Метка: параметры

Контроль длины общей нормали (Fvwr; Е wmr; Е wr)

 

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НОРМЫ БОКОВОГО ЗАЗОРА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

Контроль  длины общей нормали (Fvwr; Е wmr; Е wr)

Лабораторная работа   № 6.3

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить методы и средства контроля параметров, характеризующих боковой зазор.

ЗАДАЧИ:

1. Провести анализ точностных требований к боковому зазору зубчатого колеса.

2. Измерить заданные параметры, характеризующие нормы бокового зазора зубчатого колеса.

3. Дать заключение о годности зубчатого колеса по каждому из контролируемых параметров.

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ: прямозубые цилиндрические колеса с модулями m = 2…6 мм, числом зубьев z =12…40, степенями точности 7…10, видами сопряжений и допусками бокового зазора – произвольными.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Накладные приборы: нормалемер индикаторный и микрометр гладкий .

Меры и вспомогательные устройства: набор плоскопараллельных концевых мер длины,  набор аттестованных роликов.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. Метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

  1. По рабочему чертежу зубчатого колеса, подлежащего контролю, проанализировать требования к точности и боковому зазору (степень точности зубчатого колеса по нормам кинематической точности, плавности работы, полноты контакта зубьев в зацеплении), а также вид сопряжения (боковой зазор) оговорены в таблице параметров на рабочем чертеже зубчатого колеса.
  2. Определить показатели (параметры), характеризующие нормы бокового зазора зубчатого колеса (выполняется по ГОСТ 1643-81, стр. 31-34).
  3. В зависимости от того, какой из показателей (параметров) зубчатого колеса по нормам регламентирован на рабочем чертеже (в таблице параметров) и, ориентируясь на имеющиеся средства измерений и их возможности , выбрать прибор для контроля зубчатого колеса по нормам бокового зазора.
  4. Измерить параметр, характеризующий нормы бокового зубчатого колеса ( в соответствии с методикой , изложенной в приложении к инструкции).
  5. Определить предельно допустимые значения измеренного параметра по ГОСТ 1643-81 (см. приложение к инструкции).
  6. Дать заключение о годности зубчатого колеса по нормам бокового зазора.
  7. Оформить отчет о лабораторной работе.

Читать полностью »

 

5.Допуски и посадки резьб

 

5.Допуски и посадки резьб

5.1  Какие параметры резьбовых поверхностей определяют собираемость (свинчиваемость) резьбовых сопряжений?

5.2  Как нормируют точность резьбовых деталей, предназначенных для сопряжений с зазором?                                                         

5.3  Как нормируют точность резьбовых деталей, предназначенных для посадок с натягом или переходных?

5.4  В каких случаях нормируют точность «формы по среднему диаметру» резьбы и каким образом?

5.5 Какие требования к точности резьбы указывают в условных обозначениях резьб?

5.6 Что означают понятия «степень точности » и «класс точности» по отношению к  резьбовым поверхностям?

Читать полностью »

 

4.Шероховатость поверхности

 

4.Шероховатость поверхности

 

4.1  Что такое шероховатость поверхности?

4.2  Что такое базовая длина?

4.3  Что такое средняя линия профиля?

4.4  Какие вы знаете высотные параметры шероховатости поверхности? Как они определяются?

4.5  Какие вы знаете шаговые параметры шероховатости поверхности? Как они определяются?

4.6  Что такое и как определяются р и tp?

Читать полностью »

 

3. Углы и конусы

 

3. Углы и конусы

 

3.1  Чем отличаются прямые и косвенные измерения углов и конусов? В чем суть каждого из этих видов измерений?

3.2  Какие вы знаете типы угловых концевых мер?

3.3  Для чего предназначены угловые концевые меры?

3.4  Как устроен угломер транспортирный?

3.5  Как устроен угломер универсальный?

3.6  Как устроен угломер оптический?

Читать полностью »

 

1. Микроскопические параметры

 

1. Микроскопические параметры.

Молекулярная физика и термодинамика − это разделы физики, в которых изучаются макроскопические процессы в телах, связанные с огромным числом содержащихся в телах атомов и молекул, такие как: давление, объем и температура. Для исследования этих процессов используют два метода: статистический (молекулярно-кинетический) и термодинамический.

Состояние макроскопического тела, охарактеризованное настолько подробно, что оказываются заданными всех образующих тело молекул, называется  микросостоянием. Всякое макросостояние может быть осуществлено различными способами, каждому из которых соответствует некоторое микросостояние тела. Число различных микросостояний, соответствующих данному макросостоянию, называется статическим весом.

Читать полностью »