Размеры. Виды размеров.
Краткие сведения о базах
Виды баз по назначению:
Виды баз по лишаемым степеням свободы:
Базы по характеру проявления:
Системы нанесения размеров
Конструкторские базы
Рисунок 1–Образец нанесения размеров от конструкторских баз
Достоинства нанесения размеров от конструкторских баз:
Недостатки нанесения размеров от конструкторских баз:
Технологические базы
Рисунок 2–Образец нанесения размеров от технологических баз
Достоинства нанесения размеров от технологических баз:
Недостатки нанесения размеров от технологических баз:
Типы размеров
Рисунок 3–Образец нанесения координирующих и формообразующих размеров.
Методы простановки размеров
Цепной метод
Рисунок 5– Образец цепного метода простановки размеров.
Координатный метод
Рисунок 6–Образец координатный метода простановки размеров.
Комбинированный метод
Рисунок 7–Образец комбинированного метода простановки размеров.
Габаритные размеры
Присоединительные и установочные размеры
Рисунок 8 –Образец выполнения присоединительных и установочных размеров
Рисунок 9– Образец простановки размеров отдельных элементов детали
489.90K
Category: draftingdrafting

Размеры. Виды размеров

1. Размеры. Виды размеров.

2. Краткие сведения о базах

• Это базы, это знать нада!

3.

• Базирование– придание заготовке или
детали требуемого положения
относительно выбранной системы
координат.

4.

• База– поверхность (или выполняющее ту же
функцию сочетание поверхностей), ось,
точка, принадлежащая заготовке или
детали и используемая для базирования.

5. Виды баз по назначению:

• Конструкторская база– база, используемая
для определения положения детали или
сборочной единицы в изделии.
• Технологическая база– база, используемая
для определения положения заготовки или
изделия при изготовлении или ремонте.

6.

• Измерительная база– база, используемая для
определения относительного положения
заготовки или изделия и средств измерения.
• Установочная база – база, лишающая
заготовку или изделие трех степеней свободы:
перемещение вдоль одной координатной оси
и поворотов вокруг двух других осей.

7. Виды баз по лишаемым степеням свободы:

• Установочные – базы, лишающие заготовку
или изделие трех степеней свободы:
перемещение вдоль одной координатной
оси и поворотов вокруг двух других осей.

8.

• Направляющие– базы, лишающие
заготовку или изделие двух степеней
свободы: перемещение вдоль одной
координатной оси и поворота вокруг
другой оси.

9.

• Опорные– базы, лишающие заготовку или
изделие одной степени свободы:
перемещение вдоль одной координатной
оси или поворота вокруг оси.

10. Базы по характеру проявления:

• Скрытые– базы заготовки или изделия в
виде воображаемой плоскости, оси или
точки.
• Явные– базы заготовки или изделия в виде
реальной поверхности, разметочной риски
или точки пересечения рисок.

11. Системы нанесения размеров

• Выбор системы нанесения размеров
относится к одному из самых сложных
этапов работы. Объясняется это наличием
большого числа совместно решаемых
конструктивных и технологических задач.
Основное условие, которое должно быть
при этом выполнено – наибольшая
простота процесса изготовления детали при
наименьшей стоимости её изготовления.

12.

• Системы нанесения размеров от различных
баз имеют свои особенности

13. Конструкторские базы

• Система нанесения размеров от
конструкторских баз отличается тем, что все
размеры на чертеже проставляются от
поверхностей, которые определяют
положение детали в собранном и
работающем механизме (рис. 1). В этом
случае не связывают простановку размеров
с требованиями изготовления детали.

14. Рисунок 1–Образец нанесения размеров от конструкторских баз

15. Достоинства нанесения размеров от конструкторских баз:

• а) наличие на чертежах коротких
размерных цепей, что повышает точность и
качество изделия;
• б) облегчение проверки, расчета и увязки
размеров как детали, так и всего изделия;
• в) повышение срока годности чертежа, так
как в нем не отражены часто меняющиеся
требования технологии.

16. Недостатки нанесения размеров от конструкторских баз:

• а) необходимость дополнительно готовить
технологическую документацию для
обработки детали, так как чертеж не
отражает требований технологии;
• б) рост числа контрольно - измерительных
операций, так как заказчик принимает
изготовленную деталь не по
технологическому, а по конструктивному
чертежу.

17. Технологические базы

• Система нанесения размеров от
технологических баз характеризуется тем,
что все размеры на чертеже проставляются
от поверхностей, определяющих
положение детали при обработке (рис.2). В
этом случае нанесение размеров связывают
с технологией изготовления детали.

18. Рисунок 2–Образец нанесения размеров от технологических баз

19. Достоинства нанесения размеров от технологических баз:

• а) в нанесении размеров отражены
производственные требования, что снижает
трудоемкость изготовления детали;
• б) не требуется пересчета размеров и
допусков, т. е. отпадает необходимость в
специальной технологической документации;
• в) упрощается конструкция режущего и
измерительного инструментов;
• г) изготовление детали и контрольноизмерительные операции производятся по
одному и тому же чертежу.

