Основы нормирования параметров точности

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2012 в 18:14, курсовая работа

Краткое описание

Целью исследования является изучение основы нормирования параметров точности.
Исходя, из поставленной цели определены следующие задачи:
1) Рассмотреть теоретические основы нормирования параметров точности изготовления технических изделий;
2) Рассмотреть типовые задачи.

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………...3
Цель исследования……………………………………………………………………..3
Задачи……………………………………………………………………………………3
Глава 1…………………………………………………………………………………...4
1.1.Основы нормирования параметров точности…………………………………….4
1.1.1. Основные понятия и определения. Понятие о взаимозаменяемости……...4
1.1.2. Понятия «вал» и «отверстие».………………………………………………..5
1.1.3. Терминология по размерам…………………………………………………..6
1.1.4. Допуск размера. Поле допуска……………………………………………….8
1.1.5. Типы посадок и их характеристики………………………………………...10
1.1.6. Точность геометрических параметров……………………………………..11
1.1.7. Методы исследования и оценки результирующих погрешностей ………13
1.2. Единая система допусков и посадок соединений………………………………16
1.2.1. Общие положения……………………………………………………………16
1.2.2. Закономерности построения допусков……………………………………..16
1.2.3. Системы допусков и посадок……………………………………………….18
1.2.4. Основные отклонения, их ряды в ЕСДП…………………………………...19
1.2.5. Образование полей допусков и посадок……………………………………21
1.2.6. Обозначение предельных отклонений размеров на чертежах деталей…..22
1.2.7. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками………….22
1.3. Расчет и применение посадок……………………………………………………23
1.3.1. Методы выбора посадок…………………………………………………….23
1.3.2. Расчет посадок с зазором……………………………………………………24
1.3.3. Расчет посадок с натягом……………………………………………………25
1.3.4. Расчет переходных посадок…………………………………………………26
1.3.5. Применение посадок………………………………………………………...26
1.4. Допуски формы и расположения поверхностей ……………………………….27
1.4.1. Основные понятия и определения………………………………………….27
1.4.2. Отклонения формы поверхностей………………………………………….28
1.4.3. Отклонения расположения поверхностей………………………………….29
1.4.4. Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей………….30
1.4.5. Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей и обозначение их допусков на чертежах………………………………………………31
1.5. Шероховатость и волнистость поверхностей ………………………………….34
1.5.1. Основные понятия и определения………………………………………….34
1.5.2. Параметры шероховатости………………………………………………….35
1.5.3. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах…………………..36
1.5.4. Волнистость поверхности…………………………………………………...37
Глава 2…………………………………………………………………………………38
Типовые задачи………………………………………………………………..............38
Заключение…………………………………………………………………………….40
Список использованной литературы………………………………………………...41

Файлы: 1 файл

Курсовая по метрологии - копия.docx

— 262.47 Кб (Скачать)

    Волнистость оценивают  на длине участка , которая должна быть больше или равна пятикратному значению шага самой большой волны.

    Установлено три  нормируемых параметра волнистости: , и . Все они оцениваются от средней линии (определение аналогично определению средней линии профиля шероховатости).

    Высота волнистости – среднее арифметическое значение пяти высот волн в пределах длины :

.

        Наибольшая высота волнистости – самая высокая волна из пяти рассматриваемых в пределах длины .

    Средний  шаг волнистости – среднее арифметическое значение длин отрезков средней линии, отсекаемых однотипными точками пересечения профиля волнистости со средней линией в пределах длины :

.

 

 

 

 

Глава 2

Решение типовых  задач

 

Задача №1

    Отверстие номинального диаметра 10мм имеет предельные размеры 10,012 и 9,99 мм. Определите EI, мкм.

Решение:

мкм

Ответ:=мкм

 

Задача №2

    Чему равен наибольший предельный размер вала, если известен наибольший диаметр 8мм с нижним отклонением -0,01 мм, если на его обработку конструктор назначил допуск в 15мкм?

Решение:

 

 

 

 

 

Ответ: мкм

 

Задача №3

    Определите номинальный размер вала, если известен наибольший диаметр вала 2,26 мм, допуск вала 0,06 мм и нижнее отклонение вала -0,2 мм.

Решение:

 

 

 

 мм

Ответ: мм

 

Задача №4

    Отверстие в  ступице зубчатого колеса имеет номинальный размер 10 мм. При расточке действительные размеры отверстия требуется выдержать от 10,005 до 10,02 мм. Чему равен допуск на росточку отверстия, мкм.

Решение:

 мм = мкм

Ответ: мкм

 

Задача №5

    Вал номинального размера 24 мм имеет предельные размеры 23,98 и 23,967 мм. Определите, мкм.

