跳动的定义 1
GD&T和GPS都把跳动控制排列在所有公差控制方式之后,目的是有装配之外的功能应用。跳动控制的功能强大,设计功能上因跳动控制的特点,在旋转类零件如轴的控制上必不可少。
跳动控制分圆跳动和全跳动,结构上是二维和三维控制的区别。设计上的选择取决于复杂程度的要求,全跳动控制在公差带上相对更复杂。 GD&T要求跳动控制只能使用RMB修正,基准只能应用不相关原则,可以同时使用柱面和垂直于柱面的平面作为跳动的基准。
图1:GD&T圆跳动控制图纸应用标注方法,主基准为基准轴A,第二基准为垂直于A的基准平面B。 GD&T和GPS的对比 2
图2:GPS定义的圆跳动定义方法同GD&T类似,公差带也是同心圆环,差别在于公差带建立的参考面不同。
图3:这个案例的GPS的公差带参考平面是平行于基准面B的任意截面。同心圆环的公差带圆心在基准轴A上。注意体会两者的不同。这个案例使用基准面B而不是轴线A当家,和图1案例有很大的不同。
跳动控制平面
图4:圆跳动控制垂直于轴线的直平面图纸设计方法
图5:端面跳动控制的公差带为柱面形状,高为跳动公差控制框中公差值0.1,柱面中心同基准D重合。 当使用全跳动控制,相当于这个端面对于基准轴D的垂直度控制,公差带为两个平行面,平行面公差带垂直于基准轴D建立参考。要注意检测中的圆跳动和全跳动在这两种定义下的区别。
GPS跳动的测量的特殊要求 4
如果不特别指出,GD&T和GPS公差带在非线性(曲线)轮廓的圆跳动的公差带所指都是测量轮廓法向方向的投影宽度。但是GPS还有特指公差带方向性要求,体现了欧标的逻辑严谨的特点。
图6:控制了测量方向的参考,公差带0.1的宽度不是默认的法向方向,而是倾斜于基准轴C成α角度,也是千分表的测量方向,事实在测量中,测量者不可能在验证每个截面时实时变化千分表的法向角度,这个设置可以说是给出测量可行性的重要参数,设计者有责任图纸中给出这个参数。
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