Mõõdistamine: Põhjalik juhend daatumi omaduste ja geomeetrilise tolerantsi kohta

Sisukord

Sissejuhatus

Mõistmine nullpunktidest, nullpunktide omadustest ja nende rollist geomeetrilises dimensioneerimises ja tolerantside määramises (GD&T) on täppisehituse jaoks ülioluline. Selles artiklis tutvustatakse nullpunktide maailma, selgitatakse nende tähtsust, tüüpe ja seda, kuidas neid kasutatakse täpsuse ja järjepidevuse tagamiseks tehnilistes konstruktsioonides. Uurime, kuidas need pealtnäha lihtsad mõisted on aluseks keerukate ja kvaliteetsete toodete loomisele. Kui olete seotud projekteerimise, tootmise või kvaliteedikontrolliga, on see raamat kohustuslik lugemine, et parandada oma arusaamist ja saavutada paremaid tulemusi.
what are datums in gd&t and their types

Mis täpselt on Datum tootmises?

Tootmises on daatum ei ole lihtsalt mingi andmestik; see on täpne võrdluspunkt, pind või telg. Kujutage ette, et püüate kokku panna keerulist puslet, ilma et teaksite, kust alustada - nii oleks tootmine ilma andmed. A daatum on põhiline alus, millest lähtudes kõik mõõtmised ja tolerantsid on tuletatud. See on aluseks täpsete ja korratavate detailide loomisele. See on teoreetiliselt täpne tasapind, telg või punkti asukoht, mis GD&T kasutab, et täpselt määratleda geomeetriline osa kontroll. Mõelge sellest kui võistluse stardijoonest - kõike muud mõõdetakse selle suhtes. Kui me räägime daatum, me räägime tootmisprotsessi põhiviitematerjalist.

Ilma täpselt määratletud daatum, oleks uskumatult raske tagada, et osad sobiksid õigesti kokku ja vastaksid konstruktsiooni spetsifikatsioonidele. . daatum toimib võrdlusalusena detaili positsioneerimiseks ja orienteerimiseks töötlemiseks ja kontrollimiseks. See täpne lähtepunkt võimaldab tootjatel järjekindlalt toota komponente, mis vastavad nõutud tolerantsidKasutatakse andmeid et määratleda seoseid detaili erinevate tunnuste vahel. Andmed on olulised sest need tagavad ühise arusaama projekteerijate, tootjate ja inspektorite vahel. Sisuliselt on daatum on täppistootmise nurgakivi.

Dekodeerimine Datum Sümbol: Mida see esindab?

The baasnumbri sümbol on oluline element tehnilised joonisedning see on oluline selge kommunikatsiooni jaoks disainerite ja tootjate vahel. See on kolmnurk, mille sees on täht või täidetud kolmnurk, kui daatum viitab a mõõtmete tunnusjooned näiteks läbimõõt või laius. See sümbol tähistab konkreetset daatum ja paigutatakse joonisele, et selgelt näidata, millist tunnust kasutatakse võrdlusena. Kolmnurksümboli võib paigutada objekti pinnale, objekti pikendusjoonele või objekti teljele. geomeetriline funktsioon. Sellega kaasneb alati täht, mis näitab konkreetset daatumnäiteks daatum A, daatum B või daatum C. Kui me näeme baasnumbri sümbol, ütleb see meile, et see konkreetne funktsioon ei ole lihtsalt ükskõik milline osa disainist - see on kriitiline võrdluspunkt.

The baasnumbri sümbol on oluline osa GD&Tja see aitab vähendada mitmetähenduslikkust osade disainis. Kolmnurga sees olev täht on kriitiline, kuna iga täht viitab erinevale daatum. Me võime kasutada daatum A kui esmane lähtepunkt, mis tähendab, et see on meie kõige olulisem võrdluspunkt. Siis, daatum B võib olla meie sekundaarne lähtepunkt mis kontrollib mõningaid täiendavaid vabadusastmeid. Veebileht baasnumbri sümbol näitab, et daatum kasutatakse teiste tunnuste asukoha ja orientatsiooni mõõtmise ja kontrollimise alusena. Mõistmine baasnumbri sümbol ja sellega seotud kiri on esimene samm, et mõista, kuidas õigesti mõõta osa, kasutades GD&T. Ilma selge daatum sümbolid, oleks täppisehitus oluliselt raskendatud. See näitab, et lähtepunkt annab viide muudele funktsioonidele.

