摘要:10公差原則獨立原則與相關要求 一般情況下,圖樣中的各項要求都是基于功能的要 求分別獨立給出的,如尺寸公差、幾何公差、表面粗糙 度和表面波紋度等,它們均應各自滿足設計要求。 我國于1996年發布了GB/T 4249和6B/T 16671 兩項標準.規定了在加工,裝配和檢
10公差原則—獨立原則與相關要求
一般情況下,圖樣中的各項要求都是基于功能的要
求分別獨立給出的,如尺寸公差、幾何公差、表面粗糙
度和表面波紋度等,它們均應各自滿足設計要求。
我國于1996年發布了GB/T 4249和6B/T 16671
兩項標準.規定了在加工,裝配和檢驗時應分別保證
其尺寸公差和幾何公差之間的設計要求,并將此規定
稱之為獨立原則。獨立原則是尺寸公差與幾何公差之
間應遵循的基本原則。對于產品功能的特定要求,除
獨立原則外,為滿足產品功能的要求,盡可能地降低
制造成品,標準還規定了最大實體要求,最小實體要
求和可逆要求等尺寸公差與幾何公差之間互相補償的
相關要求。
ISO TC213成立后,從GPS角度統一提出了產品
幾何技術特征方面的術語、名詞定義和解釋,為與
ISO標準取得一致,我國于2009年發布了修訂后的
GB/T 4249和GB/T 16671標準,與原標準相比,主
要是在一些名詞術語和文字編輯方面進行了改動,基
本概念沒有變化。
10.1獨立原則
10.1.1獨立原則的解釋
圖樣上給定的每一個尺寸和形狀、方向、位置要
求均是獨立的,應分別滿足要求。
獨立原則是尺寸公差和幾何公差間相互關系應遵
循的基本原則,在圖樣上不加任何標注。如果對尺寸
和形狀,尺寸和方向、位里之間的相互關系有特定要
求時,應在圖樣上作出規定。
尺寸公差包括線性尺寸公差和角度公差,其特點
如下:
(1)尺寸公差與幾何誤差各自獨立
線性尺寸是兩點之間的距離,它的公差由兩點法
測量,不控制提取要素本身的形狀誤差。
圖3.3-30a表示一外圓柱面其直徑及極限偏差



誤差,至今還會出現通過給定高精度的尺寸公差而間
接地加以控制的情況。但是,尺寸公差在很大程度上
是取決于機床操作者的技術水平和依賴于精心操作來
保證的,而形狀誤差主要是取決子機床梢度和制造方
法,操作者的技術水平對形狀誤差的影響是輕徽的。
現在設計人員依據獨立原則,按功能要求可選擇較高
精度的形狀公差要求和盡可能大的尺寸公差,這樣工
藝人員可以根據形狀公差選擇相應精度的機床以保證
形狀精度,而較大的尺寸公差就可放寬對操作者技術
水平的要求,取得節省費用和降低成本的經濟效果。
(3)圖樣標注無“隱含”要求
獨立原則不存在“隱含”要求,各項要求及其
相互關系均在圖樣上標出。此外它也不存在尺寸公差
和形狀公差在數值之間的固定關系,即形狀公差的數
值可以大于、等于或小子尺寸公差。
(4)使設計、制造、檢臉協調一致
過去設計人員按泰勒原則來解釋尺寸與形狀公差
之間的關系,但在車間實際生產中往往按獨立原則用
兩點法進行測量,設計與生產之間產生矛盾,即沒有
按圖樣生產。按照獨立原則,就可使圖樣的設計要求
與制造方式以及檢驗控制更加協調,從而解決了設計
人員與生產人員在圖樣解釋上的矛盾,真正做到按圖
生產。
(5)能表達與全形量規檢驗無關的設計意圖
按照泰勒原則,最大實體尺寸是用全形通端量規
檢驗的。過去設計人員一旦給出尺寸和公差,就要遵
循泰勒原則,必須采用全形量規來檢驗通端尺寸。按
照獨立原期,尺寸檢驗就不需要與全形盆規相連系。
10.1.3獨立原則的應用場合
獨立原則應用范圍很廣,常見有以下幾種場合:
1)幾何精度要求較高,但尺寸精度要求較低的
要素。圖3.3-33為一側量平板,其上平面是一模擬
零件基準的平面,要求較高的平面度,而平板的厚度
尺寸則對功能沒什么影響,采用未注公差。


2)尺寸精度要求高,幾何精度要求低的要素,
圖3.3-34為零件上的通油孔,不需要配合,但需保
證一定的尺寸精度以控翻油的流量,而孔的形狀公差
要求較低,其軸線直線度、圓度等均按GB/T1184-
1996中所規定的未注公差控制。

3)尺寸與幾何精度均要求較高,但不允許補償
或反補償。圖3.3-35為一連桿¢12.5孔與活塞梢配
合,內圓表面的尺寸精度與形狀精度均要求較高,并
不允許尺寸公差給以補償,采用獨立原則,并給出圓
柱度公差。


4)幾何精度與尺寸本身無必然聯系的要素。圖
3.3-36為一軸類零件,被測要素是直徑為幣d端面相
對于¢d1軸線的端面回跳動,與兩軸的實際直徑無
關,必須采用獨立原則,分別給出要求。


5)幾何精度與尺寸均要求較低的非配合要素
如手輪、手柄、箱體、床身、軸端等外露件。
(責任編輯:laugh521521)
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