Se determină dimensiunile, toleranțele și limitează dimensiunea tuturor elementelor de compus, construi câmpuri aspect toleranțe de aterizări și permit asamblarea spline și schițe de lucru ale elementelor constitutive.
Diametrul d al depresiunilor este definită prin așezare diametru arbore canelat (preparat pe baza calculelor de rezistență, etc.) arborelui Round
d = d + KPB (10 ... 20)% = 25 + (10 ... 20)% min ... 30 27,5, max
Incarcarea medie a forței compușilor selectați din seria de mijloc, apoi diametrul d al parametrilor în conformitate cu tabelul 9:
Diametrul: d = 28 mm, D = 34 mm,
dinte lățimea b = 7,
numărul de dinți z = 6
rotunjire raza r = 0,3 mm,
teșită f = 0,4 mm maximă deviație de 0,2 mm,
suprafață de așezare «o» nu este mai mică de 1,70 mm,
la understating diametru d la d1 puțin 25,9mm.
Având în vedere cerințele ridicate de coaxialitate, am ajuns la concluzia că este posibil cererile pentru centrarea diametrul D, sau d.
Luând în considerare obiectivul inițial de mare duritate gaura manșonul canelat și scurtarea procesării sale, pentru a alege centrarea d.
Pentru exemplul de realizare, cu condiția centrarea pe d 11, în această setare asigură o mobilitate ridicată a compușilor, și, prin urmare, se propune în tabelul 11 aterizări trebuie să fie selectate cu fit spațiu liber suficient. fit Loose a oferit următoarele: H7 / F7, H7 / E8, H7 / G6, a declarat cel mai mare decalaj va H7 / E8, care va oferi onctuozitate înaltă și mobilitate.
Pentru auxiliar suprafață «b» și selectați se potrivesc cu clearance-ul F8 / f7 De asemenea, tabelul. 11.
Caracteristici netsentriruyuschego Diametrul D este definit de tabelul 14, care este furnizat de aterizare H11 / a11.
Datele obținute vor crea formula:
este admisibilă și această intrare:
Alegerea opțiunilor de debarcare și dispunere detectabilă câmpurilor (Figura 5), folosind un tabel de toleranțe 16-18. La crearea desenului este aplicabil 2B arborelui de execuție și 1B pentru manșonul, în care razele fileurile prevăzute, teșire, suprafața de reazem «o», d1 (desenate anterior). Abaterile de la simetrie în termeni diametral accepta conformitate cu tabelul 15, pentru IT7, IT8 0,015mm definit (Fig.20). Desenați abateri de orientare de validare a obiectivelor stabilite inițial. clearance-ul de aterizare de mijloc a diametrului de centrare d este Sm = ((ES + EI) / 2) - ((adrese + ei) 2) = ((21-0) / 2) - ((- 40 + (- 73))) / 2 = 67mkm. Să presupunem că:
a) canelura manșon deviază de la axa în termeni radiused în sens orar 15/2 = 7,5mkm
b) fantă în ceea ce privește raza de deviere a arborelui și 7,5mkm invers acelor de ceasornic, apoi scade diferența în timpul asamblării face 15 mkm, clearance-ul mediu este de 67 mm mai mare. De asemenea, o distanță minimă de 40 de microni mai mari de 15 MKM care este garantat pentru a asigura mobilitatea unui compus.
Este de asemenea posibil să se utilizeze soluții Tabelul 7 pentru a da compuși cu formula
d-6
![Gaura canelat (control pryamobochnyh spline) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-8bf8fb9c.png)
![deschidere canelat (toleranțe de câmpuri) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-522e20e6.png)
![Gaura canelat (spline) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-d62f459d.png)
în care d este furnizat pentru a se potrivi H7 / f7 mai mică medie decalaj Sm = 41mkm (era 66mkm) și auxiliar suprafață de aterizare b F10 / f9 cu un decalaj mediu de 73mkm ceva mai mare Sm = (era 44,5mkm). Trebuie remarcat faptul că decalajele nu diferă în mod semnificativ, și, prin urmare, poate fi în selectarea și de a folosi orice abordări. De asemenea, trebuie remarcat faptul că H7 / F7 se referă la preferat. Pentru parametrul preferat b va D9 / js7, dar fără goluri sunt mari și pot fi la nivelul abaterilor de formă, iar acest lucru va duce la o deteriorare a mobilității.
