位置度标注在图纸设计中的应用
- 格式:pdf
- 大小:86.50 KB
- 文档页数:3
公差符号位置度解释
公差符号是一种用于表示工程制图中零件尺寸与形状允许偏差
的符号表示法。
它用于描述零件的尺寸和形状容差范围,以确保零
件在装配和使用过程中的互换性和可靠性。
位置度是公差中的一种,用于描述零件上的特定特征相对于基
准的位置精度。
它表示了特征的中心轴线或平面与基准的偏离程度。
位置度公差通常以一个圆圈和两个数字表示,圆圈内的数字表示位
置度公差的限制值,而圆圈外的数字表示公差的参考尺寸。
位置度公差的解释需要考虑以下几个方面:
1. 基准,位置度公差的解释必须基于一个明确定义的基准。
基
准通常是一个平面、轴线或点,它用于确定特征的位置。
2. 公差值,位置度公差由两个数字表示,例如0.05。
这个数
字表示了特征允许偏离基准的最大距离。
3. 公差类型,位置度公差可以是直径位置度、半径位置度或角
度位置度。
直径位置度适用于圆形特征,半径位置度适用于圆弧特
征,而角度位置度适用于角度特征。
4. 公差区域,位置度公差的区域是一个圆圈,圆圈内的数字表示公差的限制值。
如果特征的中心轴线或平面位于这个圆圈内,它被认为是符合要求的。
5. 公差解释,位置度公差的解释应该清楚地描述特征相对于基准的偏离程度。
可以使用文字说明、示意图或其他工程制图符号来解释公差。
总而言之,位置度公差是一种用于描述零件特征相对于基准的位置精度的公差表示法。
它通过基准、公差值、公差类型、公差区域和公差解释等要素来解释特征的位置偏差。
正确理解和应用位置度公差对于确保零件的装配和功能具有重要意义。
位置度公差的概念
位置度公差(Positional tolerance)是在工程制图中用来描述零件的尺寸和位置等要求的一种公差标注方式。
它用于确定一个特定的几何元素(如点、线、面等)的理论位置与实际位置之间的偏差范围。
位置度公差包括两个部分:公差值和公差带。
公差值表示允许的实际位置与理论位置之间的最大偏差值,公差带表示公差值两侧的偏差范围,即实际位置可以在公差带内任意位置。
位置度公差常用于描述工件的几何要求,如平行度、垂直度、同轴度、对称度等。
例如,如果一个零件上标注了一个位置度公差为±0.1mm的平行度要求,表示这个零件上的平行线之间
的最大偏差不得超过0.1mm。
位置度公差的概念主要用于确保零件组装和功能的正确性,减少零件之间的相互影响和误差,提高产品的质量和性能。
在制造过程中,位置度公差常常与其他公差标注方式(如尺寸公差、形位公差等)结合使用,形成完整的公差控制系统,以确保工件的相互配合和组装符合设计要求。
一、目的:指定公司技术员,检验员,操作员对图纸位置度的理解。
二、适用范围:适用于所有生产,质量和技术部员工。
三、目录1、内容2、参考资料3、生效日期四、内容4.1位置度概念:位置度是一个形体的轴线或中心平面的实际位置对理论位置的变动范围。
定义轴线或中心平面的意义在于避开形体尺寸的影响。
位置度是限制被测要素的实际位置对理想位置变动量的指标。
它的定位尺寸为理论正确尺寸。
位置度公差就是评定实际要素位置与理论位置的偏差。
位置度包括点的位置度、线的位置度和面的位置度。
4.2位置度的三要素:有基准,理论位置和位置度公差。
4.2.1 基准:如果图纸上面没有标明基准,默认为基本坐标系。
位置度标注后面如果有几个基准,则在建测量坐标系时,默认第一个基准为空间基准(定位一个方向,一般为Z轴),第二个基准为平面旋转(定位一个方向,一般为X轴),第三基准为确认原点。
