Přednáška č.4 Tolerování

Podobné dokumenty
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

DUM 12 téma: Kreslení kluzných ložisek

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů

Jednořadá kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

Schöck Tronsole typ Z

4 Při frézování drážky na kuželech, kdy dno drážky je rovnoběžné s osou kužele, vřeteno dělícího přístroje

S T A N D A R D S A M O S T A T N É

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Měřidla. Existují dva druhy měření:

1. MĚŘIDLA A MĚŘENÍ. 1.1 Měřidla a rozdělení měřidel. 1.2 Pevná měřidla

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

ORIENTACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax:

MANUÁL HORIZONTÁLNÍ MAX 25. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice Vsetín. Tel./fax: Manuál 6 ( 1/2006)

( x ) 2 ( ) Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

CENÍK platný od

Dokončovací práce na soustruhu

PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D.

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 09 Anotace:

Redukční tlakový ventil typ /6 Přepouštěcí ventil typ /7

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

Přednáška č.10 Ložiska

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I.

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Pilování. Pojmy a teorie

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Pásová bruska SB 180

Zařízení pro montáž a demontáž ložisek

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

DUM 16 téma: Kreslení šroubu se 6HR hlavou

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s.

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

DUM 19 téma: Tvarové prvky h ídel

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

1.3 Druhy a metody měření

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA.

ROBOTIKA. univerzální Rozdělení manipulačních zařízení podle způsobu řízení: jednoúčelové manipulátory

Kompenzační kondenzátory FORTIS Pro

Návod na obsluhu a údržbu

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Přímočará pila BS900

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Řadové svorky Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

Digitální tlakoměr PM 111

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

TP 17/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KABELOVÉ ŽLABY, POKLOPY A KRYCÍ DESKY

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, Praha 2. vyzývá

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Transkript:

Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.4 Tolerování

Tolerování Pro sériovou a hromadnou výrobu je nutná zaměnitelnost a vyměnitelnost součástí strojů. Aby se mohla dodržet tato podmínka je nutné vyrobit součást v určitých mezích z hlediska: 1. úchylky rozměrů, 2. úchylky tvaru, 3. úchylky vzájemné polohy, 4. úchylky drsnosti povrchu. Při kontrole se uplatňuje základní princip tolerování nezávislost tolerancí.

Základní pojmy - jmenovitý rozměr (JR) - rozměr prvku dokonalého tvaru, jak je určen výkresovou specifikací ( jsou k němu vztaženy mezní úchylky) - mezní rozměr krajní dovolený rozměr prvku - skutečný rozměr rozměr přiřazeného integrálního prvku - horní mezní rozměr (HMR, hmr) největší dovolený rozměr prvku - dolní mezní rozměr (DMR, dmr) - nejmenší dovolený rozměr prvku - mezní úchylky ES nebo EI od jmenovitého rozměru - úchylka algebraický rozdíl mezi mezním rozměrem a JR - horní mezní úchylka (ES, es) - rozdíl mezi HMR(hmr) a JR - dolní mezní úchylka (EI, ei) - rozdíl mezi DMR(dmr) a JR - tolerance (T) - rozdíl mezi HMR(hmr) a DMR(dmr) HMR DMR = T, hmr dmr = T - normalizovaná tolerace (IT) jakákoli tolerance, která patří do systému ISO - toleranční interval (pole) prostor vymezený horním a dolním mezním rozměrem, jehož velikost je dána hodnotou normalizované tolerance a poloha je dána vzhledem k nulové čáře fundamentální úchylkou (máme 28 tolerančních intervalů pro díry a pro hřídele rovněž 28) - fundamentální (základní) úchylka mezní úchylka, určená pozicí tolerančního intervalu ve vztahu ke jmenovitému rozměru Pozn.- fialově jsou napsána dřívější označení podle staré normy

Uložení součástí Uložení je tvořeno prvky dvou součástí, z nichž jeden má charakter hřídele a druhý díry. Přitom hřídel ani díra nemusí mít pouze kruhový průřez! Například pero a drážka v hřídeli a náboji. Druhy uložení Charakter uložení je dán předpisem společného jmenovitého rozměru a mezních úchylek. Uložení s vůlí - uložení, které při montáži vždy poskytuje vůli mezi dírou a hřídelem (patří zde i uložení s vůlí rovnou nule, př.: H/h). Výpočet maximální a minimální vůle: v max = HMR dmr, v min = DMR hmr. Uložení s přesahem uložení, které při montáži vždy poskytuje přesah mezi dírou a hřídelem (HMR díry je buď menší nebo v extrémním případě roven dmr hřídele. Výpočet maximálního a minimálního přesahu: p max = hmr DMR, p min = dmr - HMR Uložení přechodné uložení, které může poskytovat při montáži buď vůli nebo přesah. Výpočet maximálního přesahu a vůle: p max = hmr DMR, v max = HMR dmr.

