零件典型表面的公差配合.ppt
《零件典型表面的公差配合.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《零件典型表面的公差配合.ppt(212页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第7章 零件典型表面的公差配合与检测,(时间:10次课,20学时),第7章 零件典型表面的公差配合与检测,本章要点及学习指导(1)根据第1章绪论中某齿轮减速器示例,通过输出轴与带孔齿轮联接、输出轴与联轴器的联接,掌握键联接和花键联接的配合精度、选择及检测。(2)根据减速器上、下箱体固定螺栓与螺母的结合,掌握螺纹的配合的精度、选择与检测。(3)根据减速器传动齿轮使用要求,熟悉齿轮的偏差项目,正确选择标准圆柱齿轮的精度,掌握渐开线圆柱齿轮的检测。(4)根据锥形轴端与轮毂的结合方式,掌握圆锥配合的精度、选择与检测。案例导入在机械传动装置减速器等的几何量精度设计中,有许多典型表面的结合,如图1.1所示
2、,有标准件键5、12、16与输入轴和输出轴上轴(键)槽或与带孔齿轮11上轮毂槽的配合;有输入轴(或称齿轮轴)上齿轮与带孔齿轮啮合。键和齿轮以及螺纹、圆锥等为典型表面,它们的精度设计在机械产品的精度设计中所占的比重较大。国家相关标准对这些典型表面的公差与配合作了哪些规定?应如何选择公差与配合?如何正确地标注?,第7章 零件典型表面的公差配合 与检测,7.1 键与花键的公差配合与检测7.2 螺纹的公差配合与检测7.3 圆柱齿轮传动的精度与检测7.4 圆锥结合的公差配合与检测 7.5 习题与练习,7.1 键与花键的公差配合与检测,7.1.1 键联接的公差配合与检测7.1.2 矩形花键联接的公差配合与
3、检测7.1.3 本节实训,7.1 键与花键的公差配合与检测,键联接是机械产品中应用广泛的结合方式,通常用于轴和轴上零件(如齿轮、皮带轮、联轴器等)之间的联接,用来传递扭矩和运动。有时在轴上传动零件中起轴向的导向作用,如汽车、机床等变速箱中的滑移齿轮,可以沿着花键轴向移动形成不同的变速机构。在第1章中,减速器内带孔齿轮与输出轴(56mm)结合传递扭矩,联轴器与输出轴(45mm)结合输出扭矩,它们都是由键联接实现的。如何选择键联接的尺寸,确定相应的配合公差?本节结合实例分别介绍平键和矩形花键结合的公差与配合。,7.1.1 键联接的公差配合与检测,1.键联接的结构和几何参数键联接又分为单键联接和花键
4、联接。单键按其结构形式的不同分为平键(包括普通平键、导向平键、薄形平键)、半圆键、楔键(包括普通楔键、钩头楔键)和切向键四种。各种单键的结构见表7.1。,7.1.1 键联接的公差配合与检测,普通平键联接对中性好,装拆方便,应用最为方便。导向平键用于轴与轮毂之间有相对轴向移动的联接。导向平键用螺钉固定在轴槽中,轴上零件沿轴作轴向移动,键的中部设有起键螺纹孔,以便于键的拆装。薄形平键主要用于轮毂壁较薄,不能过于削弱轴和轮毂强度的场合。半圆键具有定心性好,半圆键能在轴槽中摆动、装配方便等特点。但它的键槽较深,对轴的强度削弱较大,常用于轻载和锥形轴端的联接。普通平键联接包括轴键槽、毂键槽和键三部分组成
5、,其中t1、t2分别代表轴槽深和毂槽深,L和h分别代表键长和键高,d为轴和轮毂的公称直径。普通平键联接结构形式如图7.1所示,普通平键、键槽剖面尺寸及键槽各尺寸公差见表7.2。,7.1.1 键联接的公差配合与检测,图7.1 普通平键联接结构形式,7.1.1 键联接的公差配合与检测,7.1.1 键联接的公差配合与检测,7.1.1 键联接的公差配合与检测,2.平键联接的公差与配合平键联接是在轴和毂孔中分别开具键槽,装入平键后,键的顶面和毂键槽之间留有一定的间隙,平键的两侧面分别与轴、毂键槽侧面相互接触传递扭矩,键宽b是主要的配合尺寸,普通平键的尺寸与公差见表7.3。由于平键为标准件,国家标准对键宽
