定位误差分析.ppt
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1、定位误差分析定位误差分析(2 2)基准不重合误差:)基准不重合误差:由于工序基准与定位基准不重合,引起同批工件工序由于工序基准与定位基准不重合,引起同批工件工序基准的最大变动范围,等于工序基准与定位基准之间基准的最大变动范围,等于工序基准与定位基准之间的距离尺寸公差(定位尺寸公差)。的距离尺寸公差(定位尺寸公差)。基准不重合误差引起的定位误差在加工要求方向上度基准不重合误差引起的定位误差在加工要求方向上度量,量,与工序尺寸(位置要求)方向的夹角。与工序尺寸(位置要求)方向的夹角。3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计(二)定位误差计算方法(二)定位误差计算方法1 1合成法合成法 根据定位
2、误差的产生原因及组成,定位误差应是基准根据定位误差的产生原因及组成,定位误差应是基准位移误差和基准不重合误差两部分产生定位误差的合位移误差和基准不重合误差两部分产生定位误差的合成。计算步骤如下:成。计算步骤如下:3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计合成:合成:当工序基准不在定位基面上(工序基准与定位基准为两个独当工序基准不在定位基面上(工序基准与定位基准为两个独立的表面),即立的表面),即 、无相关的公共变量时:无相关的公共变量时:当工序基准在定位基面上,即当工序基准在定位基面上,即 、有相关的公共变量有相关的公共变量时:时:3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计在定位基面尺寸变
3、动方向一定的条件下,按下列方法合成:在定位基面尺寸变动方向一定的条件下,按下列方法合成:(定位基准)与(定位基准)与 (工序基准)同向变动(对加工尺(工序基准)同向变动(对加工尺寸影响相同)时,取寸影响相同)时,取“”号;号;(定位基准)与(定位基准)与 (工序基准)反向变动(对加工尺(工序基准)反向变动(对加工尺寸影响相反)时,取寸影响相反)时,取“”号;号;判断判断 的变动方向时,认为定位基准不动(理想位置)。的变动方向时,认为定位基准不动(理想位置)。3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计2 2极限位置法:极限位置法:根据定位误差的定义,直接计算出由定位引起的加工尺寸的根据定位误差
4、的定义,直接计算出由定位引起的加工尺寸的最大变动范围。最大变动范围。画出工件定位时,工序尺寸变化的几何图形,即工画出工件定位时,工序尺寸变化的几何图形,即工 序基准变动的两个极限位置;序基准变动的两个极限位置;直接按几何关系确定工序尺寸的最大变动范围。直接按几何关系确定工序尺寸的最大变动范围。双双V V性块定位、一面两孔定位、平面等组合定位用此法直观、性块定位、一面两孔定位、平面等组合定位用此法直观、简单。简单。3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计4.1 4.1 定位装置的设计定位装置的设计3.3.微分法(尺寸链分析计算法)微分法(尺寸链分析计算法)步骤:步骤:建立工序尺寸建立工序尺寸
5、D D与有关的工件和夹具相应各几何参数的关系式与有关的工件和夹具相应各几何参数的关系式 求全微分求全微分 用误差(公差)代替微分即可得到定位误差用误差(公差)代替微分即可得到定位误差 注意注意:有相关公共变量时,按代数和计算。:有相关公共变量时,按代数和计算。此法对包含多误差因素的复杂定位方案的定位误差分析计算比此法对包含多误差因素的复杂定位方案的定位误差分析计算比 较方便。较方便。3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计例:例:3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计尺寸关系式:尺寸关系式:求全微分:求全微分:用误差(公差)代替微分:用误差(公差)代替微分:(三)定位误差计算实例(三
6、)定位误差计算实例平面定位平面定位例例1 1:在方形工件上铣斜面,工件上在方形工件上铣斜面,工件上的定位基面已加工完毕,定位的定位基面已加工完毕,定位方案如图所示,求工序尺寸方案如图所示,求工序尺寸A的定位误差?的定位误差?3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计解:用合成法求工序尺寸解:用合成法求工序尺寸A A的定位误差的定位误差(1 1)三个定位基面中)三个定位基面中,第一和第三基准的位置与工序尺寸第一和第三基准的位置与工序尺寸A A有关。有关。第一基准第一基准用已加工的平面定位用已加工的平面定位,第三基准用平面实现定中定位,第三基准用平面实
7、现定中定位,因此因此 (2 2)定位基准是底面,工序基准是圆孔中心线,二者不重合,)定位基准是底面,工序基准是圆孔中心线,二者不重合,因此产生基准不重合误差。因此产生基准不重合误差。定位尺寸为定位尺寸为 的方向与工序尺寸的方向与工序尺寸A A之间的夹角之间的夹角3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计(3 3)工序尺寸)工序尺寸A A的定位误差的定位误差 (4 4)由上述分析可知,引起工序尺寸定位误差的原因是基准不重)由上述分析可知,引起工序尺寸定位误差的原因是基准不重合误差。合误差。若若 ,则该定位方案能够满足加工要求。,则该定位方案能够满足加工要求。外圆柱面定位外圆柱面定位例例2 2:
8、图:图5-805-80如图所示齿轮坯的内孔和外圆如图所示齿轮坯的内孔和外圆 已加工合格。现在插床上用调整法已加工合格。现在插床上用调整法加工内键槽,要求保证键槽深度尺加工内键槽,要求保证键槽深度尺寸寸 ,忽略内,忽略内孔与外圆同轴度误差。试分析该定孔与外圆同轴度误差。试分析该定位方案能否满足加工要求?位方案能否满足加工要求?3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计解:解:(1 1)的定位误差的定位误差 在在V V形块上定位加工内孔键槽,形块上定位加工内孔键槽,定位基准定位基准为外圆为外圆中心线。中心线。基准位移误差引起定位误差基准位移误差引起定位误差(与加工尺寸同向)(与加工尺寸同向)3.
9、1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计基准不重合误差引起的定位误差基准不重合误差引起的定位误差 工序基准工序基准为内孔为内孔 的下素线。的下素线。基准不重合:定位尺寸为基准不重合:定位尺寸为 公差为公差为 ,合成:工序基准不在定位基面上,合成:工序基准不在定位基面上,3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计(2 2)分析定位误差产生原因:)分析定位误差产生原因:基准位移误差和基准不重合误差。基准位移误差和基准不重合误差。(3 3)该定位方案是否满足加工要求:)该定位方案是否满足加工要求:该定位方案不能满足加工要求;该定位方案不能满足加工要求;改进措施:改进措施:提高定位基面的加工精度,减
10、小基准位移误差提高定位基面的加工精度,减小基准位移误差:3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计 例例3 3:如图(如图(a a)所示工件,外圆尺寸)所示工件,外圆尺寸 加工完毕,加工完毕,本工序用钻模按图(本工序用钻模按图(b b)、()、(c c)的定位方案加工)的定位方案加工 孔,保证工序尺寸孔,保证工序尺寸H H,试比较两种定位方案?,试比较两种定位方案?3.1 3.1 定位装置的设计定位装置的设计解:方案(方案(b b):在:在V V形块上定位形块上定位基准位移误差引起定位误差基准位移误差引起定位误差 (与加工尺寸方向同)(与加工尺寸方向同)3.1 3.1 定位装置的设计定位装置
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- 关 键 词:
- 定位 误差 分析
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