
- +8615586668226
- [email protected]
- Nr. 30, Hongbang Industrial Park, Shenzhen
Ražošanā datu bāze tas nav tikai datu gabals, tas ir precīzs atskaites punkts, virsma vai ass. Iedomājieties, ka mēģināt salikt sarežģītu puzli, nezinot, no kurienes sākt, - tāda būtu ražošana, ja nebūtu datubāzes. A datu bāze ir fundamentālais pamats, uz kura balstās visi mērījumi un pielaides tiek iegūti. Tas ir pamats precīzu un atkārtojamu detaļu radīšanai. Tā ir teorētiski precīza plakne, ass vai punkta atrašanās vieta, kas GD&T izmanto, lai precīzi norādītu ģeometriskā daļas kontrole. Iedomājieties to kā starta līniju sacensībās - viss pārējais tiek mērīts attiecībā pret to. Kad mēs runājam par datu bāzemēs runājam par ražošanas procesa pamatnorādi.
Bez skaidri definēta datu bāze, būtu ārkārtīgi grūti nodrošināt, lai detaļas pareizi saderētu kopā un atbilstu konstrukcijas specifikācijām. Portāls datu bāze kalpo kā atsauce lai novietotu un orientētu detaļu apstrādei un pārbaudei. Šis precīzais sākumpunkts ļauj ražotājiem konsekventi ražot detaļas, kas atbilst nepieciešamajām prasībām. pielaides. Tiek izmantoti datumi lai noteiktu attiecības starp dažādām detaļu iezīmēm. Datumi ir svarīgi jo tie nodrošina kopīgu izpratni starp projektētājiem, ražotājiem un inspektoriem. Būtībā datu bāze ir precīzās ražošanas stūrakmens.
Portāls atsauces simbols ir svarīgs elements inženiertehniskie rasējumi, un tā ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu skaidru saziņu starp dizaineriem un ražotājiem. Tas ir trīsstūris ar burtu iekšpusē vai aizpildīts trīsstūris, ja datu bāze atsauces uz a lieluma atskaites punkts piemēram, diametrs vai platums. Šis simbols identificē konkrētu datu bāze un ir novietots uz rasējuma, lai skaidri norādītu, kurš elements tiek izmantots kā atsauce. Trīsstūra simbolu var novietot uz elementa virsmas, uz elementa pagarinājuma līnijas vai uz elementa ass. ģeometriskā funkcija. To vienmēr papildina burts, kas norāda konkrēto datu bāze, piemēram. datu bāze A, datu bāze B, vai datu bāze C. Kad mēs redzam atsauces simbols, tas mums norāda, ka šī īpašība nav vienkārši dizaina daļa - tā ir būtiska. atskaites punkts.
Portāls atsauces simbols ir būtiska GD&T, un tas palīdz mazināt neskaidrības detaļu projektēšanā. Trīsstūra iekšpusē esošais burts ir ļoti svarīgs, jo katrs burts attiecas uz citu daļu. datu bāze. Mēs varētu izmantot datu bāze A kā primārais atskaites punkts, kas nozīmē, ka tas ir mūsu vissvarīgākais atskaites punkts. Tad, datu bāze B varētu būt mūsu sekundārais atskaites punkts kas kontrolē dažas papildu brīvības pakāpes. Portāls atsauces simbols norāda, ka datu bāze ir jāizmanto kā pamats citu elementu atrašanās vietas un orientācijas mērīšanai un kontrolei. Izpratne par atsauces simbols un ar to saistītais burts ir pirmais solis, lai saprastu, kā pareizi izmērīt detaļu, izmantojot GD&T. Bez skaidra datu bāze simboli, tiktu ievērojami apgrūtināta precīza ražošana. Tā norāda, ka atskaites punkts nodrošina atsauce uz citām funkcijām.