6、规定了一种公差带,代号为h8,所以键与键槽的配合均采用基轴制,通过改变键槽的公差带来实现不同的配合性质要求。国家标准GB/T 10952003平键 键槽的剖面尺寸对轴槽宽规定了三种公差带,代号分别为H9、N9、P9;对毂槽宽也规定了三种公差带,代号为D10、JS9、P9。键宽和键槽宽的公差带如图7.2所示。分别构成较松联接、正常联接和紧密联接三组不同的配合,以满足不同的使用要求。平键联接的三组配合及其应用见表7.4。,7.1.1 键联接的公差配合与检测,7.1.1 键联接的公差配合与检测,图7.2 平键联接键宽与槽宽的公差带图,7.1.1 键联接的公差配合与检测,7.1.1 键联接的公差配合与
7、检测,【例7.1】已知如图1.1所示的齿轮减速器输出轴与齿轮配合56H7/h6,采用普通平键联接传递扭矩,齿轮宽度B=63mm,试选择平键的规格,确定键槽的相应尺寸及其极限偏差、形位公差和表面粗糙度,并作图表示,将选择结果标注在图样上。(详解见书226页),7.1.1 键联接的公差配合与检测,3.键及键槽的检测在生产中,一般采用游标卡尺、千分尺等通用计量器具对键进行测量。在单件、小批量生产中,键槽宽度和深度的检测一般用通用量具检验,而在大批量生产中,常用专用的量规检验尺寸,键槽尺寸检验量规如图7.4所示。在单件、小批量生产时,键槽的对称度项目一般采用通用量具进行检测;而在大批量生产时,多采用专
8、用量规来检验键槽的对称度误差。键槽对称度误差检验量规如图7.5所示。,7.1.1 键联接的公差配合与检测,(a)槽宽极限量规(b)轮毂槽深极限量规(c)轴槽深极限量规图7.4 键槽尺寸检验极限量规,7.1.1 键联接的公差配合与检测,图7.5 键槽的对称度量规,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,1.花键联接概述当需要传递较大的扭矩,并要求较高的定心精度时,键联接已不能满足使用要求。此时,通常选用花键联接。花键联接可以是固定联接,也可以是滑动联接。花键联接的优点是:由于是多齿传递荷载,传载能力较高;孔和轴的定心精度高、导向性好;花键齿槽浅,应力集中小,联接强度高。花键分为矩形花键、渐开线
9、花键和三角花键三种。生产中应用最多的是矩形花键。2.矩形花键的几何参数与定心方式矩形花键联接后主要保证内、外花键具有较高的同轴度,并传递较大的扭矩。矩形花键有大径D、小径d和键宽B三个主要尺寸参数,如图7.6所示。,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,图7.6 矩形花键的几何参数,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,3.矩形花键联接的公差与配合矩形花键的公差与配合可分为一般用和精密传动用的花键联接,其公差配合的选择见表7.6。矩形花键联接内、外花键定心小径的极限尺寸遵守包容要求。内、外花键的位置度误差将会影响花键联接的键侧配合间隙,国家标准规定了相应的位置度公差,且遵守相关要求,矩
10、形花键的位置度公差和标注见表7.7。国家标准还对矩形花键的对称度和等分度提出了公差要求,键宽和键槽宽的对称度公差和标注见表7.8。矩形花键各配合表面的表面粗糙度推荐值见表7.9。,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,4.矩形花键的标注矩形花键联接在图样上的标注,应按次序包含以下项目:键数N,小径d,大径D,键(槽)宽B,花键的公差带代号以及标准代号。【例7.2】某花键联接,键数N=