Rolli roll Referentsraamistik: Kuidas see toimib?

võrdlusraamistik on kolmemõõtmeline koordinaatsüsteem, mis on oluline detaili asukoha ja orientatsiooni täpseks määramiseks. A võrdlusraamistik koosneb kolmest üksteisega risti asetsevast baastasandid. Seda süsteemi kasutatakse selleks, et täpselt määratleda, kuidas osa asub ruumis. Mõelge sellele kui punkti asukoha määramisele ruumis - selleks on vaja koordinaatsüsteemi, mille suhtes seda võrrelda. . võrdlusraamistik loob põhialuse kõigile geomeetriline mõõtmised detailil, nagu kaardil olevad ruudustikujooned aitavad teil määrata linna asukohta. See süsteem võimaldab kõiki tunnuseid täpselt mõõta seoses alguspunktiga. võrdlusraamistik.

The võrdlusraamistik luuakse tavaliselt kolmest andmed, mida tuntakse kui esmane lähtepunktsekundaarne lähtepunktja tertsiaarne lähtepunkt, millega määratakse detaili orientatsioon 3D-ruumis. Veebileht esmane lähtepunkt kehtestab esimese võrdlustasand... sekundaarne lähtepunkt kehtestab baastasand mis on risti esmase nullpunktigaja tertsiaarne lähtepunkt kehtestab teise baastasand mis on risti esmase nullpunktiga ja sekundaarne lähtepunkt. See süsteem tagab detaili täpse positsioneerimise ja mõõtmise, kõrvaldades ebaselgused ja tagades järjepidevad tootmistulemused. See täielik võrdlusraamistik lukustab osa kõigis kuus vabadusastet, mis tagab kindla ja korratava viitesüsteem kõigi tootmis- ja kontrollitegevuste puhul. Võime kehtestada lähtepunkt see viis on täpse mõõtmise saavutamise seisukohalt väga oluline. See on alus, millel kogu geomeetriline osa struktuur põhineb.

Mis on Datum Funktsioon ja kuidas see erineb Datum?

Kuigi daatum on teoreetiline kontseptsioon, mis on nullpunkti funktsioon on osa enda füüsiline omadus, mida kasutatakse selleks, et kehtestada lähtepunkt. Lihtsustatult öeldes on nullpunkti funktsioon on reaalne objekt, mida me kasutame lähtepunktina, kui me töötleme ja mõõdame osi. A nullpunkti funktsioon võib olla tasane pind, auk, silinder või mõni muu detaili identifitseeritav aspekt. See on käegakatsutav ese, millega me oma tööpinkide ja mõõteriistade seadistamisel suhtleme. . nullpunkti funktsioon on oluline ühenduslüli disaini teoreetilise maailma ja tootmise praktilise maailma vahel. A nullpunkti funktsioon on alati geomeetriline funktsioon.

Peamine erinevus seisneb selles, et daatum ise on ideaalne baastasand, telg või punkt, mis on teoreetiliselt täiuslik, samas kui nullpunkti funktsioon on füüsiline puudus. Me kasutame nullpunkti funktsioon simuleerida teoreetilist daatum. Nii et me ei kasuta otseselt daatum vaid pigem nullpunkti funktsioon, millel võib olla mõningaid puudusi. Et tagada usaldusväärne daatumpeame valima nullpunkti omadused mis on stabiilsed, kergesti ligipääsetavad ja mida saab täpselt mõõta. Eesmärk on kasutada nullpunkti funktsioon simuleerida ideaalset daatum nii täpselt kui võimalik. . nullpunkti funktsioon oleks sageli on pind, millele osa toetub, või auk, millesse sisestatakse tihvt, mis on lähtepunktiks edasiste mõõtmiste tegemiseks.

Sallivus: Miks on see vajalik, kui töötate koos Andmed?