20. Недостатки нанесения размеров от технологических баз:

• а) некоторая сложность в нанесении и
увязке размеров;
• б) сокращение срока годности чертежа, так
как необходима его корректировка при
изменении технологии;
• в) слабое отражение на чертеже
конструктивных особенностей изделия.

21.

• Обычно стремятся к тому, чтобы
конструкторские базы были использованы в
качестве технологических. Может быть
применена комбинированная система
нанесения размеров: одна часть размеров
проставляется от конструкторских баз,
другая – от технологических. Нанесение
размеров от конструкторских баз
ограничивают.

22. Типы размеров

23.

• Размеры можно разделить на две группы:
• 1. Формообразующие - размеры,
определяющие форму элемента детали или
являющиеся геометрическими параметрами
поверхностей (диаметр, радиус).
• 2.Координирующие- размеры, которые
определяют положение частей изделия
(геометрических элементов) относительно
друг друга

24. Рисунок 3–Образец нанесения координирующих и формообразующих размеров.

25.

• Также размеры можно определить, как:
• 1. Основные размеры, которые входят в
размерные цепи и определяют относительное
положение детали в изделии, они должны
обеспечивать:
• расположение детали в изделии;
• точность взаимодействия собранных деталей;
• сборку и разборку изделия;
• взаимозаменяемость деталей.

26.

• Примером могут служить размеры
охватывающих и охватываемых элементов
сопряжённых деталей (рис. 4). Общие
соприкасающиеся поверхности двух
деталей имеют одинаковый номинальный
размер.

27.

• 2. Свободные размеры в размерные цепи
детали не входят. Эти размеры определяют
такие поверхности детали, которые не
соединяются с поверхностями других
деталей, и поэтому их выполняют с
меньшей точностью (рис. 4).

28.

Рисунок 4– Образец простановки размеров элементов сопряжённых деталей
А – охватывающая поверхность;
Б – охватываемая поверхность;
В — свободная поверхность;
d – номинальный размер.

29. Методы простановки размеров

30.

• Применяются следующие методы
простановки размеров:
• цепной;
• координатный;
• комбинированный.

31. Цепной метод

• Размеры проставляются последовательно
один за другим (рис. 5). При такой
простановке размеров каждая ступень
валика обрабатывается самостоятельно, и
технологическая база имеет своё
положение. При этом на точность
выполнения размера каждого элемента
детали не влияют ошибки выполнения
предыдущих размеров.

32.

• Однако, ошибка суммарного размера
состоит из суммы ошибок всех размеров.
Нанесение размеров в виде замкнутой
цепи не допускается, за исключением
случаев, когда один из размеров цепи
указан как справочный. Справочные
размеры на чертеже отмечаются знаком * и
записываются на поле: «* Размеры для
справок» (рис. 5).

33.

• Справочные размеры – размеры, не
подлежащие выполнению по данному
чертежу и указанные для удобства
пользования чертежом.

34. Рисунок 5– Образец цепного метода простановки размеров.

35. Координатный метод

• Размеры проставляются от выбранных баз
(рис. 6). При этом методе нет
суммирования размеров и ошибок в
расположении любого элемента
относительно одной базы, что является его
преимуществом.

36. Рисунок 6–Образец координатный метода простановки размеров.

37. Комбинированный метод

• Представляет собой сочетание цепного и
координатного методов (рис. 7). Он
применяется, когда необходима высокая
точность при изготовлении отдельных
элементов детали.

38. Рисунок 7–Образец комбинированного метода простановки размеров.

39.

координатный
цепной
Комбинированный

40.

• По своему назначению размеры
подразделяются на габаритные,
присоединительные, установочные и
конструктивные.

41. Габаритные размеры

• Габаритные размеры определяют
предельные внешние (или внутренние)
очертания изделия. Они не всегда
наносятся, но их часто указывают для
справок, особенно для крупных литейных
деталей.

42. Присоединительные и установочные размеры

• Присоединительные и установочные
размеры определяют величины элементов,
по которым данное изделие устанавливают
на место монтажа или присоединяют к
другому. К таким размерам относятся:
высота центра подшипника от плоскости
основания; расстояние между центрами
отверстий; диаметр окружности центров
(рис. 8).

43. Рисунок 8 –Образец выполнения присоединительных и установочных размеров

44.

• Группа размеров, определяющих
геометрию отдельных элементов детали
предназначенных для выполнения какойлибо функции, и группа размеров на
элементы детали, такие как фаски,
проточки (наличие которых вызвано
технологией обработки или сборки),
выполняются с различной точностью,
поэтому их размеры не включают в одну
размерную цепь (рис. 9).

45. Рисунок 9– Образец простановки размеров отдельных элементов детали

English     Русский Rules