首页/文章/ 详情

机械图纸符号|△ - 动态轮廓度

4月前浏览354

Dynamic profile tolerance(动态轮廓度)- Slogan: "我就是轮廓度的.gif图"


动态轮廓度是什么?  


英文名称:Dynamic profile tolerance
中文名称:动态轮廓度
描述:动态轮廓度“△”符号在ASME Y14.5-2018标准里首次采用。主要与非动态(传统)的轮廓度组合使用,来加严对轮廓要素的形状或者形状和方向的控制,但不会控制尺寸大小 。可以实现对不规则闭合的或者非闭合的轮廓表面的尺寸大小与形状的分开管控。

参考来源:ASME Y14.5-2018

动态轮廓度在图纸上的应用  

1. 动态轮廓度应用于复合轮廓度(无基准)

2. 动态轮廓度应用于复合轮廓度(有基准)
3. 动态轮廓度应用于独立组合轮廓度
4. 动态轮廓度应用于回旋体的表面轮廓

1. 动态轮廓度应用于复合轮廓度(无基准)
 
【标注及解释】
 

图1a)动态轮廓度应用于复合轮廓度(无基准)
(参考ASME Y14.5-2018)
 

图1b)动态轮廓度应用于复合轮廓度(无基准) -公差带
 
注意:在这里,有很多人认为它与之前的(非动态)双层复合轮廓度,即上层控制位置,下层控制形状(当无基准时),如图1c)所示,含义上没什么区别。其实是有一个很大区别的。之前的(非动态)复合轮廓度的下层确实也是加严了被测要素的形状控制,但当它应用于一个封闭轮廓要素时,同时也会控制其尺寸大小,即宽度为0.4的公差带可以在宽度为2的公差带内移动和旋转但是不能扩大或缩小,换句话说,尺寸大小也被控制住了。而如图1a)和b)所示的,当标注了动态轮廓度符号时,宽0.4的公差带不仅能在宽2的公差带内移动与旋转,还能均匀地扩大或缩小,即它不会控制轮廓要素的尺寸大小,尺寸大小是由上层的公差值2来控制。

图1c)  复合轮廓度(非动态)
 
2. 动态轮廓度应用于复合轮廓度(有基准)
 
【标注及解释】
 

图2a)动态轮廓度应用于复合轮廓度(有基准)
(参考ASME Y14.5-2018)
 

图2b)动态轮廓度应用于复合轮廓度(有基准) -公差带
 
如图2a所示,动态轮廓度符号标注在复合轮廓度下层的更小公差值0.4后面,并且参考基准A和B,说明对被测轮廓要素有更高的形状与方向要求,即实际的轮廓表面不仅要位于宽度为2的轮廓公差带内,且同时也要位于宽度为0.4的动态轮廓公差带内。如图2b)所示,该动态轮廓公差带参考A基准面,表明要与A基准面垂直,且只能在宽度为2的轮廓度公差带内移动和均匀地扩大或缩小,不可以超出。参考B基准面,说明不可以在与A基准面平行的平面内旋转。
 
注意:因为0.4是在复合轮廓度的下层,所以只控制方向与形状,不控制相对B基准的位置,位置是由第一层的公差值2控制的。
 
3. 动态轮廓度应用于独立组合轮廓度
 
【标注及解释】
 

图3a)动态轮廓度应用于组合轮廓度
(参考ASME Y14.5-2018)
 

图3b)动态轮廓度应用于组合轮廓度 -公差带
 
如图3a)所示,独立组合轮廓度,上层和下层各自独立控制大小(当没有动态轮廓度符号△时),位置,方向和形状。当下层0.4公差值后面标注动态轮廓度符号时,表明其宽度为0.4的公差带在宽度为2的公差带内不仅可以沿与B基准面平行的方向平移,而且可以均匀地扩大或缩小,即不会控制轮廓要素的尺寸大小。而如果没有动态轮廓度符号修饰时,则不允许扩大或缩小,即控制了轮廓要素的尺寸大小。
 
4. 动态轮廓度应用于回旋体的表面轮廓
 
【标注及解释】
 

图4a)动态轮廓度应用于回旋体的表面轮廓
(参考ASME Y14.5-2018)
 
如图4a)所示,独立组合轮廓度,上层和下层各自独立控制大小(当没有动态轮廓度符号△时),位置,方向和形状。此图样中上下层的参考基准也相同,如果没有动态轮廓度符号在下层修饰,那就会重复要求是多余的。那么,当下层标注动态轮廓度符号时,其含义如图4b)所示。
 

图4b)动态轮廓度应用于回旋体的表面轮廓 -公差带
 
被测表面要素在A到B之间应该位于0.25宽的轮廓公差带内,该公差带沿理想表面对称分布,位置由理论正确尺寸相对基准M和N确定。同时,被测表面要素也应该位于0.15的动态轮廓公差带内,该公差带参考基准M和N,限制了移动和旋转自由度,但是却可以在0.25的公差带内扩大或缩小,也就是说0.15的动态轮廓公差加严了形状控制,但并不控制尺寸大小,尺寸大小和位置是由上层的轮廓度公差0.25来控制的。