Sallivus on detaili mõõtmete või omaduste lubatud varieeruvus ja see on absoluutselt kriitiline, kui töötatakse koos andmed. Ükski tootmisprotsess ei ole täiuslik, seega esineb alati erinevusi detaili tegelikes mõõtmetes. Sallivus määrab kindlaks lubatud vahemiku, mille piires need erinevused võivad esineda ilma probleeme tekitamata. Kui te mõõdistate detaili, kasutades andmed, ei piisa sellest, et öelda "see pind on tasane". Sa pead täpsustama tolerantsus et näidata, kui tasane see pind peab olema. Sallivus dikteerib, kui täpsed peavad meie mõõtmised olema, kui täpselt peame funktsioone töötlema ja kui lähedal peavad funktsioonid olema üksteise ja määratud andmed.

Sallivus on vajalik, sest see tagab, et osad sobivad kokku ja toimivad õigesti isegi väikeste kõrvalekallete korral täiuslikest projekteerimistingimustest. Ilma tolerantsus, osad ei oleks vahetatavad. Sallivus aitab täpsustada lubatud varieeruvust nullpunkti funktsioon ja muud funktsioonid. Veebileht tolerantsuspiirkond on üks peamisi aspekte GD&TSallivus on tihedalt seotud ka võrdlusraamistik. . tolerantsus osa tsoonid on määratletud seoses võrdlusraamistik. Funktsioonide asukoht on määratletud seoses konkreetse daatumja tolerantsus kasutatakse selleks, et näidata, kui kaugele need omadused võivad kõrvale kalduda ja olla siiski vastuvõetavad. Sellega tagatakse, et kõik valmistatud osad on ühtlase funktsionaalsuse ja koostalitlusvõimega.

Mis on Kuupäeva eesmärgid ja millal tuleks neid kasutada?

Sihtmärgid on konkreetsed punktid, jooned või alad detailil, mida kasutatakse detaili määramiseks daatum kui täielik pind ei ole sobiv. Kujutage ette ebatasase pinnaga detaili - ei oleks otstarbekas kasutada kogu pinda kui daatum. Sellistel juhtudel, sihttasemed pakkuda võimalust määrata kindlaks konkreetsed piirkonnad, mida saab kasutada usaldusväärsema võrdlusalusena. Sihtmärgid on joonisel märgitud sihtmärgi sümboliga. A sihttase võiks kasutada siis, kui pind on liiga väike või liiga paindlik, et kasutada usaldusväärset daatum. Me ei kasuta täielikku funktsiooni, vaid kasutame mõned konkreetsed punktid, jooned või väikesed alad.

Kui suur osa on keerulise või ebakorrapärase kujuga, sihttasemed on ideaalne lahendus lähtepunkti kehtestamine sest need võimaldavad kasutada konkreetseid valdkondi viidetena. Sihtmärgid on olulised, kui üldine pind võib olla ebaühtlane. Need punktid või alad, mitte kogu funktsioon, muutuvad pigem võrdluspunkt. Me saame luua stabiilse ja täpse baastasand kasutades mitut sihttasemed. Kasutades sihttasemed, saame kontrollida osa korratavalt. Sihtmärgid kasutatakse sageli koos baasnumbri sümbol ja daatum täht, mis näitab, milline daatum millega nad on seotud. Oluline on mõista, et sihttase ise on funktsioon asukoha leidmiseks daatum funktsioonil, tegelik daatum on kontakttasand, mis kasutab seda asukohta.

Uurides Datumi tüübid: Millised neist on olemas?

On erinevaid andmetöötluse tüübid, mis sobivad erinevatele omadustele ja olukordadele. Kõige tavalisemad andmetüübid on baastasandidnullteljedja nullpunkti kesktasand. A baastasand on tasane teoreetiline pind ja seda kasutatakse sageli esmase võrdlusalusena. Datum-teljed kasutatakse silindriliste tunnuste puhul, kasutades silindri keskkohta kui daatum. A nullpunkti kesktasand kasutatakse, kui daatum on tunnuse kesktasand. Andmebaasi tüübid varieeruvad sõltuvalt sellest, kuidas osa on struktureeritud ja geomeetriline vajalikud kontrollid.

