x skutočnej hodnoty (xi alebo x d) hodnoty: x x x id. (2.1) REFERENČNÁ HODNOTA FYZICKEJ HODNOTY HODNOTA FYZICKEJ HODNOTY Je možné zhromaždiť všetky naše vedomosti a absolútnu pravdu. Môže byť vykreslený len ako výsledok nedokončeného procesu revízie s nedokončenými, sofistikovanejšími metódami a metódami. Referenčná hodnota fyzikálnej hodnoty hodnoty fyzikálnej hodnoty, ktorá je uvažovaná experimentálnou cestou a je blízka referenčnej hodnote, môže byť v kontexte uložených úloh nahradená novou. Možnosti vimiryuvannya možno klasifikovať aj pre nízke znamenie, zokrem: a) pre metódu numerickej virázy; b) ukázať charakter; c) pre typ dzherel viniknennya (dôvody pre viniknennya). Za metódou numerického virazu môže byť dedukcia vimiru: Absolútna dedukcia vimiru (x) je rozdiel medzi hodnotou vimiru a skutočnými hodnotami celej hodnoty, takže x x x d. (2.2) Je bežné popierať, že () vo vzťahu k absolútnej zrážke oklamania k skutočnej hodnote veľkosti vimiruvannya. Bežný problém sa môže hrať v niektorých jednotkách (po častiach) alebo v niektorých jednotkách: x alebo x 100%. (2.3) x x Stojí za to ukázať presnosť vykonanej vimiry. 17

18 Vzhľadom na povahu prejavujem systematické (c) a vipadkovu (0) sklady pre zlé správanie, ako aj hrubé správanie (hrubé chyby). Systematický odpočet odpočtu skladu k výsledku odpočtu je systematický, takže nie je potrebné ho pravidelne meniť alebo prirodzene meniť s opakovanými variáciami rovnakej a rovnakej fyzickej veľkosti. Vypadkova popiera vimiryuvannya (0), aby sa stala klamlivou voci vysledku vimiryuvanu, ktory sa meni v tej istej hodnosti (za znakom a vyznamami) s opakovanymi vimiry, uskutocnovanymi s tym istym ustupom, rovnakej a rovnakej fyzickej velkosti. Hrubé chyby (omyly) sa rozpoznávajú cez pardon prevádzkovateľa, nerovnosť CI alebo prudké zmeny myslenia (napríklad rýchly pokles pružín v dodávke elektriny). Ladom OD vadiť Dzherelo viniknennya pohibki rozglyadayutsya takі skladovі zagalnoї pohibki vimіryuvan: Pohibki metóda tse pohibki, zumovlenі nedoskonalіstyu metóda vimіryuvan, priyomami vikoristannya zasobіv vimіryuvannya, nekorektnіstyu rozrahunkovih formula aj zaokrúhlenie rezultatіv scho podobať od pomilkovostі abo nedostatnoї rozrábku priynyatoї teorії metóda vimіryuvan zagalom abo OD Predpoklady odpúšťať ja na hodinu Inštrumentálne sklady pre zlé správanie a zlé správanie, ako si včas ľahnúť na zlyhania, ako ustrnúť. Predchádzajúce inštrumentálne úpravy sú predmetom špeciálnej disciplíny v teórii presnosti pri napodobňovaní príloh. Sub-aktívne sklady zlého správania - cena za zlé správanie, priblíženie s jednotlivými vlastnosťami plagátu. Takéto nezrovnalosti sa napríklad stratia alebo vopred, keď sa signál obnoví, nesprávna stupnica sa zobrazí v desiatich štvorcoch, asymetrická, ale keď sa vloží ťah do stredu, dvakrát sa signál odmietne. Prevažná väčšina technických zariadení je na jedno použitie. Viktimizácia jednorazového vimirіs obruntovuyut útočnými faktormi: virobnichnuyu potreba (zničujúca inteligencia, nešťastie opakovania vimіru, ekonomická stredná škola); osemnásť

19 sila hnevu až po silnú neplechu; Vypadkovі únosy іstotni, ale dovіrcha únosy majú za následok vimir nepresahuje prípustné únosy vimіrіv. Pre výsledok jednorazového vimiru je zobrazená jedna hodnota, ako je znázornené. Správne povedané, jednorazový pohľad na kradnutý tovar je pre špecialistu na skladovanie tovaru inštrumentálny, metodický a metodický, v koži ktorého môžu byť vízie systematickosti a skladovania tovaru. Skladovanie výsledku jednorazového vimiru є únos SI, metódy, operátora a omylu, priblíženie sa zlými mysľami vimiru. Výsledkom porážky jednorazového vimíru je najčastejšie systematické a vágne nesprávne správanie. Možnosť CI je indikovaná na základe metrologických charakteristík, ktoré môžu byť špecifikované v regulačných a technických dokumentoch a podľa metódy prevádzkovateľa môžu byť platné pri vývoji a atestácii konkrétneho MVI. Špecialisti na únosy s jednorazovým vimirom sú náchylní preniesť sa na mali a ochorieť. Nepriame vimiri. V prípade nepriamych hodnôt shukane je hodnota hodnoty určená štruktúrou na základe priamych hodnôt fyzikálnych hodnôt, ktoré sú funkčne spojené s hodnotou shukan úhora yf x1, x2, ..., xn, (2.43, ... de x1, xn priamy vimіram argumentu funkcie y. Výsledkom nepriameho odhadu є hodnoty, ako je určená vzorcom (4), premenné hodnoty argumentov x i. Oskilki kozhen іf argumenty x i vimіryuєt s deyakoya zneužívateľom, potom sa odhaduje klamstvo výsledku pred predvolaním klamania argumentov. Na druhej strane existuje zvláštnosť nepriamych opatrení v tom, že okrem niektorých dôvodov dôvodov je výsledok založený na type funkcie (4). 19

20 Na posúdenie možnosti detekcie množstva nepriamych na linke a nelinkových nepriamych. V prípade lineárnych nepriamych vimirov, vimiriv maє viglyad: y n bi xi, (2.5) i1 de b i pooperačná účinnosť pre argumenty x i. Výsledok lineárneho nepriameho vimiru sa vypočíta podľa vzorca (2.5), ktorý je uvedený v daných argumentoch. Oddanosť argumentom vimir x i môže byť daná ich vlastnými hranicami xi. S malým počtom argumentov (menej ako päť) je jednoduché odhadnúť zlyhanie k výsledku y ísť, odpustíme súčty hraničných porúch (bez znamienka urahuvannya), takže nastavením medzi x 1, x 2 , xn pri viraz: y x1x2 ... xn. (2.6) Hodnotenie je však prevažne závistlivé a niektoré z nich v skutočnosti znamenajú, že nezohľadnenie všetkých argumentov naraz môže byť tým najzávažnejším a začať nasledovať znamenie. Nehybnosť takéhoto produktu je prakticky nulová. Pre realistickejšie posúdenie prejdite na statický súčet argumentov pre vzorec: n 2 2 ii, (2.7) i1 yk bx de k výkon, ktorý by mal byť akceptovaný akceptovanou sumou ymov = P = 0,9, keď 0,95 pri k = 1,1, P = 0,99 pri k = 1,4). Nelineárne nepriamo, či už ide o iný funkčný úhor, videný z (2.5). Pri skladacej funkcii (2.4), ako aj funkcii viacerých argumentov je výsledok spojený so značnými matematickými ťažkosťami. Preto na základe približného hodnotenia zlyhania nelineárnych nepriamych dejov dochádza k linearizácii funkcie (2.4) a k ďalšiemu spracovaniu výsledkov, ako pri lineárnych. Zapisovateľný viraz pre všeobecný diferenciál funkcie cez súkromný vstup pre argumenty x i: y y y dy dx1 dx2 ... dxn. (2,8) x x x 1 2 n 20

21 Na označenie nového diferenciálu funkcie, zvýšenie funkcie, wikklican mali pomocou argumentov. Ak sa nesprávne správate v argumentoch založených na malých hodnotách ... yn, môžete vo vzorci (2.8) nahradiť argumenty v dx n boli diferencované nesprávnym správaním výsledku xn a rozdielom vo funkcii xn (2.9) x x x Ak analyzujeme vzorec (2.9), môžeme odmietnuť jednoduché pravidlo na hodnotenie nesprávneho správania pre výsledok nelineárneho nepriameho vimiru. Zvyky u tvorov, ktoré sú súkromné. Hodnoty Yakscho vimiryany ​​x1, x2, ..., xn sa použijú na výpočet y x ... 1x2 xn alebo y 1, x2 na sčítanie všetkých chýb y x1x2 ... xn, de y y. y 2.3. Vyhnite sa zapisovaniu (zaokrúhľovaniu) čísla nadol (zaokrúhľovaniu) počtu čísel. Napríklad pre normálne zrýchlenie pádu tl g = 9,81 m / s 2 je jedno z najmladších v rade 0,01 a potom zapíšem číslo 9,81 pred 0,01 5 = 0,05%. 29, Meta roboty n x zvládnutie spôsobov vykonávania jednorazových priamych a nepriamych vimiriv; osvojenie si pravidiel spracovania, odovzdávania (zapisovania) a interpretácie výsledkov pri vykonávaní testov; vyskúšať praktické tipy na určovanie presnosti mladých ľudí, ako aj na analýzu a udržiavanie presnosti výsledkov v nepriamych testoch na presnosť zberu za daný čas; objav náladového dzherel, ktorý spôsobuje metodické nesprávne správanie; 21

22 uzáver teoretický materiál o distribúcii disciplíny "Metrológia", ako sa naučiť "Metrológia, normalizácia a certifikácia" mikrometer; riadok. Pri zaznamenávaní parametrov štandardných metrologických charakteristík program robotov Jednorazové meranie priemeru a výšky valca pomocou merania rôznej presnosti: Výsledky zapíšte do tabuľky. Yak cylindr 1 vibračný valec malých visoti. Výsledky sú jednoduché na zmenu priemeru a výšky valcov, ktoré sa majú zaznamenať do tabuľky, s rovnakou presnosťou, ako vám to umožňuje merať. Tabuľka 2.1 Výsledok vimiryuvan Valec 1 (malý) Valec 2 (veľký) parameter Priemer d, mm Visota h, mm Objem V, mm Rel. V Abs. pogrský. V, mm 3 mikrometer ШЦ ШЦ Лінійка Viznichiti objem valca, vikoristovuchi spіvvіdnoshennya: 2 V d h, mm 3 (2.10) 4 de = 3.14 číselná účinnosť; d priemer valca, mm; h Výška valca, mm

23 Pre hodnotu prípustného potratu Vimiryuvana V je potrebné previesť vzorec (2.11) na ruku na otvorenie a na vzorec vicoristu (2.9) (oddiel 2.2). Vo vzorcoch otriman_y d h je šanca stratiť sa vo vim_ryuvannya, ako sa stať zlým v prípade vim_ryuvannya. V prípade nepriamych hodnôt fyzikálnych hodnôt sa tabuľkové údaje často zobrazujú ako indikátor konštanty. Poobzerám sa po cene vikoristovuvane, keď sa hodnota konštanty zaokrúhli na najbližšie znamienko; Časť čchi pohibka viznachatsya jaka pohibka zapíšem (zaokrúhlim) konštanty (odd. P. 2.3). Určte výpočet sumy podľa vzorca VV, mm 3. Pre zapísanie zostatkového výsledku nepriameho vimiryuvanu je potrebné zaokrúhliť odpočet vimiryuvanu V nahor na MI 1317, aby sa znížila číselná hodnota výsledku ten úlovok. na kožu z valcov. Pažba je zameraná na malú 2.1. V 2 ΔV 2 V 2 V 1 ΔV 1 V 1 V 1 + ΔV 1 V 2 + ΔV 2 vimir yakogo bolsha. Potom musíte zavibrovať váhu a dať dole všetky body. Ukážte malému žartovnú metódu. 23