Compusul rezultat îndeplinește condițiile concentricitate ridicate, mobilitatea în direcția axială, la o încărcare medie de stres.
![Gaura canelat (pryamobochnyh arbore canelat) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-642d427b.jpg)
Figura 5. Diagrama câmpurilor toleranțe
pentru compușii: d-6
![Gaura canelat (control pryamobochnyh spline) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-3497dbff.png)
![Gaura canelat (gaură) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-95efc43c.png)
![deschidere canelat (toleranțe de câmpuri) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-93f1d226.png)
Conform tabelului este definit toleranțe.
Diametrele orificiilor shletsevogo:
![Gaura canelat (gaură) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-def542da.png)
![Gaura canelat (pryamobochnyh arbore canelat) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-a317b83a.png)
Diametrele arborelui canelat:
![Gaura canelat (gaură) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-eeb25123.png)
![Gaura canelat (spline) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-82850447.png)
Lățimea cavitățile găurilor canelate:
![Gaura canelat (gaura arbore canelat) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-8c61f63e.png)
Grosimea dinții arborelui canelat:
![Gaura canelat (spline) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-db1f42ae.png)
Dispunerea circuitului câmpurilor toleranțele prezentat în figura 5. desen de asamblare spline și spline ax desene și deschiderile prezentate în Fig de lucru. 6. Plasarea unei toleranțe și aterizări conexiune canelată pe ansamblul și desene de lucru gaura arbore canelat și, de asemenea, prezentat în Fig. 20.
posibil, să dețină parametrii de selecție pryamobochnyh conexiune canelat cu algoritmul prezentat în Tabelul 23.
![Gaura canelat (gaură) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-5be0e752.jpg)
Figura 6. Desene canelată conexiune
2.7. spline de control Pryamobochnyh
Pentru spline pryamobochnyh cuplat-TION, în ciuda complexității formei geometrice a bucșei și a arborelui, nici-miruetsya aproape o abatere de la simetria side-ron sută dinți (sloturi). Normalizarea doar o singură locație indicator de deviere se datorează faptului că principalele mijloace de control al piesei de alunecare (ax și manșon) este un complex (de tranziție), indicator care detectează o posibilitate coș-asamblarea acestor elemente. Standardul pentru aceste calibre cerințele stabilite-Lena pe cuplare canelat aspect.
Toleranța simetrie normalizat în funcție de lățimea unui dinte (fantă) și valorile stabilite 0.010-0.018 mm (Tabelul 15).
Stabilit în jurul sistemului de monitorizare mondial piese de canelat, prin utilizarea aparatelor reflectate nu numai o indicație a acestui în standardul, normalizând acuratețea datelor spline conectate TION, dar, de asemenea, cerințele suplimentare în continuare la parametrul-abatere de la aranjamentul. Standardul specifică faptul că în cazul în care elementul este controlat crestat calibru, a căror lungime este mai mică decât lungimea elementelor, cerințe suplimentare sunt normalizate la abateri de la părțile-para lelnosti de dinți (adâncitură) a arborelui și a mânecilor în raport prețurile de suprafață Trier axa. Abaterea de la paralelism este setat la o lungime de 100 mm, o valoare de 0,03 mm, cu toleranță pe lățimea fantelor IT6 la IT8 și 0,05 mm, cu toleranțe IT9 și IT10.