一般而言,孔或圆柱的位置度的后面的第一个基准为与它们轴线垂直的平面,第二个基准与它们平行的平面或圆柱面,确认一个方向的距离,第三个基准与它们平行的平面或圆柱面,再确认另一个方向上的距离。
下图为示例。
4.2.2理论位置:此处选择平面A此处选择平面B此处选择平面C此处选择平面B此处选择平面A与基准面A的垂直度误差以及孔轴线的直线度误差。
如上边右图所示,每个单孔上可以出现以下4种情况:4.4位置度方向4.4.1 在给定方向上当仅在一个方向上给定位置度公差时,公差带是距离为公差值t,且以理想位置为中心对称配置的两平行直线(或两平行平面)之间的区域。
此时,公差带的宽度方向是框格指引线箭头所指的方向。
当在两个方向上给定位置度公差时,公差带是正截面为公差值t1×t2,且以理想位置为轴线的四棱柱内的区域。
4.4.2在任意方向上当在任意方向上给定位置度公差时,公差带是直径为公差值t,且以理想位置为中心(或轴线)的圆、球(或圆柱)内的区域(图5至图7)。
A.平面上点的任意方向(图5)。
位置度公差标注方法嘿,咱今儿就来聊聊这位置度公差标注方法。
你说这位置度公差标注,就好像是给零件们画个精准的“地图”,让它们知道自己该在啥位置待着,可重要啦!想象一下,要是没有这个准确的标注,那零件们不就像没头苍蝇似的,不知道该往哪儿摆啦?那整个机器不就乱套了嘛!咱先来说说这标注的基本原则哈。
那可得仔细着点,不能马虎。
就像你出门得认清方向一样,标注也得找准关键点。
要明确基准,这基准就像是个大坐标,其他的标注都得围着它转呢!然后呢,标注的符号也得用对咯。
这符号就像是零件的“身份证”,得让人一看就明白是啥意思。
可不能随便乱用符号,不然不就闹笑话啦?还有啊,标注的数值也得精确。
这数值就像是给零件规定的“活动范围”,多一点少一点都不行。
就好比你去参加比赛,规定跑一百米,你要是跑了九十九米或者一百零一米,那可都不算数哟!再说说这标注的具体步骤吧。
先得确定好要标注的部位,这可不能弄错了。
然后呢,按照规定的符号和格式,一笔一划地把标注写上。
这过程可得细心再细心,就跟绣花似的。
有时候啊,这标注还得考虑到实际的加工和装配情况。
不能光想着理论上的,还得结合实际,不然到时候装不起来,那不就白忙活啦?比如说,有两个零件要配合,那它们的位置度公差标注就得相互协调,不能各顾各的。
这就跟跳舞似的,两个人得配合好,才能跳出好看的舞步呀!在标注的时候,还得注意一些细节问题呢。
比如线条的粗细啦,标注的位置啦,这些小细节可都能影响到标注的准确性和可读性呢。
咱可别小看了这位置度公差标注方法,它可是关系到产品质量的大事情呢!一个小小的标注错误,可能就会导致整个产品出现问题。
这就像千里之堤毁于蚁穴,可不能不当回事儿呀!总之呢,这位置度公差标注方法可得好好学,好好用。
只有把这个掌握好了,咱才能做出高质量的产品来。
咱可不能在这上面掉链子哟!大家说是不是这个理儿呀?。
位置度符号测量案例在制造业中,位置度是一个重要的测量参数,它描述了某个物体相对于基准坐标系的位置精度。
位置度符号通常由一个圆圈内加一个横线组成,圆圈代表理论位置,横线代表实际位置。
本文将介绍位置度符号的定义、识别、测量方法、误差分析、应用实例和注意事项。
符号定义位置度符号通常由一个圆圈内加一个横线组成,圆圈代表理论位置,横线代表实际位置。
圆圈和横线的相对位置表示了理论位置和实际位置之间的偏差。