24 2.6.7 Vydanie titulnej strany pre divíziu z prílohy A). V čase hodnotenia sú výsledky uznané a možno nájsť príčiny metodických zlyhaní. 2. Pre niektoré znaky klasifikovať únos vimiru? 3. Vymenujte a charakterizujte hlavné typy porúch vimirivu. 4. Ako si môžem zapísať čísla? 5. Aký je dôvod poklesu výsledku nepriameho wimiru? 2.8. Viktoriánska literatúra 1. Odporúčania RMG pre medzinárodnú normalizáciu. DSI. Metrológia. Základné pojmy a definície. 2. R. Odporúčania pre metrológiu. DSI. Priame jednorazové použitie. Hodnotenie zlého správania a nevýznamnosti výsledku vimiryuvan. M., štandardy Vidavnitsvo, Borisov Yu.I., Sigov A.S., Nefyodov V.I. Metrológia, normalizácia a certifikácia: manipulant. M .: FÓRUM: INFRA-M, MI Metodické pokyny. DSI. Výsledkom sú tie charakteristiky únosu wimіryuvanu. Tvarujte cestu. Metódy pre vikoristannya a viprobvannya vzdelávacích produktov a kontrola parametrov їх. 24

25 LABORATÓRNY ROBOT 3 SPRACOVANIE VÝSLEDKOV V PRIAMY BATOŽINE VIMIR 3.1. Potreba skontrolovať rovno bagatorazovyh vimiriv je stanovená v špecifických metódach vimirivu. V prípade štatistickej vzorky skupiny výsledkov v priamom bagatorazovyh nezávislého vimirivu sa pozorujú tieto operácie: vypočítajte odhad veľkosti; vypočítajte priemerné hlásené výsledky vo vimiryuvan; prehodnotiť výskyt hrubých chýb a potrebu zlyhať; prehodnotiť hypotézu o presnosti výsledkov z hľadiska normálneho rastu; počítať dovіrchі interі vipadkovo ї їvy (dovіrchі wіpadkovo іs) počítať dovіrchi mezhі (kordón) nezahrnutých systémových chýb v odhade hodnoty veľkosti; počítať dovіrchі mezhіyuyut odhady vimіryuvanoi veľkosti. Prehodnotenie hypotézy v tom, že výsledky testov sledujú normálne rozdelenie, by sa malo uskutočniť z rovnakej dôležitosti q od 10 % do 2 %. Špecifický význam významov môže byť významom špecifickej metodológie vimiryuvanu. Pre hodnotu tovaru medzi chybami, odhady hodnoty veľkosti peňazí, hodnotu P akceptujú ako rovnú 0, Hrubé chyby (omyly) sa rozpoznávajú cez omilostenia operátora, nerovnosť CI alebo prudké zmeny názorov vo svete, napríklad rýchly výpadok dodávky elektriny. Pred nimi je jasné priznať chyby zlého správania, ale ľahnúť si v 25

26 spostering a viazanie s nesprávnymi účesmi z dôvodov vimiryuvan. Systematický odpočet vimiryuvannya (systematický odpočet C) є skladový odpočet výsledku vimiruvannya, takže ho nebude možné meniť postupne alebo prirodzene meniť opakovanými variáciami rovnakej a tejto fyzickej veľkosti. Vvazhaєt, scho systematické zlyhania možno nájsť a víťazstvá. Avšak so skutočnými mysľami získam systematickú skazenosť systematickým spôsobom. Ak sa chcete stať faktorom, musíte byť schopní a ako to bude možné, vyhnúť sa systematickému nesprávnemu správaniu. Systematické klamanie (NSP) odpočtu skladu nebolo zahrnuté do výsledku vimiryuvan, pobavilo ho klamanie výpočtu a zavádzanie úprav prílevu systematických zrážok, alebo systematické klamanie novela pre dôvod, ktorý dieťa neuviedlo. Nezahŕňa systematické klamstvo, ktoré má byť charakterizované її hranicami. Medzi nezaradené systematické nesprávne správanie Θ s počtom prídavkov N 3 počítajte podľa tohto vzorca: N i, (3.1) i1 de medzi i-tým skladom nezaradené systematické i nesprávne správanie. V prípade počtu nezahrnutých systematických chýb N 4 by sa mal výpočet vykonať podľa vzorca k N 2 i, (3.2) i1 de k počet nezapočítaných systematických chýb počtu nezapočítaných systematické chyby počtu pozitívnych chýb, 1 za 1 = 1, 5, pri P = 0,99, k = 1,4). Tu Θ pozri na yak dovircha kvázi-vipadkova hack. Vypadkova popiera vimiryuvannya (0), aby sa stala klamlivou voci vysledku vimiryuvanu, ktory sa meni v tej istej hodnosti (za znakom a vyznamami) s opakovanymi vimiry, uskutocnovanymi s tym istym ustupom, rovnakej a rovnakej fyzickej velkosti. 26

27 Ak chcete znížiť množstvo vyzdvihnutia v sklade, vykonajte bagatorazovy vimiri. Vipadkova by sa mala hodnotit rovnakym intervalom tp Sx (3.3) de t P Studentov koeficient pre danu uroven platnosti R e a pocet vibracii n (pocet vimiryuvanov). Dovіrchі medzi chybami výsledku je vo forme intervalu medzi intervalmi, v strede ktorých je od daného ymіrnіstyu shukane (referenčná) hodnota únosu k výsledku wimіrіv. Vibrovalo množstvo výsledkov z hľadiska času (x i), i = 1, ..., n (n> 20), s niektorými zlyhaniami v zmysle systematických chýb. Vibrácia vimiry je spôsobená presnosťou testu a schopnosťou vykonávať opakované testy. Variabilný rad - vibračný, usporiadaný pre rast. HISTOGRAM prevalencie frekvencie spotreby výsledkov v intervale v intervale zoskupovania hodnôt je uvedený v grafickom zobrazení. Hodnotenie zákona rastu - posúdenie zhody experimentálneho zákona s teoretickým rozdelením. Vykonávané pomocou špeciálnych štatistických kritérií. Keď n< 15 не проводится. Точечные оценки закона распределения оценки закона распределения, полученные в виде одного числа, например оценка дисперсии результатов измерений или оценка математического ожидания и т. д. Средняя квадратическая погрешность результатов единичных измерений в ряду измерений (средняя квадратическая погрешность результата измерений) оценка S рассеяния единичных результатов x измерений в ряду равноточных измерений одной и той же физической величины около среднего их значения, вычисляемая по формуле: 1 n S 2 x x 1 i x n, (3.4) i1 где i x результат i-го единичного измерения; x среднее арифметическое значение измеряемой величины из n единичных результатов. Примечание. На практике широко распространен термин среднее квадратическое отклонение (СКО). Под отклонением в соответствии с приведенной выше формулой понимают отклонение единичных результатов в ряду измерений от их среднего арифметического значения. В метрологии это отклонение называется погрешностью измерений. 27

28 Stredná kvadratická chyba výsledku stredného aritmetického odhadu S x poklesu priemeru aritmetickej hodnoty je výsledkom rovnakej hodnoty v danej sérii v danej sérii, potom sa priemer vypočíta podľa vzorca 1 x 2 i 3.5 vimiryuvannya, zostrihané z množstva podobných vimiryuvannya; n počet jednotlivých jednotiek v čísle Na výpočet Grubbsových kritérií G 1 a G 2 sa predpokladá, že najväčšie x max alebo najmenšie x min majú za následok počet hrubých vylepšení: xmax xxx G1, min S G. (3.6) x 2 Sx Tweak G 1 a G 2 s teoretickými hodnotami GT Grubbsovo kritérium pre spätnú hodnotu q. Tabuľka kritických hodnôt pre Grubbsovo kritérium je umiestnená na doplnku U. Yaksho G 1> G T, potom je x max zapnuté ako nízke hodnoty. Yaksho G 2> G T, x min zapnite yak nízku hodnotu. Viem, ako vypočítať stredné aritmetické a stredné kvadratické výsledky s nízkymi výsledkami, pretože sa opakuje postup na opätovné prepočítanie prejavov hrubých chýb. Ak G1 G T potom x max neurobí chybu a vyžaduje si to množstvo výsledkov vo vimiryuvane. Yakshho G 2 G T, x min nenechajte si ujsť a nenechajte si ujsť množstvo výsledkov v množstve výsledkov. Priesečníky odhadov veľkosti (bez znamienka urahuvannya) sa vypočítajú podľa vzorca 28

29 K S, (3.7) de K kofіtsієnt, ako akumulovať vo forme účtovania skladu a NSP. Celkový stredný kvadratický výstup odhadu určitej hodnoty sa vypočíta podľa vzorca S2 S2 x, (3.8) (3.1), ale pre PS, (3.10) k 3 de P pred rozdielom medzi NSP, ktoré začínajú pre r. jeden zo vzorcov (3.2); k kofіtsієnt, čo je začiatok akceptovanej platnosti P, počet skladových NSP a ich vzťahy medzi sebou. Koeficient K pre substitúciu vzorca (3.7) vychádza z počtu NSP, ale začína sa po empirických vzorcoch podľa K, P K. (3.11) S S x x S 3.5. Algoritmus na opatrné spracovanie výsledkov Spracovanie výsledkov by sa malo vykonávať opatrne podľa GOST „DSI. Vimіryuvannya priamo z bagatorazі. Metódy spracovania výsledkov vo vimiriv. Základy »Hodnota bodových odhadov podľa zákona rozdelenia x 1 n x i; 1nS2 x x 1 i x n; S x x. n n i Pobudov experimentálny zákon o vzostupe výsledkov v bagatorazovyh úrovniach a) do tabuľky 3.2, zapíšte premennú sériu výsledkovintorazovyh úrovne x; i i1 29


PRAKTICKÉ CVIČENIE 6 "Spracovanie výsledkov presných testov, liekové typy systematického nesprávneho správania."

