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【机械设计】尺寸公差、形位公差、表面粗糙度数值上的关系,太有价值了

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表面粗糙度是反映零件表面微观几何形状误差的一个重要技术指标,是检验零件表面质量的主要依据;它选择的合理与否,直接关系到产品的质量、使用寿命和生产成本。      
机械零件表面粗糙度的选择方法有3种,即计算法、试验法和类比法。在机械零件设计工作中,应用最普通的是类比法,此法简便、迅速、有效。应用类比法需要有充足的参考资料,现有的各种机械设计手册中都提供了较全面的资料和文献。最常用的是与公差等级相适应的表面粗糙度。    
在通常情况下,机械零件尺寸公差要求越小,机械零件的表面粗糙度值也越小,但是它们之间又不存在固定的函数关系。例如一些机器、仪器上的手柄、手轮以及卫生设备、食品机械上的某些机械零件的修饰表面,它们的表面要求加工得很光滑即表面粗糙度要求很高,但其尺寸公差要求却很低。在一般情况下,有尺寸公差要求的零件,其公差等级与表面粗糙度数值之间还是有一定的对应关系的。    

在这里,小编就把常见的粗糙度比较样块的图片分享给大家,供大家作为参考,也特别声明一下,实际工作中是以实物样块儿为主,图片有色差而且没有触感作为参考。

第1种,车、刨表面粗糙度比较样块:

   

第2种,镗、磨粗糙度比较样块2:

   

3. 车床粗糙度比较样块:

   

4. 立式铣床粗糙度比较样块:

   

5. 刨床粗糙度比较样块:

   

6.平面磨粗糙度比较样块:

   

7. 平铣粗糙度比较样块:

   

8. 外磨粗糙度比较样块:

   

9.研磨粗糙度比较样块:

   

10.铸造粗糙度比较样块:

   
在一些机械零件设计手册和机械制造专著中,对机械零件的表面粗糙度和机械零件的尺寸公差关系的经验及计算公式都有很多介绍,并列表供读者选用,但只要细心阅来,就会发现,虽然采取完全相同的经验计算公式,但所列表中的数值也不尽相同,有的还有很大的差异。这就给不熟悉这方面情况的人带来了迷惑。同时也增加了他们在机械零件工作中选择表面粗糙度的困难。    
在实际工作中,对于不同类型的机器,其零件在相同尺寸公差的条件下,对表面粗糙度的要求是有差别的。这就是配合的稳定性问题。在机械零件的设计和制造过程中,对于不同类型的机器,其零件的配合稳定性和互换性的要求是不同的。在现有的机械零件设计手册中,反映的主要有以下3种类型:    
第1类主要用于精密机械,对配合的稳定性要求很高,要求零件在使用过程中或经多次装配后,其零件的磨损极限不超过零件尺寸公差值的10%,这主要应用在精密仪器、仪表、精密量具的表面、极重要零件的摩擦面,如汽缸的内表面、精密机床的主轴颈、坐标镗床的主轴颈等。    
   
第2类主要用于普通的精密机械,对配合的稳定性要求较高,要求零件的磨损极限不超过零件尺寸公差值的25%,要求有很好密合的接触面,其主要应用在如机床、工具、与滚动轴承配合的表面、锥销孔,还有相对运动速度较高的接触面如滑动轴承的配合表面、齿轮的轮齿工作面等。    
第3类主要用于通用机械,要求机械零件的磨损极限不超过尺寸公差值的50%,没有相对运动的零件接触面,如箱盖、套筒,要求紧贴的表面、键和键槽的工作面;相对运动速度不高的接触面,如支架孔、衬套、带轮轴孔的工作表面、减速器等等。    
在此我们对机械设计手册中的各类表值进行统计分析,将旧的表面粗糙度国家标准(GB1031—68)转换为参照采用国际标准ISO颁布的1983年的新的国家标准(GB1031—83),采用优先选用的评定参数,即轮廓算术平均偏差值Ra=(1)/(l)∫l0|y|dx。并采用Ra优先选用的第一系列数值,推导出表面粗糙度Ra与尺寸公差IT之间的有关关系式为    
第1类:Ra≥1.6 Ra≤0.008×IT    
Ra≤0.8Ra≤0.010×IT    
第2类:Ra≥1.6 Ra≤0.021×IT    
Ra≤0.8Ra≤0.018×IT    
第3类:Ra≤0.042×IT    
将上述3种关系式列表,如表1、表2、表3所示。    
   
   
   
在机械零件设计工作中,按尺寸公差选择表面粗糙度数值时,应当根据不同类型的机器,选择相应的表值。    
需要说明的是,表中Ra采用第1系列值,而旧的国标Ra的极限值为第2系列值,换算时会遇到数值上靠和下靠的问题。我们在表中表值采用上靠,因为这有利于提高产品质量,个别值采用下靠。旧国标的公差等级与表面粗糙度对应的表的内容和形式都比较复杂,对同一公差等级同一尺寸分段同一基本尺寸,孔与轴的表面粗糙度值不相同,不同配合种类数值也不相同,这是由于旧的公差与配合标准(GB159—59)的公差数值与上述因素有关。现行的新国标公差与配合(GB1800—79)对同一公差等级同一尺寸分段内各基本尺寸的标准公差值是相同的,这样就使公差等级与表面粗糙度的对应表大为简化,也更为科学合理。    
   
在设计工作中,表面粗糙度的选择归根到底还是必须从实际出发,全面衡量零件的表面功能和工艺经济性,才能作出合理的选择。表中给出的公差等级与表面粗糙度值可供设计时参考。    