The esmane lähtepunkt on tavaliselt tasane pind, millele osa toetub või mille vastu see asub. Veebileht sekundaarne lähtepunkt ja tertsiaarne lähtepunkt kasutatakse sageli pöörlemise ja orientatsiooni kontrollimiseks. Ühel detailil võib olla mitu andmed, millest igaüks teenib konkreetset eesmärki. Silindriliste osade kasutamisel nullpunktidena kasutame tavaliselt telg kui lähtepunkt. Mõistmaks erinevaid andmetöötluse tüübid võimaldab meil valida kõige sobivamad võrdluspunktid oma disainilahenduste jaoks. Tüüp daatum valitud sõltub geomeetriline osa omadused ja funktsioon. Iga daatum mängib olulist rolli selle tagamisel, et osa valmistatakse kavandatud konstruktsioonile vastavalt.

Mõistmine Funktsioon Juhtimisraam ja selle suhe Andmed?

The funktsiooni kontrollraamistik on ristkülikukujuline kast, mis sisaldab kogu teavet selle kohta, et geomeetriline funktsioonile esitatavad nõuded. See on nurgakivi GD&Tja see määratleb tolerantsus ja daatum konkreetse funktsiooni nõuded. Veebileht funktsiooni kontrollraamistik koosneb tavaliselt erinevatest osadest, sealhulgas geomeetriline iseloomulikku sümbolit, a tolerantsus väärtus ja viited andmed. . funktsiooni kontrollraamistik määrab tunnuse lubatud kõrvalekalde. Seda kõrvalekallet mõõdetakse alati ühe või enama punkti suhtes. andmed. . funktsiooni kontrollraamistik tagab, et geomeetriline osa nõuded on selgelt ja ühemõtteliselt määratletud.

The funktsiooni kontrollraamistik sisaldab daatum viited. Pärast tolerantsus väärtus, näete tavaliselt viiteid ühele, kahele või kolmele andmed, mida sageli tähistatakse kui daatum A, daatum B ja daatum C. Järjekord, milles andmed on loetletud funktsiooni kontrollraamistik on märkimisväärne: esimene daatum on esmane lähtepunkt, teine on sekundaarne lähtepunktja kolmas on tertsiaarne lähtepunkt. . funktsiooni kontrollraamistik ühendab detaili projekteerimise kavatsuse tegelike tootmisnõuetega. Kui me näeme funktsiooni kontrollraamistik saame aru tolerantsus funktsioonist ja kuidas see on seotud võrdlusraamistik osa.

Kuidas on Funktsiooni kontroll Töö koos Andmed?

The funktsiooni kontroll määrab kindlaks geomeetriline objekti omadused, nagu näiteks selle tasasus, ringikujulisus või ristiisus, ja on otseselt seotud andmed. . funktsiooni kontroll lõik joonisel, mis on sageli näha funktsiooni kontrollraamistik, määratleb, kuidas tuleb funktsiooni kontrollida seoses määratud andmed. . funktsiooni kontroll ütleb meile, mis geomeetriline omadust kontrollitakse, mida selle tolerantsus on ja andmed see on seotud. Näiteks võiksime kasutada tasasuse kontrolli, mis määrab, kui tasane peab pind olema teatava daatum.

The funktsiooni kontroll tagab, et kõik mõõtmed ja tolerantsid on seotud tagasi andmed osa. . andmed pakkuda viitesüsteem mis määratleb, kuidas tuleks mõõta ja kontrollida funktsioone. Veebileht funktsiooni kontroll määrab osa lubatud kõrvalekalde võrreldes andmed. Ilma daatum... funktsiooni kontroll ei saa õigesti toimida, sest ei oleks stabiilset võrdluspunkti. Kombinatsioon funktsiooni kontroll ja andmed annab meile selged juhised selle kohta, mis on vastuvõetav ja mis mitte. Kui me valime andmed ja rakendada funktsiooni kontroll, koostame tootmisplaani, mis tagab detailide järjepidevuse ja täpsuse. Veebileht funktsiooni kontroll tagab ka selle, et osa toimib tolerantsus ja geomeetriline vajalikud parameetrid.

Kuidas kasutada Geomeetriline Põhimõtted koos Andmed?