Prednáška 5 FUNKCIE VIMIRYUVAN, O KTORÝCH SA ROZHODUJEM 5.1 Druhy vimiryuvannya Vimiryuvannya (CI) má vysokú technickú hodnotu, hodnoty pre vimiryuvan, ako aj štandardné metrologické vlastnosti,

Prednáška 3 FUNKCIE VIMIRYUVAN ŽE ЇX PODMIENKY 3.1 Typy vimiryuvanov

DEFINÍCIA RIADENIA 1 KONTROLA AMPERMENTU I VOLTMETRA Ampérmeter magnetoelektrického systému s hraničnou hodnotou prúdu I N 5,0 A a medzisignálom automatickej informácie a referencií N 100

Vimiruvannya fyzikálnych hodnôt Vimiruvannya fyzickej veľkosti Nadradenosť operácií zo zastavenia technickej hodnoty, ktorá sa berie ako jednotka fyzickej veľkosti, takže nezachová znalosť výkonu

MSІІК Základné chápanie Fyzikálna hodnota (PV) Referenčná hodnota PV Prevádzková PV Jednotka PV základnej jednotky systému SI, decibel, viprobuvannya, kontrola, pridať vimiryuvan, klasifikácia

Metrologické charakteristiky Metrologické charakteristiky (MH) sú charakteristiky, ktoré umožňujú viditeľnosť CI pre daný rozsah presnosti. Technické údaje,

Laboratórium robota 1. Razrakhunok pohibki vimіryuvannya vprugi za pomocou potenciometra a voliča vpruga. Teoretické pohľady. Klasifikácia potratov

MINISTERSTVO OCHRANY ZDRAVOTNÍCTVA RUSKEJ FEDERÁCIE VOLGOGRADSKIJ DETERNMENTÁLNE LÉKARSKÁ UNIVERZITA KATEDRA BIOTECHNICKÝCH SYSTÉMOV A TECHNOLÓGIÍ

ZÁKLADY TEÓRIE FYZIKÁLNYCH CHARAKTERISTIK VIMIRYUVAN Zavedené veľkou časťou experimentálnych štúdií, vrátane tých, ktoré sa konali na fyzikálnom workshope, є vizualizácia fyzikálnych veličín. Vimiryuvannya

Pohibki vimiryuvan. Vimіryuvannya fyzickej veľkosti pólu v nastavenej hodnote veľkosti rovnakej veľkosti, brané ako jednotka. Podľa zákona Bieloruskej republiky o bezpečnosti

„Vady vimiryuvan, viprobuvan a kontrola. Hlavné charakteristiky vzdelávacích príloh „Meta: 1. Formovanie vedomostí študentov o téme, starostlivá výživa,

Kontrolný test metrológie 1. Pri aktívnej podpore odporu sa preruší desať rovnoprúdových hodnôt, ktorých výsledky sú uvedené v tabuľkách. Hodnotiť absolútne a spoľahlivo

Znižuje sa v dôsledku zmeny (rýchla oprava zrážky) є v dôsledku zmeny referenčnej hodnoty hodnoty

VIMIR FIZICHNIKH VELICHIN. POZRITE SI METÓDY VIMIRYUVAN. Fyzická hodnota yak ob'єkt vimir Fyzická hodnota je hodnota sily vonkajšieho v bagatom súvisiacich s yakmi fyzické objekty.

1 Spracovanie výsledkov v experimente.

Teória zlého správania Pri analýze vimirov sú dvaja svedkovia jasne oddelení: referenčné hodnoty fyzikálnych hodnôt a ich empirické prejavy sú výsledkom vimirivu. Referenčné hodnoty fyzik

Prednáška 3 Pohibki vimiryuvan. SYSTEMATICKÉ OPATROVATEĽKY 3.1 Postuláty metrológie. Klasifikácia únosov Kvalita výsledkov vo forme únosov bola prijatá na charakterizáciu v prípade únosov.

VIMIR FYZIKÁLNYCH HODNOT Vimiruvannya procesu priraďovania určitej hodnoty fyzikálnej veličiny

1 VARIANTA 1 (Vibrácia prenosu správneho zobrazenia) 1) Pri priradení tvrdosti materiálu sa nastaví stupnica 2) Objednáva sa hodnota fyzikálnej veličiny, prevzatá za r.

1 Metrológia - cena ... POSKYTOVANÝ TEST a) teória prenosu meraní jednotiek fyzikálnych veličín; b) teória bezbožnosti vo vimiriv (etalon); c) veda o vimiri, metódach, ktoré vám pomôžu byť v bezpečí

GOST R 8.736-2011 Štátny systém na zabezpečenie jednotlivých jednotiek. Priam bagatorazov. Metódy spracovania výsledkov vo vimiriv. Základné ustanovenia NÁRODNÉHO ŠTANDARDU RUSKEJ FEDERÁCIE

Prednáška 4 METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY СІ 4.1 Metrologické vlastnosti СІ a іх štandard Metrologické charakteristiky (MX) - to sú vlastnosti СІ, ktoré umožňujú posúdiť kvalitu

Digitálne laboratóriá "Archimad" je pracovité mobilné laboratórium na vykonávanie prírodných experimentov. Bezl_ch senzory, vim_ryuvalny_interface, ktoré bez prerušenia transformujú signály

PREDNÁŠKA 4 Metrologické charakteristiky vimiryuvanu Všetky vimiryuvany, priamo z konkrétnej vikonannya, môžu byť nízke vo vzdialených mocnostiach, ktoré sú potrebné pre vimiruvannaya vimiruvannya

Vimіryuvannya fyzikálnych hodnôt ​​GN Andrєєv Na základe presných prírodných vied leží vimri Keď vimir, hodnoty hodnôt sa otáčajú vo forme čísel, ktoré v niektorých prípadoch naznačujú väčšiu hodnotu vo vimir

Metrológia, normalizácia a certifikácia Rozdil 1 Metrológia 1 Predmet metrológie Metrológia (z orecha "metron" sveta, "logá")

MINISTERSTVO PRE ODHAD VEDY RUSKEJ FEDERÁCIE

MINISTERSTVO ROZVOJA A VEDY RUSKÁ FEDERÁCIA FEDERÁLNY ROZPOČET DERŽAVNA OSVITALNOVA INSTANOVA VISCHOЇ PROFESSIONO HODNOTIŤ

Ministerstvo školstva a vedy Ruská federácia federálny štátny rozpočtový navalny prísľub potravinového vzdelávania „Ruská ekonomická univerzita imeni G.V. Plekhanov „TEORETICKÉ

Prednáška 9 VÝVOJ NEŠTANDARDIZOVANÝCH PRODUKTOV VO VIMIR 9. Metrologické roboty viazané na stonky a stonky z NSI Experimentálna sila nie je jednotne viazaná na stonky nových a rozšírených

I. Vimіryuvannya fyzické hodnoty. Krátka teória zlého správania je jednoduchá, pretože je to nepriamy spôsob, ako to urobiť, ako to je, podľa významu fyzikálneho výpočtu

Robota 3 Štandardné spracovanie výsledkov priamou formou varovania bagatoraz 1. META ROBOTI Inšpekcia metódou vimiruvanny na základe varovaní bagatoraz. Otrimannya v tsomu

Hibernácia pre vimir Materiál z Wikipédie encyklopédie Poch pre vimir Odhad hodnoty pre hodnotu hodnoty hodnoty pre referenčnú hodnotu. Hák na vimir є

SCHVÁLENÉ príkazom Federálnej agentúry pre technickú reguláciu a metrológiu z hrudníka "27" 2018 r.

1 PRÁVNE PREDPISY PRE VYKONANÉ VSTUPNÉ UKONČENIE PREJADU NA MAGISTRÁTU 27.04.01 "Štandardizácia a metrológia"

Ministerstvo školstva Bilorusskej republiky BILORUS NÁRODNÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA O.V. Zhuravkevich SPRACOVANIE VÝSLEDKOV VO VIMIRYUVANE NA TELESNEJ PRAXI Metodické pokyny do laboratória

Federálna agentúra pre železničnú dopravu Uralskij štátna univerzita Shlyakhiv z L. S. Gorulova T.A.

Ministerstvo hodvábneho štátu Ruskej federácie

Prednáška 2. Klasifikácia vimiryuvanu. Vimіryuvannya fyzikálnych veličín. Pozrite sa, že metódy vimiriv 2.1 Vimiruvannya Vimiruvannya fyzikálnych hodnôt poľa v danej hodnote s jednohodnotovou hodnotou,

Robot 1. Viznachennya zostavy a obsyagiv til. Spracovanie výsledkov vo vimiryuvane. Hibernácia, či už je to ako vimir, bude zachránená od milosrdenstva,

Štátna technická univerzita v Nižnom Novgorode imeni R.Є. Aleksєєva Oddelenie FTOS Štatistické spracovanie výsledkov v laboratórnych testoch .A. Popov, G.I. Uspenskaya. Nižný Novgorod

Dodatok HODNOTENIE VYHODNOCENÍ DOSVIDIV PRI VÝSLEDKOCH OBROBTSI VIMIRYUVAN Základné pochopenie. Experimentálna podpora bez námahy, ktorá sa vykonáva v laboratóriu, podporné materiály, pod dohľadom vimiru

MDT 373.167.1: 3 BBK 22.3ya72 K28 K28 Kasyanov, V.A.Fizika. 10 trieda Základné a vyčerpanie івні: je potrebné pre laboratórne roboty / V. A. Kasyanov, V. A. Korovin. 3-tє druh., Stereotyp. M .: Dro fa, 2017.

MINISTERSTVO ODHADU A VEDY RUSKÁ FEDERÁCIA Federálny štátny rozpočet Zdravotnícke zriadenie celého odborného vzdelávania

Laboratórny robot 1,01 HODNOTA TVRDOSTI PEVNÝCH TILA O.V. Kozis, Є.V. Roboty Zhdanova Meta: vývoj metód na vykonávanie najjednoduchších fyzických testov, ako aj hlavné metódy na hodnotenie chýb

POŽIADAVKY NA MATEMATICKÉ PREHĽADÁVANIE VÝSLEDKOV VO VIMIRYUVAN V laboratórnej praxi v a dôsledne matimetrovať s vimirom fyzikálnych veličín. Je potrebné ho správne vložiť

Rozdil 1 MECHANIKA Robot 1.1 Vimіryuvannya do hodiny uzavretia vreca. Štatistická metóda na hodnotenie chýb Ustatkuvannya: statív, chladič, elektronické spínacie sekundy. Vimiryati fyzické

MINISTERSTVO ROZVOJA A VEDY RUSKEJ FEDERÁCIE Federálne štátne rozpočtové školstvo Zriadenie najprofesionálnejšieho vzdelávania „Mordovská štátna univerzita IM.

MINISTERSTVO VZNIKU RUSKEJ FEDERÁCIE Štátne náboženstvo zriadenia odborného vzdelávania Orenburgská štátna univerzita L.M. TRI VÝSLEDKY LIEČBY

Anotácia k pracovným programom odboru "Metrológia, normalizácia a certifikácia v informačnej vede" Pracovný program udelená za disciplínu „Metrológia, normalizácia a certifikácia

PROBLÉM 1 (Kód 04) OVERENIE TECHNICKÉHO ZARIADENIA ZÁKLAD METROLOG Technický ampérmeter magnetoelektrického systému s menovitým reťazcom 5 počet menovitých podriadkov 100 digitalizovaných pomocných rámov od nuly po

MOSKVA ENERGETICKÝ INŠTITÚT (TECHNICKÁ UNIVERZITA) I. N. ZHELBAKOV, V.YU.

Drevený blok Viznachennya gustini. Meta robotov: učte sa z teórie neplechu, v nádeji, že budete robiť tie najjednoduchšie veci, poznajte neplechy tej doby, obroblyat a analyzovať to.

PREDNÁŠKA 3 Vidíte, metódy zohľadňovania fyzickej hodnoty fyzickej hodnoty Počet operácií zo skladu technickej,

MINOBRNAUKI RUSIS

Federálne štátne rozpočtové vzdelávanie zriadilo Jugorskú štátnu univerzitu (PIVDU)

NIZHNIVARTIVSKY NAFTOVIY TECHNIKUM

(philia) federálna štátna rozpočtová svätyňa zriadiť

Celé odborné vzdelanie „Jugorská štátna univerzita“

(NNT (súbor) FDBOU VPO "PIVDEN")

METROLÓGIA, ŠTANDARDIZÁCIA TA CERTIFIKÁCIA

Metodické pokyny pred prezentáciou laboratórnych robotov

pre žiakov všetkých foriem tvorba vzdelávacích nástrojov pre stredné odborné vzdelávanie.