A atskaites sistēma ir trīsdimensiju koordinātu sistēma, kas ir būtiska, lai precīzi noteiktu detaļas atrašanās vietu un orientāciju. A atskaites sistēma sastāv no trim savstarpēji perpendikulāriem atskaites plaknes. Šo sistēmu izmanto, lai precīzi noteiktu detaļas novietojumu telpā. Iedomājieties, ka tā ir kā punkta atrašanās vietas noteikšana telpā - ir vajadzīga koordinātu sistēma, lai to salīdzinātu. . atskaites sistēma nosaka visu ģeometriskā Mērījumi uz detaļas, līdzīgi kā tīkla līnijas kartē palīdz precīzi noteikt pilsētas atrašanās vietu. Šī sistēma ļauj precīzi izmērīt visus elementus, ņemot vērā to izcelsmi. atskaites sistēma.
Portāls atskaites sistēma parasti tiek veidots no trim datubāzes, kas pazīstams kā primārais atskaites punkts, sekundārais atskaites punkts, un terciārais atskaites punkts, nosakot detaļas orientāciju 3D telpā. . primārais atskaites punkts izveido pirmo atskaites plakne, un sekundārais atskaites punkts izveido atskaites plakne tas ir perpendikulāri galvenajam atskaites punktam, un terciārais atskaites punkts izveido vēl vienu atskaites plakne tas ir perpendikulāri galvenajam atskaites punktam un sekundārais atskaites punkts. Šī sistēma nodrošina precīzu detaļas pozicionēšanu un mērījumus, novēršot neskaidrības un nodrošinot konsekventus ražošanas rezultātus. Šī pilnīgā atskaites sistēma bloķē daļu visos sešas brīvības pakāpes, kas nodrošina stabilu un atkārtojamu atsauces sistēma visām ražošanas un pārbaudes darbībām. Spēja noteikt atskaites punktu šis veids ir būtisks, lai iegūtu precīzus mērījumus. Tas ir pamats, uz kura balstās viss ģeometriskā daļas struktūra ir balstīta uz.
Lai gan datu bāze ir teorētisks jēdziens. atskaites punkts ir pašas detaļas fiziska īpašība, ko izmanto, lai noteikt atskaites punktu. Vienkāršāk sakot, atskaites punkts ir reālās pasaules objekts, ko mēs izmantojam kā sākumpunktu, kad apstrādājam un mēra detaļas. A atskaites punkts var būt plakana virsma, caurums, cilindrs vai jebkurš cits identificējams detaļas aspekts. Tas ir taustāms priekšmets, ar kuru mēs mijiedarbojamies, lai iestatītu savus darbgaldus un mērinstrumentus. . atskaites punkts ir būtiska saikne starp dizaina teorētisko pasauli un praktisko ražošanas pasauli. A atskaites punkts vienmēr ir ģeometriska iezīme.
Galvenā atšķirība ir tāda, ka datu bāze pati par sevi ir ideāls atskaites plakne, ass vai punkts, kas teorētiski ir ideāls, bet atskaites punkts ir fiziska nepilnība. Mēs izmantojam atskaites punkts lai simulētu teorētisko datu bāze. Tātad mēs tieši neizmantojam datu bāze bet drīzāk atskaites punkts, kam var būt dažas nepilnības. Lai nodrošinātu uzticamu datu bāze, mums ir jāizvēlas atskaites elementi kas ir stabili, viegli pieejami un precīzi izmērāmi. Mērķis ir izmantot atskaites punkts lai simulētu ideālo datu bāze pēc iespējas precīzāk. Portāls atskaites punkts būtu bieži vien ir virsma, uz kuras balstās detaļa, vai caurums, kurā ievietots tapa, kas kalpo kā sākumpunkts turpmākajiem mērījumiem.
