中文名 | 表面粗糙度 | 外文名 | surface roughness |
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應用領域 | 機械加工 | 作????用 | 影響機件的性能 |
原????因 | 工藝系統(tǒng)的高頻振動 |
輪廓算術平均偏差 Ra:在取樣長度(lr)內輪廓偏距絕對值的算術平均值。在實際測量中,測量點的數目越多,Ra越準確。
輪廓最大高度 Rz:輪廓峰頂線和谷底線之間的距離。
在幅度參數常用范圍內優(yōu)先選用Ra 。在2006年以前國家標準中還有一個評定參數為“微觀不平度十點高度”用Rz表示,輪廓最大高度用Ry表示,在2006年以后國家標準中取消了微觀不平度十點高度,采用Rz表示輪廓最大高度。
用輪廓單元的平均寬度 Rsm 表示。在取樣長度內,輪廓微觀不平度間距的平均值。微觀不平度間距是指輪廓峰和相鄰的輪廓谷在中線上的一段長度。
用輪廓支承長度率Rmr(c) 表示,是輪廓支撐長度與取樣長度的比值。輪廓支承長度是取樣長度內,平行于中線且與輪廓峰頂線相距為c的直線與輪廓相截所得到的各段截線長度之和。
表面粗糙度符號
國標規(guī)定表面粗糙度代號是由規(guī)定的符號和有關參數組成 。
1)表面粗糙度符號
按國標標準在圖樣上表示表面粗糙度的符號有五種,見右圖1。
2)表面粗糙度代號
表面粗糙度代號要求標注如:粗糙度參數值、測量時的取樣長度值、加工紋理、加工方法等 。
表面粗糙度在圖樣上的標注
代號和參數的注寫方向如圖1所示。當零件大部分表面具有相同的表面粗糙度時,對其中使用最多的一種符號、代號可統(tǒng)一標注在圖樣的右上角,并加注“其余”兩字,統(tǒng)一標注的代號及文字高度,應是圖形上其它表面所注代號和文字的1.4倍。
不同位置表面代號的注法,符號的尖端必須從材料外指向表面,代號中數字的方向與尺寸數字方向一致,如圖2所示。
取樣長度lr是評定表面粗糙度所規(guī)定一段基準線長度 。取樣長度應根據零件實際表面的形成情況及紋理特征,選取能反映表面粗糙度特征的那一段長度,量取取樣長度時應根據實際表面輪廓的總的走向進行。規(guī)定和選擇取樣長度是為了限制和減弱表面波紋度和形狀誤差對表面粗糙度的測量結果的影響。
評定長度ln是評定輪廓所必須的一段長度,它可包括一個或幾個取樣長度。由于零件表面各部分的表面粗糙度不一定很均勻,在一個取樣長度上往往不能合理地反映某一表面粗糙度特征,故需在表面上取幾個取樣長度來評定表面粗糙度。評定長度ln一般包含5個取樣長度lr。
基準線是用以評定表面粗糙度參數的輪廓中線 ?;鶞示€有下列兩種:
輪廓的最小二乘中線:在取樣長度內,輪廓線上各點的輪廓偏距的平方和為最小,具有幾何輪廓形狀。
輪廓的算術平均中線:在取樣長度內,中線上下兩邊輪廓的面積相等。
理論上最小二乘中線是理想的基準線,但在實際應用中很難獲得,因此一般用輪廓的算術平均中線代替,且測量時可用一根位置近似的直線代替。
軸承表面粗糙度一般0.8um,1.6um,對應的安裝孔也是這個值就可以安裝了
利用針尖曲率半徑為 2微米左右的金剛石觸針沿被測表面緩慢滑行,金剛石觸針的上下位移量由電學式長度傳感器轉換為電信號,經放大、濾波、計算后由顯示儀表指示出表面粗糙度數值,也可用記錄器記錄被測截面輪廓曲線...