11、6,定心小径d=23H7/f7,大径D=26H10/a11,键宽B=6H11/d10,试进行标记。【解】标记如下。花键规格:NdDB为623266。花键副:623H7/f726H10/a116H11/d10,GB/T 11442001。内花键:623H726H106H11,GB/T 11442001。外花键:623f726a116d10,GB/T 11442001。,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,5.矩形花键的检测1)综合检验在大批量生产中,一般都采用专用量规进行检验。用花键综合通规同时检验花键的小径d、大径D、键(槽)宽B的实际轮廓,使其控制在最大实体边界内,同时保证大径对小径的
12、同轴度要求。内、外花键检验用综合通规的结构形式如图7.7所示。用单项检验法检验键槽的等分度、对称度,以代替键槽的位置度公差项目的检验,以保证配合要求和安装要求。用单项止规(或其他量具)分别检验小径、大径、键槽宽的最小实体尺寸。花键单项检测极限量规如图7.8所示。2)单项检测在单件小批量生产中,可用通用量具分别测量花键的尺寸(d、D和B)误差、大径对小径的同轴度误差和键齿(槽)的位置度误差,以保证各尺寸实际偏差和形位误差在公差范围内。,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,图7.7 矩形花键综合量规,7.1.2 矩形花键联接的公差配合与检测,图7.8 花键的极限量规,7.1.3 本节实训,实
13、训1以如图1.1所示的减速器为例,说明下列问题。(1)说明减速器输出轴端(45mm)选用哪种单键联接?选择键的规格尺寸,并确定相应键槽的尺寸与公差;确定键16与输出轴外伸出端的轴槽配合代号和与键有关尺寸及公差(包括:键宽尺寸及其公差、槽底到轴颈素线的距离尺寸d-及公差);确定轴槽的形位公差项目、等级及公差值;确定轴槽各表面的表面粗糙度要求。最后将选择结果标注在图2.2中。(2)若要合格地检测轴槽,请问用何种方法来测量尺寸误差和形位误差?(3)如果输出轴端选用楔键进行联接,能否满足使用要求?容易产生什么问题?,7.1.3 本节实训,实训2 在某机床变速箱中,某一滑移齿轮拟选用矩形花键联接,规格为
14、632366,内、外花键表面的硬度要求4045HRC,齿轮的精度等级为6GB/T 10095.122001,试确定:(1)内、外花键的尺寸极限偏差、形位公差和表面粗糙度。(2)用综合通规和单项止规分别检测内、外花键是否合格?(3)分析花键联接所采用的公差原则。,7.2 螺纹的公差配合与检测,7.2.1 概述7.2.2 普通螺纹的公差配合7.2.3 机床丝杠和螺母的公差7.2.4 普通螺纹的检测7.2.5 本节实训,7.2 螺纹的公差配合与检测,在机电产品中,我们经常见到通过螺纹联接的方式,把许多零、部件组合在一起形成一个整体;将部件或整机通过螺栓固定在机座上;将构件通过螺纹联接形成桥梁、厂房等
15、不同的珩架结构;也可通过螺纹联接的方式形成运动副传递运动和扭矩。同一规格、不同厂家生产的大量的螺纹零件,使用过程中是怎样实现零件互换性呢?本节通过对米制普通螺纹、传动丝杠与螺母的公差与配合的介绍,解释说明螺纹零件实现互换性的条件。,7.2.1 概述,螺纹联接在机电产品制造中应用十分广泛,根据结合性质和使用要求的不同,通常分为以下三类。1)普通螺纹:普通螺纹又称紧固螺纹,其基本牙型为三角形,主要用于零、部件的联接与紧固。普通螺纹联接的主要使用要求是可旋合性和联接的可靠性。2)传动螺纹:传动螺纹的作用主要用来传递精确的位移和传递动力,如机床传动中的丝杠和螺母,量具(如:外、内径千分尺)中的测微螺杆