位置度符号的尺寸和比例应根据实际需要确定。
符号识别在实际生产中,位置度符号通常会出现在零件的表面或图纸上。
符号的具体识别方法包括观察符号的形状、尺寸和比例,以及与图纸或零件位置的相对关系。
对于较复杂的位置度符号,可能需要借助显微镜或测量仪器进行观察和识别。
测量方法位置度的测量方法有多种,包括直接测量、间接测量和计算机辅助测量等。
直接测量是指使用测量仪器对零件的实际位置进行直接测量;间接测量是指通过测量零件的其他参数(如直径、角度等),再根据几何关系计算出位置度;计算机辅助测量是指利用计算机软件对图像进行处理,从而得到零件的位置信息。
误差分析在位置度测量中,误差分析是至关重要的。
误差可能来自于测量仪器、操作人员、环境条件等多个因素。
通过对误差进行分析,可以采取相应的措施来减小误差,提高测量的准确性。
例如,可以选用高精度的测量仪器、提高操作人员的技能水平、改善环境条件等。
应用实例位置度符号在制造业中有着广泛的应用,如汽车制造、精密机械制造、航空航天制造等领域。
例如,在汽车发动机气缸的制造中,位置度符号可以用来检测气缸孔的位置精度;在航空航天领域,位置度符号可以用来检测飞机零部件的位置精度。
位置度的标注方法位置度的标注方法是一种在制图或设计中用于确定物体在空间中准确位置的方法。
在许多领域,如建筑设计、机械工程和地图制作中,位置度标注被广泛使用。
位置度标注的目的是确保物体的位置和尺寸满足设计要求,并且在制图和设计过程中能够被准确理解和执行。
下面将介绍在设计和制图中常见的位置度标注方法。
第一种方法是基于坐标系统的位置度标注。
在这种方法中,一个物体的位置通过指定其在一个坐标轴上的坐标来确定。
例如,在二维平面中,可以通过指定物体的x和y坐标来标注其位置。
在三维空间中,可以通过指定物体的x、y和z坐标来标注其位置。
这种方法简单直观,易于理解和测量,特别适用于平面图和建筑设计。
另一种常见的位置度标注方法是基于图案特征的位置度标注。
这种方法通过标记物体上的特征点或线来确定其位置。
例如,在机械工程中,可以通过指定物体上两个孔洞之间的距离和角度来标注其位置。
在地图制作中,可以通过标记地物上的特征点来确定其位置。
这种方法适用于具有复杂形状和曲线的物体,但在实践中需要更精确的测量和技巧。
除了基于坐标系统和图案特征的位置度标注方法外,还有其他一些常用的位置度标注方法,如基于比例尺的位置度标注和基于相对位置的位置度标注。
基于比例尺的位置度标注是一种通过将物体的实际尺寸与比例尺对应来确定其位置的方法。
这种方法常用于绘制地图和建筑设计中。
例如,在绘制地图时,可以通过将实际距离与地图上标尺的刻度对应来确定地物的位置。
基于相对位置的位置度标注是一种通过指定物体与其他物体之间的相对位置来确定其位置的方法。
这种方法常用于建筑设计和城市规划中。
例如,在设计建筑物时,可以通过指定物体与基准线或其他已知位置的物体之间的相对位置来标注物体的位置。
在实际应用中,根据具体的需求和设计要求,可以选择合适的位置度标注方法。
在进行位置度标注时,需要准确测量和计算,并确保标注的内容清晰可读。
此外,标注应符合相关标准和规范,并与其他图形元素一致。
位置度公差标注原理与方法位置度是指被测实际要素对其具有理想位置的理想要素的变动量位置度公差是各实际要素相互之間或它們相对一个或多个基准位置允许的变动全量沿圆周分布要素的位置度公差注法在生产实际中有的应用,由于其表现形式和反映的设计意图多种多样,相对来说比较复杂。