Nižnovartivsk 2015

TÉMY LABORATÓRNYCH ROBOT S DISCIPLÍNMI

"METROLOGICKÁ ŠTANDARDIZÁCIA І CERTIFIKÁCIA"

číslo

Číslo s menom je obsadené

Počet prednáškových sál

Kontrola formulára

1.

Laboratórny robot č. 1 "Vimіryuvannya diely pomocou nóniových nástrojov"

2

2.

Laboratórny robot č. 2 "Vimіryuvannya dielov s mikrometrickým nástrojom

2

3.

Laboratórny robot č. 3 "Vimіryuvannya diely s indikátorovými prílohami"

2

4.

Laboratórny robot č. 4 "Vimir calibr-plugs"

2

5.

Laboratórny robot č.5 "Krátka plocha"

2

Laboratórny robot č.1

PODROBNOSTI VIMIR V NÁSTROJOCH STANGEN

Meta roboty

    Vivchit pristrіy, princíp vimіryuvannya a metrologické charakteristiky tyčových nástrojov.

    Vimіryatu videl detail pomocou strmeňa.

    Viconati eskіz detaily z aplikovaných skutočných veľkostí.

Šikmé nástroje

Na vykonávanie lineárnych meraní absolútnou metódou a na vykonávanie opráv pri vývoji dielov slúži ako závažie, aby sa dala skombinovať veľká skupina zdvíhacích zariadení s názvom atď.

Rozšírime typ strmeňa na strmeň. Існ кілька modely strmeňov (GOST 166-80).

Obr

Vernier strmeň ШЦ-jaa) pre vonkajší a vnútorný vimiryuvan a s líniou pre vimiruvannya glybin (cena vložky z nonius 0,1 mm, medzi vimiryuvan od 0 do 125 mm) činka (linka) 1 pri hlavnej stupnici sa rozeta nastavuje po 1 milimetri. Tyč je vyrobená z nestabilných obojstranných čeľustí s pracovnými plochami kolmými na tyč. Pozdĺž čiary zmeňte na rám 2 s ďalším párom špongií; na ráme є poistná skrutka 4 pre її fіksatsії na potrebnej pozícii. Na ráme vimіryuvalnіy je dodatočná stupnica - nonius. 3 ... Spodné čeľuste použite na utretie plochých pracovných plôch malej šírky. Horné špongie sa používajú na utesnenie vnútorných veľkostí. Linijka-glybinomir 5 Určené pre výšku ríms, výšku otvorov pre rolety atď.

Vernier strmeň ШЦ-II s obojstrannými špongiami (obr. 1, b) významy pre volanie a vnútorné vimiryuvan a ružové roboty. Je uložený z rovnakých základných dielov, ako aj SHT-I a pridám rámik na mikroposuv 4 pre presné posunutie rámu 1 od shtansі 5 ... Pre všetky je potrebné pripevniť dodatočný rám v prednej časti 4 zaisťovacia skrutka 3 a potom zabaľte maticu 6 mikroguintou 7 , posuňte rám s činkou. Na presné nastavenie veľkosti na posuvných meradlách pri veľkosti spravidla slúži cena krmiva. Gostrokіntsevі špongie strmeňa ШЦ-II zasosovyuyut pre rozvoj zmeny veľkosti na dôležitých prístupných miestach. Spodné čeľuste na úpravu vnútorných rozmerov a opracovanie valcových plôch. Veľkosť špongií v postavenom mlyne zmení veľkosť o 10 mm a vytvorí najmenšiu vnútornú veľkosť, ktorú je možné použiť s posuvným meradlom. S vnútornými vimirmi až po mierku stupnice, veľkosť hubiek, návod zboku. Vernierove strmene typu ШЦ-II je možné vyrobiť nonius s cenou 0,1 a 0,05 mm a medzi 0-160, 0-200, 0-250 mm.

Vernier strmeň ШЦ-III chýbajú horné ghost hubky a nástavce na mikropodávanie rámu. Vyhrajte stázu na volanie a vnútorné vimiryuvan za pomoc tým samým, ako na spodných špongiách SC-II. Cena za nonius je 0,1 a 0,05 mm, medzi dĺžkou noniusu od 0 do 2000 mm.

Shtangenglybinomir(obr. 2) slúžia pre vim_ryuvannya glybin a vistup_v. Wien, ktoré majú byť uložené na zákl 1 , tyče 6 s hlavnou milimetrovou stupnicou, vimiruval rám 3 , zaisťovacia skrutka 2 , uchytenie mikrometrického posuvu 5 , zaisťovacia skrutka 4 , nuts ta gwint 7 mikrometrické podávanie a nonius 8 .

Obr

Vzpieračská glybinómia je prevzatá z ceny 0,05 mm nonius a medzi 0-160, 0-200, 0-250, 0-315, 0-400 mm. Pre dizajn strmeňov je z strmeňa vidieť cez voľné čeľuste na nohách a samozrejme ich nahradiť základom 1 , Yake є podpora s vimiri glibini. Nulová veľkosť shtangenglybinomir ukazuje, kedy je koniec činky plný (čiara) 6 to je ako 1 .

Obr

Shtangenreismas zastosovatel pre dizajn, alebo môže byť použitý pre vikoristany і pre vimіryuvannya závesné diely, inštalované na tanieri (obr. 3). Shtangenreismasi môže stáť spodok nonius 0,1 a 0,05 mm a vzdialenosť medzi stranami je až 2500 mm. Vôňa vytvorte masívnu základňu 5 pre inštaláciu na dosky. Kolmo na základňu tyče rotora 1 s milimetrovou stupnicou. Zhnitý rám 2 s nonius 3 maє držiak 4 na stanovenie osobitného zdravotného stavu 6 pre vimіryuvannya visoti alebo malé množstvo 7 .

Keď sú zvislé plochy výškového merača zdvihnuté a mierka je nastavená na noniusovú veľkosť (odporúča sa použiť mikroposuvný rám), posúvajte sa pozdĺž dosiek obrobku tak, aby sa posunul. Naneste vodorovnú čiaru na povrch prípravku.

VIDLIKOVY PRISTRII

Základom konštrukcie predĺženého nástavca je lišta (vimiruvalna línia) s hlavnou stupnicou nanesenou na nej s intervalom 1 mm. Koža p'yaty činky sa zväčšuje ťahom a koža desiatej - ťahom, ktorý sa zvýšil na uvedený počet centimetrov.

Rám vimiruval sa dá ľahko posúvať po koľajniciach, na ktorých sklone (oproti milimetrovej stupnici lišty) je prídavná stupnica, ktorá sa nazýva nonius. Nonius slúžia na rezanie odstrelových častí milimetra.

Vіdlіk vimіryuvannom pri noniusovej pripútanosti učenia na rozdiele intervalov pod základnou stupnicou a preadatkovo noniusovou stupnicou. Nonius je malý počet strukov n(10, 20 alebo 50 čiastkových ťahov). Nulový zdvih nonius vison je úlohou šípky, ktorá umožňuje veľkosť veľkosti v milimetroch na hlavnej stupnici.

Cena za nonius s podľa ceny hlavnej váhy a= 1 mm, delené počtom čiastkových riadkov noniusovej stupnice n :

.

Stagnate noniusi za cenu 0,1; 0,05 mm a v jednotlivých kvapkách 0,02 mm. Noniusov interval stupnice zložiť akceptovanú hodnotu modulu , scho vibrovať od čísel 1; 2; 3; 4 a viac. Všetky potreby matiek v úcte, z dôvodu zvýšenia modulu, nárastu dodatočnej mierky-nonius a celkových rozmerov celej viditeľnej prílohy sa zvýši. Noniusov interval stupnice vziať násobok intervalu hlavnej stupnice

,

de - modul nonius, ktorý charakterizuje roztiahnutie noniusovej stupnice pomeru medzi hodnotami intervalov hlavnej a noniusovej stupnice.

Dovzhina noniusovej stupnice

Aplikované na cenu noniuss = 0,1 mm pri module
, todi je interval noniusovej stupnice
mm. Vždy aplikujte nonius útočné údery práve v tomto intervale. Prostredníctvom tých, ktorí zasiahli čiary nonius menshi, nižšie na hlavnej stupnici, postupne akumulujú polohu čiar nonius od čiar hlavnej stupnice a desiatej čiary nonius, aby prešli do deviatej čiary hlavná stupnica (obr. 4).

Obr

Na uľahčenie viditeľnosti milimetrových výstrelov je bežnejšie používať tyčový nástroj s modulom noniusovej stupnice 2.

Keď je špecifikovaná veľkosť detailov, je vhodné použiť takúto metódu. Je to ako nulový zdvih preadatkovskej stupnice-nonius, čo je druh zdvihu hlavnej stupnice, hodnota vim_ryuvanny sa má pohybovať iba za hlavnou stupnicou v mm.

Akonáhle nulový zdvih noniusu nepatrí k rovnakému zdvihu hlavnej stupnice, treba sa naň pozerať z dvoch častí. Ako hlavnú stupnicu berte číslo v milimetroch. b, c).

    Meta roboty.

    Model strmeňa a jeho základné metrologické charakteristiky. Metóda Vimiru.

Kontrolujte jedlo

    Vymenuj typy náradia s činkami.

    Modely strmeňov, ich konštrukčné vlastnosti a označenia.

    Ako sa môžem zbaviť, keď je tam malé množstvo strely a zlomok milimetra? Vlashtuvannya nonius.

    Ako označím značky špongií pre doyak modely strmeňov?

    Na čo je shtangenglibinomir?

    Chcete slúžiť výškomeru?

Literatúra

Laboratórny robot č.2

PODROBNOSTI VIMIR V MIKROMETRICKOM NÁSTROJI

Meta roboty

    Vivchit pristrіy, princíp vimіryuvannya a metrologické charakteristiky mikrometrických prístrojov.

    Vimіryat detail s hladkým micromir a dátum kresby o pripevnení detailu.

MIKROMETRICKÉ NÁSTROJE

Mikrometrické nástroje є pomocou rozšírenia rozšírenia otvoru a vnútorných veľkostí, glybin drážok a otvorov. Princíp dії tsikh іnstrumentіv runtu na zasosuvannі stávka gwent-nut. Presný mikrometrický gwent je omotaný okolo nervov mikrohabitu. Všetky univerzity boli pomenované nástroje TSI.

Podľa GOST 6507-78 sa vydávajú tieto typy mikrometrov:

MK - hladký pre vimir zvnishnykh rozmiriv

ML - listy s číselníkom na vizualizáciu listov a čiar;

МТ - rúry na nastavenie hrúbky rúrok;

MOZ - zuby na vizualizáciu extra normálnych zubov;

MVM, MVT, MVP - mikrometria s vložkami na výmenu malých dielov a detailov z mäkkých materiálov;

МР, МРІ - dôležitá mikrometria;

MV, MG, MN, MN2 - stenová mikrometria.