2.8.1 Controlul pryamobochnyh răspunsuri spline up Stia
Pentru a controla pryamobochnyh raspunsuri-spline up Stia (cuzinet) sunt utilizate:
1. trecere gabaritul mufă integrată (Fig. 7a). Acest ecartament are un contur revers contur spline deschideri pryamobochnyh este fabricat cu parametrii de dimensiune cel care limitează D, d și b. In acest canelat alezaj calibru cont-liruet simultan cele mai mici dimensiuni ale acestor parametri PAS și alinierea acestora, precum simetria fantelor, se deplasează circumferențial și paralele cu suprafețele laterale ale orificiilor de axele lor de simetrie a șanțurilor.
2. Elemen- gauge dop tal nealimentar-Khodnev parte pentru controlul lățimii canelurii b (fig. 7b).
3. Elemen- tal parte gauge dop nealimentar-Khodnev (Fig. 7c) pentru monitorizarea parametrul D.
4. Elemen- tal Mufă ecartament neprohod Monitorizarea pe termen complet al parametrului d (fig. 4d).
![deschidere canelat (toleranțe de câmpuri) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-12bfa0ec.png)
Figura 7.Kalibry-tub pentru a controla spline găurile din dreapta unităților axate pe export:
Un punct de control cuprinzător b -nepolny de netrecut pentru a controla lățimea Shih pazovb;
în -nepolny de netrecut pentru a controla parametraD; r elegant full-du-te pentru monitorizarea rametrad pas
Pryamobochnyh alezajului canelat (manșon) nayut premiu-fit dacă integrate cu ecartament dop WMOs-dit în ea, și nici unul dintre elementwise nu prize pro duce la dimensiunea D, b și d. Acest lucru înseamnă că fiecare parametru nu este dincolo de limitele lor de dimensiuni superioare
2.8.2 Controlul pryamobochnyh arborelui canelat
Pentru a controla pryamobochnyh arbore canelat utilizat:
1. trecere integrată inelul gauge (Fig. 8a). Acest ecartament are un arbore canelat circuit de contur invers pryamobochnyh; aceasta se face cu mari NAI parametrii de dimensiune limitarea D, d, b; pe pryamobochnyh ax canelat această continuare calibru roliruet simultan cea mai mare măsură de timp limită acești parametri și alinierea cercurilor și simetria fantelor, se deplasează pe suprafețele laterale cercului suprafață exterioară și paralele cu axele lor de simetrie ale fantelor. Pe axul gauge inelar trebuie să se extindă pe întreaga lungime a spline în suprafață.
2. Elemen- consola gauge tal (Fig. 8b) Khodnev nealimentar-D pentru a controla arborele canelat.
3. tal Elemen- bracket go gauge pentru monitorizarea d ax canelat (Fig. 8).
4. tal Elemen- bracket go gauge pentru măsurarea grosimii b a arborelui canelat (fig. 8d).
![deschidere canelat (toleranțe de câmpuri) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-43201fbc.png)
Figura 8.Kalibry pentru a controla pryamobochnyh arbore canelat:
sunt complexe și gabaritul scufundarea inelului b -kalibr agatate prin trecere pentru controlul parametraD; -kalibr în consolă prin trecere pentru controlul parametrului d;
g -kalibr nealimentar-bracket-Khodnev pentru a controla shlitsab grosime
Canelat profil ax pryamobochnyh Prizna etsya potrivi dacă inelul ecartament integrat proho-dit întreaga lungime a suprafeței sale și elementwise-manometre capse nu trec pe dimensiunile D, d și b.
Figura 9 prezintă un set complet de instrumente de măsură pentru a monitoriza spline pryamobochnyh.
![Gaura canelat (control pryamobochnyh spline) gaura canelat](https://images-on-off.com/images/30/shlitsevoeotverstie-617f226d.png)
Figura 9. Set complet de măsură pentru a monitoriza arborele canelat pryamobochnyh și gaura.
Anexa în figurile 19,20 și 21 prezintă variante ale designului grafic al acestei secțiuni a lucrării, desigur „conexiunea spline“, a făcut pe A3.