定位误差分析计算.ppt
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1、1.定位误差的计算示例1.定位误差的正确叠加由定位误差产生的原因可知,定位误差由基准不重合误差B和基准位移误差Y组成。(1)当B0,Y0时,定位误差是由基准位移引起的,DY。(2)当B0,Y0时,定位误差是由基准不重合引起的,DB。,(3)当B0,Y0时,如果工序基准不在工件定位面上(造成基准不重合误差和基准位移误差的原因是相互独立的因素)时,则定位误差为两项之和,即DYB;如果工序基准在工件定位面上(造成基准不重合误差和基准位移误差的原因是同一因素)时,则定位误差为,DYB,(1-3),其中,“”、“”号的判定原则为:在力求使定位误差为最大(即极限位置法则)的可能条件下,当Y和B均引起工序尺
2、寸作相同方向变化时取“”号,反之则取“”号。,说明如下:当工序尺寸为H1时,因基准重合,B0。故有,当工序尺寸为H2时,因基准不重合,则,分析:当定位外圆直径由大变小时,定位基准下移,从而使工序基准也下移,即Y使工序尺寸H2增大;与此同时,假定定位基准不动,当定位外圆直径仍由大变小时(注意:定位外圆直径变化趋势要同前一致),工序基准上移,即B使工序尺寸H2减小。,因B、Y引起工序尺寸H2作反方向变化,故取“”号。则有,(1-4),当工序尺寸为H3时,同理可知:,(1-5),2.定位误差计算示例例1-1 如图1-38所示为一盘类零件钻削孔1时的三种定位方案。试分别计算被加工孔的位置尺寸L1、L2
3、、L3的定位误差。,图1-38 以短销定位时的定位误差分析计算,(1)对图1-38(a)所示的定位方案,加工尺寸L10.10的工序基准为定位孔的轴线,定位基准也是该孔的轴线,二者重合,则B0。由于定位内孔与定位销之间的配合尺寸为22H7/g6(属于间隙配合),当在夹具上装夹这一批工件时,定位基准必然会发生相对位置变化,从而产生基准位移误差。按式(1-1)求得,也即,DY0.041 mm,因,则该定位方案合格。,(2)对图1-38(b)所示的定位方案,加工尺寸L20.05的工序基准为外圆面的左母线,定位基准为孔的轴线,二者不重合,联系尺寸为,则有,同理,由于定位副之间存在配合间隙,其基准位移误差
4、,Y 0.041 mm,因为基准不重合误差是由尺寸 引起的,而基准位移误差是由配合间隙引起的,二者为相互独立因素,则有,DYB 0.025+0.0410.066 mm,因,则该定位方案不合格。,(3)对1-38图(c)所示的定位方案,加工尺寸L30.10的工序基准为外圆面的右母线,定位基准为孔的轴线,二者不重合,联系尺寸为,(特别注意同轴度的影响),故,同理,基准位移误差为Y0.041 mm。因工序基准不在工件定位面(内孔)上,则有,DYB 0.125+0.0410.166mm,因,则该定位方案不合格。,讨论:在图(b)和图(c)方案中,因定位基准选择不当,均出现定位误差太大的情况,从而影响工
5、序精度,定位方案不合理。实际上,尺寸L2的定位误差占其工序允差的比例为0.066/0.1066%,尺寸L3的定位误差占其工序允差的比例为0.166/0.2083%,所占比例过大,不能保证加工要求,需改进定位方案。若改为图1-39所示以V形块定位的方案,则此时尺寸L20.05的定位误差为,只占加工允差0.10的10%。,图1-39 以V形块定位时的定位误差分析计算,分析计算定位误差时,必然会遇到定位误差占工序允差比例过大问题。究竟所占比例值多大才合适,要想确定这样一个值来分析、比较是很困难的。因为加工工序的要求各不相同,不同的加工方法所能达到的经济精度也各有差异。这就要求工艺设计人员有丰富的实际