Medzi rôzne typy mikrometrov patria mikrometrické vnútorné merania (GOST 10-75 a GOST 17215-71) a mikrometrická glybinómia (GOST 7470-78 a GOST 15985-70).

Prakticky všetky mikrometrie, ktoré je možné použiť, môžu byť už od 0,01 mm. Vignatok na stanovenie mikrometrie dôležitých MP, MP3 a MPI, ktoré môžu stáť 0,002 mm. Rozsahy vimiryuvan hladkých mikrometrov ležať vo veľkosti držiakov a stať sa: 0-25, 25-50, ..., 275-300, 300-400, 400-500, 500-600 mm

Na obr. a, b je znázornená konštrukcia a schéma hladkého mikrometra. V otvoroch sponky 1 lisované z jednej strany nervu vimiruvalny p'yata 2 , a od іnshy - stonka 5 s otvorom, ako є priamo mikrometrický gwent 4 ... Mikrometrický gwent 4 zaskrutkujte do matice 7 , scho maє rozrіzi a zovnіshnє rozvoj. Naskrutkujte špeciálnu regulačnú maticu na reťaz 8 , jaka siska mikrogayku 7 na dodatočnú vibráciu medzery pri prídavnom „microvinte-mikromatici“. Tsei pristіy zabezpechuє presnejšie os posunu gwent soodo mіkrogayki v úhoru z kuta jogo zákruty. Pri jednom obale sa koniec gwentu posunie axiálne sprava doľava, čo sa rovná veľkosti krokodíla, tobto o 0,5 mm. Nasaďte si bubon na mikrometrický gwent 6 , ako ho uzavrieť novou skrutkou-maticou 9 ... V krabicovej matici je namontovaný špeciálny mechanizmus zapob_zhny 12 , scho z'єnuє kovpachok-nut 9 a mlátenie 10 , na to a treba roztočiť bubon 6 s vimírmi. Zapobіzhny mechanizmus-tremor, ktorý je uložený z rohatkového kolesa, zuba a pružiny, ak je Zusilla nahradená špongiou 500-900 cN z jedného plynu 10 zo stojanového boxu 9 ta bubon 6 a začnete rolovať cez charakteristické tlieskanie. S celým mikrometrickým gwentom 4 neovíjajte sa. Na opravu gwent 4 v potrebnej polohe mikrometer na zastavenie gwent 11 .

Obr

Na stonkách 5 mikrometrová stupnica 14 s rozstupmi každých 0,5 mm. Kvôli lesku sa pár ťahov aplikuje na jedlo a nepárové ťahy sa aplikujú na spodný koniec čiary. 13 yaka vikoristovuєtsya pre vetry otáčania bubna. Na koniec bubna sa aplikuje kruhová stupnica 15 , SCHO MAє 50 podіlіv. Keď otočíte bubon s päťdesiatimi jamkami, zmeňte koniec gwentu a zmeňte koniec bubna o 0,5 mm, potom otočte bubon s jedným puzdrom, zmeňte koniec gwentu, rovný 0,01 mm, tobto. cena za bubon je 0,01 mm.

Keď to viete, môžete použiť váhy na stonkách a bubnoch. Obraz bubna zobrazuje s presnosťou 0,5 mm indikátor neskoršej stupnice bubna. Pre chihu je šou dotvorená signálom za bubnovou stupnicou (obr. 1, v).

Pred vimir overte správnosť nastavenia nuly. Celkom je potrebné zabaliť mikroguintu na zášklby až do uzavretia vimiruvalových plôch päťky a gunty, prípadne uzavretia cychov na ploche pevného sveta. 3 (obr. 1, a).

Balenie na jazdu 10 prodovzhuyut až do charakteristického klapotu. Používa sa správne nastavenie, kedy koniec bubna bije s krajnou čiarou stupnice na stopkách a nulová čiara kruhovej stupnice bubna bije s neskorou čiarou na stopkách. V prípade poruchy je potrebné zabezpečiť mikroskrutku zátkou 11 , naskrutkujte novú maticu na skrutkovač 9 , otočte bubon do polohy, aby sa vynuloval, zatvorte ho skrutkou-maticou, utiahnite mikroskrutku. Dajte mi vedieť, aby som prehodnotil správnosť "nulového nastavenia".

K mikrometrickým prístrojom sa zavádza mikrometrický glybinomir a mikrometrický nutromir.

Mikrometrický glybinomir(obr. 2, a), ktoré sa majú uložiť do mikrometrickej hlavy 1 v otvoroch základne 2 ... Zadoček microgintu centrálnej hlavy je vyrobený z otvorov, kučery sú vložené pomocou pružných pružinových uzlov zmeny vlasov. 3 zі sférický vimіryuvalnuyu povrch. Zimný strih chotiri veľkosť: 25; 50; 75 a 100 mm. Veľkosť končekov strihov na zadku je ešte presnejšia. Vimіryuvalny povrchy v cich priladah 3 ten spodný nosný povrch základne 2 ... So znalosťou pamäte je hlavná stupnica nakreslená na stonkách, spodný okraj (od 25 mm do 0).

Obr

Ak chcete upraviť glybinomir, pritlačte nosnú plochu základne na koniec špeciálnej plochy (obr. 2, b), položte jaka na sporák. Pomocou vložky na dodatočné otrasy priveďte mikrometer ku kontaktu s platňou, upevnite ho zátkou a nechajte rovnakú operáciu nastaviť na nulu, keď je mikrometer nastavený na nulu.

Vimіryuvannya glibini otvory, rímsy, cievka len. vikonuyut takým spôsobom. Podopriem základnú plochu mikrometrického glybinomiru a umiestnim detaily na základnú plochu, aby som zmenil veľkosť. Jednou rukou pritlačte základňu k detailu a druhou rukou ovíjajte bubienok mikrometrickej hlavice cez zášklby, kým sa fréza neodtrhne od povrchu vim_ryuvanny a cinkne zášklby. Potom upevnite mikroskrutku so zátkou a označte zobrazenie mierky hlavy. Mikrometrické glybinomíny môžu byť medzi 0 a 150 mm a cena je 0,01 mm.

Mikrometrické jadro označenie pre vnútorné veľkosti veľkosti od 50 do 6000 mm.

Smrad je uložený v mikrometrickej hlavici (obr. 3, a), zimné strúčiky (obr. 3, b) a vimіryuvalny hrot (obr. 3, v).

Mikrometrová hlavica vo vnútri mikrometra je ľahko viditeľná z mikrometrovej hlavice a glibinomiru a nedochádza k chveniu. Na stonke 6 mikrometrická hlava z jednej strany je vtlačená do zobrazovacieho hrotu 7 , a od іншого skrutkovanie mikroskrutky 5 , čo je znalosť bubna 4 orech 2 tá poistná matica 1 ... Názov vistupaє vimiruval hrot mikroguintu 5 .

Medzera v spodnej časti skrutkovej matice je vibrovaná za prídavnou nastavovacou maticou 3 , ako sa nasrať na veľkosť matice z konca dňa. Vložky veľkosti sú upevnené zámkom gwent 9 ... Na rozšírenie medzi vim_ryuvannya do stúpacieho otvoru muftu 8 zaskrutkujte podovjuvachi (obr. 3, b) a vimіryuvalny hrot (obr. 3, v).

Obr

Podovzhuvach є sme rez s guľovými vimiruvalny povrchy, veľmi jemné veľkosti v axiálnej priamke. Strihanie sa neobjaví medzi telom, oboma koncami tvaru dizajnu. Pružina, roztasovaná v strede tela, otvárajúca silu strihania strihu medzi sebou, keď zigvinchuvanny podovzhuvach s mikrometrickou hlavou. Na veľkom konci podovzhuvach, môžete dostať otravovanie podovzhuvach, atď, kým vnútorný priestor je odstránený s potrebnou hranicou. V poslednom podovjuvach skrutku vimiruval tip. V procese vimiruvannya je detail prilepený do vimiruvalového hrotu mikroguint a vimiruvalového hrotu podovzhuvach. V prípade začarovaného nutromyr z radu podovjuvachami, je potrebné mať na pamäti, že je potrebné podovzhuvachi vedľa zmeniť s cieľom zmeniť ich veľkosti a mikrometrickej hlavy tých, ktorí ich našli.

Mikrometrický vnútorný priemer vzorky s vimiruvalovým hrotom nastavte na nulu pri montážnej mikrosponke s veľkosťou 75 mm (obr. 3, G). Ak nastavenie nuly nie je uspokojivé, uvoľnite poistnú maticu na skrutke 1 , otočte bubon až do konca nulovej stúpačky od neskorej línie predstavca, utiahnite poistnú maticu 1 pustil som gwenta 9 ... Potom môžeme opraviť správnosť tvrdenia. Nastavením vnútorného priestoru na nulu ho môžete zazvoniť podovuvachammi, aby ste odstránili potrebnú veľkosť a pristúpili k okamihu.

Vimіryuvannya interné razmіrіv nіtromіr zdіysnyuyut útočnej hodnosti. Zaveďte nástroj do priestorov medzi vimiruvalovými povrchmi (napríklad otvory). Nainštalujte jednu vnútornú dušu na povrch a obaľte hlavový bubon, kým sa druhá duša nepriskrutkuje na druhý povrch. V procese výmeny je potrebné bubon nielen zabaliť, ale aj ukradnúť zvnútra von, zmeniť priemer v oblasti kolmej na os otvoru a v oblasti axiálneho zlomu. Najvyššia veľkosť na prvej pozícii je tá, ktorá je najnižšia na druhej pozícii, ktorú možno vziať.

    Meta roboty.

    Dizajn a metrologické charakteristiky hladkého mikrometra. Čo ukazuje údaj mikrometra?

    Podrobnosti eskiz s platnými veľkosťami.

    Posúdenie prílohy detailov.

Kontrolujte jedlo

    Pozrite si mikrometrické prístroje.

    Vlashtuvannya mikrometre.

    Ako viete o mikrometri? Nastavenie mikrometra na nulu.

    Ako podávať jazdu?

    Vlashtuvannya mikrometrický glybinomir.

    Vlashtuvannya mikrometrický insider.

Literatúra

    Markov N.M., Ganevsky G.M. Konštrukcia, návrh a prevádzka riadiacich a monitorovacích nástrojov a príslušenstva. -M.: Mashinobuduvannya, 1993.

    Bulkin I.M. Zachyťte líniu-kutovy vimiriv. Dovidnik -M .: Mashinobuduvannya, 1987.

    Vasiľjev A.S. Základy metrológie a technických vimiri. -M .: Mashinobuduvannya, 1980.

Laboratórny robot č.3

VIMIR DIELOV S DOPLNKAMI INDIKÁTOROV

Meta roboty

    Vivchity pristіy, princíp metrologických charakteristík indikátora vhodných pre typ a nástavce indikátora.

    Začnite orezávať samozvané roboty s prílohami, detaily vimіryavlі s držiakom indikátora a indikátorom nutromіr.

VIMIRYUVALNI HLAVY S OZUBENÝM MECHANIZMOM
ABO UKAZOVATELE ROČNÉHO TYPU

Vimіryuvalny hlavy sa nazývajú vіdlіkovі prílohy, ktoré znovu implementujú malú zmenu vimіryuvalnoy výstrižku pri veľkej zmene šípky za mierku (indikátor ročného typu, ukazovateľ dôležitosti zubnej časti, frekvencia otáčania )

Obr. Indikátor typu varenia ІЧ-10

Ako okremiy vimіryuvalny pripevnenie hlavy vikoristovuvatisya nemôže a pre vimіryuvannya їх namontovať na stojany, statívy alebo vybaviť pripevnenie tohto ovládacieho vimіryuvalny príloh.

