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千分尺和卡尺在零件尺寸公差测量中的使用

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导读:

标准的千分尺或卡尺等测量工具,是测量工件平面及平行特征或内/外径的常用“利器”。但遇到测量复杂形状的工件时,如曲面或狭窄的沟槽等,标准的通用量具可能就难以到达准确的测量位置,选择专用的非标量具则相对更简便、更经济。

01

管壁厚度的测量

建议使用  壁厚千分尺 


理由:圆柱型测砧可深入管材内进行壁厚测量。


建议使用  管壁厚度卡尺  

理由:主尺的量爪为圆柱型,可准确测量管壁厚度。


建议使用  管材厚度表 

理由:测砧呈90°角,可测量管壁厚度或弯板厚度。


02

管内径的测量

建议使用  内径卡尺 


理由:量爪为刀刃型,用于测量难以测量的内侧位置。同系列量爪还有尖爪型和内凹槽型。


建议使用  卡尺型内径千分尺 :

理由:卡尺形的测量面可实现通用千分尺无法实现的内径测量。


建议使用  内径表 

理由:可测量内孔底面的直径,接上延长杆则可测量深孔内径。


03

沟槽直径的测量

建议使用 薄片型千分尺 :


理由:测量面为薄片型,可简单、准确测量窄槽直径。


建议使用 薄片卡尺 :

理由:量爪前端为薄片形,可轻松到达窄槽的测量位置完成测量。


建议使用刀刃型厚度表 

理由:量爪前端为片状,可简单到达窄槽的测量位置完成测量。


04

带有凹槽的内径测量

建议使用  凹槽千分尺 

理由:带有凸缘的测微螺杆和测砧,可测量凹槽内径和管材内凹槽深度和位置关系。


建议使用  钩式游标卡尺 

理由:量爪前端为钩型,可测量圆筒内径阶梯槽尺寸。


05

花键测量

建议使用  花键千分尺 

理由:小直径测砧可方便测量花键轴和槽的直径。


06

奇数槽丝锥铰刀的外径测量

建议使用  V型测砧千分尺 :

理由:V型测砧适用于测量奇数槽的丝锥、铰刀、铣刀的外径,可使用单针测量中径。

07

板材中心厚度的测量

建议使用  板厚千分尺 :


理由:超大尺架可轻松测量板材厚度。


08

公法线长度的测量

建议使用  盘型千分尺 

理由:盘型测砧可深入齿根根部,适用于测量直齿圆柱齿轮和斜齿轮的齿根切线方向长度。


09

齿轮滚珠的直径测量

建议使用  齿轮外径千分尺 :

理由:可选择不同的可更换球型测砧 — 测微螺杆测量面型,可测量不同模数的齿轮 (0.5 - 5.25)。


10

螺纹有效直径的测量

建议使用  螺纹千分尺 

理由:固定测砧可测量60°螺纹。直接读取螺纹的有效直径,无需计算。


建议使用 可更换测砧的螺纹千分尺 

理由:选配可更换测砧/测微螺杆测量面,对应不同螺纹的测量。直接读取螺纹的有效直径,无需计算。


11

孔心距的测量

建议使用 偏置中心线卡尺 :

理由:带有偏置值设置功能,可直接对间距测量值进行读数。


建议使用中心-中心型背置量爪型偏置卡尺 

理由:带有偏置值设置功能,可直接对间距测量值进行读数。


12

单孔间距的测量

建议使用 边缘-中心型背置量爪型偏置卡尺 :

理由:边缘-中心型量爪适用于单孔间距的测量,且尺框背面带有量爪,便于从上面读取测量结果。


13

不规则狭窄部位的尺寸测量

建议使用  尖爪卡尺 



理由:尖爪型量爪可深入非常小的凹槽或轨道,轻松实现外径、内径、深度和段差等测量。

14

狭窄部位的厚度测量

建议使用  尖爪千分尺 :

理由:测砧尖端半径约为0.3mm,可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量的壁厚尺寸。

15

段差部位的尺寸测量

建议使用  偏置卡尺 

理由:高度差的量爪设计,适合用于测量阶差断面和难以测量的工件尺寸。


16

凹部的壁厚测量

建议使用  球型测砧壁厚千分尺 :

理由:两个测量面为球面,可测量凹壁壁厚的尺寸



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来源:公差通
通用曲面
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首次发布时间:2024-06-28
最近编辑:5月前
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生产线“防错”怎么做?