动态轮廓度标准辨析(ASME vs. ISO)  

动态轮廓度“△”符号在ASME Y14.5-2018版标准中首次采用。在ISO 1101:2017(或GB/T 1182-2018)标准中,表达类似功能的修饰符是“OZ”(未给定偏置量的线性偏置公差带),见下图:

  
图5  未给定偏置量的偏置公差带(OZ)
(参考ISO 1101:2017;GB/T 1182-2018)
 
更多详情,请参见“OZ”符号解释。
 
End  
  
来源:公差通
理论控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-06-29
最近编辑:4月前
公差通
签名征集中
获赞 5粉丝 14文章 158课程 0
点赞
收藏
作者推荐

不要小瞧公共基准"A-B",你知道还有个"A-A"吗?

A-B|公共基准 - Slogan:执子之手,与子偕老。“A-B”是什么? 英文名称:Common datum中文名称:公共基准描述:公共基准是由两个或多个要素共同构建的一个基准。图样标注时,该基准应在公差框格的第三格中用短划线分开的两个或多个字母标出。参考来源:GB | ISO | ASME“A-B”在图纸上的应用 1. 两个圆柱的轴线(同轴)构建的公共基准 2. 两个圆柱的轴线(平行)构建的公共基准3. 一个表平面与圆柱轴线(垂直)构建的公共基准4. 两个不连续平面(共面)构建的公共基准5. 两个不连续平面(不共面)构建的公共基准6. 两个平行平面构建的公共基准7. 成组要素(孔组)构建的公共基准(A-A)1. 两个圆柱的轴线(同轴)构建的公共基准【标注及解释】图1a) 两个同轴圆柱构建的公共基准(参考ISO 5459:2011)图1b) 两个同轴圆柱构建的公共基准说明:1 – 基准要素:实际组成要素2 – 直径可变的拟合要素3 – 限制方向(平行)和限制位置(同轴)4 – 单一基准 – 拟合要素的相应要素:直线(公共轴线)2. 两个圆柱的轴线(平行)构建的公共基准【标注及解释】图2a) 两个平行圆柱构建的公共基准(参考ISO 5459:2011)图2b) 两个平行圆柱构建的公共基准说明:1 – 基准要素:实际组成要素2 – 直径可变的拟合要素3 – 限制方向(平行)和限制位置(相距l)4 – 公共基准 – 组合表面的相应要素:平面和直线 图2c) 公共基准与基准体系的区别(参考ISO 5459:2011)3. 一个表平面与圆柱轴线(垂直)构建的公共基准【标注及解释】 图3a) 一个表平面与圆柱轴线构建的公共基准(参考ISO 5459:2011)图3b) 一个表平面与圆柱轴线构建的公共基准 说明:1 – 基准要素:实际组成要素2 – 拟合要素(一个直径可变的拟合圆柱和一个拟合平面)3 – 限制方向(垂直)4 – 单一基准 – 拟合要素的相应要素:直线和一个点如图3a)和b)所示,公共基准A-B是由一个表平面与圆柱体的轴线共同构建的,没有顺序之分。通过图3c)所示,通过对比可以很清楚的理解公共基准A-B与基准体系(先A后B或先B后A)它们之间的区别。图3c) 公共基准与基准体系的区别(参考ISO 5459:2011)4. 两个不连续平面(共面)构建的公共基准【标准及注释】图4a) 两个不连续平面(共面)构建的公共基准(参考ISO 5459:2011)图4b) 两个不连续平面(共面)构建的公共基准 说明:1 – 基准要素:实际组成要素2 – 拟合要素(两个拟合平面)3 – 拟合要素之间方向与位置限制(共面)4 – 单一基准 – 组合表面的相应要素:平面5. 两个不连续平面(不共面)构建的公共基准【标注及解释】图5a) 两个不连续平面(不共面)构建的平面公共基准要素(参考ASME Y14.5-2018)图5b) 两个不连续平面(不共面)构建的平面公共基准要素(参考ASME Y14.5-2009)6. 两个平行平面构建的公共基准【标注及解释】图6a) 两个平行平面构建的公共基准(参考ISO 5459:2011)图6b) 两个平行平面构建的公共基准 说明:1 – 基准要素:两个实际组成要素2 – 拟合要素(两个拟合的平面)3 – 限制方向(平行)和限制位置(距离由理论正确尺寸TED定义)4 – 公共基准 - 组合表面的相应要素:平面7. 成组要素(孔组)构建的公共基准(A-A)【标注及解释】图7a) 成组要素(孔组)构建的公共基准(参考ISO 5459:2011)图7b) 成组要素(孔组)构建的公共基准 说明:1 – 基准要素:实际组成要素2 – 直线可变的拟合要素,限制方向(平行)和限制位置(由理论正确尺寸TED与角度72°定义)4 – 公共基准 - 组合表面的相应要素:平面和直线 End 来源:公差通

未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习 福利任务 兑换礼品
下载APP
联系我们
帮助与反馈