Hlavy Vimiruvalny sa používajú hlavne na všeobecné vimirivy. Akonáhle sú detaily menšie podľa rozsahu indikácie, môžem použiť absolútnu metódu.

Nybіlsh rozšírenie vimіryuvalny hlavy іf zub-frekvenčný prenos і typ indikátora.

Princíp ukazovateľa ročného typu ihriska pre útočné (obr. 1):

Vimiruvalny strih1 pohybovať na presných puzdrách. Na nožnici sú hrable pripevnené k zubom, ktoré sa nachádzajú v spojení s kmeňom.4 (= 16). Kmeň na nástavci sa nazýva ozubené koleso malého modulového kolesa s počtom zubov ≤18. Na jednej osi s kmeňom4 namontované ozubené koleso3 (= 100), yake pred baliacim kmeňom2 (= 10) .Na tej istej osi kmeň2 Skvelá strieľačka je uzamknutá8 , yaka spadnúť z váhy7 , v desiatkach a stovkách častí milimetra, posúvanie účesu špičkou12 .

Pri posúvaní vymeryuvalnyho strihu v rozsahu je displej super, omotávka je super, takže do dizajnu indikátora lakovaného typu bola nainštalovaná doplnková šípka 5 na osi kmeň 4 tie kolesá 3 ... Pri posunutí vimiryuvalnyho výstrižku o 1 mm je šípka veľká 8 zdіysnyu jedno otočenie a šípka 5 prejsť do jednej malej mierky 6.

Počet malých mierok podіlіv je počiatočný rozsah indikácie indikátorov vo vhodnom type mm.

Z kmeňa 2 byť na inom ozubenom kolese9 (= 100). Na kolese nápravy je jedným koncom pripevnená špirálová pružina.10 iná jemnosť toho, čo je upevnené v puzdre indikátora. Pružina zaistí ozubené kolesá robota v režime jednoprofilovej implantácie, ktorá sa sama zmení vypĺňaním medzier v ozubených pároch na prichytenie.

Na indikátor dobrého typu sa prenáša skrutková pružina 11 z ktorých jeden koniec je pripevnený na vimiryuvalnoy zastrihávač a druhý je na tele indikátora. Qia jar sashvoryuє vimіryuvalne zusillja na reze. R= 150 ± 60 cN.

Usi indikátor odrodového typu môže mať rovnakú cenu ako veľká stupnica rovnajúcu sa 0,01 mm. Viac indikátorov môže zobrazovať rozsah 2 mm (IL-2), 5 mm (IL-5), 10 mm (IL-10) a ďalšie indikátory môžu zobrazovať s rozsahom 25 mm (IL-25) a 50 mm (IL-50 ).

Možnosť použitia indikátora prastarého typu na ležanie v podobe zmeny typu strihania. Takže v rozsahu 1 ÷ 2 mm je rozdiel medzi 10 ÷ 15 µm a v rozsahu 5 ÷ 10 mm je rozdiel medzi 18 ÷ 22 µm.

VIMIR INDIKÁTOR ROVNAKÉHO TYPU

Indikátor 1 stavať na ukazovateľoch 2 gwent 3 (obr. 2, a). Slack gwent 5 , zníženie indikátora na bodku s hrotom vimiruvalového stola 4 , Pre ktoré je zníženie dodatočné o 1 ... 2 mm (otvor je "tesný"). Fiksuєmo tse uvedenie uťahovacieho gwent 5 ... Povertaєmo pre obidok 6 kruhová stupnica ukazovateľa po šialenstvo "0" stupnice s veľkou šípkou. Zobrazí sa záznam indikátora (napríklad 1,00 mm s napätím 1 mm).

Nemeňte polohu tela indikátora, ale umiestnite predmet na vizuálny stôl. Vidpuskaєmo strihanie (obr. 2, b) і zapísané označenie ukazovateľa (napríklad 2,15 mm) Rozdiel medzi označením ukazovateľa pri zmene a nastavení je daný hodnotou zmeny strihu tabuľky pri
(b= 2,15-1,00 = 1,15 mm). Tse aj bude rozmir b... Takýmto spôsobom je možné vykonať vimiruvannya pomocou absolútnej metódy.

V tichých prípadoch, ak je veľkosť detailov väčšia pre rozsah indikácií, môže byť použitá bežnou metódou. Pre veľkú veľkosť, približne veľkosť detailov (napríklad takmer 42 mm), je blok plochých paralelných koncov dozhini (tiež 42 mm) nastavený na "0" len pre plochú paralelu. konce dozhini (obr. 2, PCM v) je podobná ako pri absolútnej metóde. Zobrazí sa záznam indikátora (napríklad 1,00 mm), jednotka PKMD sa vyčistí a diel sa nainštaluje. Zaznamenateľné zobrazenie indikátora (napríklad 2,15 mm). Na začiatku sa strih posunie na vimiri schodo PKMD ( = 2,15-1,00 = 1,15 mm) (obr. 2, G). Podrobnosti o referenčnej veľkosti d= PKMD +  (napr. d= 42 + 1,15 = 43,15 mm). Keď je daný, je potrebné uviesť znak prijateľného posunu: ak sa veľkosť detailov javí ako menšia pre blok PKMD, potom sa javí ako negatívna. Napríklad, ak sa indikátor zobrazí, keď je nastavený na 1,00 mm a keď je 0,42 mm, potom
 = 0,42-1,00 = -0,58 mm.

Obr. Indikátor Vimiryuvannya

Zjavný spôsob pokánia vo vipadkách, ak je potrebné zmeniť chybu vimíra, tobto. Zmeňte spôsob zmeny v čase, dostanem kopačku z problémov, nahromadím sa.

KONZORKA INDIKÁTORA

Na tele sponky (obr. 3) je nainštalovaný indikátor typu lícovania, 2 táto zmena je resetovaná p'yata 3 .

Rukhliva p'yata 2 byť neustále viditeľný na bikvirobe pomocou indikátorového účesu a špeciálnej pružiny. P'yata je resetovaná 3 so zdravým leskom 4 і dištančné vložky, topánku je možné posunúť v medzerách až do 50 mm. Rozsahy sponiek indikátora sú: 0 ÷ 50 mm, 50 ÷ 100 mm, 100 ÷ 200 mm, ..., 600 ÷ 700 mm, 700 ÷ 850 mm, 850 ÷ 1000 mm.

Hlavná úprava (spadajúca z veľkosti sponky) sa mení od 5 do 20 mikrónov.

DRŽÁK INDIKÁTORA VIMIR

INDIKÁTORNÝ NUTROMIR

Indikátory vnútorných rozmerov sa používajú na zmenu vnútorných rozmerov a priemerov otvorov konvenčnou metódou.

Najčastejšie je možné zastaviť interné merania štandardných veľkostí od nasledujúceho radu rozsahov veľkostí: 6-10; 10-18; 18-50; 50-100; 100-160; 160-250; 250-450; 450-700; 700-1000 mm.

Pripojte robota k indikátoru vo vnútri modelu HI-100 (obr. 4).

Na tele s vnútorným priemerom je vložená objímková vložka 2 , do jaka z jednej strany, zaskrutkujte wimpy, vimiruvalny strih 3 , a na druhej strane je ryšavý vim_ryuvalny strih 4, ktorý ústi do dvojramenného 5 , zapínanie na os 6 .

Stonka je posunutá v strede tela 8 , stlačte pre vajel 5 vimiruvalny rezanie indikátora typu roka a spinálnej pružiny 10 ... Zostaňte v strede zusilla medzi 200 až 500 cN.

Obr.

Na hranici sortimentu si môžete zaobstarať sadu zimných strihov. Poloha nestabilného strihu vim_ryuvalny sa vykonáva jeho upevnením pomocou matice 7 ... Rukhomiya vimiruvalny rýchly 4 pred prítokom vimiruvalny zusilla prevalcuje krajnú polohu. Stredný Mistok 12 , výlisky s dvoma pružinami 11 až po povrch riadeného otvoru, zabezpečí spojenie otvoru s priemerom otvoru.

Úprava vnútrajška zariadenia na požadovanú nominálnu veľkosť by sa mala vykonať pomocou blokov PKMD s bočnými stenami, inštalovaných v svorkách alebo osvedčených krúžkoch. Príspevok zasvätených dostane normu rovnú 1,5 ÷ 2,5 ceny za danú hlavu.

VIMIR INDIKÁTOR NUTROMIR.

Pidrahuvati po nominálnej veľkosti otvorte podrobnosti o nominálnej veľkosti PMDK. Inštalačná súprava Pidgotuvati (obr. 5) s blokom PMKD, dve bočné steny 2 tie svorky 1 ... Pomocou sady nastaviteľných strihov (dosahujúcich dovnútra) rozvibrujte strih s radom veľkostí, v ktorom je nominálna veľkosť otvoru. Naskrutkujte meniace sa nastavovacie nožnice 3 do tela nutromiru 5 .

Zaveďte nutr-vimiruvalny strihač do sady s bočnicami a nasaďte na indikátor lícovania typu interferencie 1 ÷ 2 mm (obr. 5).

Uchopením vnútra oka, otočením doľava - doprava pozdĺž zvislej osi je potrebné nastaviť zvislý účes (visiaci do vetra) tak, aby ste mohli použiť spodnú plochu steny stena. Cena indikátora je tiež skvelá, ak idete na najjemnejšiu (v prípade starej šípky) podstupnica stupnice je takmer zaostalá. Po správnom stlačení indikátora je potrebné utiahnuť poistnú maticu 4 zimný účes 3 і nastavte nulovú ružicu stupnice indikátora na úroveň veľkej šípky.

Obr. Indikátor nutromir pri nastavení ( a) (stredisko nečítania)
ja vo vimiri ( b)

Môžete začať upravovať vnútorný priestor na "0" predtým, ako zmeníte otvorenie detailov na nominálne.

Vkladá sa do otvorov detailov intramurálnej hlavy vnútornej časti. Strediaci tlak pružiny mistok 8 orіntu vimіryuvalnu s vnútornými stranami presne v diametrálnej oblasti otvoru, aby ho bolo možné vidieť (obr. 5, b).

Uchopením vnútornej strany zvislej oblasti sa indikátor zobrazí v krajnej pravej polohe veľkej šípky.

Keď viznachennі dіysnih vіdhilen rozmіrіv otvorіv od nomіnalu keruyutsya nasledujúce pravidlo: vіdhilennya priymayut Zi znamenie mіnus ( "-"), yakscho veľký strіlka іndikatora vіdhililasya od "0" podіlu stupnice pre godinnikovoyu strіlkoyu a vіdhilennya proti godinnikovoї strіlki pokazuє zbіlshennya dіametra otvorený aj dіysne vіdhilennya vezmite 3 so znamienkom plus (+).

Hodnota ukazovateľa výkonnosti sa vynásobí počtom čiastkových stupníc ukazovateľa (označené veľkou šípkou od 0) za cenu 0,01 mm.

Veľkosť otvoru otvoru k menovitému priemeru otvoru plus ("+") alebo mínus ("-") nesedí.

    Meta roboty.