什么是防错?防错,日文称POKA-YOKE,英文又称Error Proof 或 Fool Proof(防呆)。 这里为什么谈到了日文?我想看到汽车行业的朋友一定听说过丰田公司的“精益生产(LEAN)”,POKA- YOKE的概念就是日本的质量管理专家、着名的丰田生产体系创建人雴江滋生(Shingeo Shingo)的首创。 从字面上看,防错,就是防止错误的发生。要想真正了解防错,我们先来看看“错误”,及“错误”为什么会发生?“错误”造成与预期的偏离,最终可能产生缺陷,很大一部分原因是人们由于疏忽、无意识等造成的。 对于制造业来说,我们最担心的就是产品缺陷的产生,而“人机料法环”都有可能导致缺陷。 人为的错误不仅存在,无法完全避免,另外,人为错误还会影响机、料、法、环、测等因素(毕竟事情都是人做的,没法完全独立),比如加错料了。所以“防错”这个概念就应运而生了,其诞生的很大一部分意义就是与人(为错误)做斗争(我们一般不去谈设备、物料犯错误)。 2 人为错误的原因有哪些?有人总结了错误发生的十大原因,这里分享给大家。它们分别是:遗忘、理解错误、识别错误、新手错误、意愿错误、疏忽错误、迟钝错误、缺乏标准导致的错误、意外错误、故意的错误。a. 遗忘:当我们注意力不集中在某处时,会遗忘某些事情,比如小唐老师就刚刚丢了个手机b. 理解错误:我们常根据以前的经验来理解新遇到的事物,比如总觉得这周六不上班(其实是要上滴,端午节调休了嘛)c. 识别错误:看得太快、看不清楚或者没仔细看会发生错误 d. 新手错误:缺乏经验产生的错误,比如老员工一般比新员工少犯错误e. 意愿错误:特定时候决定不采纳某些规则发生的错误,比如闯红灯f. 疏忽错误:心不在焉发生的错误,比如无意识的穿过街道,没有留意到红灯是亮着的g. 迟钝错误:判断或者行动迟缓发生的错误,比如刹车踩慢了h. 缺乏标准导致的错误:没有规矩,不成方圆i. 意外错误:没有考虑到的情况发生了,导致的错误,比如某个检验设备突然故障了j. 故意错误:人为的故意制造错误,这个性质就恶劣啦~以上这些分类有些分散,之间也有很多重叠交叉的地方。但无非是技能、规则和知识导致的错误。如果再要小唐老师总结一下,可以考虑发生这些原因的原因,那就是人的惰性。人类其实骨子里都是爱偷懒的(希望领导不要看到这句哈),所以越简单、越轻松、越不需要动脑筋的活,犯错的可能性越小。 所以这也是“防错”所要要达到的目标。3 这些错误会给生产带来哪些后果?刚才很多错误的例子都是生活中的例子。咱们公众 号毕竟是大型的制造业服务类公 众号,所以还是看看这些错误在具体生产制造过程会导致哪些后果。 不管生产什么零件,这些错误可能给生产带来以下后果:a. 漏掉某个工序b. 作业失误c. 工件设置失误d. 缺件e. 用错零件f. 工件加工错误g. 误操作h. 调整失误i. 设备参数不当j. 工装夹具不当如果将错误的原因和后果对行关联,我们得到如下图。 分析了原因和后果,接下来我们该着手如何去解决了。4 防错思路在很长一段时间,被各大公司所采用的防止人为错误的主要措施是“培训与惩罚” 对操作人员进行大量的培训,管理者也一直劝诫操作人员要认真、努力、有“质量意识”,当错误发生的时候常常采取“扣工资”,“扣奖金”的形式。但是由于人为疏忽、忘记等所造成的失误却很难完全避免。所“培训与惩罚” 相结合的防错方式并不成功。 而新的防错方式(POKA-YOKE),用一套設备或方法使操作员在操作时直接可以明显发现缺陷或使操作失误后不产生缺陷。操作员在自我检查,失误也会变得明白易見。下面,我们分别来介绍一下防错的一些常规思路,供各位朋友参考。在开始之前,小唐老师还是要强调一下防错的几个原则:尽量不要增加操作人员的负担,否则很难持续下去成本一定要考虑,不要追求那些高大上的东西,你追求的应该是实际效果(有效性)实时反馈防错可以从以下三个维度来考虑。 在以上三上维度的指导下,我们得出以下五种思路。 5 十大防错原理及应用再到执行层面,我们有10大防错原理及其应用。a. 断根原理将会造成错误的原因从根本上排除掉,使绝不发生错误 上图是一个排挡机构的塑料面板。在面板和基座上故意设计了一个凸起和凹槽,从设计层面避免塑料面板装反的情况。 b. 保险原理借用二个以上的动作必需共同或依序执行才能完成工作 以前听现场的老师傅说过,10个冲压工9个残,很多在冲压过程中手或者手指没有及时拿出来,造成伤残,上图显示了只有当两只手同时按按钮,冲压设备才能工作(压下来)。如果再在模具下面加一个光栅保护,可以实现双保险。c. 自动原理以各种光学、电学、力学、机构学、化学等原理来限制或提醒某些动作的执行,避免错误发生 如安装不到位,传感器将信号传递给终端,以鸣笛、闪灯、震动的形式发出提醒d. 相符原理借用检验是否相符合的动作,来防止错误的发生这个例子和断根原理很类似,螺钉盖板设计成一侧卡扣,另一侧延伸;相应的本体也设计成一高一低,安装时只能有一个方向才能装上 医生手术器械的放置盒也一样(如下图),手术完确定有没有器械落到病人体内 e. 顺序原理避免工作之顺序或流程前后倒置,可依编号顺序排列上面是一种检验合格后才会打印的条形码,通过先检验后出条码的顺序,避免漏掉检验这道工序。f. 隔离原理借分隔不同区域的方式来达到保获某些地区,使其不能造成错误 上图是仪表板激光弱化设备,设备会自动探测工艺实际输出状态,如果发现不合格,产品将不能取出,放置在独立的不合格品区域。g. 复 制原理同一件工作,如需做二次以上,采用“复 制”方式来完成 上图是挡风板的左右件,设计一样(非镜像),减少,减少零件种类,便于管理,减低错误的可能性h. 层别原理为避免将不同的工作做错,而设法将其区分出来 高低配零件在细节上有区别,便于操作人员区分及后续装配i. 警示原理如有不正常的现象发生,能以明显标识或声光等方式给出警示这个在汽车上用得很多,当车速过高,或都安全带没系,会有报警(亮灯或者语音提醒)j. 缓和原理用各种方法来减少错误发生后所造成的损害免责申明:本资料来自于网络收集,仅用于学习交流,如有侵权,请及时联系我们。来源:公差通

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