Tolerance ir pieļaujamā variācija kādā dimensijā vai detaļas raksturlielumā, un tā ir ļoti svarīga, strādājot ar. datubāzes. Neviens ražošanas process nav nevainojams, tāpēc detaļas faktiskie izmēri vienmēr var atšķirties. Tolerance norāda pieļaujamo diapazonu, kurā šīs variācijas var rasties, neradot problēmas. Ja izmērus detaļai nosaka, izmantojot datubāzes, nepietiek pateikt "šī virsma ir plakana". Ir jānorāda pielaide lai norādītu, cik līdzenai jābūt šai virsmai. Tolerance nosaka, cik precīziem jābūt mūsu mērījumiem, cik precīzi mums ir jāapstrādā elementi un cik tuvu viens otram un norādītajam objektam jābūt. datubāzes.
Tolerance ir nepieciešama, jo tā nodrošina, ka detaļas saderēs kopā un darbosies pareizi pat ar nelielām novirzēm no ideālajām konstrukcijas specifikācijām. Bez pielaide, daļas nebūtu savstarpēji aizvietojamas. Tolerance palīdz noteikt pieļaujamo mainīgumu starp atskaites punkts un citas funkcijas. Portāls pielaides zona ir būtisks aspekts GD&T. Tolerance ir cieši saistīts arī ar atskaites sistēma. Portāls pielaide daļas zonas ir norādītas attiecībā pret atskaites sistēma. Īpašību novietojums ir noteikts attiecībā pret konkrētu datu bāze, un pielaide tiek izmantots, lai parādītu, cik lielā mērā šīs īpašības var atšķirties un joprojām būt pieņemamas. Tas garantē, ka visām izgatavotajām detaļām būs konsekventa funkcionalitāte un savietojamība.
Pamatmērķi ir konkrēti punkti, līnijas vai apgabali uz detaļas, ko izmanto, lai noteiktu. datu bāze ja pilna virsma nav piemērota. Iedomājieties detaļu ar nelīdzenu virsmu - nebūtu praktiski izmantot visu virsmu kā virsmu. datu bāze. Šādos gadījumos, atskaites mērķi nodrošina iespēju precīzi noteikt konkrētas jomas, kuras var izmantot kā uzticamāku atsauci. Pamatmērķi rasējumā ir norādīti ar mērķa simbolu. A atskaites mērķis varētu izmantot, ja virsma ir pārāk maza vai pārāk elastīga, lai to varētu izmantot kā uzticamu virsmu. datu bāze. Mēs neizmantojam pilnu funkciju; tā vietā mēs izmantojam dažus konkrētus punktus, līnijas vai nelielus apgabalus.
Ja lielai detaļai ir sarežģīta vai neregulāra forma, atskaites mērķi ir ideāls risinājums atskaites punkta noteikšana jo tās ļauj izmantot konkrētas jomas kā atsauces. Pamatmērķi ir svarīgi, ja kopējā virsma var būt nelīdzena. Šie punkti vai apgabali, nevis viss elements, kļūst par atskaites punkts. Mēs varam izveidot stabilu un precīzu atskaites plakne izmantojot vairākus atskaites mērķi. Izmantojot atskaites mērķi, mēs varam kontrolēt detaļu atkārtojamā veidā. Pamatmērķi bieži izmanto kopā ar atsauces simbols un datu bāze burtu, lai norādītu, kurš datu bāze tie ir saistīti ar. Ir svarīgi saprast, ka atskaites mērķis pati par sevi ir funkciju atrašanās vieta, lai atrastu datu bāze par funkciju, faktiskais datu bāze ir kontakta plakne, kurā izmantota šī atrašanās vieta.
Ir dažādi atskaites punktu veidi, katrs no tiem piemērots dažāda veida funkcijām un situācijām. Visbiežāk sastopamie atskaites punktu veidi ir atskaites plaknes, atskaites asis, un atskaites centra plakne. A atskaites plakne ir plakana, teorētiska virsma, un to bieži izmanto kā galveno atskaites punktu. Atskaites asis izmanto cilindriskiem elementiem, izmantojot cilindra centru kā atskaites punktu. datu bāze. A atskaites centra plakne tiek izmantots, ja datu bāze ir elementa vidusplakne. Atskaites punktu veidi atšķiras atkarībā no tā, kā daļa ir strukturēta un ģeometriskā nepieciešamās vadības ierīces.
