几何公差标注详解:位置度、方向度、跳动、圆度、圆柱度等76


几何公差是机械制图中用于控制零件几何形状和位置精度的重要工具,它与尺寸公差一起,确保产品能够满足设计要求并具有良好的功能性。尺寸公差控制的是零件的尺寸大小,而几何公差则控制的是零件的形状、方向、位置和跳动等几何特性。本文将重点讲解尺寸公差以外的“其余几何公差”的标注方法,包括位置度、方向度、跳动、圆度、圆柱度等常见类型。

在学习几何公差标注之前,我们需要了解一些基本概念。首先是基准,它是被选作参考的表面、轴线或点。基准的选择直接影响几何公差的控制效果,合理的基准选择至关重要。其次是公差带,它是指允许零件几何元素在其理想位置或形状周围的偏差区域。公差带的形状和大小由指定的公差值决定。最后是特征控制框(Frame),它是用来标注几何公差的符号,其中包含了公差值、基准、公差类型以及其他必要的附加符号。

接下来,我们逐一讲解几种常见的几何公差的标注方法:

1. 位置度


位置度用于控制被测要素相对于基准要素的实际位置,它能同时控制位置的偏差和方向的偏差。位置度公差带是一个以基准要素为中心,直径为公差值的圆柱体或圆。标注时,在特征控制框中,用符号“位置度”表示,后面跟着公差值,然后是基准符号。例如,`∅20 H7 位置度 0.05 A|B` 表示直径为20mm,公差等级为H7的孔,其中心位置相对于基准A和基准B的偏差不得超过0.05mm。

2. 方向度


方向度用于控制被测要素的轴线或平面相对于基准要素的倾斜程度。方向度公差带是一个以基准要素为中心,角度为公差值的圆锥体。标注时,在特征控制框中,用符号“方向度”表示,后面跟着公差值(通常以角度表示),然后是基准符号。例如,`方向度 0.5° A` 表示被测要素相对于基准A的倾斜角度不得超过0.5°。

3. 跳动


跳动用于控制旋转轴线或旋转表面相对于基准轴线的圆柱形跳动或圆跳动。跳动分为圆跳动和全跳动两种。圆跳动只考虑径向跳动,全跳动则同时考虑径向跳动和轴向跳动。标注时,在特征控制框中,用符号“圆跳动”或“全跳动”表示,后面跟着公差值,然后是基准符号。例如,`圆跳动 0.02 B` 表示被测要素相对于基准B的圆跳动不得超过0.02mm。

4. 圆度


圆度用于控制圆形的圆形度。公差带是一个以理想圆为中心,宽度为公差值的环带。标注时,在特征控制框中,用符号“圆度”表示,后面跟着公差值。例如,`圆度 0.01` 表示被测圆形的最大偏离理想圆的距离不得超过0.01mm。

5. 圆柱度


圆柱度用于控制圆柱形的圆柱度。公差带是一个以理想圆柱为中心,宽度为公差值的环状带。标注时,在特征控制框中,用符号“圆柱度”表示,后面跟着公差值。例如,`圆柱度 0.02` 表示被测圆柱形的最大偏离理想圆柱的距离不得超过0.02mm。

6. 平直度


平直度用于控制平面的平直程度。公差带是两条相互平行的直线之间的区域,其宽度等于公差值。标注时,在特征控制框中,用符号“平直度”表示,后面跟着公差值。例如,`平直度 0.05` 表示被测平面的最大偏离理想平面的距离不得超过0.05mm。

7. 平面度


平面度用于控制平面整体的平整程度。公差带是一个平行于理想平面的区域,宽度为公差值。标注时,在特征控制框中,用符号“平面度”表示,后面跟着公差值。例如,`平面度 0.1` 表示被测平面的最大偏离理想平面的距离不得超过0.1mm。

需要注意的是,以上只是一些常见的几何公差标注方法,实际应用中可能还会遇到其他类型的几何公差,例如:轮廓度、线轮廓度、面轮廓度等。 此外,在标注几何公差时,还需注意基准的选择、公差值的确定以及附加符号的使用,这些都需要根据具体的零件设计要求和制造工艺进行选择。 正确的几何公差标注能够有效地控制零件的质量,提高产品的精度和可靠性。

最后,建议读者在实际应用中参考相关的国家标准和行业标准,例如GB/T 1184-2017《技术制图 几何公差与形状公差》,以确保标注的准确性和规范性。只有熟练掌握几何公差的标注方法,才能更好地理解和应用于机械设计和制造领域。

2025-03-08


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