如何理解位置度?

位置度,沒你想的那么難!

位置度的定義

位置度是一個或多個尺寸要素相對于另一個尺寸要素、一個或多個基準的位置關系。

位置度公差定義了一個尺寸要素的中心點、軸線或中心面允許偏離理論理論位置的區域(公差帶),可用MMC(最大實體原則),LMC(最小實體原則)、RFS(獨立原則)修正符。

如何理解位置度?的圖1

位置度的公差帶形狀

位置度公差帶形狀通常有以下三類:

  1. 雙向矩形公差帶

  2. 圓形或圓柱形公差帶(φ)--最為常見

  3. 球形公差帶(Sφ)

1.雙向矩形公差帶

如何理解位置度?的圖2

2.圓(柱)形公差帶

如何理解位置度?的圖3

3.球形公差帶

如何理解位置度?的圖4

位置度的應用類型

根據位置度被評價要素及基準要素的數量和復雜程度,位置度的應用分為4類:

1、單個要素在給定基準下的位置度;

如何理解位置度?的圖5

2、多個陣列要素在給定基準下的位置度;

如何理解位置度?的圖6

3、相對位置度

  • 對于不帶基準的多個陣列要素的相對位置度,其只控制陣列要素之間的相對位置;

如何理解位置度?的圖7

  • 對于帶有不完全基準的陣列要素的位置度,也間接控制陣列要素間的相對位置,如下圖,兩個孔相對于A基準的φ0.01的位置度表示的公差帶是兩個φ0.01的圓柱形公差帶,公差帶軸線互相平行,距離為40,且垂直于A基準;

如何理解位置度?的圖8     

        如何理解位置度?的圖9

  • 復合位置度的第二行,也控制被測要素間的相對位置度。如下圖,該復合位置度第二行表示控制4個同軸孔的相對位置度。公差帶是一個φ0.15的圓柱形,4個被測孔的軸線都位于φ0.15的公差帶內才合格;

如何理解位置度?的圖10

4、組合位置度

組合位置度:提供了對被測要素的多個位置度公差控制要求,同時控制了陣列要素的位置及陣列各要素的相對位置;

如何理解位置度?的圖11

組合位置度的特點:

  • 公差框格的每一行都必須有位置度公差符號;

  • 每一行的參照基準不允許完全重復上一行的參照基準;

  • 下公差框的公差值要小于上公差框的公差值。

  • 每一行既控制位置也控制方向,每一行都必須單獨測量驗證;

  • 在不完全基準下,如果評價對象是要素組,還間接控制了要素之間的相對位置;

    如何理解位置度?的圖12

組合位置度的公差帶解釋:

如何理解位置度?的圖13

5、復合位置度

復合位置度公差,控制尺寸要素陣列相對基準的定位與定向,以及尺寸要素之間的定位;

如何理解位置度?的圖14

復合位置度公差控制框只需一個位置度符號:

  • 第一行控制定位、定向;

  • 其他行只定方向不定位置;

上框格控制“要素陣列”整體的位置和方向公差,即包括旋轉和平移自由度,并保證各要素間的相對位置,與傳統位置度的定義完全一致,公差值較大。

下框格控制“要素陣列”整體的方向,不含位置,并保證各要素間的相對位置,公差值較小。

復合位置度是ASME Y14.5標準的規定,如下示例:

如何理解位置度?的圖15

  • 第一行控制: 要素組公差帶相對于A\B\C基準的理論位置要求,要素組之間也有理論位置要求;被測要素的軸線落在公差帶內才合格;

如何理解位置度?的圖16

  • 第二行控制:第二行只有A基準,只控制相對A基準的垂直度(方向),除此之外,還控制孔要素之間的相對位置(理論值)。公差帶如下圖:

如何理解位置度?的圖17

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