マインドマップギャラリー 機械的互換性と技術的測定 第 3 章 マインドマップ
形状公差、方向、位置、振れ公差、公差原則などを含む、機械的互換性と技術的測定の第 3 章に関するマインド マップ。
これはバクテリアに関するマインドマップであり、その主な内容には、概要、形態、種類、構造、生殖、分布、アプリケーション、および拡張が含まれます。概要は包括的で綿密で、レビュー資料として適しています。
これは、植物の無性生殖に関するマインドマップであり、その主な内容には、概念、胞子の生殖、栄養生殖、組織培養、芽が含まれます。概要は包括的で綿密で、レビュー資料として適しています。
これは、動物の生殖発達に関するマインドマップであり、その主な内容には、昆虫、カエル、鳥、性的生殖、無性生殖が含まれます。概要は包括的で綿密で、レビュー資料として適しています。
平面リンケージ
幾何公差試験
MacTKクラスモーター設計レビュー
エンジニアリンググラフィックス
機械設計
機械的互換性と技術的測定 第 4 章 マインドマップ
歯車機構
モーターと抗力
第 3 章 幾何公差試験
概要
幾何学的誤差の発生と影響
部品の機能要件に影響します
パーツのフィット特性に影響します
部品の組み立て性に影響します
幾何学的要素と部品の分類
幾何学的構造の特徴に応じて分割
構成要素(アウトライン要素)
エクスポート機能 (センター機能)
存在状態によって分けられる
理想的な要素
実際の要素
幾何公差の位置に応じて分割
測定元素
データムフィーチャ
機能関係に応じて分割
単一要素
関連する要素
幾何公差の特徴的な項目と記号
形状公差:真直度、平面度、真円度、円筒度、線形、面形
方向公差:平行度、直角度、傾き、線形状、面形状
位置公差:位置、同心度(中心点の場合)、同軸度(軸の場合)、対称性、線プロファイル、面プロファイル
振れ許容値:円振れ、総振れ
形状公差
形状公差と公差ゾーン
形状公差は、部品自体の形状誤差を制限するために使用されます。
形状公差の測定要素: 形状、向き、位置、サイズ
公差ゾーンの特徴: データムなし、方向と位置は変動します
形状誤差の評価原理
理想要素に対する測定要素の最大変化が最小であることを意味します。
方向、位置、振れの許容差
ベンチマークと分類
単一のベンチマーク
ポートフォリオベンチマーク
ベンチマークシステム
方向許容差と許容範囲
方向許容差とは、データムに対する関連する要素の方向に許容される変動の合計量を指します。
方向公差ゾーンはデータムに対して一定の方向を持ち、被測定要素の方向誤差や形状誤差を総合的に制御する機能を持ちます。
位置公差と公差ゾーン
位置公差とは、データムに対する関連する要素の位置に許容される変動の合計量を指します。
位置公差ゾーンはデータムに対して明確な位置を持ち、被測定要素の位置、方向、形状を総合的に制御する機能を持ちます。
振れ公差と公差域
円周振れ許容差
測定要素:円筒面、円錐面、端面
データム要素: 軸
定義: 測定要素はデータム要素に対して 1 円回転しますが、プローブはデータムに対して移動しません。得られた指示テーブルの最大値と最小値の差が最大変動です。
完全な振れ許容差
測定要素:円筒面、端面
定義: 測定要素がデータム要素に対して複数回回転し、同時にプローブがデータムに対して移動し、得られる指標テーブルの最大値と最小値の差が最大変動となります。
公差の原則
公差原則に関連してよく使用される用語
コンポーネント フィーチャのローカル寸法を抽出する
単一要素の効果の大きさ
インビトロアクションサイズ
生体内でのアクションサイズ
関連する特徴の効果の大きさ
最大エンティティステータスと最大エンティティサイズ
最小エンティティ状態の最小エンティティ サイズ
最小エンティティ効果状態と最小エンティティ効果サイズ
理想的な境界線
独立の原則
関連要件
包含要件
エンティティの最大要件
幾何公差規格および未指定の幾何公差値に関する規制
幾何公差規格
許容値
公差値が記載されていない
幾何公差値が指定されていません
真直度、平面度、直角度、対称性、円振れは、指定されていない公差値によって決まります。
許容レベル: H、K、L の順に減少します。
幾何公差の選択
幾何公差項目の選択
選定の目的:機械や器具の機能要件を確保し、製品の品質を向上させ、製造コストを削減するため
部品の幾何学的特性、部品の機能要件、幾何公差の制御機能、検出の利便性と経済性を考慮します。
公差原則の選択
幾何公差値の選択
部品の機能要件を満たすことを前提として、できるだけ低い公差レベルを使用します。
データムフィーチャーの選択
ベースパーツの選択
基本量の選択
基本注文手配
幾何公差の注釈
公差グリッド
測定元素のラベル付け
データムフィーチャーのラベル付け
理論的に正しい寸法のマーキング
幾何学的誤差の検出
幾何学的誤差の検出原理
理論要素と比較する
座標値の測定原理
特性パラメータの測定原理
振れ測定の原理
検査機器:検査用平板、ナイフエッジ定規(ナイフエッジ定規)、フレームレベル、プラグゲージ、たわみ計、ワイドシートスクエア、V型コテ
幾何学誤差検出方法: 1. 直線誤差検出(ギャップ法、指示針法) 2. 平面度誤差検出(干渉法、指示針法) 3. 真円度誤差検出(2点法測定、3点法測定) 4. 平行度検出(面間平行度誤差検出、線間平行度誤差検出) 5. 垂直度誤差測定(面間垂直度誤差検出、面間垂直度誤差検出) 6. 同軸度度誤差検出(軸間同軸度誤差検出、穴間同軸度誤差検出) 7.対称誤差検出(面間対称誤差検出、面-線対称誤差測定) 8.円振れ、総合振れ検出(ラジアル円振れ検出、アキシャル円振れ検出、ラジアル完全振れ検出)