Решение:

 

Ответ:

 

 

 

Задача №6

    Вал, предельные размеры которого =15,95 мм и =15,923 мм, вращается в подшипнике скольжения. Номинальный размер соединения 16 мм. Предельные размеры отверстия =16,018 мм и =16 мм. Определите наибольший и наименьший зазор, мкм.

Решение:

 

 

Ответ: ;

 

Задача №7

    Определите нижнее отклонение, мкм, вала диаметром 6 мм, если допуск вала 30 мкм и наибольший предельный размер 5,98 мм.

Решение:

 

 

 

Ответ:

 

Задача №8

    Вал номинального диаметра 8 мм имеет предельные размеры 8,019 и 8,01 мм. Определите , мкм.

Решение:

 

Ответ:

 

Задача №9

    Отверстие номинального диаметра 18 мм имеет предельные размеры 18,01 и 17,992 мм. Определите ES, мкм.

Решение:

 

Ответ:

 

Задача № 10

    Отверстие номинального диаметра 20 мм имеет допуск 0,021 мм и верхнее отклонение, равное нулю. Определите нижнее отклонение отверстия.

Решение:

 

Ответ:

 

Задача №11

Чему равен допуск, мкм, на размере 30 со значком -0,023 и со степенем +0,010.

Решение:

 

Ответ:

 

 

 

 

 

Заключение

 

    Таким образом, основы нормирования параметров точности - является одной из важнейших инженерных дисциплин, основной задачей, которой является установление границ на допустимые отклонения реальных метрологических характеристик средств измерений от их номинальных значений и когда размеры, форма, механические, электрические и другие характеристики деталей и сборочных единиц удовлетворяют техническим требованиям.

    Знания, умения  и навыки, полученные в результате  изучения этой работы, помогут  пользоваться государственными  стандартами при нормировании  точности геометрических параметров  типовых деталей и сборочных  единиц; правильно обозначать их на рабочих чертежах.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

1. Актуальные проблемы метрологии в радиоэлектронике / под ред. В. К. Коробова. — М. : Изд-во стандартов, 1985. — 128 с.

2. Амиров Д.Д. Квалиметрия и сертификация продукции / Д.Д.Амиров. — М.: Изд-во стандартов, 1996. — 132 с.

3. Анухин В. И. Допуски и посадки : учеб. пособие / В. И. Анухин. — 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. — 207 с.

4. Аронов И. 3., Теркель А. Д., Рыбакова А. М. Еще раз о презумции соот¬ветствия, или взаимосвязь между техническими регламентами и стандар¬тами // Стандарты и качество. — 2007. — № 7. — С. 40 — 42.

5. Аристов А. И. Статистические методы контроля качества и надежности промышленной продукции // Надежность и контроль качества изделий. № 2. — М.: Знание, 1988. - С. 3-58.

6. Аристов А. И. Статистические методы контроля качества и надежности промышленной продукции // Надежность и контроль качества изделий. № 5(11). - М.: Знание, 1990. - С. 48-97.

7. Артемьев Б. Г. Справочное пособие для работников метрологических служб / Б.Г.Артемьев, С.М.Голубев. — М. : Изд-во стандартов, 1986. — Т. 1,2.- 263 с.

8. Болдин Д. А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в маши¬ностроении / J1. А. Болдин. — М. : Машиностроение, 1984. — 272 с.

9. Бурдун Г.Д. Основы метрологии / Г.Д.Бурдун, Б.Н.Марков. — М.: Изд-во стандартов, 1975. — 335 с.

10. Бурдун Г.Д. Линейные и угловые измерения / Г. Д. Бурдун, Б. Н. Марков. — М.: Изд-во стандартов, 1977. — 512 с.

11. Ганевский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в маши¬ностроении / Г. М. Ганевский, И. И. Гольдин. — М.: Высш. шк., 2000. — 288 с.

12. Годлевский В.Е. Система менеджмента качества: учеб.пособие / В. Е. Годлевский, Г. Н. Изюменко, В.Я.Кокотов. — Самара: Самарский научный центр РАН. — 2001. — 132 с.

13. Колтик Е.Д. Государственный первичный эталон единицы ЭДС и переход на новый размер вольта // Измерительная техника. — 1990. — № II.-С. 6-7.

14. Курочкин Ф.Е. Государственный эталон единицы электрического сопротивления и новое представление ома на основе квантового эффекта Холла// Измерительная техника. — 1990. — № 12. — С. 3—4.

15. Катков А. С. Государственный первичный эталон единицы постоянного электрического тока — ампера // Измерительная техника. — 1995. — № 1.-С. 3-4.

16. Допуски и посадки : справочник : в 2 ч. / под ред. В.Д. Мягкова. — J1.: Машиностроение, 1978. — I 032 с.

