必須保證基準特征面B的平行度滿足要求,才能保證后續(xù)測量的精確性。首先要將零件的特征面A靠緊角板,滿足主定位設置要求,然后將零件的一個與基準面B平行的面與測量臺面接觸,使用高度千分尺記錄下足夠多的點。再將零件翻轉1800,保持A面靠緊角板,與基準面B平行的另一個面接觸測量臺面,同樣使用高度千分尺記錄下上次測量的所有點的相對點的高度值。比較兩組讀數,然后可以分析是否滿足規(guī)定的對稱度要求。另一種比較好的設置方式是將與基準面日平行的兩個面放在兩個平行板之間,兩個平行板與該兩個面的高點接觸,即平行板之間的間距最小,然后求得基準特征的基準中心面。 2100433B
如圖1(a)(b)所示,在尺寸范圍內和RFS條件下,所有受控面的相對點的中點必須位于一個相距0.5mm的平行面包容的公差帶內。組成公差帶的兩個平行面等邊分布于基準面A的兩側,對稱度只能應用于RFS條件。這意味著模擬中心基準面A時,應取基準特征A的最小包容面。
對稱度的要素如下:
1)對稱度控制通常出于裝飾或外觀的目的,并非為了功能用途。
2)對稱度的功能是將受控特征均勻分布在參考基準兩側,滿足對稱度約束的零件可能會不能完成裝配。
3)對稱度需要參考至少一個基準。
4)對稱度只能應用不相關原則(RFS),不能被MMC或LMC修正。
5)因為只能被RFS修正,所以對稱度不能應用屬性檢具。
同心度關注的不是裝配問題,而是控制特征面的180°位置上相對點的中點點云位置。
由于同心度的概念和對稱度相同(定義相對面上點的對中性),且這兩個控制同位置度有本質的區(qū)別,位置度定義受控特征的理想配合特征的軸線或中心面。所以這三個定位控制都應該保留。因為這些控制差別,所以被取消應用12年后,在1994年的ANSI Y14.5重新引入了同心度控制。
如果要設計一個這個槽特征的匹配特征,就需要使用位置度來定義這個槽形特征。位置度允許使用MMC、LMC或RFS來修正,默認情況下是RFS修正。
對稱度控制一個尺寸特征與另兩個特征或一個尺寸特征均勻對中(等距),比如要求一個特征處于一個零件寬度上的中點。對稱度是對受控特征上相對點元素的中心點的控制,如中心面和中心線。理想受控特征上所有的中點必須落在這個零件的中心面(或中心線)上。對稱度的公差帶是兩個相距規(guī)定公差值的平行面或平行線,等邊分布于參考的基準面兩側。這些面特征的中間點云是由特征面上的相對點產生的,必須位于公差帶內。對稱度只應用尺寸不相關原則。對稱度公差可以使用FIM輸出讀數判斷。
對稱度通常被認為可以被位置度取代,因為位置度也可以定義矩形特征(如槽、凸緣等)的對中性,并且位置度可以應用MMC、LMC或RFS修正(對稱度只能被RFS修正),所以使用位置度定義特征能夠使對稱約束同時滿足裝配約束。
所以,對稱度控制曾一度取消。但在1994年,ANSI Y15.5委員會重新引入這個功能符號。這主要是考慮到,同心度也約束了特征尺寸的對中,并且同心度的概念和對稱度相同,它們只是在控制特征的外形上有差別。同心度控制圓形特征,而對稱度控制平行平面特征,但位置度可以實現同心度和對稱度的控制。更需要注意的是,對稱度和同心度都要求使用RFS原則,但位置度沒有這樣的限制,位置度可以被RFS、MMC或LMC修正。所以曾經在一個短暫的時期,同心度和對稱度都被位置度取代過。
但是人們后來發(fā)現,對稱度和同心度的概念與位置度的概念還是有差異的。位置度是控制一個匹配特征的軸線或中心面。例如,位置度控制一個孔的最大內切圓柱面的軸線(可以想象為插入這個孔的最大檢具銷)和一個軸的最小外切圓柱面的軸線位置。位置度所關心的是這個最大內切圓柱面的軸線或最小外切圓柱面的軸線是否在位置度公差范圍內。
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從電井到配電箱的配管工程量長度計算應該是按照設計圖紙的水平距離尺寸沿樓地面長度再加配電箱安裝高度的垂直距離之和。
關于商品房面積測量的法律規(guī)定:【發(fā)布單位】國家質量技術監(jiān)督局【發(fā)布文號】-----------【發(fā)布日期】1998-12-22【生效日期】1998-12-22【失效日期】----------【所屬類別...
聲學對稱特性消聲器傳聲損失測量方法
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大?。?span id="ugiikv7" class="single-tag-height">264KB
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評分: 4.5
為了實現對具有聲學對稱特性的消聲器傳聲損失的快速測量,結合其聲傳遞矩陣內部各元素之間的數學關系,提出了一種能夠消除消聲器下游透射反射波對上游聲場耦合的四傳聲器單載傳聲損失測量的新方法。以赫姆霍茲共振式消聲器為例,基于邊界元法對其傳聲損失進行虛擬測量,虛擬實驗結果與理論結果吻合良好,驗證了其正確性。該方法通過一次測量即可獲得傳聲損失,具有測量設備簡單、速度快、精度高、更易于使用等諸多優(yōu)點。
淺談工程測量中高度測量方法
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評分: 4.4
本文介紹了工程測量中各種高度測量方法,分析了其使用范圍,討論了其測量精度。
旋轉對稱圖形:把一個圖形繞著一個定點旋轉一個角度后,與初始圖形重合,這種圖形叫做旋轉對稱圖形,這個定點叫做旋轉對稱中心,旋轉的角度叫做旋轉角.(旋轉角 0度< 旋轉角<360度).
常見的旋轉對稱圖形有:線段、正多邊形、平行四邊形、圓 等。
注:所有的中心對稱圖形,都是旋轉對稱圖形。 ? ?
對稱圖形中心對稱
如果一個圖形繞某一點旋轉180度,旋轉后的圖形能和原圖形完全重合,那么這個圖形叫做中心對稱圖形。 而這個中心點,叫做中心對稱點。
中心對稱圖形上每一對對稱點所連成的線段都被對稱中心平分。
在平面內,如果把一個圖形繞某一點旋轉180度,旋轉后的圖形能和另一個圖形完全重合,那么就說這兩個圖形成中心對稱。這個點叫做對稱中心。
常見的中心對稱圖形有 矩形,菱形,正方形,平行四邊形,圓,某些不規(guī)則圖形等.
正偶邊形是中心對稱圖形
正奇邊形不是中心對稱圖形
如:正三角形不是中心對稱圖形
補充:等腰梯形也不是中心對稱圖形。
軸間槽對稱度測量儀概述
結構簡單,操作方便,重量輕,方便攜帶。
可廣泛用于電機,機床,汽車制造及一切用鍵槽連接的軸類零件。
是貫徹形位公差和測量軸鍵槽對稱度的理想儀器。