Kasutamine geomeetriline põhimõtted koos andmed on kesksel kohal GD&T. Geomeetrilisi põhimõtteid kasutatakse detaili kuju, orientatsiooni ja asukoha kontrollimiseks. Kui neid kombineeritakse andmed, need geomeetriline kontroll tagab, et osad on valmistatud vastavalt kõrgeimatele standarditele. Geomeetriline põhimõtteid nagu tasasus, sirgus, ringikujulisus, risti ja paralleelsus mõõdetakse ühe või mitme punkti suhtes. andmed. Kasutades geomeetriline kontrollide suhtes andmed võimaldab kontrollida detaili kriitilisi omadusi.

Geomeetriline põhimõtted ja andmed töötavad koos, et täpsustada täpseid seoseid tunnuste ja nende tolerantsus piirangud. Näiteks määrab ristiusku kontroll alati ühe või mitu andmed olema ka risti. . geomeetriline kontroll tagab, et kõik funktsioonid on kontrollitud seoses võrdlusraamistik. Selline kombinatsioon võimaldab valmistada osi täpsemalt kui ainult mõõtmete mõõtmine ja tagab partiide vahel ühtlased tulemused. Kombineerides geomeetriline ja daatum teabe abil määratleme mitte ainult detaili mõõtmed, vaid ka tunnuste kuju, orientatsiooni ja asukoha selgelt, arusaadavalt ja mõõdetavalt.

Kuidas Määrata daatumtasand?

Võrdlustasapinna määramine on kriitiline samm tootmisprotsessis. See tasapind on aluseks kõikidele järgnevatele mõõtmistele ja mehaanilistele töödeldavatele toimingutele. Et kehtestada võrdlustasand, peate kõigepealt kindlaks tegema sobiva nullpunkti funktsioon osa. A nullpunkti funktsioon peaks olema stabiilne, kättesaadav ja korratav. Kui nullpunkti funktsioon on valitud, saame määratleda baastasand. Reaalne füüsiline pind, mida me kasutame meie daatum on nullpunkti funktsioon tegeliku osa kohta.

Protsessi võrdlustasapinna kehtestamine hõlmab sageli kontakteerumist nullpunkti funktsioon mitmes punktis. Seda võib teha koordinaatmõõtemasinaga (CMM) või muu täpsusmõõteseadmega. . baastasand mis on mida kasutatakse selleks, et luua viide on tavaliselt teoreetiline ideaal, kuid siiski on nullpunkti funktsioon ise on reaalne osa, mis erineb mingil määral teoreetilisest pinnast. Oluline on tagada, et valitud nullpunkti funktsioon ja baastasand on stabiilsed ja järjepidevad kõigi toodetud osade puhul. Võime kehtestada lähtepunkt on tootmise ja kvaliteedikontrolli spetsialisti võtmeoskus. A baastasand mida kasutatakse selleks, et luua etalon muudab kõik tulevased mõõtmised järjepidevaks ja täpseks.

Miks kasutada Datum süsteem tootmises?

andmesüsteem on tootmises oluline, et tagada selge ja järjepidev meetod kõigi mõõtmiste ja tunnuste viitamiseks detailil. Ilma täpselt määratletud andmesüsteem, võib iga projekteerimis- ja tootmisprotsessis osalev isik tõlgendada disaini erinevalt. See muudaks peaaegu võimatuks projekteerimisele vastavate detailide tootmise. A andmesüsteem annab ühise arusaama sellest, kuidas osa tuleb paigutada ja mõõta. Veebileht andmesüsteem moodustab selgroo kõigile geomeetriline kontroll.

Peamine eesmärk on andmesüsteem on pakkuda usaldusväärset viitesüsteem. A andmesüsteem tagab, et kõik funktsioonid ja kõik tolerantsid mõõdetakse ja kontrollitakse järjepidevalt, parandades kõigi osade kvaliteeti. Kasutades andmesüsteemsaame vähendada varieeruvust ja suurendada osade vahetatavust. Võttes kasutusele andmesüsteem suurendab tootmise tõhusust, vähendab jäätmeid ning parandab detailide sobivust ja toimimist. A andmesüsteem võimaldab kõigil projekteerijatel, inseneridel ja mehaanikutel töötada samade viidete ja suuniste alusel.