Portāls primārais atskaites punkts parasti ir plakana virsma, uz kuras detaļa balstās vai pret kuru tā ir novietota. . sekundārais atskaites punkts un terciārais atskaites punkts bieži tiek izmantoti rotācijas un orientācijas kontrolei. Vienai detaļai var būt vairākas datubāzes, un katram no tiem ir īpašs mērķis. Izmantojot cilindriskas detaļas kā atskaites punktus, mēs parasti izmantojam ass kā atskaites punkts. Izpratne par dažādām atskaites punktu veidi ļauj mums izvēlēties vispiemērotākos atskaites punktus mūsu projektiem. Veids datu bāze izvēlētais būs atkarīgs no ģeometriskā detaļas īpašības un funkcijas. Katrs datu bāze ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu, ka detaļa tiek ražota atbilstoši paredzētajam projektam.
Portāls funkciju vadības rāmis ir taisnstūrveida lodziņš, kurā ir visa informācija par ģeometriskā funkcijas prasības. Tas ir stūrakmens GD&T, un tajā ir definēts pielaide un datu bāze prasības konkrētai funkcijai. . funkciju vadības rāmis parasti sastāv no dažādām sadaļām, tostarp ģeometriskā raksturīgais simbols, a pielaide vērtība un atsauces uz datubāzes. Portāls funkciju vadības rāmis norāda pieļaujamo elementa novirzi. Šo novirzi vienmēr mēra attiecībā pret vienu vai vairākiem datubāzes. Portāls funkciju vadības rāmis nodrošina, ka ģeometriskā daļas prasības ir skaidri un nepārprotami definētas.
Portāls funkciju vadības rāmis ietver datu bāze atsauces. Pēc pielaide vērtību, parasti redzēsiet atsauces uz vienu, divām vai trim vērtībām. datubāzes, ko bieži apzīmē ar datu bāze A, datu bāze B, un datu bāze C. Kārtība, kādā datubāzes ir uzskaitīti funkciju vadības rāmis ir nozīmīgs: pirmais datu bāze ir primārais atskaites punkts, otrais ir sekundārais atskaites punkts, un trešais ir terciārais atskaites punkts. Portāls funkciju vadības rāmis savieno detaļas projektēšanas nolūku ar faktiskajām ražošanas prasībām. Kad mēs redzam funkciju vadības rāmis mēs varam saprast pielaide funkciju un to, kā tā ir saistīta ar atskaites sistēma daļas.
Portāls funkciju vadība norāda ģeometriskā elementa īpašības, piemēram, tā plakums, apaļums vai perpendikularitāte, un ir tieši saistīts ar datubāzes. Portāls funkciju vadība daļa zīmējumā, kas bieži redzama funkciju vadības rāmis, nosaka, kā funkcija jākontrolē attiecībā pret norādīto datubāzes. Portāls funkciju vadība norāda mums, kas ģeometriskā īpašība tiek kontrolēta, kāda ir tās pielaide ir, un datubāzes tas ir saistīts ar. Piemēram, mēs varam izmantot līdzenuma kontroli, kas nosaka, cik līdzenai jābūt virsmai attiecībā pret noteiktu objektu. datu bāze.
Portāls funkciju vadība nodrošina, ka visi izmēri un pielaides ir saistīti ar datubāzes par daļu. Portāls datubāzes nodrošināt atsauces sistēma kas nosaka, kā funkcijas ir jāmēra un jākontrolē. . funkciju vadība norāda pieļaujamo detaļas novirzi attiecībā pret datubāzes. Bez datu bāze, un funkciju vadība nevar pareizi darboties, jo nebūtu stabila atskaites punkta. Kombinācija no funkciju vadība un datubāzes sniedz mums skaidrus norādījumus par to, kas ir pieņemams un kas nav. Kad mēs izvēlamies datubāzes un piemēro funkciju vadība, mēs izstrādājam ražošanas plānu, kas nodrošina detaļu konsekvenci un precizitāti. . funkciju vadība arī nodrošina, ka daļa darbosies atbilstoši pielaide un ģeometriskā nepieciešamie parametri.