6、工艺经验知识,并按实际加工情况具体问题具体分析,根据从工序允差中扣除定位误差后余下的允差部分大小,来判断具体加工方法能否经济地保证精度要求。在分析定位方案时,一般推荐在正常加工条件下,定位误差占工序允差的1/3以内比较合适。,例1-2 如图1-40(a)所示的定位方案,以直径为d1的外圆面在90 V形块上定位加工阶梯轴大端面上的小孔。已知,两外圆的同轴度公差为 0.02mm。试分析、计算工序尺寸H0.20 mm的定位误差,并分析其定位质量。,图1-40 台阶轴在V形块上定位,分析为便于分析、计算,画出图1-40(b)所示简图。同轴度可标为e=00.01mm,。由于工序尺寸H的工序基准为d2外圆
7、下母线G,而定位基准为d1外圆轴线O1,基准不重合,二者的联系尺寸为e及r2。故有B20.01+0.0080.028mm。又因外圆直径d1有制造误差,引起定位基准相对定位元件发生位置变化,其最大变化量即基准位移误差为,因工序基准G不在工件定位面(d1外圆)上,故有,计算所得定位误差,故此方案可行。,1.4.3 组合面定位,1.采用“一面两孔”定位时须解决的主要问题“一面两孔”定位时所用的定位元件是:平面采用支承板定位,限制工件三个自由度;两孔采用定位销定位,各限制工件两个自由度。因两销连心线方向上的移动自由度被重复限制而出现了过定位。由于两定位销中心距和两定位孔中心距都在规定的公差范围内变化,
8、孔心距与销心距很难完全相等,当一批工件以其两个孔定位装入夹具的定位销中时,就可能出现工件安装干涉甚至无法装入两销的严重情况。为此,采用一面两孔组合定位时,必须注意解决以下两个主要问题:,正确处理过定位;(2)控制各定位元件对定位误差的综合影响。,2.解决一面两孔定位问题的有效方法(1)以两个圆柱销及平面支承定位。由上述分析可知,工件以一面两孔在夹具平面支承和两个圆柱销上定位时,出现过定位。当工件上第一个定位孔装上定位销后,由于孔间距和销间距有制造误差,第二个定位孔将有可能装不到第二个定位销上。解决的方法是:通过减小第二个定位销的直径来增加连心线方向上定位副的间隙,达到解决两孔装不进定位销的矛盾
9、。,如图1-41所示,假定工件上圆孔1与夹具上定位销1的中心重合,这时第一孔能装入的条件为,式中:d1max第一定位销的最大直径;D1min第一定位孔的最小直径;X1min第一定位副的最小间隙。,工件上孔心距的误差和夹具上销心距的误差完全用缩小定位销2的直径的方法来补偿。当定位销2的直径缩小到使工件在图1-41所示的两种极限情况下都能装入定位销2时,考虑到安装顺利,还应在第2定位副中增加一最小安装间隙X2min,此时,第二个定位销的最大直径为,式中:d2max第2个定位销的最大直径;D2min第2个定位孔的最小直径;X2min两孔同时定位时,在极限情况下,第2个定位副留下的最小安装间隙;LD、
10、Ld孔间距和销间距偏差。,图1-41 两圆柱销定位分析 1第一定位副 2第二定位副,(2)以一圆柱销和一削边销及平面支承定位。这种方法没有缩小定位销的直径,而是通过改变定位销结构(即“削边”)来增大连心线方向的间隙,补偿中心距的误差,消除了过定位(削边销限制一个转动自由度)的影响。同时也因在垂直连心线方向上销2的直径并未减小,而使工件的转角误差没有增大,大大提高了定位精度。,削边销的结构。为了保证削边销的强度,一般多采用菱形结构,故又称为菱形销。常用削边销的结构如图1-42所示。图中A型又名菱型销,刚性好,应用广,主要用于定位销直径为350 mm的场合;B型结构简单,容易制造,但刚性差,主要用
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