
- •В. М. Волков
- •Путей сообщения, 2009
- •1. Метрология
- •1.1. Универсальная мера
- •1.2. Метрическая система мер
- •1.3. Эталоны метра
- •1.4. Цели и задачи метрологии
- •2. Основные понятия о размерах, допусках и отклонениях
- •2.1. Виды деталей и размеров
- •2.2. Ряды предпочтительных чисел (гост 8032-84)
- •2.3. Предельные отклонения
- •2.4. Условное обозначение допусков и расположение полей допусков
- •3. Единая система допусков и посадок (есдп)
- •3.1. Допуски
- •3.2. Основные отклонения валов
- •3.3. Основные отклонения отверстий
- •3.4. Посадки в есдп
- •3.4.1. Подвижные посадки (посадки с зазором)
- •3.4.2. Неподвижные посадки (посадки с натягом)
- •3.4.3. Переходные посадки
- •3.4.4. Выбор посадок
- •3.5. Системы допусков и посадок
- •3.5.1. Система отверстия
- •3.5.2. Система вала
- •3.5.3. Применение систем
- •3.6. Обозначение точности размеров
- •3.6.1. Точность посадочных размеров
- •3.6.2. Точность свободных размеров
- •3.7. Принципы построения есдп
- •4. Гладкие предельные калибры
- •4.1. Калибр-пробки
- •4.2. Калибр-скобы
- •4.3. Контрольные калибры
- •4.4. Расположение полей допусков калибров
- •5. Размерные цепи
- •5.1. Классификация размерных цепей
- •5.2. Основные соотношения размерных цепей
- •5.3. Способы расчета размерных цепей
- •5.3.1. Способ равных допусков
- •5.3.2. Способ равноточных допусков
- •5.4. Задачи и методы расчета размерных цепей
- •5.4.1. Метод максимума – минимума (полной взаимозаменяемости)
- •5.4.2. Вероятностный метод
- •5.4.3. Метод групповой взаимозаменяемости (селективная сборка)
- •5.4.4. Метод регулирования
- •5.4.5. Метод пригонки и совместной обработки
- •Библиографический список
- •Часть I
- •644046, Г. Омск, пр. Маркса, 35
3.6. Обозначение точности размеров
Точность на чертежах проставляется для посадок, для образующих посадку деталей и для свободных размеров.
3.6.1. Точность посадочных размеров
В
обозначении посадок должен находиться
номинальный размер, общий для обоих
соединяемых элементов (отверстия и
вала), за которым записываются обозначения
полей допусков каждого элемента, начиная
с отверстия независимо от системы
допусков. Причем посадка может записываться
в трех вариантах, например:
63 Н8/f7;
63
;
63 H8
– f7.
Точность деталей и посадки в целом может быть записана в трех видах: буквенном, цифровом и смешанном. На рис. 3.13, а показано обозначение точности соединения, на рис. 3.13, б – для вала и на рис. 3.13, в – для отверстия.
Для слесаря-сборщика важно знать характер сопряжения, поэтому на сборочном чертеже целесообразно проставлять буквенное обозначение. Для токаря или шлифовальщика важно знать отклонения в абсолютных единицах, поэтому на чертежах деталей проставляются цифровые обозначения или смешанные, что более предпочтительно.
а б в
Рис. 3.13
При простановке точности следует отметить следующее:
если одно из отклонений равно нулю, то оно не записывается, хотя место для него оставляется;
если количество знаков после запятой разное, то его следует выровнять с помощью нулей;
если отклонения симметричные, то запись отклонений дается одним числом, например: 36 Js7 (±0,015).
3.6.2. Точность свободных размеров
Точность свободных размеров проставляется в технических требованиях на чертеж как неуказанные предельные отклонения и может быть исполнена в трех видах:
– по квалитетам с 12-го по 18-й по ГОСТ 25346-89;
– по специальным классам точности по ГОСТ 25670-83;
– комбинированно.
Конкретный вариант выбирается по табл. 3.3.
Классов точности по ГОСТ 25670-83 насчитывается четыре: «точный», «средний», «грубый», «очень грубый». Допуски по классам точности обозначаются буквой t с простановкой индексов 1, 2, 3, 4, соответствующих перечисленным классам точности.
Таблица 3.3
Варианты записи предельных отклонений
Вариант |
Размеры валов |
Размеры отверстий |
Размеры элементов, не относящихся к отверстиям и валам | ||
круглых (диаметры) |
остальных |
круглых (диаметры) |
остальных | ||
Предельные отклонения для одной общей записи | |||||
1 |
– IT |
+ IT |
± t/2 | ||
2* |
– t |
+ t |
± t/2 | ||
3 |
±t/2 | ||||
4 |
– IT |
± t/2 |
+ IT |
± t/2 |
± t/2 |
* Применение варианта 2 не рекомендуется.
Обозначения, принятые в табл. 3.3:
– IT – односторонние предельные отклонения от номинального размера в «минус» по квалитету (соответствует валу h);
+ IT – односторонние предельные отклонения от номинального размера в «плюс» по квалитету (соответствует отверстию H);
– t – односторонние предельные отклонения от номинального размера в «минус» по классу точности;
+ t – односторонние предельные отклонения от номинального размера в «плюс» по классу точности;
± t/2 – симметричные предельные отклонения по классу точности.
Выбор варианта точности неуказанных предельных отклонений зависит от конструктивных и технологических требований и связан с традициями машиностроения. При применении ГОСТ 25670-83 в промышленности нашей страны односторонние предельные отклонения рекомендуется назначать по варианту 1, т. е. по квалитетам и классам точности. Устанавливаемые этим вариантом односторонние предельные отклонения (в «тело») для валов и отверстий по квалитетам способствуют снижению массы деталей, а следовательно, экономии материалов, гарантируют соблюдение предписанных зазоров, свободное введение одних деталей в другие при сборке. Кроме того, они обеспечивают унификацию технологических процессов, размеров заготовок, межоперационных размеров, инструментов и калибров, применяемых для однотипных элементов с неуказанными и указанными предельными отклонениями, так как последние, как правило, назначают также в «тело» и по квалитетам. Таким образом, не рекомендуется применение варианта 2 по табл. 3.3.
Для размеров элементов, не относящихся к валам и отверстиям, приведенные выше соображения необязательны, поэтому для них удобнее пользоваться симметричными предельными отклонениями по классам точности, получившими распространение в мировой практике.
Для металлических деталей, полученных в результате механической обработки, связанной с резанием материалов, рекомендуется использование сочетания допусков IT13, IT14 и класса точности «средний».