Izmantošana ģeometriskā principi ar datubāzes ir galvenais GD&T. Ģeometriskie principi tiek izmantoti, lai kontrolētu detaļu formu, orientāciju un izvietojumu. Apvienojumā ar datubāzes, šie ģeometriskā kontrole nodrošina, ka detaļas tiek ražotas atbilstoši visaugstākajiem standartiem. Ģeometriskais tādus principus kā līdzenums, taisnums, apļveida, perpendikularitāte un paralēlisms mēra attiecībā pret vienu vai vairākiem datubāzes. Izmantojot ģeometriskā kontrole attiecībā pret datubāzes ļauj kontrolēt detaļas kritiskās īpašības.
Ģeometriskais principi un datubāzes strādāt kopā, lai precizētu precīzas attiecības starp elementiem un to pielaide ierobežojumi. Piemēram, perpendikularitātes kontrolei vienmēr tiks norādīts viens vai vairāki datubāzes jābūt arī perpendikulāram. . ģeometriskā nodrošina, ka visas funkcijas tiek kontrolētas saistībā ar atskaites sistēma. Šāda kombinācija ļauj izgatavot detaļas ar lielāku precizitāti nekā tikai izmēru mērījumi, un nodrošina viendabīgus rezultātus starp partijām. Apvienojot ģeometriskā un datu bāze informāciju, mēs skaidri, saprotami un izmērāmā veidā definējam ne tikai detaļas izmērus, bet arī elementu formu, orientāciju un atrašanās vietu.
Atskaites plaknes noteikšana ir būtisks ražošanas procesa posms. Šī plakne ir visu turpmāko mērījumu un apstrādes operāciju pamatā. Uz nosaka atskaites plakni, jums vispirms ir jāatrod piemērots atskaites punkts par daļu. A atskaites punkts jābūt stabiliem, pieejamiem un atkārtojamiem. Kad atskaites punkts ir izvēlēts, mēs varam definēt atskaites plakne. Reālā fiziskā virsma, ko mēs izmantosim kā datu bāze ir atskaites punkts par īsto daļu.
Process atskaites plaknes noteikšana bieži vien ir jāsazinās ar atskaites punkts vairākos punktos. To var izdarīt ar koordinātu mērīšanas mašīnu (CMM) vai cita veida precīzijas mērīšanas ierīci. . atskaites plakne tas ir izmanto, lai noteiktu atsauce parasti ir teorētisks ideāls, tomēr atskaites punkts pati par sevi ir reāla daļa, kurai būs zināma novirze no teorētiskās virsmas. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai izvēlētā atskaites punkts un atskaites plakne ir stabilas un konsekventas visās ražotajās detaļās. Spēja noteikt atskaites punktu ir ražošanas un kvalitātes kontroles speciālista pamatprasmes. A atskaites plakne izmanto, lai noteiktu atsauce nodrošina visu turpmāko mērījumu konsekvenci un precizitāti.
A atskaites sistēma ražošanā ir būtiski, lai nodrošinātu skaidru un konsekventu metodi, ar ko atsaukties uz visiem detaļas mērījumiem un iezīmēm. Bez precīzi definētas atskaites sistēma, katra projektēšanas un ražošanas procesā iesaistītā persona var interpretēt dizainu atšķirīgi. Tas padarītu gandrīz neiespējamu izgatavot detaļas, kas atbilst projekta specifikācijām. A atskaites sistēma nodrošina kopīgu izpratni par to, kā jānovieto un jāmēra detaļa. . atskaites sistēma veido visu ģeometriskā vadības ierīces.