本文将针对各种不同的组合形式,结合标注示例分别说明其反映的设计思想和标注的公差解释。
根据标注方法的不同形式,圆周分布要素的公差标注可分为单组和多组两大类。
1、单组圆周分布要素的公差注法1)沿圆周分度方向均匀分布的要求较严,对径向变动误差要求较松。
这种设计飘多用在有圆周分布要求的定位要素(分度定位销孔等)和圆周分度刻线等场合。
其标注方法见图1。
图1中所示4个孔的实际轴线必须分别位于圆周方向宽0.01mm的4个两平行平面公差带内,各公差带的中心应均匀分布,公差带的宽度方向为指引线箭头所指示的圆周方向(见图1b)。
轴线的径向位置由Φ50mm的未注公差控制。
2)对圆周分布的径向位置要求较严,圆周均匀分布的要求较松。
多用于在径向起定位定心作用的场合,可分为有基准和无基准两种情况。
图2为无基准标注的示例,图3为有基准标注的示例。
图2中所示4个孔的实际轴线必须分别位于宽0.01mm的4个径向公差带内,各公差带对称分布在Φ50mm的理想圆周上(见图2b)。
Φ50mm的理想圆的圆心对外圆Φ80mm的轴线的同轴度公差按未注同轴度公差考虑。
对经两孔中心边线之间的角度应在89°30′~90°30′之间。
图3中所示4个孔的实际轴线分别位于宽0.01mm的4个径向公差带内,各公差带对称分布在Φ50mm的圆周上。
Φ50mm的理想圆的圆心对外圆Φ80mm的轴线(基准轴线)A同轴(见图3b)。
对经两孔中心边线之间的角度应在89°30′~90°30′之间。
设计中是否选用有基准的标注,主要取决于给定位置度公差的成组要素是否对其它要素有定位(装配)关系。
机械制图位置度理解位置度是GD&T中最有用且最复杂的几何公差符号,没有之一。
位置度太重要且调用方法多样,为了不像裹脚布,下面仅讨论RFS (without MMC/LMC)、实体状态(M/L圈)两种调用方式,投石问路。
符号位置度关联基准:两可,无基准的相对位置度调用M圈/L圈:是,且常见标注样式:RFSMMC描述位置度很可能是GD&T中应用最广泛的符号。
位置度公差指被测要素与它的理论正确位置(True Position)的允许变动量。
理论正确位置由精确坐标、或基本尺寸来定义,代表了公称值。
根据调用方式的不同,位置度可以与MMC(M圈)、LMC(L圈)、投影公差(P圈)一起使用。
在ASME中,位置度只能应用于尺寸要素(孔、轴、板、槽、块、球等),并管控其中心要素,孔类要素的位置度管控是最常见的。
注:位置度不能应用于表面,表面管控我们通常采用轮廓度。
调用实体状态下的位置度:MMC位置度是一个非常有用的调用。
位置度与尺寸要素可以一次性控制要素的位置、方向和尺寸。
MMC位置度不仅定义了理论正确位置,而且指定了恒定边界——实效状态VC;为此可设计功能检具进行检测,快速插入工件判定是否在公差范围内。
公差带圆柱面内的区域,其轴线与基本尺寸;被测要素的UAME轴线必须置于其中;公差带检测RFS:CMM/千分表MMC(功能检具):孔:塞规=MMC-T(T-公差设计值)轴:环规=MMC+T功能检具(孔)功能检具(轴)关系位置度与对称性、同轴度密切相关,它们都管控要素的位置。
MMC/LMC位置度与轴线垂直度有关,其位置度间接管控垂直度;但位置度可以参照多个基准,而轴线垂直度只参照一个基准。
应用场景位置度可以应用于任何需要定位的地方。
当需要功能检具检测工件时,可选择调用MMC位置度。
你会经常见到调用MMC位置度的阵列螺栓,此时所有螺栓的相对位置和间隙是至关重要的。