Kuidas on Andmed Esindatud on Tehniline joonistus?

Andmed on esindatud tehniline joonis kasutades konkreetseid sümboleid ja konventsioone. Veebileht baasnumbri sümbol, kolmnurk, on võtmetunnus. See baasnumbri sümbol on paigutatud või selle lähedusse nullpunkti funktsioon mida kasutatakse viitena. Koos selle baasnumbri sümbol, lisatakse sees või lähedal olev täht, et eristada iga erinevat daatum. . andmed on kindlaks määratud koos baasnumbri sümbolnäiteks daatum A, daatum B ja daatum C. Seda kirja kasutatakse seejärel viitena sellele, et daatum aastal funktsiooni kontrollraamistik.

Kui me näeme baasnumbri sümbol kohta tehniline joonis sellega kaasneb tavaliselt märkus, mis näitab, et daatum kasutatakse teiste funktsioonide viitamiseks. Veebileht tehniline joonis tavaliselt illustreerib tähtsuse järjekorda andmed, tavaliselt koos esmane lähtepunkt märgitud esimesena, millele järgneb sekundaarne lähtepunktja seejärel tertsiaarne lähtepunktAndmed võib selgesõnaliselt märkida joonise märkustes või funktsiooni kontrollraamistik. An tehniline joonis kasutab neid sümboleid ja konventsioone, et luua kõigi sidusrühmade ühine arusaam osast. Need sümbolid kasutatakse lähtepunkti määramiseks, on standardiseeritud ja arusaadavad kõigile, kes tegelevad tööstuslike osade tootmisega.

Mis on Datum Feature Simulator ja miks seda kasutatakse?

nullpunkti funktsiooni simulaator on füüsiline seade või kujutis, mis simuleerib teoreetilist daatum põhineb tegelikul osal. Oluline on mõista, et füüsiline osa ei ole kunagi täiuslik, kuid daatum on teoreetiline. . nullpunkti funktsiooni simulaator on vahend, mida me kasutame selleks, et püüda teoreetilist ideaali tegelikule osale vastavusse viia. See võimaldab meil kasutada daatum viisil, mis on kooskõlas GD&T standardid. A nullpunkti funktsiooni simulaator ei ole alati vajalik, kuid see on vajalik siis, kui mõõdetakse või kontrollitakse suure võimsusega detaili tolerantsus nõuded.

The nullpunkti funktsiooni simulaator pakub usaldusväärset ja korratavat võimalust lähtepunkti kehtestamine. . datiivi simulaator võib olla täpne töölaud või täppispinnaga mõõteriist. Me võime kasutada mõõteplokki kui datiivi simulaator tagada, et daatum on iga kord, kui me mõõdame osa, sama. A nullpunkti funktsiooni simulaator kasutatakse mõnikord selleks, et määratleda tasapinnaline nullpunkt. A nullpunkti funktsiooni simulaator aitab tagada, et kõik mõõtmised on järjepidevad ja täpsed. See on sild teooria ja füüsilise maailma vahel ning täpse tootmise jaoks hädavajalik.

Mis on tähendus Kontaktpunkt Kui kasutate Datum?

The kontaktpunkt on kriitilise tähtsusega, kui luuakse daatum. . kontaktpunkt viitab täpsele kohale, kus osa puudutab nullpunkti funktsiooni simulaator või mõõteseadme. Kasutades mitut kokkupuutepunktid aadressile kehtestada lähtepunkt tagab, et osa on stabiilne ja õigesti paigutatud. Kui luuakse tasapinnaline nullpunkt, vähemalt kolm lähtepunkti on vaja, et kinnitada osa täielikult kolmemõõtmelises ruumis. Me nimetame seda kolm lähtepunkti meetod, millega osa kinnitatakse ruumis kui 3-2-1 meetod. Esimene kontaktpunkt loob ühe tasandi. Järgmised kaks kokkupuutepunktid seejärel fikseerige teine telg. Viimased kolm punkti määravad siis kindlaks daatum ümber kolmanda telje.