Galvenais mērķis atskaites sistēma ir nodrošināt uzticamu atsauces sistēma. A atskaites sistēma nodrošina, ka visas funkcijas un visi pielaides tiek konsekventi mērīti un kontrolēti, tādējādi uzlabojot visu detaļu kvalitāti. Izmantojot atskaites sistēma, mēs varam samazināt variācijas un palielināt detaļu savstarpējo aizstājamību. Ja ir atskaites sistēma palielina ražošanas efektivitāti, samazina atkritumu daudzumu un uzlabo detaļu montāžu un darbību. A atskaites sistēma ļauj visiem projektētājiem, inženieriem un mašīnbūves speciālistiem strādāt, izmantojot vienotu atsauču un vadlīniju kopumu.
Datumi ir attēlotas uz inženiertehniskais rasējums izmantojot īpašus simbolus un konvencijas. . atsauces simbols, trijstūris, ir atslēgas identifikators. Šis atsauces simbols ir novietots uz vai blakus atskaites punkts kas tiek izmantots kā atsauce. Kopā ar šo atsauces simbols, iekšpusē vai tuvumā pievieno burtu, lai atšķirtu katru atšķirīgo kodu. datu bāze. Portāls ir identificēti atskaites punkti ar atsauces simbols, piemēram. datu bāze A, datu bāze B, un datu bāze C. Šis uzraksts tiek izmantots, lai norādītu, ka datu bāze in the funkciju vadības rāmis.
Kad mēs redzam atsauces simbols par inženiertehniskais rasējums tam parasti pievieno piezīmi, kurā norādīts, ka datu bāze ir jāizmanto, lai atsauktos uz citām funkcijām. . inženiertehniskais rasējums parasti ilustrē to, cik svarīgi ir datubāzes, parasti ar primārais atskaites punkts norādīts pirmais, kam seko sekundārais atskaites punkts, un pēc tam terciārais atskaites punkts. Datumi var skaidri norādīt zīmējuma piezīmēs vai zīmējumā. funkciju vadības rāmis. An inženiertehniskais rasējums izmanto šos simbolus un konvencijas, lai visām ieinteresētajām personām radītu kopīgu izpratni par šo daļu. Šie simboli ko izmanto, lai noteiktu atskaites punktu, ir standartizēti un saprotami visiem, kas nodarbojas ar ražoto detaļu ražošanu.
A atskaites elementu simulators ir fiziska ierīce vai attēlojums, kas simulē teorētisko datu bāze pamatojoties uz reālu daļu. Ir svarīgi saprast, ka fiziska detaļa nekad nav perfekta, bet fiziska detaļa nekad nav perfekta. datu bāze ir teorētiska. Portāls atskaites elementu simulators ir instruments, ko mēs izmantojam, lai mēģinātu saskaņot teorētisko ideālu ar reālo daļu. Tas ļauj mums izmantot datu bāze veidā, kas ir saderīgs ar GD&T standarti. A atskaites elementu simulators ne vienmēr ir nepieciešama, bet tā ir nepieciešama, ja mēra vai pārbauda detaļu ar augstu pielaide prasības.
Portāls atskaites elementu simulators nodrošina uzticamu un atkārtojamu veidu, kā atskaites punkta noteikšana. Portāls datu simulators var būt precīzs mašīnu galds vai mērierīce ar precīzu virsmu. Mēs varam izmantot mērierīces bloku kā datu simulators lai nodrošinātu, ka datu bāze ir vienāds katru reizi, kad mēra detaļu. A atskaites elementu simulators dažkārt izmanto, lai definētu plakanais atskaites punkts. A atskaites elementu simulators palīdz nodrošināt, ka visi mērījumi ir konsekventi un precīzi. Tas ir tilts starp teoriju un fizisko pasauli un ir būtisks precīzai ražošanai.