北京哪兒有表面粗糙度儀,我要做實驗材料的表面粗糙度。求好心人指點,做的話,價格多少?謝謝
植物材料????一般說粗糙度都是金屬或者是化合物,這個你得需要先了解,一般單位有的會幫你測量,這個很少有收費的,幫個忙的事情,希望能幫到你?。?!
為研究表面粗糙度對零件性能的影響和度量表面微觀不平度的需要,從20年代末到30年代,德國、美國和英國等國的一些專家設計制作了輪廓記錄儀、輪廓儀,同時也產生出了光切式顯微鏡和干涉顯微鏡等用 光學方法來測量表面微觀不平度的儀器,給從數值上定量評定表面粗糙度創(chuàng)造了條件。從30年代起,已對表面粗糙度定量評定參數進行了研究,如美國Abbott就提出了用距表面輪廓峰頂的深度和支承長度率曲線來表征表面粗糙度。1936年出版了Schmaltz論述表面粗糙度的專著,對表面粗糙度的評定參數和數值的標準化提出了建議。
但粗糙度評定參數及其數值的使用,真正成為一個被廣泛接受的標準還是從40年代各國相應的國家標準發(fā)布以后開始的。首先是美國在1940年發(fā)布了ASA B46.1國家標準,之后又經過幾次修訂,成為現行標準ANSI/ASME B46. 1-1988《表面結構表面粗糙度、表面波紋度和加工紋理》,該標準采用中線制,并將Ra作為主參數;接著前蘇聯在1945年發(fā)布了GOCT2789-1945《表面光潔度、表面微觀幾何形狀、分級和表示法》國家標準,而后經過了3 次修訂成為GOCT2789-1973《表面粗糙度參數和特征》,該標準也采用中線制,并規(guī)定了包括輪廓均方根偏差 即現在的Rq)在內的6個評定參數及其相應的參數值。另外,其它工業(yè)發(fā)達國家的標準大多是在50年代制定的, 如聯邦德國在1952年2月發(fā)布了DIN4760和DIN4762有關表面粗糙度的評定參數和術語等方面的標準等。
不同的表面粗糙度
見下表所示
表面特征 |
表面粗糙度(Ra)數值 |
加工方法舉例 |
明顯可見刀痕 |
Ra100、Ra50、Ra25、 |
粗車、粗刨、粗銑、鉆孔 |
微見刀痕 |
Ra12.5、Ra6.3、Ra3.2、 |
精車、精刨、精銑、粗鉸、粗磨 |
看不見加工痕跡,微辯加工方向 |
Ra1.6、Ra0.8、Ra0.4、 |
精車、精磨、精鉸、研磨 |
暗光澤面 |
Ra0.2、Ra0.1、Ra0.05、 |
研磨、珩磨、超精磨、拋光 |
表面粗糙度對零件使用情況有很大影響。一般說來,表面粗糙度數值小,會提高配合質量,減少磨損,延長零件使用壽命,但零件的加工費用會增加。因此,要正確、合理地選用表面粗糙度數值。 在設計零件時,表面粗糙度數值的選擇,是根據零件在機器中的作用決定的。
總的原則是在保證滿足技術要求的前提下,選用較大的表面粗糙度數值。具體選擇時,可以參考下述原則:
(1)工作表面比非工作表面的粗糙度數值小。
(2)摩擦表面比不摩擦表面的粗糙度數值小。摩擦表面的摩擦速度越高,所受的單位壓力越大,則應越高;滾動磨擦表面比滑動磨擦表面要求粗糙度數值小。
(3)對間隙配合,配合間隙越小,粗糙度數值應越??;對過盈配合,為保證連接強度的牢固可靠,載荷越大,要求粗糙度數值越小。一般情況間隙配合比過盈配合粗糙度數值要小。
(4)配合表面的粗糙度應與其尺寸精度要求相當。配合性質相同時,零件尺寸越小,則應粗糙度數值越??;同一精度等級,小尺寸比大尺寸要粗糙度數值小,軸比孔要粗糙度數值?。ㄌ貏e是IT8~IT5的精度)。
(5)受周期性載荷的表面及可能會發(fā)生應力集中的內圓角、凹稽處粗糙度數值應較小。