LMC位置度,通常用于需要保障最小壁厚的地方,但是不太常见。
利用CAD进行尺寸标注和定位的技巧CAD(Computer-Aided Design,计算机辅助设计)软件是现代工程设计中非常重要的工具,它能够帮助工程师们创建、编辑和修改各种设计图纸。
在CAD软件中,尺寸标注和定位是设计过程中必不可少的一步。
本文将介绍几种利用CAD进行尺寸标注和定位的技巧,帮助读者在使用CAD软件时更加高效地完成工作。
首先,我们需要明确尺寸标注的目的和要求。
尺寸标注是为了在设计图纸上明确物体的尺寸大小,并确保在实际制造时能够准确还原设计意图。
因此,在进行尺寸标注时需要遵循以下几个原则:1. 尺寸标注要简洁明了:尽量使用简洁明了的标注方式,避免过多的文字和符号,以防止混淆和误解。
2. 尺寸标注要准确无误:标注中的尺寸数值应准确反映物体的实际尺寸,避免产生任何歧义。
3. 尺寸标注要与技术要求一致:在进行尺寸标注时,需要参考相关的设计规范和标准,确保符合技术要求。
现在我们将介绍几种常用的尺寸标注和定位的技巧。
1. 线性尺寸标注:线性尺寸标注是指对直线或线段的长度进行标注。
在CAD软件中,可以使用尺寸标注工具来快速完成线性尺寸标注。
首先,选择标注工具,并指定需要标注的线段,然后根据需要的尺寸位置确定标注的位置。
在标注过程中,可以使用辅助线、辅助点等工具来帮助确定标注的位置和方向。
2. 角度尺寸标注:角度尺寸标注是指对角度进行标注。
在CAD软件中,可以使用角度标注工具来完成角度尺寸标注。
选择标注工具,并指定需要标注的角度,然后将标注位置放置在合适的位置上。
同样地,可以使用辅助工具来辅助确定标注的位置和方向。
3. 圆直径尺寸标注:圆直径尺寸标注是指对圆的直径进行标注。
在CAD软件中,可以使用直径标注工具来完成圆直径尺寸标注。
选择标注工具,并指定需要标注的圆,软件会自动计算直径并进行标注。
根据需要,可以自定义标注的位置和方向。
除了尺寸标注外,定位也是设计过程中的重要一环。
在CAD软件中,可以使用各种定位工具来帮助定位和对齐。
斜面与平面的位置度标注斜面与平面的位置度标注1. 引言在工程设计和制造中,精准标注斜面与平面的位置度是至关重要的。
位置度标注是一种标准化的方法,用于描述物体的位置和方向。
在本文中,我们将深入探讨斜面与平面的位置度标注的重要性、应用和挑战,以及如何使位置度标注更加准确和可靠。
2. 什么是斜面和平面?在开始深入研究斜面和平面的位置度标注前,我们首先需要理解斜面和平面的概念。
斜面是指倾斜的平面,其形状可以是三角形、梯形等。
而平面则是一个没有倾斜的二维空间,其表面是平坦的。
3. 斜面与平面位置度标注的重要性在工程制造领域,精确的位置度标注对于设计者、制造者和使用者都至关重要。
位置度标注可以确保产品的组装精度和功能性,并减少由于尺寸偏差而导致的问题。
对于斜面和平面来说,正确的位置度标注可以让我们准确地确定它们的倾斜角度、位置和方向,从而决定产品的功能和实用性。
4. 斜面与平面位置度标注的应用斜面和平面的位置度标注广泛应用于许多行业和领域。
在机械工程领域,位置度标注用于确定轴承表面的倾斜角度,确保机械部件的可靠工作。
在建筑和结构工程中,位置度标注用于测量和控制倾斜的墙体和地面,以确保建筑的结构稳定。
在航空航天领域,位置度标注用于定位飞行器的机身和机翼,以确保其正常飞行。
可以说,斜面和平面的位置度标注在现代工程中扮演着重要的角色。