16、和螺母,千斤顶中的起重螺杆和螺母等。牙型主要采用梯形、锯齿形、矩形等。使用要求主要是传递动力的可靠性,合理的间隙保证良好的润滑和传递位移的准确性。3)紧密螺纹:紧密螺纹是指用于有密封要求的螺纹联接,如液压、气动、管道等联接螺纹。要求螺纹具有良好的旋合性和密封性,使用过程中不得漏油、漏水、漏气。,7.2.1 概述,1.螺纹的基本牙型和几何参数米制普通螺纹基本牙型是指在螺纹轴向剖面内,将正三角形(原始三角形)截去顶部和底部所形成的螺纹牙型。基本牙型如图7.9中的粗实线所示。1)牙型角()和牙型半角(/2)。在螺纹牙型上,两相邻牙侧间的夹角,称为牙型角;牙型角的一半为牙型半角。普通螺纹的牙型角=60
17、,牙型半角/2=30。2)大径(D或d)。是指与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱或圆锥的直径。D表示内螺纹的大径,d表示外螺纹的大径。国家标准规定,普通螺纹大径的基本尺寸为螺纹的公称直径。普通螺纹的螺距分为粗牙和细牙两种,直径与螺距标准组合系列见表7.10。,7.2.1 概述,图7.9 普通螺纹的基本牙型,7.2.1 概述,图7.9 普通螺纹的基本牙型,7.2.1 概述,3)小径(D1或d1)。与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱或圆锥的直径。内螺纹的小径(D1)和外螺纹的大径(d)又称螺纹的顶径,内螺纹的大径(D)和外螺纹的小径(d1)又称为底径。4)中径(D2或d2)。一个假想圆柱或
18、圆锥的直径,该圆柱或圆锥的母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方。该假想圆柱或圆锥称为中径圆柱或中径圆锥。螺纹中径的大小,直接影响螺纹牙型相对于螺纹轴线的径向位置,直接影响螺纹的旋合性能,它是螺纹公差与配合中一个重要的几何参数。5)单一中径。是一个假想圆柱或圆锥的直径,该圆柱或圆锥的母线通过牙型上的沟槽宽度等于1/2基本螺距的地方,如图7.10所示。其中P为基本螺距,为螺距误差。如果实际螺纹螺距没有误差,螺纹中径与单一中径一致。,7.2.1 概述,图7.10 普通螺纹的中径与单一中径,7.2.1 概述,6)作用中径。在规定的旋合长度内,恰好包容实际螺纹的一个假想螺纹的中径。这个假想螺纹具有理想
19、的螺距、半角以及牙型高度,并在牙顶处和牙底处留有间隙,以保证包容时不与实际螺纹的大、小径发生干涉。内、外螺纹的作用中径如图7.11所示。7)螺距(P)。是指相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。普通螺纹的基本尺寸见表7.11。,7.2.1 概述,图7.11 外螺纹的作用中径,7.2.1 概述,7.2.1 概述,7.2.1 概述,8)导程(L)。同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。对于单线(头)螺纹,L=P;对于多线(头)螺纹,导程等于螺距与线数n的乘积:L=nP。9)螺纹升角()。在中径圆柱或圆锥上,螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面的夹角。10)旋合长度。两个相互配合的
20、螺纹沿螺纹轴线方向相互旋合部分的长度。,7.2.1 概述,2.螺纹几何参数偏差对螺纹结合精度的影响螺纹的几何参数主要有大径、小径、中径、螺距、牙型半角以及螺纹升角等,在加工制造过程中,这些参数不可避免地会产生误差,将会对螺纹互换性产生影响。1)螺距误差对螺纹互换性的影响对于紧固螺纹,螺距误差主要影响螺纹的可旋合性和联接的可靠性;对于传动螺纹,螺距误差会影响螺纹的传动精度,并影响螺纹牙上载荷分布均匀性。2)牙型半角误差及其中径当量值牙型半角误差是指实际牙型半角 与公称牙型半角 之差,即。牙型半角误差产生的原因主要是实际牙型角的角度误差或牙型角方向偏斜。,7.2.1 概述,如图7.13所示,内螺纹