比較法測量簡便,使用于車間現場測量,常用于中等或較粗糙表面的測量。方法是將被測量表面與標有一定數值的粗糙度樣板比較來確定被測表面粗糙度數值的方法。 比較時可以采用的方法: Ra > 1.6μm 時用目測,Ra1.6~Ra0.4μm 時用放大鏡,Ra < 0.4μm 時用比較顯微鏡。
比較時要求樣板的加工方法,加工紋理,加工方向,材料與被測零件表面相同。
利用針尖曲率半徑為2微米左右的金剛石觸針沿被測表面緩慢滑行,金剛石觸針的上下位移量由電學式長度傳感器轉換為電信號,經放大、濾波、計算后由顯示儀表指示出表面粗糙度數值,也可用記錄器記錄被測截面輪廓曲線。一般將僅能顯示表面粗糙度數值的測量工具稱為表面粗糙度測量儀,同時能記錄表面輪廓曲線的稱為表面粗糙度輪廓儀。這兩種測量工具都有電子計算電路或電子計算機,它能自動計算出輪廓算術平均偏差Ra,微觀不平度十點高度Rz,輪廓最大高度Ry和其他多種評定參數,測量效率高,適用于測量Ra為0.025~6.3微米的表面粗糙度。
雙管顯微鏡測量表面粗糙度,可用作Ry與Rz參數評定,測量范圍0.5~50。
利用光波干涉原理 (見平晶、激光測長技術)將被測表面的形狀誤差以干涉條紋圖形顯示出來,并利用放大倍數高 (可達500倍)的顯微鏡將這些干涉條紋的微觀部分放大后進行測量,以得出被測表面粗糙度。應用此法的表面粗糙度測量工具稱為干涉顯微鏡。這種方法適用于測量Rz和Ry為 0.025~0.8微米的表面粗糙度。
表面粗糙度對零件的影響主要表現在以下幾個方面:
1、影響耐磨性。表面越粗糙,配合表面間的有效接觸面積越小,壓強越大,摩擦阻力越大,磨損就越快。
2、影響配合的穩(wěn)定性。對間隙配合來說,表面越粗糙,就越易磨損,使工作過程中間隙逐漸增大;對過盈配合來說,由于裝配時將微觀凸峰擠平,減小了實際有效過盈,降低了連接強度。
3、影響疲勞強度。粗糙零件的表面存在較大的波谷,它們像尖角缺口和裂紋一樣,對應力集中很敏感,從而影響零件的疲勞強度。
4、影響耐腐蝕性。粗糙的零件表面,易使腐蝕性氣體或液體通過表面的微觀凹谷滲入到金屬內層,造成表面腐蝕。
5、影響密封性。粗糙的表面之間無法嚴密地貼合,氣體或液體通過接觸面間的縫隙滲漏。
6、影響接觸剛度。接觸剛度是零件結合面在外力作用下,抵抗接觸變形的能力。機器的剛度在很大程度上取決于各零件之間的接觸剛度。
7、影響測量精度。零件被測表面和測量工具測量面的表面粗糙度都會直接影響測量的精度,尤其是在精密測量時。
此外,表面粗糙度對零件的鍍涂層、導熱性和接觸電阻、反射能力和輻射性能、液體和氣體流動的阻力、導體表面電流的流通等都會有不同程度的影響。
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Q/YCRO 煙臺中集來福士海洋工程有限公司 企業(yè)標準 Q/YCRO027-2011 表 面 粗 糙 度 檢 驗 2011-08-31發(fā)布 2011 -08-31實施 煙 臺 中 集 來 福 士 海 洋 工 程 有 限 公 司 發(fā) 布 Q/YCRO027-2011 2 頁 共 25 頁 目 次 前言 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VII 引言 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IX 1 范圍 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 2 規(guī)范性引用文件 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 3 術語和定義 ,,,