The kontaktpunkt on oluline, sest isegi väikesed erinevused kontaktpunkt võib avaldada suurt mõju mõõtmistele. Osade mõõtmisel ja kontrollimisel on kontaktpunkt peaks olema iga kord täpselt sama. Järjepidevus kontaktpunkt on tootmise täpsuse säilitamiseks ülioluline. Kui kasutatakse daatum... kontaktpunkt mõjutab teie mõõtmiste usaldusväärsust. Hoolikas kaalumine kontaktpunkt on üks olulisemaid elemente heade tootmistulemuste saavutamisel. Veebileht kontaktpunkt tagab, et osa on täpselt orienteeritud kindlaksmääratud suhtes. daatum.

Kuidas sa Kasutage Datum Tõhusalt?

aadressile kasutage lähtepunkti tõhusalt, peame kõigepealt mõistma projekteerimise kavatsust. Veebileht daatum ei tohi kunagi kasutada dimensioonina, selle asemel tuleb kasutada dimensiooni daatum on kasutada andmeid, mis aitavad täpsustada . tolerantsus muud funktsioonid. Kõigepealt valige andmedja seejärel kasutage neid andmed kontrollida geomeetriline osade omadused. Tuleks valida kuupäevad selle alusel, kuidas need on seotud osa muude omadustega. Veebileht nullpunktid on tasapinnad ja teljed, mis kontrollivad geomeetriline detaili tolerantsid ja tuleks valida vastavalt sellele.

Me peame asetage lähtepunkt detaili kohta nii, et see oleks detaili funktsiooni seisukohast mõistlik. Andmed pakkuda viide muudele funktsioonidele ja võimaldavad meil osa täpselt mõõta. Kui kasutate daatum, mõtle, mida esmane lähtepunkt peaks olema ja millised omadused on osa toimimise seisukohalt kõige olulisemad. Seejärel valige sekundaarsed ja tertsiaarsed andmed et aidata detaili täpsemalt määratleda. Õige kasutamine daatum hõlmab mitte ainult arusaamist, kus daatum on, vaid ka seda, kuidas seda kasutatakse osa üldise kvaliteedi kontrollimiseks. Et kasutage lähtepunkti õigesti nõuab põhjalikku arusaamist GD&T põhimõtted. Kasutatakse andmeid kui viide daatumileja neid ei tohiks kasutada mõõtmetena.

Kuidas on Andmed Määratletud Funktsiooni kontroll osa?

Andmed on määratletud funktsiooni kontroll kasutades funktsiooni kontrollraamistik. . funktsiooni kontrollraamistik täpsustab, milline andmed kontrollida geomeetriline funktsiooni omadused. Veebileht daatum täht kolmnurga sümboli sees määrab konkreetse daatumja seda kirja kasutatakse funktsiooni kontrollraamistik. . funktsiooni kontrollraamistik näitab, mis andmed on mida kasutatakse selleks, et luua funktsiooni asukoht. Järjekord, milles andmed on loetletud funktsiooni kontrollraamistik on märkimisväärne. Veebileht esmane lähtepunkt on esimene daatum loetletud funktsiooni kontrollraamistik.

In the funktsiooni kontroll, a daatum on tähistatud tähega ja daatum on tavaliselt geomeetriline funktsioon mida kasutatakse viitena. Veebileht funktsiooni kontroll määrab, kuidas seda funktsiooni tuleb kontrollida seoses andmed täpsustatud. Tavaliselt on funktsiooni kontrollraamistik täpsustab tolerantsus funktsioonile ja seejärel näitab viidet daatum A või andmed A ja B või andmed A, B ja C. Igaühe asukoht on järgmine andmed on joonisel näidatud koos daatum kolmnurk ja kiri. . täpsustatud daatumid aastal funktsiooni kontrollraamistik võimaldavad meil kontrollida, kuidas omadused on seotud osa kui tervikuga. Andmed tunnuse kontrollimisel on olulised, et osa saaks täpselt valmistada.

KKK

Mis vahe on daatum ja nullpunkti funktsioon?

daatum on teoreetiline mõiste, nagu täiuslik tasand, telg või punkt, samas kui nullpunkti funktsioon on osa füüsikaline omadus, mida kasutatakse selle teoreetilise daatum.

Miks me vajame rohkem kui ühte daatum osa jaoks?