Portāls kontaktpunkts ir izšķiroša nozīme, veidojot datu bāze. Portāls kontaktpunkts attiecas uz precīzu vietu, kur detaļa saskaras ar atskaites elementu simulators vai mērierīci. Izmantojot vairākus kontaktpunkti uz noteikt atskaites punktu nodrošina detaļas stabilitāti un pareizu novietojumu. Veidojot plakanais atskaites punkts, vismaz trīs atskaites punkti ir nepieciešami, lai pilnībā nostiprinātu detaļu trīsdimensiju telpā. Mēs to saucam par trīs atskaites punkti detaļu nostiprināšanas metode telpā ir 3-2-1 metode. Pirmais kontaktpunkts izveido vienu plakni. Nākamās divas kontaktpunkti pēc tam nostipriniet otro asi. Pēdējie trīs punkti nosaka datu bāze ap trešo asi.
Portāls kontaktpunkts ir būtiska, jo pat nelielas izmaiņas kontaktpunkts var būtiski ietekmēt mērījumus. Mērot un pārbaudot detaļas. kontaktpunkts katru reizi jābūt pilnīgi vienādam. Konsekvence kontaktpunkts ir izšķiroša ražošanas precizitātes nodrošināšanai. Lietojot datu bāze, un kontaktpunkts ietekmēs mērījumu ticamību. Rūpīgi apsveriet kontaktpunkts ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai sasniegtu labus ražošanas rezultātus. . kontaktpunkts nodrošina, ka detaļa ir precīzi orientēta attiecībā pret norādīto datu bāze.
Uz izmantot atskaites punktu efektīvi, mums vispirms ir jāizprot projektēšanas nolūks. Portāls datu bāze nekad nedrīkst izmantot kā dimensiju, tā vietā ir jāizmanto datu bāze ir izmantot atskaites punktus, lai palīdzētu precizēt . pielaide citas funkcijas. Vispirms izvēlieties datubāzesun pēc tam izmantojiet šos datubāzes lai kontrolētu ģeometriskā detaļu īpašības. Jāizvēlas datumi pamatojoties uz to, kā tie ir saistīti ar citām detaļas īpašībām. . atskaites punkti ir plaknes un asis, kas kontrolē ģeometriskā detaļas pielaides, un tās jāizvēlas atbilstoši.
Mums ir novietot atskaites punktu uz detaļas tā, lai tas atbilstu detaļas funkcijai. Datumi nodrošināt atsauce uz citām funkcijām un ļauj mums precīzi izmērīt detaļu. Izmantojot datu bāze, padomājiet par to, ko primārais atskaites punkts jābūt un kuras īpašības ir vissvarīgākās detaļas funkcijām. Pēc tam izvēlieties sekundārie un terciārie atskaites punkti lai precīzāk definētu detaļu. Pareiza lietošana datu bāze ietver ne tikai izpratni par to, kur datu bāze ir, bet arī to, kā to izmanto, lai kontrolētu vispārējo detaļas kvalitāti. Uz izmantot atskaites punktu pareizi prasa padziļinātu izpratni par GD&T principi. Tiek izmantoti datumi kā atsauce uz atskaites punktu, un tos nedrīkst izmantot kā izmērus.
Datumi ir definēti funkciju vadība izmantojot funkciju vadības rāmis. Portāls funkciju vadības rāmis norāda, kurš datubāzes kontrolēt ģeometriskā funkcijas īpašības. . datu bāze burts trīsstūra simbola iekšpusē norāda konkrētu datu bāze, un šo burtu izmanto funkciju vadības rāmis. Portāls funkciju vadības rāmis rāda, kas datubāzes ir izmanto, lai noteiktu funkcijas atrašanās vietu. Kādā secībā datubāzes ir uzskaitīti funkciju vadības rāmis ir nozīmīgs. Portāls primārais atskaites punkts ir pirmais datu bāze uzskaitīti funkciju vadības rāmis.