    Typ príslušenstva indikátora, ako je robot a jeho metrologické vlastnosti. Metóda Vimiru.

    Eskіzі vimіruvannyh podrobnosti іf usіsnymi veľkosti.

    Posúdenie prílohy detailov.

Kontrolujte jedlo

    Konštrukcia ukazovateľov odrodového typu.

    Metrologické ukazovatele indikačných príloh. Metóda Vimiru.

    Ako môžem prečítať reláciu za hodinu čítania s indikátorovými prílohami?

    Držiak indikátora. Nalashtuvannya sponky pre vim_ryuvannya.

    Yak je názov množstva

    Indikátor nutromir. Nalashtuvannya nutromir.

    Vimiryuvannya nutromir.

Literatúra

    Bulkin I.M. Zachyťte líniu-kutovy vimiriv. Dovidnik -M .: Mashinobuduvannya, 1987.

    Vasiľjev A.S. Základy metrológie a technických vimiri. -M .: Mashinobuduvannya, 1980.

Laboratórny robot č.4

VIMIR CALIBRU-PROBKI

Meta roboty

    Vivchit pristіy, princíp dії a metrologické charakteristiky pružinových vimіryuvalny hláv ІДП - mіkrokatorіv (GOST 6933-81).

    Samoštýlové roboty Zdobuti s nástavcami pre presné snímanie nezameniteľnou metódou.

    Budete môcť nájsť schémy oblastí prijímania pre calibri.

    Vymeňte zástrčku kalibru za prídavným ІГП, inštalovaným na stupňoch C-1 alebo C-2.

    Viditeľnosť uchytenia kalibru zástrčky.

JARNÉ VIMIRUVALNÍ HLAVY-MIKROKÁTORY

Pokúste sa nastaviť na presné správne úpravy pomocou mechanických úprav malých úprav ručných zbraní pri veľkých úpravách šípky na mierku. Skupina nadstavcov ich nazývala „pružinové“, keďže ide o citlivý prvok, ktorý je zvinutý od stredu uprostred prameňa z tenkej bronzovej línie.

14

a

b

Obr.


Strichkova prameň 2 uzamknuté na dištančných podložkách 1 že konzolová rovina pruží 4 , nainštalovaný na pevnom pohľade (obr. 1, a). Pružina polohy pružiny 4 , pomocou gvint_v upravte napnutie pružiny úderníka. Vimiruvalny strih 7 zmeny na membránach 6 a tvrdé pleteniny 1 ... Zmena vimiruvalnyho strihania wikliku a»To predĺženie pružiny 2 ... Vimiryuvalne zusillja klapka s koncovou pružinou 5 ... V strednej časti bronzovej tordovanej línie je nalepený kremenný šíp 3 ... Pružinové predĺženie 2 wiklikaє otočiť šípky 3 stupnica.

Pružinové hlavice sa používajú na silnoprúdové, jednošupinové porasty vírusov, ako aj na pestovateľské plochy. Presnosť riadených virobov môže byť od 2 th do 6 th kvalitu.

V prípade vimiryuvanu pripojte k podperám (obr. 1, b) typ С-1 a С-2 alebo v špeciálnych prílohách pre rúrku 7 priemer 28 mm. Keď je nastavený na nulovú pozíciu, blok nekonečných vstupov bude mikroprivedený na stôl.

Pred hodinou prepravy by sa mal účes utiahnuť otočením fixátora k základni tuby.

Na útočné úpravy sa používajú odpružené hlavy: 01ІГП; 02ІГП; 05ІГП; 1ІГП; 2ІГП; 5ІГП; 10ІГП a cena dielika stupnice bude uvedená nasledovne: 0,0001; 0,0002; 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005; ta 0,01 mm.

PORADIE ROBOT VICONANNY

1. Vivichi pristіy, princíp merania a metrologických charakteristík mikrokatora na stupni С-1 alebo С-2. Zapíšte si základné metrologické charakteristiky prílohy k zvuku (cena váhy je v prílohe, rozsah merania pre váhu).

2. Otrimati kalibračný uzáver od vicladacu pre vimiriv.

3. Na označenie veľkosti hodnoty, na prepočet ľubovoľného otvoru v označení (menovitý priemer otvoru, tolerancia poľa pre otvor a kvalita).

4. Pre GOST-25347-82 ( ST REV 144-75) viditeľnosť hraničnej veľkosti k otvoru a potom k schéme rozšírenia poľa na toleranciu otvoru (obr. 2)

5. Pre GOST-24853-81 (ST REV 157-75) pre daný kaliber trubíc poznať tolerancie, hraničnú viditeľnosť a schému rozšírenia poľa na toleranciu kalibru.

7. Vibrujte pre schému veľkostí, keď sa pokúsite nastaviť na nulu pomocou Kintsevových dojini hovorov.

8. So sadou plochých paralelných koncových vchodov, vezmite svet alebo množstvo vstupov na skladanie bloku, veľkosti rôznych veľkostí dverí, vibrované pre diagram.

9. Kintsev poď, dám stôl do benzínu, utriem ho mäkkou handričkou. Utrieť, rozotrieť jeden k druhému a na stôl.

10. Nalashtuvati sa upraví na nulu. Pre tsiogo (obr. 1, b), po zatvorení poistnej skrutky 2 tabuľky 3 obaly z mikrometrických orechov 1 predmetný stôl by sa mal spustiť pomocou bloku koncových kovaní v spodnej polohe. Potom po zatvorení poistnej skrutky 10 držiak 9 , omotaný okolo orecha-matice 11 spodná konzola 9 mikrokatorom na hrot hrotu z povrchu nekonečného sveta do bloku. O momente torkannya sudca na klase na ruku šípu. Na rovnakom mieste držiak 9 gwent 10 .

Uvaga!!!

Držiak by mal byť spustený hladko, aby sa zabránilo nárazu hrotu na koniec! Nemôže chіpati reguluvalny gvinti 14 tabuľka, fragmenty tse zničia inštaláciu
tabuľky



Zostaňte blízko nuly a prejdite na pomocnú maticu 1 ; malý stolík 3 prejdite na pokojný čas, keď sa mikroskopická šípka nezhoduje s nulovou mierkou. Na väčšine z navrhovaných ocelí zastaviť s gwentom 2 nastavenie na nulu sa obráti znížením hrotu vimiryuval 4 o pomoc arere 5 .

Presne nastavené na nulu, prejdite na gwent 8 , ktorý môže meniť mierku šípky medzi ± 5 podriadkami.

11. Po zatlačení na zámok odstráňte hrot vimiruvalu a vyčistite koniec bloku (nevyberajte blok koncového dorazu).

12. Položte kaliber-korok na stôl s predmetmi a pritlačte kaliber dvoma prstami k stolu, zvyčajne ho zrolujte špičkou a stehom za rukou. Najefektívnejšie zobrazenie korku v pluse alebo mínuse pre mierku mierky veľkosti korku v danom opakovaní nastavenia veľkosti korku v danom bloku. Ak prejdete na správnosť odmietnutého pohľadu, zopakujete dva-tri. Shchorazu možno použiť na čítanie opakovania relácie. To by malo byť vykonané na troch pererezov na ďalšom korku a na dvoch oblastiach (obr. 3). Zadajte výsledky vimіrіv do tabuľkyіvіtu.

13. Vizuálne je v prílohe znázornená veľkosť zástrčiek v riadených zmenách, ako napríklad spôsob pridania algebry k veľkosti nekonečného sveta alebo k bloku. Výsledok zapíšte do tabuľky.

14. Revízia nula je uvedená v prílohe. Celkovo po stlačení zámku vylezte zo stola kalibru a z hrotu vimiruvalu sa koniec bloku znova nastaví. Pustite a spustite hrot dva-tri, zmeňte ho na nulu v nastavení šípky.

Nie je vinné zmeniť mierku stupnice zmenou polovice stupnice.

Otrimanі danі pre výsledky vimіrіv, ktoré majú byť zadané do zvuku.

1. Cieľ robota.

2. Názov hodnoty daných základných metrologických charakteristík (hodnota stupnice pre stupnicu).

3. Typ kalibru, ktorý je kontrolovaný, že jogo označenie.

4. Schéma polí tolerancií pre virib a kalibre s nastavením hraničných rozmerov na mm a šírky na mikróny (obr. 2).

Obr

5. Vibir koncového záznamu alebo bloku koncového záznamu na úpravu bude nulový.

6. Schéma kalibru vimiruvan (obr. 3) a výsledky vimiruvan z uložených tabuliek.

Obr.

Výsledky vimirivu

Rosemіri kіntsevoy hovor
pre blok

Prichádzajúca strana

R-PR

Zlá strana

P-NIE

Pereriz

Pereriz

Zobrazené
Pripojím v mikrónoch

Ploshchina

II-II

Veľkosť kalibru v mm

Ploshchina

II-II

7. Višňovok o dodržiavaní kalibru.

Kontrolujte jedlo

    Pristriy, princíp metrologických charakteristík pružinových mikroskopických hlavíc.

    Yaku guľa zasosuvannya mayut mikrokatori.

    Metóda vimiruvannya a úprava mikrokatora pre vimiruvannya.

    Ako sa stiahnuť z diagramov tolerančného poľa hladkých hraničných kalibrových zástrčiek a kalibrových svoriek?

    Prečo by sme mali používať mikrokatorové nadstavce na posúdenie uchytenia korkového kalibru?

    Ako sformulujete visnovok o dodržaní kalibru?

Literatúra

    Bulkin I.M. Zachyťte líniu-kutovy vimiriv. Dovidnik -M .: Mashinobuduvannya, 1987.

    Vasiľjev A.S. Základy metrológie a technických vimiri. -M .: Mashinobuduvannya, 1980.

Laboratórny robot č.5

KRÁTKY, SURFACE

Meta roboty

    Vivchit základné parametre krátkosti a hodnoty krátkosti na kreslách.

    Zoznámte sa so spôsobmi merania a používaním nástavcov na posúdenie krátkosti povrchu strojných súčiastok.

ZÁKLADNÉ POROZUMENIE

Krátkosť povrchu sa nazýva drsnosť povrchových nerovností s priznanými malými krokmi, ako je zrejmé z doplnkovej základnej potravy (GOST 25142-82).

Základná Dovzhina - Dovzhina základná línia, ako zvíťaziť pri videní nepravidelností, ako charakterizovať krátkosť povrchu.

Číselná hodnota krátkosti povrchu vychádza z jedinej základne, pre jaka sa berie do strednej čiary profilu.m To znamená, že základná čiara, ktorá je tvarom nominálneho profilu, sa vykonáva tak, že v hraniciach základnej úrovne je profilu znázornený stredný štvorec do bodu minimálnej čiary. Dovzhina odhaduje - dovzhina, de odhadnúť skutočný profil. Môžete urobiť jednu pomstu alebo nálepku základných večerí (obr. 1).

Malý. 1. Profilogram a hlavné parametre krátkosti povrchu

ŠTANDARDNÉ PARAMETRE ŠORTKY

Parametre krátkosti rozsahu nepravidelností. Aritmetický priemer profilu
- aritmetický priemer absolútnych hodnôt profilu v základnom vzťahu:

alebo zatvorte
,

de - Základná dovzhina; - Počet bodov profilu na základnej čiare;y - vidíš ma ako bod profilu, tú strednú čiaru. Štandard je od 0,008 do 100 mikrónov.