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一、表面結構的表示法 1.表面結構的基本概念 (1)概述 為了保證零件的使用性能,在機械圖樣中需要對零件的表面結構 給出要求。表面結構就是由粗糙度輪廓、波紋度輪廓和原始輪廓構成的零 件表面特征。 (2)表面結構的評定 評定零件表面結構的參數有輪廓參數、圖形參數和支承率曲線參 數。其中輪廓參數分為三種: R 輪廓參數(粗糙度參數)、 W 輪廓參數 (波紋度參數)和 P輪廓參數(原始輪廓參數)。機械圖樣中,常用表面 粗糙度參數 Ra 和 Rz 作為評定表面結構的參數。 ① 輪廓算術平均偏差 Ra 它是在取樣長度 lr 內,縱坐標 Z(x)( 被測輪 廓上的各點至基準線 x 的距離 )絕對值的算術平均值,如圖 1 所示??捎孟?式表示: ② 輪廓最大高度 Rz 它是在一個取樣長度內,最大輪廓峰高與最大輪 廓谷深之和,如圖 1 所示。 圖 1 Ra、 Rz 參數示意圖 國家標準 GB/T1031
RY,表面粗糙度,是表面粗糙度的一個表示方法
在舊的機械標準內,為Ry(y為下標)。Ry表示 輪廓最大高度:在取樣長度內,輪廓峰頂線和輪廓谷底線之間的距離。同時舊的標準內,Rz(z為下標)表示微觀不平度十點高度:在取樣長度內五個最大的輪廓峰高的平均值與五個最大的輪廓谷深的平均值之和。
在新的標準GB/T131-2006中所涉及的表面結構參數代號原來的符號“Ry”(y為下標)不再使用。而“Rz”(z為小寫字母)其含義已不是以前的“微觀不平度十點高度”,而是表示“輪廓的最大高度”。即新標準中的“Rz”(z為小寫字母)為原來的“Ry”(y為下標)。同時,以前的“微觀不平度十點高度”這一參數已被取消。因此,按GB/T131-2006標注表面結構參數時,Rz(z為小寫字母)的含義應理解為 “輪廓的最大高度”,而不能再理解為“微觀不平度十點高度”。2100433B
表面粗糙度是指零部件表面微觀不平度。任何零件,無論其采用何種加工方法,它的表面都不是絕對平整和光滑的,在顯微鏡下,會呈現如下圖一所示的峰谷形狀。
圖一零件表面粗糙度
表面粗糙度是評定表面質量的一個技術指標,而評定表面粗糙度的主要參數為Ra, 即輪廓算數平均偏差。Ra的算法是輪廓各點至基準線距離的算數平均值,測量點越多,Ra值越準確。
圖二 取樣長度l內Ra值
表面粗糙度與機械零件的配合、耐磨性、疲勞強度、接觸剛度、振動和噪音有密切關系,對零部件使用壽命和可靠性有重要影響。因此,作為機械重要零部件的軸承,其表面粗糙度的控制就顯得尤為重要。每張圖紙都有粗糙度值,而在相對重要的配合面會有更小的粗糙度值要求。粗糙度值越小,零件表面越光滑平整。當然,具體采用的粗糙度值應根據工況條件,使用部位,配合情況和加工成本等因素來確定。
粗糙度測量方法有多種,其中觸針法是最常用的。在實驗室中常用的是如圖三所示的粗糙度儀;它是將被測工件固定于工作臺面,用電腦控制探針的移動,從而測出工件的表面粗糙度,其測出的圖形與數據很直觀地反映在電腦顯示屏上。
還有更為方便的手持式粗糙度測量儀(如圖四),它適用于倉庫,生產車間或現場,優(yōu)點是方便較準確地測量多種工件表面,但其有一定的局限(不宜測量較小工件及非平面)。在用手持式粗糙度測量儀測量軸承時,由于其不能測量弧面,因此測量方向為軸向,儀器底部與被測面為同一水平線(圖五)。
2020年4月28日,《帶輪的材質、表面粗糙度及平衡》發(fā)布。
2021年3月1日,《帶輪的材質、表面粗糙度及平衡》實施。