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做人要有原則,做檢測也要有原則,幾何誤差檢測都有哪些原則呢?
幾何公差值的選擇原則是什麼
與擬合要素比較的原則
1.用實物模擬擬合要素
用有足夠形狀和位置精度的實物,如刀口尺的刃口、90°角尺或平尺的工作面、一條拉緊的鋼絲繩、平臺和平板的工作面以及樣板的輪廓等都可作為擬合要素。
刀口尺測量直線度
線對面的平行度測量
線對線的垂直度測量
2.用光束模擬擬合要素
用自準直儀測量直線度就是用光束模擬擬合要素的例子。
(1)自準直儀的工作原理
自準直儀光學系統
(2)測量方法
測量導軌直線度
(3)資料處理
圖解法求直線度誤差
3.用水平線模擬擬合要素
用水平儀測量直線度是用水平線模擬擬合要素的應用例項。 水平儀是一種測量小角度變化量的常用量具。它的主要工作部分是水準器。
水平儀測量導軌直線度
4.用運動軌跡模擬擬合要素
圓度儀測量圓度誤差
測量座標值原則
無論是平面的還是空間的被測要素,它們的幾何特徵總是可以在適當的座標系中反映出來,因此用座標測量裝置(如三座標測量機、工具顯微鏡等)測得被測要素各點的座標值後,經資料處理就可獲得幾何誤差。該原則對輪廓度、位置度的測量應用更為廣泛。
測量座標值原則測量位置度誤差
測量特徵引數的原則
測量被測要素上具有代表性的引數(即特徵引數)來近似表示該要素的幾何誤差,這類方法叫測量特徵引數的原則。
用該原則所得到的幾何誤差值與按最小區域法確定的幾何誤差值相比,只是一個近似值。但應用該原則往往可以簡化測量過程和裝置,也不需要複雜的資料處理,所以在滿足功能要求的情況下,採用該原則可以取得明顯的經濟效益。這類方法在生產現場用得較多。
測量跳動的原則
跳動公差是按檢測方法定義的,所以測量跳動的原則主要用於圖樣上標註了圓跳動或全跳動時誤差的測量。
徑向跳動度測量
控制實效邊界原則
按最大實體要求(或同時採用最大實體要求及可逆要求)給出幾何公差時,意味著給出了一個理想邊界——最大實體實效邊界,要求被測實體不得超越該邊界。判斷被測實體是否超越最大實體實效邊界的有效方法是用綜合量規檢驗。
綜合量規是模擬最大實體實效邊界的全形量規。若被測實際要素能被綜合量規透過,則表示該項幾何公差要求合格。
綜合量規檢驗位置度
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