5. 斜面与平面位置度标注的挑战尽管斜面和平面的位置度标注有着重要的应用,但在实践中仍然存在一些挑战。
从简单的平面标注到复杂的斜面标注,其难度逐渐增加,需要专业知识和经验的支持。
位置度标注过程中的误差会导致产品的功能故障或性能下降。
我们需要采取有效的措施来减少误差,提高位置度标注的准确性。
6. 提高斜面与平面位置度标注的准确性的方法为了提高斜面与平面位置度标注的准确性,我们可以采取以下几种方法:a)使用先进的测量工具和设备,例如三坐标测量机和激光扫描仪,以获取更准确的位置度数据。
b)优化位置度标注的过程,并培训工程师和操作员的技术,以保证正确的位置度标注方法的使用。
斜面与平面的位置度标注
斜面与平面之间的位置度可以通过斜率或倾角来表示。
斜率是指斜面在水平方向上的倾斜程度,可以用斜率的正切值来表示。
倾角是指斜面与水平面之间的夹角,可以通过反正切函数计算得到。
斜率和倾角都可以用数值或度量单位来表示。
位置度标注通常使用以下表示方法:
1. 斜率表示法:斜率可以用数字或百分数来表示。
如斜率为
1/2,表示斜面每向上移动1单位,水平移动2单位;斜率为50%,表示斜面每向上移动1单位,水平移动2单位。
2. 倾角表示法:倾角可以用度、弧度或百分度来表示。
如倾角为30°,表示斜面与水平面之间的夹角为30度;倾角为π/6弧度,表示斜面与水平面之间的夹角为30度;倾角为50%,表
示斜面与水平面之间的夹角为30度。
位置度标注的具体使用需根据具体情况和需求而定。
CAD位置度符号什么是CAD位置度符号?CAD(Computer-Aided Design,计算机辅助设计)是一种利用计算机技术辅助进行设计和绘图的工具。
在CAD中,位置度符号是用来表示物体在三维空间中的位置关系的符号。
位置度符号通常由一个圆圈和一条直线组成。
圆圈表示一个点,而直线则表示该点与其他点之间的位置关系。
位置度符号可以用来表示物体的位置、尺寸和方向等信息。
位置度符号的用途位置度符号在CAD设计中有着广泛的应用,其主要用途如下:1.表示物体的位置关系:位置度符号可以用来表示物体在三维空间中的位置关系,例如物体的相对位置、水平垂直关系等。
通过使用位置度符号,设计者可以清楚地了解物体的位置关系,从而进行更加准确的设计。
2.表示物体的尺寸信息:位置度符号可以用来表示物体的尺寸信息,例如物体的长度、宽度、高度等。
通过使用位置度符号,设计者可以直观地了解物体的尺寸,从而进行更加精确的设计。
3.表示物体的方向信息:位置度符号可以用来表示物体的方向信息,例如物体的旋转角度、倾斜角度等。
通过使用位置度符号,设计者可以清楚地了解物体的方向,从而进行更加准确的设计。
位置度符号的种类根据国家标准,位置度符号分为以下几种:1.位置度符号G:表示物体的位置关系。
G符号由一个圆圈和一条直线组成,圆圈在直线的一侧表示物体在直线上的位置,圆圈在直线的两侧表示物体在直线上的位置关系。
2.位置度符号H:表示物体的尺寸关系。
H符号由一个圆圈和一条直线组成,圆圈在直线的一侧表示物体的尺寸,圆圈在直线的两侧表示物体的尺寸关系。
3.位置度符号J:表示物体的方向关系。
J符号由一个圆圈和一条直线组成,圆圈在直线的一侧表示物体的方向,圆圈在直线的两侧表示物体的方向关系。
如何使用CAD位置度符号?在CAD设计中使用位置度符号时,需要按照以下步骤进行:1.选择合适的位置度符号:根据需要表示的位置关系、尺寸关系或方向关系,选择合适的位置度符号。