Nekonzistentnosť profilu v desiatich bodoch
- súčet priemerných absolútnych hodnôt piatich najvyšších hodnôt v profile a glybinu piatich najvyšších depresií v profile na hraniciach základnej úrovne:

,

de
- visotai najlepší profil;
- glybíni -ї najlepšie priehlbiny v profile.

Väčšina nezrovnalostí v profile
- pohľad medzi líniou v profile a líniovými priehlbinami v profile v hraniciach základného zážitku ... Normálne od 0,025 do 100 mikrónov.

Parametre krátkosti v bik dozhini do profilu. Priemerný krok nezrovnalostí k profilu
- Priemerné aritmetické háčkovanie nepravidelností k profilu v hraniciach základnej dozhini:

,

deNS - počet crocsov na hraniciach základne dozhini ;
- Hrnček nepravidelností na profile, takže je možné sledovať strednú čiaru, ale predbieha profil v troch bodoch a je obklopený dvoma krajnými bodmi. Štandard je od 0,002 do 12,5 mm.

Stredný krok opice v profile - Priemerné aritmetické háčkovanie mušlí v profile v hraniciach základného džina:

,

de NS - počet ohybov nepravidelností pozdĺž vrcholov na hraniciach základnej línie ; - skalisko nepravidelností v profile pozdĺž vrcholov vistup. Štandard je od 0,002 do 12,5 mm.

Numerické hodnoty parametrov v skratke
,
,
,
і je stanovená na GOST 2789-73 a v Dodatke 1 je uvedená hodnota základného dozhini odporúčané pre parametre
,
,
.

Parametre krátkosti sú spojené s tvarom nerovností profilu. Podpora vzťahu s profilom - suma dovzhin vidrizkiv , scho prísť na danú rivnR % od materiálu k profilu línie, rovnako vzdialená stredná líniam - m že v hraniciach základne dozhini (obr. 1).

- vzťah podpory k profilu k základnému vzťahu:

.

Budem podporovať svoj profil začať na základe profiluR, tobto. na priradení z zorného poľa k profilu a k čiare, tak sa profil zmení na čiaru v profile. Čiara v profile je čiara, ktorá je rovnako vzdialená od strednej čiary, takže prechádzate bodom profilu v hraniciach základnej čiary. Hodnota rovná profiluR vidrakhoyuyut na línii vzhľadu a vyberte si z množstva: 5; desať; 15; dvadsať; 25; tridsať; 40; 50; 60; 70; 80; 90 % z
. Dobrá podpora profilu byť rozpoznané z riadku 10; 15; dvadsať; 25; tridsať; 40; 50; 60; 70; 80; 90 %.

Od 1. júna 2005 bola zmenená medzirezortná rada pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu podľa GOST 2.309-73 „Určená krátkosť povrchu“ a stanovený termín.

Zmіni stosuyuyutsya yak znamenalo krátkosť na povrchu a pravidlá їх aplikované na kreslo.

Medzinárodná norma GOST 2.309 vychádza z normy ISO 1302.

1. Určená krátkosť povrchu

Krátkosť plochy znamená na kresle pre všetkých, ktorí sú zástupní podľa daného kresla povrch virob, už od spôsobov ich osvojenia, na okraji plochy, ktorej krátkosti nezodpovedá dizajn.

Obr.

Štruktúra označenej povrchovej krátkosti je znázornená na obr. Pri odložení značky bez uvedenia parametra sa spôsob jej spracovania zobrazí bez policajta.

Označená krátkosť povrchu má jeden zo znakov znázornených na obr. 3. Visota je vinná približnou dĺžkou číslic veľkosti čísel, ktoré sa dajú nalepiť na kreslo. Visota
dvere (1,5 ... 5) ... Na vine je kamarátstvo línií nápisov, ktoré sa však rovná približne polovici práce hlavnej línie, ktorá je nalepená na kresle. Pri určenej krátkosti povrchu, spôsobe spracovania, pri ktorom projektant neobstojí, zastavte značku z obr.a ... V naznačenej krátkosti povrchu má na svedomí buty, no bola vyhlásená za zbavenú viditeľnej gule materiálu a znaku pre obr.b ... V naznačenej krátkosti povrchu je vinná, ale bola potvrdená bez toho, aby videla loptičku k materiálu, a nápis pre ryžu bol opravený.v z hodnôt hodnoty parametra shorness.

Povrchové detaily, ktoré by mali byť prevzaté z materiálu speváckeho profilu a veľkosti, ale nevyhovujúce pre danú stoličku predúpravy, sú vinné znakom na obr. v bez špecifikácie parametrov krátkosti. Povrchový mlyn, označený takýmto znakom, sa previnil tým, že dáva vimogom, ustanoveným špecifickou normou, buď technickými duchmi, alebo dokumentom, navyše na celom dokumente nie je možné ich usmerniť napr. , v rohu tabuľky pre štandard 3. ...

Obr.

Hodnota parametra krátkosti podľa GOST 2789-73 by sa mala použiť na určenú krátkosť písmena, napríklad: 0,4;
6,3;
0,63; 70; 0,032; 50. Na zadku 70 je označená pre podporu profilu = 70 %, ak sa rovná profilu =50%. ... Vinná je súdružka čiary znaku, ktorá sa však približne rovná polovici značky hlavnej čiary.

Typ povrchovej úpravy ovplyvní určené šortky len vo vipadkah, ak je len jeden, nie je vhodný na elimináciu potrebnej kvality povrchu (obr. 5).

Je dovolené uviaznuť na povrchu technické vimogi stolička za zadkom, znázornená na obr. 6.

2. Pravidlá uplatňovania krátkosti
na kreslach

Označená krátkosť plochy na obrázku vyrastá na líniách obrysu, vínnych línií (čo najbližšie k línii rastu), napríklad na líniách vínnych línií. Je povolené, ak chýba rast špecifikovanej krátkosti na širokých alebo predĺžených líniách, na rámovej tolerancii formy a na vytvorenie vínnej línie (obr. 7).

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9


Označenie krátkosti povrchu, v ktorom je znakom policajt, ​​je evidentne hlavným písmom stoličky, ako je znázornené na obr. 8 a 9. Ak je povrch zatienený v tieňovanej zóne, je určený len na použitie na policajnej línii vína.

Ak je pre všetky povrchy rovnaká skratka, špecifikovaná skratka by mala byť umiestnená v blízkosti pravého horného rohu stoličky a nemala by sa aplikovať na obrázky (obr. 10). Veľkosť čiary nápisu v označených šortkách, vinár na pravej hornej strane stoličky, je vinná z toho, že je približne 1,5-krát väčšia ako veľkosť označených, aplikovaných na obrázky. a-c), a pre guľovité červy a počet červov z nich získaných - na línii ružencového kolíka (obr. 14, G).

Označenie krátkosti povrchu k profilu výkresu by sa malo použiť podľa pravidiel pre obrázok profilu (obr. 15, a), alebo šikovne na vínnej linke pre objednanie veľkosti vína (obr. 15, b - d), o vývoji linky alebo pokroku (obr. 15, e).

Akonáhle je krátkosť povrchu, ako opraviť obrys, je rovnaký; Priemer prídavnej značky- 4 ... 5 mm. Pri určenej rovnakej krátkosti na povrchu znamienko

Obr. 16

Obr. 17

Obr


Rovnakým písmenom by sa označený povrch mal aplikovať na čiaru policajného vína nakreslenú z vyvolanej čiarkovanej čiary, ktorá obopína povrch vo vzdialenosti 0,8 ... 1,0 mm pozdĺž obrysu čiary (obr. 18).

VIMIR I KONTROLA POVRCHOVEJ STRIECH

Potvrdenie krátkosti povrchu sa vykonáva pre dva typy kontroly: kontrolné a krátke.

Dobrá kontrola parametrov krátkosti povrchu, ísť cestou, od ostrých a vizuálnych detailov, vizuálne až po bodku. DERZHSTANDART 9378-75 nainštaluje shorstkost izrazki, otrimanі mechanik obrobkoy, šľachta pozitívnych pohľadov s galvanickým pokovovaním alebo nanesenými nátermi na plastové kliny. Zozbierajte čiary aj čiary, ktoré sú rovné, oblúkovité alebo oblúkovité, aby sa prekrývali a odstránili sa nerovnosti povrchu. Hodnota parametra je uvedená na kožnom oku
(v mikrónoch) Tento typ odberu vzoriek vzorky. Na nastavenie presnosti testovacej sondy a mikroskopie testu.

Krátka kontrola parametrov skratu bezkontaktnými a bezkontaktnými metódami.

Pre dobré posúdenie krátkosti povrchu bezkontaktnou metódou sa používajú dve metódy - zlepšenie optického systému o doplnkový optický systém a napríklad sledovanie poškodených povrchov drveného povrchu.

Dámy, scho runtuyutsya o hodnotení povrchových nerovností v prípade zlepšenia pre dodatočný optický systém, є "pripojiť svetelnú prestávku." Dámy, scho runtuyutsya na vstavanej budove, є mikrointeferometria.

Princíp prispôsobenia svetelnej zmeny poľa pri vizualizácii obrazu profilu pohľadovej plochy za ostatnými zmenami, ktoré sú rovné, celoplošne rozkradnuté a vo forme množstva nepravidelností v obraze. . Rozšírime submikroskop typu МІС-11, ktorý nám umožní spustiť tri parametre krátkosti. Pretože majú veľa funkčných univerzít. Pridajte niektoré funkcie, ktoré sú dôležité pre roboty v laboratóriu. Vіtchiznyana Promyshlennost pri príprave súboru modelov príloh (201, 202, 252), založených na indukčnej metóde, premene hlavy na hlavu na točenie.

Profiler je príloha na zaznamenávanie hodnôt nepravidelností povrchu v normále pred ním pererezі vo viglyadі filogramoch, v ktorých sa používajú všetky parametre, ktoré charakterizujú krátkosť a tuhosť povrchu.

Profilometer je doplnkom na zisťovanie povrchových nepravidelností v normálnych až neprevažujúcich výsledkoch a dané výsledky na stupnici sú upravené pre jeden z parametrov hodnotenia počtu nepravidelností. Veľký počet profylaktických meračov poskytuje odhad povrchových nepravidelností pre parameter
і vicoristovuyutsya yak workshopy pripojiť. Odhadovaná skratka podľa parametra
viazané z dôvodu zložitého spracovania signálu.

    Malunok profil nerovností povrchu z hlavných parametrov.

    Odhad parametrov krátkosti pre daný profil.

    Vhodné na posúdenie krátkosti povrchu častí stroja.

    Na zadku určené shorstkosti na detaily kresla.

Kontrolujte jedlo

    Aké sú parametre na posúdenie krátkosti povrchu?

    Ako ovládať krátkosť povrchu?

    Aký parameter shorstkostі vimіryuє prilad МІС-11?

    Ako vidíte krátkosť kresiel?

    Prečo je na hlavných častiach auta malá skratka?

Literatúra

    Markov N.M., Ganevsky G.M. Konštrukcia, návrh a prevádzka riadiacich a monitorovacích nástrojov a príslušenstva. -M.: Mashinobuduvannya, 1993.

    Bulkin I.M. Zachyťte líniu-kutovy vimiriv. Dovidnik -M .: Mashinobuduvannya, 1987.

    Vasiľjev A.S. Základy metrológie a technických vimiri. -M .: Mashinobuduvannya, 1980.