21、具有基本牙型,外螺纹的中径和螺距与内螺纹相同,外螺纹的左右牙型半角存在误差 和,当内、外螺纹旋合时,牙型将产生干涉(见图中阴影部分)。对于普通螺纹,内、外螺纹都会产生牙型半角误差,中径当量值计算如下。当 时,如图7.13(a)所示,将会在外螺纹的顶部 处发生干涉,7.2.1 概述,当 时,如图7.13(b)所示,将会在外螺纹的底部 处发生干涉但实际情况是,同一牙型的左右半角并不一定对称,左右半角误差也并不一定相等,对互换性的影响也就不同。如图7.13(c)所示,中径当量值 可根据具体情况按下式计算:,7.2.1 概述,图7.13 牙型半角误差对旋合性的影响,7.2.1 概述,(c)图7.13
22、牙型半角误差对旋合性的影响,7.2.1 概述,3)中径误差对螺纹互换性的影响在螺纹的制造过程中,螺纹中径也会出现误差,此时如果外螺纹的中径大于内螺纹的中径时,外螺纹就无法旋合拧入;而当外螺纹的中径过小,外螺纹拧入后内、外螺纹的间隙过大,配合过松,影响联接的紧密性和联接强度。为了保证螺纹联接的配合质量和联接强度,必须控制严格中径误差。由牙型半角误差折算成中径当量值。内、外螺纹中径总公差()应满足以下关系式,7.2.1 概述,4)中径合格性判断原则国家标准普通螺纹的公差与配合(GB/T 1972003)中,规定判断螺纹中径合格性的原则应遵守泰勒原则,即实际螺纹的作用中径(d、D)不允许超出最大实体
23、牙型的中径;实际螺纹任何部位的实际中径(单一中径)不允许超出最小实体牙型的中径。内、外螺纹能正确旋合,合格螺纹的中径应满足以下关系。对于外螺纹:,;对于内螺纹:,。,7.2.2 普通螺纹的公差配合,1.普通螺纹的公差等级普通螺纹国家标准(GB/T 1972003)中,列出了普通螺纹的公差等级,分别规定了内、外螺纹的中径和顶径公差,普通螺纹的公差等级见表7.12。其中6级是基本级,3级公差值最小,精度最高;9级精度最低。2.普通螺纹的公差带1)普通螺纹的标准公差在不同的公差等级中,各直径的公差值按表7.13的公式进行计算。公式中k为公差等级系数,按表7.14选取。内螺纹顶径(小径)公差Td1和外
24、螺纹顶径(大径)公差Td见表7.15。内螺纹中径公差Td2和外螺纹中径公差Td2见表7.16。,7.2.2 普通螺纹的公差配合,7.2.2 普通螺纹的公差配合,7.2.2 普通螺纹的公差配合,7.2.2 普通螺纹的公差配合,2)普通螺纹的基本偏差螺纹公差带是以基本牙型为零线布置的,其位置如图7.14所示。螺纹的基本牙型是计算螺纹偏差的基准。国家标准对内螺纹规定了两种基本偏差G、H,其基本偏差为EI0,如图7.14(a)、图7.14(b)所示。国家标准对外螺纹规定了四种基本偏差e、f、g、h,其基本偏差为es0,如图7.14(c)、图7.14(d)所示。根据普通螺纹的公差等级和基本偏差,可以组成
25、许多不同的公差带,普通螺纹的公差带代号由公差等级数字和基本偏差字母组成,如6g、6H、5G等。与光滑圆柱尺寸公差带代号有所不同,螺纹公差带代号:其公差等级数字在前,基本偏差字母在后。,7.2.2 普通螺纹的公差配合,图7.14 内、外螺纹的基本偏差,7.2.2 普通螺纹的公差配合,3.旋合长度螺纹长度的大小,直接关系到螺纹的加工和装配。短螺纹容易加工和装配,长螺纹的加工和装配难度大。旋合长度将会影响螺纹联接件的配合精度和互换性,必须选择合理的旋合长度。通常旋合长度按下列公式计算。Ln(2.246.7)Pd 0.2国家标准对螺纹联接规定了三组旋合长度,分别为短旋合长度组(S)、中等旋合长度组(N
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 零件 典型 表面 公差 配合

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5329018.html