   
机械设计的内容讲解到此结束,留言功能已开通,欢迎各位进行补充。    


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来源:非标机械专栏
通用电子铸造试验装配
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首次发布时间:2025-01-11
最近编辑:3小时前
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一、轴系的结构设计1、合理的轴系结构必须满足下列基本要求:2、轴和轴承在预期寿命内不失效;3、轴上零件在轴上准确定位与固定,以及轴系在箱体上的可靠固定;4、轴系结构有良好的工艺性5、好的经济性二、轴上零件的装配方案轴向零件的轴向定位和固定轴上零件的轴向定位方法取决于零件所承受的轴向载荷大小。常用的轴向定位方法有以下几种。1、轴肩与轴环定位优点:方便可靠、不需要附加零件,能承受的轴向力大;缺点:会使轴径增大,阶梯处形成应力集中,阶梯过多将不利于加工。用途:这种方法广泛用于各种轴上零件的定位。注意要点:为了保证零件与定位面靠紧,轴上过渡圆角半径应小于零件圆角半径或倒角,一般定位高度取为(0.07~0.1)d ,轴环宽度b = 1.4h 。2、套筒定位简化轴的结构,减小应力集中,结构简单、定位可靠。多用于轴上零件间距离较小的场合。3、圆螺母定位固定可靠,可以承受较大的轴向力,能实现轴上零件的间隙调整。4、弹性挡圈定位紧定螺钉多用于光轴上零件的固定,并兼有周向固定的作用。适用于轴向力小,转速低的场合二、轴上零件的周向定位运转时,为了传递转矩或避免与轴发生相对转动,零件在轴上必须周向固定。轴上零件的周向定位方法主要有键联接(平键、半圆键、楔键等)、花键联接、弹性环联接、过盈配合联接、销联接、成型联接等等。1、平键制造简单、装拆方便。用于传递转矩较大,对中性要求一般的场合2、花键承载能力高,定心好、导向性好。适用于传递转矩较大,要求导向性良好的场合。3、过盈配合结构简单、定心好、承载能力高。常与平键联合使用,以承受大的交变、振动和冲击载荷。4、销联接用于固定不太重要、受力不大,但同时需要周向或轴向固定的零件。机器中的轴的位置是靠轴承来定位的当轴工作时,既要防止轴向窜动,又要保证轴承工作受热膨胀时的影响(不致受热膨胀而卡死),轴承必须有适当的轴向固定措施。三、轴系的轴向固定常用的轴向固定措施有两种:双支撑固定式这种方法是利用轴肩和端盖的挡肩单向固定内、外圈,每一个支撑只能限制单方向移动,两个支撑共同防止轴的双向移动。这种安装主要用在两个对成布置的角接触球轴承或圆锥滚子轴承的情况,同时考虑温度升高后轴的伸长,为使轴的伸长不致引起附加应力,在轴承盖与外圈端面之间留出热补偿间隙c=0.2~0.4mm(如图b)。游隙的大小是靠端盖和外壳之间的调整垫片增减来实现的。这种支撑方式结构简单,便于安装,适用于工作温度不高变化的短轴。单支撑双向固定式(一端固定、一端游动)对于工作温度较高的长轴,受热后伸长量比较大,应该采用一端固定,而另一端游动的支撑结构作为固定支撑的轴承,应能承受双向载荷,故此内、外圈都要固定(如左端图)。作为游动支撑的轴承,则其内圈应固定(如右端图)。若使用的是可分离型的圆柱滚子轴承等,则其内、外圈都应固定四、轴系的调整1、轴承游隙的调整和轴承的预紧恰当的轴承游隙是维持良好润滑的必要条件。一些轴承在制造时已确定了游隙;一些轴承装配时通过移动轴承套圈位置来调整游隙。移动轴承套圈,调整轴承游隙的方法有以下四种:1)用增减轴承盖与机座间垫片厚度进行调整;2)用调整螺钉压紧或放松压盖使轴承外圈移动进行调整;3)用带螺纹的端盖调整;4)用圆螺母调整轴承预紧的定义:对某些可调游隙的轴承,为提高旋转精度和刚度,常在安装时施加一定的轴向作用力(预紧力)消除轴承游隙,并使内、外圈和滚动体接触处产生微小弹性变形。预紧的方法有:一般采用移动轴承套圈的方法;对一些支承的轴承组合,还可用金属垫片或磨窄外圈等方法获得预紧。2、轴系位置的调整在初始安装或工作一段时间后,轴系的位置和预定位置可能会出现一些偏差,为使轴上零件具有准确的工作位置,必须对轴系位置进行调整。图示锥齿轮轴系的两轴承均安装在套杯3中,增减1处垫片可使套杯相对箱体移动,从而调整轴向位置;增减2处垫片则可用来调整轴承游隙。五、轴系结构的工艺性1、轴的结构工艺性保证工作条件下,满足下列要求:1)形状简单、减少阶梯数;2)同轴的过渡圆角保持一致;3)同轴多单键,键宽相同、并在同一母线上。轴系结构的装配工艺性为了便于装配,轴端应加工出倒角(一般为45º),以免装配时把轴上零件的孔壁擦伤提高轴的疲劳强度和轴系刚度的措施减少应力集中和提高轴的质量是提高轴的疲劳强度的主要措施。常见方法有:避免轴截面尺寸发生急剧变化直径突变处应平滑过渡、制圆角提高表面质量的方法:1)降低表面粗造度2)表面强化处理a)碾压b)喷丸c)渗碳淬火d)渗氮e)高频感应加热淬火、轴系的刚度主要取决于轴的刚度和支承刚度。提高轴的刚度:合理设计各轴段截面尺寸、采用空心轴。提高轴的支承刚度:选用刚性较大的轴承、支承出的箱座采用加强肋、合理布置轴承。轴的结构设计案例找错 来源:非标机械专栏

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