17. Техническое регулирование. Теория и практика / под ред. В. Г. Версана. - М.: ОАО «ВНИИС», 2005. - 315 с.

17. Егорова Л. Г. Переход к ИСО 9000 версии 2000 — это и просто и сложно // Сертификация. — 2000. — № 3. — С. 27 — 33.

18. Казаков А.Я., Мостепаненко В. М., Эйдес М. И. Перспективы децентрализации системы обеспечения единства измерений и квантовая метрология // Измерительная техника. — 1992. — № 11. — С. 3 — 5.

19. Камке Д. Физические основы единиц измерений / Д. Камке, К. Крамер. - М.: Мир, 1980. — 198 с.

20. Каперин Т.А. Основы расчета размерных цепей / Т. А. Каперин. — М. : Изд-во МГАУ им. В. П.Горячкина, 1994. — 241 с.

21. Карпов Л. И. Инженерные методы оценки и контроля качества в серийном производстве/Л. И. Карпов, В.Г.Литвинов, В.А.Яворовский. — М.: Изд-во стандартов, 1984. — 216 с.

22. Карпов Л. И. Теория и практика расчета размерных цепей / Л. И. Карпов, А. Г.Саломатин. — М.: Изд-во МАДИ, 1984. — 77 с.

23. Карпов Л. И. Основы взаимозаменяемости : учеб.пособие. Ч. 1 / Л. И. Карпов, Т. М. Раковщик. — М.: Изд-во МАДИ, 1998. — 94 с.

24. Карпов Л. И. Основы взаимозаменяемости : учеб.пособие. Ч. 2 / Л.И.Карпов, Т. М. Раковщик, В.А.Борисов, С.М.Зотова. — М.: Изд-во МАДИ, 1995. - 122 с.

25. Машиностроение: энциклопедия. Т. 1-5. Стандартизация и сертификация в машиностроении. — М.: Машиностроение, 2000. — 656 с.

26. Международная практическая температурная шкала 1968 г. (МПТШ-68). - М. : Изд-во стандартов, 1976. - 48 с.

27. Методические материалы. Требования к системам менеджмента качества в автомобилестроении: ИСО/ТУ 16949—2002, требования к поставщикам продукции GM — АВТОВАЗ. — Самара, 2002. — 68 с.

28. Походун А. И. Новая международная практическая шкала и проблемы повышения точности измерения температуры // Измерительная техника. - 1992. -№ 5. -С. 31-33.

29. Пугачёв С. В. Необходима координация работ! // Стандарты и качество. - 2007. - № 7. - С. 34- 37.

30. Самаркин В. М. Уроки победы // Стандарты и качество. — 1985. — №5.-С. 4-11.

31. Самков В. М., Колесникова Л. П. О некоторых вопросах технического регулирования в нефтегазовом машиностроении // Надежность и сертификация оборудования для нефти и газа. — 2003. — № 2. — С. 13—19.

32. Саприцкий В. И. Метрологическое обеспечение световых измерений / В. И.Саприцкий. — М.: ВНИИФТРИ,- 1986,- 126 с.

33. Сергеев А. Г. Метрологическое обеспечение автомобильного транспорта / А. Г. Сергеев. — М.: Транспорт, 1988,— 198 с.

34. Сергеев А. Г. Метрология: учеб.пособие для вузов / А.Г.Сергеев, В. Г. Крохин. — М.: Логос, 2001. — 408 с.

35. Сергеев А. Г. Метрологическое обеспечение эксплуатации технических систем / А. Г.Сергеев. — М.: Изд-во МГОУ: АО «Росвузнаука», 1994. — 127 с.

36. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация, сертификация / А. Г. Сергеев, М. В.Латышев, В. В.Терегеря. — М.: Логос, 2001. — 536 с.

37. Тарбеев Д. В. Эталоны России // Измерительная техника. — 1995. — № 6. - С. 67-69.

38. Теркель А.Л. Новое в стандартах ЕСКД // Стандарты и качество. — 2007.-№ 1.-С. 41-45.

39. Техническое регулирование. Теория и практика / под ред. В. Г. Версана. - М.: ОАО «ВНИИС», 2005. - 315 с.

40. Шишкин И. Ф. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества / И.Ф. Шишкин. — М.: Изд-во стандартов. — 1988. — 319 с.

41. Шостьин И. А. Очерки истории русской метрологии / И.А. Шостьин. — М. : Изд-во стандартов, 1975. — 272 с.

42. Якушев А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / А.И.Якушев, Л.И.Воронцов, Н.М.Федотов. — М. : Машиностроение, 1987.— 352 с.


Информация о работе Основы нормирования параметров точности