Mitu andmed on vaja osa täielikuks piiramiseks, kontrollides kõiki kuus vabadusastet ning stabiilse ja korratava viitesüsteem. Me vajame esmane lähtepunkt, a sekundaarne lähtepunktja tertsiaarne lähtepunkt.

Kuidas valida esmane lähtepunkt?

Valige esmane lähtepunkt lähtudes detaili funktsionaalsetest nõuetest. Veebileht esmane lähtepunkt on tavaliselt pind, mis on stabiilne ja mida on lihtne leida. Tuleks valida kuupäevad selle alusel, kuidas need on seotud osa teiste tunnustega.

Mis on eesmärk baasnumbri sümbol?

The baasnumbri sümbol, mis on kolmnurk, kasutatakse konkreetse daatum kohta tehniline joonis ja viidata sellele daatum aastal funktsiooni kontrollraamistik. Sellega kaasneb tavaliselt daatum kiri.

Kas silindrit saab kasutada daatum?

Jah, silindrit saab kasutada daatum. Sel juhul on daatum on tavaliselt nulltelg silindri ja see on võrdlusalus, mida kasutatakse detaili muude omaduste mõõtmiseks ja kontrollimiseks.

Mis on funktsiooni kontrollraamistik kasutatakse?

The funktsiooni kontrollraamistik kasutatakse selleks, et määrata geomeetriline funktsioonile esitatavad nõuded, sealhulgas selle tolerantsus, ja kuidas see on seotud ühe või mitme andmed. See edastab tootjale selgelt projekteerimisnõuded.

Kokkuvõte

  • daatum on teoreetiline võrdluspunkt, pind või telg, mida kasutatakse kõikide mõõtmiste ja tolerantsid tootmises.
  • nullpunkti funktsioon on osa füüsiline element, mida kasutatakse kehtestada lähtepunkt ja on seotud teoreetilise daatum.
  • The baasnumbri sümbol, koos daatum kirjas, määratleb konkreetsed andmed kohta tehniline joonis.
  • võrdlusraamistik on kolmemõõtmeline koordinaatsüsteem, mis on loodud lähtuvalt andmed, mis võimaldab detailide täpset paiknemist ja orienteerimist.
  • Sihtmärgid on konkreetsed punktid, jooned või alad, mida kasutatakse andmed kui terved pinnad ei ole sobivad.
  • Sallivus on kriitiline tegur, kui töötatakse andmed mis määrab kindlaks mõõtmete lubatud erinevused.
  • The funktsiooni kontrollraamistik määrab kindlaks, kuidas tuleb funktsiooni kontrollida võrreldes andmed, sealhulgas geomeetriline omadused ja tolerantsid.
  • nullpunkti funktsiooni simulaator on seade, mida kasutatakse teoreetilise daatum, mis võimaldab täpseid mõõtmisi.
  • The kontaktpunkt on konkreetne koht, kus osa puudutab nullpunkti funktsiooni simulaatorja järjepidevus kontaktpunkt on eluliselt tähtis.
  • Kasutades andmesüsteem tagab järjepidevuse ja täpsuse tootmises, tagades stabiilse viitesüsteem.

Mõistmine ja kohaldamine andmed tõhusalt on oluline täppisehituse jaoks. See põhjalik juhend peaks andma teile tugeva aluse tööks koos andmed ja GD&T. Nende kontseptsioonide valdamisega saate saavutada oma tootmisprotsessides suurema täpsuse ja kvaliteedi.


Me oleme CNC valmistamine on siin, et aidata teid teie täpsustootmisvajadustes. Võtke meiega juba täna hinnapakkumise saamiseks ühendust!

Siin on mõned teised leheküljed meie saidil, mis võivad huvi pakkuda: CNC-töötlemineValmistamise teenusedKiire prototüüpimineLennundusAutotööstus ja Meditsiiniseadmed

Kommentaarid

Suurepärane toode juhtudel

Aadress
No.30, Hongbang Industry Park, Shenzhen

E-post
[email protected]

Telefon
+86 15586668226

Seotud blogi

Tutvu meie blogi viimaste suundumuste ja faktidega CNC-valmistuse kohta.

Kerige üles