In the funkciju vadība, a datu bāze ir apzīmēts ar burtu, un datu bāze parasti ir ģeometriska iezīme kas tiek izmantots kā atsauce. . funkciju vadība norāda, kā šī funkcija jākontrolē attiecībā pret datubāzes norādīts. Parasti funkciju vadības rāmis norādīs pielaide funkciju, un pēc tam tiks parādīta atsauce uz datu bāze A vai datubāzes A un B vai datubāzes A, B un C. Katra no šīm vietām ir datubāzes ir attēlots zīmējumā ar datu bāze trīsstūris un vēstule. . norādītas atskaites vērtības in the funkciju vadības rāmis ļauj mums kontrolēt, kā funkcijas ir saistītas ar detaļu kopumā. Datumi objektu kontrolē ir būtiski, lai detaļu varētu precīzi izgatavot.
A datu bāze ir teorētisks jēdziens, piemēram, perfekta plakne, ass vai punkts, savukārt atskaites punkts ir detaļas fiziskā īpašība, kas tiek izmantota, lai attēlotu teorētisko. datu bāze.
Vairāki datubāzes lai pilnībā ierobežotu detaļu, kontrolējot visus sešas brīvības pakāpes un nodrošina stabilu un atkārtojamu atsauces sistēma. Mums ir nepieciešams primārais atskaites punkts, a sekundārais atskaites punkts, un terciārais atskaites punkts.
Izvēlieties primārais atskaites punkts pamatojoties uz detaļas funkcionālajām prasībām. . primārais atskaites punkts parasti ir stabila virsma, kas ir viegli atrodama. Jāizvēlas datumi pamatojoties uz to, kā tās ir saistītas ar citām detaļas iezīmēm.
Portāls atsauces simbols, kas ir trijstūris, izmanto, lai identificētu konkrētu datu bāze par inženiertehniskais rasējums un atsaukties uz šo datu bāze in the funkciju vadības rāmis. To parasti papildina datu bāze vēstule.
Jā, balonu var izmantot kā datu bāze. Šajā gadījumā datu bāze parasti ir atskaites ass cilindra, un tas ir atskaites punkts, ko izmanto, lai mērītu un kontrolētu citas detaļas īpašības.
Portāls funkciju vadības rāmis tiek izmantots, lai norādītu ģeometriskā prasības funkcijai, tostarp tās pielaideun kā tas ir saistīts ar vienu vai vairākiem datubāzes. Tas skaidri informē ražotāju par konstrukcijas prasībām.
Izpratne un piemērošana datubāzes ir ļoti svarīgi, lai ražošana būtu precīza. Šai visaptverošajai rokasgrāmatai būtu jāsniedz jums spēcīgs pamats darbam ar datubāzes un GD&T. Apgūstot šos jēdzienus, jūs varat sasniegt augstāku precizitātes un kvalitātes līmeni savos ražošanas procesos.
Mēs CNC izstrādājumu izgatavošana esam šeit, lai palīdzētu jums jūsu precīzās ražošanas vajadzībām. Sazinieties ar mums šodien, lai saņemtu cenu piedāvājumu!
Šeit ir dažas citas mūsu vietnes lapas, kas varētu būt interesantas: CNC apstrāde, Izgatavošanas pakalpojumi, Ātrā prototipēšana, Aerokosmiskā nozare, Automobiļu nozare un Medicīniskās ierīces
Mūsu blogā uzziniet jaunākās tendences un faktus par CNC ražošanu.
Shenzhen Runkey Precision Technology Co. Ltd, kas ir Tensun grupas meitasuzņēmums, ir jūsu uzticams vienas pieturas risinājums pielāgotai ražošanai no prototipa līdz ražošanai.Pārvēršot jūsu ideju realitātē ar digitālās ražošanas resursiem, racionalizētiem procesiem, ekspertu vadību, paātrinātiem termiņiem un bezkompromisa kvalitāti.
©2024. Visas tiesības aizsargātas.