Uložení s vůlí

Uložení s přesahem

Uložení přechodné

Stupeň normalizované tolerance IT Stupně normalizované tolerance jsou označeny písmeny IT, s následujícím číslem stupně, např. IT8. Hodnoty normalizovaných tolerancí jsou uvedeny v tabulce 1. V každém sloupci jsou uvedeny tolerancí pro jeden stupeň zahrnující rozsah normalizovaných tolerancí IT01-IT18. Každý řádek v tabulce 1 představuje jeden rozsah rozměrů. Příklady použití IT ve strojírenství: - IT01-IT4 výroba měřidel a kalibrů - IT3 - IT7 výroba ložisek a zbraní - IT5 - IT11 přesné a všeobecné strojírenství - IT11 IT16 výroba polotovarů - IT13 IT18 kovové konstrukce

Volba uložení Uložení volíme z hlediska funkce vzájemně uložených prvků a z hlediska nákladů na výrobu (požadované přesnosti). Doporučují se dva způsoby sdružování děr a hřídelí: - systém uložení základní (jednotné) díry (nejpoužívanější z ekonomického hlediska nejvýhodnější), kdy dosahujeme požadovaných vůlí či přesahů spojováním různých tolerančních intervalů hřídelí s dírou H (EI=0), -systém uložení základního (jednotného) hřídele - požadovaných vůlí či přesahů dosahujeme spojováním základního hřídele h (es=0) s různými tolerančními intervaly děr. - uložení smíšené - například uložení těsného pera v hřídeli a náboji P9/e7 podle ČSN. Příklady uložení s vůlí: - H7/h6 - výměnná kola, stavěcí kroužky, - H7/g6 posuvná ozubená kola a spojkové kotouče, - H7/f7, H8/f7- uložení zalomených hřídelí, Příklady uložení přechodného: - H7/n6 věnce ozubených kol na hřídeli, lícované šrouby, - H7/k6 uložení nábojů ozubených kol, řemenic, pák Příklady uložení s přesahem: - H7/s6, H7/r6 náboje spojkových kotoučů, ložiskových pouzder

Fundamentální úchylky

Stanovení specifického uložení na základě zkušeností

Všeobecné tolerance ISO 2768 ČSN ISO 2768-1 Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

ČSN ISO 2768-2 Nepředepsané geometrické tolerance

ROZMĚROVÉ OBVODY- UZAVŘENÉ OBVODY KÓT Rozměrové obvody (R.O.) se vyskytují buď na jedné součásti nebo ve skupině součástí, nebo se mohou lišit svým uspořádáním a pak je dělíme na : - přímkové (lineární) - rovinné a prostorové (nelineární). Rozměrový obvod je uzavřené seskupení několika na sebe navazujících rozměrů. V každém rozměrovém obvodu bývají nejméně dva dílčí členy a jeden uzavírací člen. Uzavírací člen je buď výrobně, nebo montážně výsledný rozměr. Dílčí členy obvodu jsou buď zmenšující, nebo zvětšující. Zvětšující člen je člen, jehož zvětšováním se uzavírací člen zvětšuje nebo se jeho zmenšováním uzavírací člen zmenšuje. Zmenšující člen je člen, jehož zvětšováním se uzavírací člen zmenšuje nebo se jeho zmenšováním uzavírací člen zvětšuje.

V rozměrovém obvodu je uzavřený okruh rozměrů, které jsou rozhodující při řešení zadané úlohy a jsou rozhodující pro vzájemnou polohu prvků jedné nebo několika součástí. Uzavírací členy jsou zpravidla nezakótované na výrobních výkresech (vůle) anebo pokud jsou uvedeny, jsou to rozměry v závorce (nevztahují se na ně žádné mezní úchylky). Typy rozměrových obvodů: - zvětšující - všechny dílčí členy při svém zvětšování zvětšují uzavírací člen, - zmenšující alespoň jeden dílčí člen při svém zvětšování zmenšuje uzavírací člen. Podle způsobu výpočtu dělíme rozměrové obvody: - konstrukční stanovujeme mezní úchylky dílčích členů na základě daných mezních úchylek uzavíracího členu, - kontrolní počítáme mezní úchylky uzavíracího členu na základě daných mezních úchylek všech dílčích členů. Pro výpočet rozměrových obvodů používáme nejčastěji metodu maximum-minimum, která zaručuje úplnou montážní zaměnitelnost a vychází z podmínek dodržení požadovaných mezních úchylek uzavíracího členu při jakékoli kombinaci skutečných rozměrů dílčích členů. V každém rozměrovém obvodu se tolerance uzavíracího členu rovná součtu tolerancí všech dílčích členů!!!

Příklad postupu výpočtu rozměrových obvodů: a) zmenšující rozměrový obvod b) zvětšující rozměrový obvod (konstrukční úloha) (kontrolní úloha)

Zmenšující rozměrový obvod Zvětšující rozměrový obvod 1. Stanovení rozměrů všech členů R.O.: A 1, A 2, A, kde A 1 je neznámá B 1, B 2, B, kde B je neznámá 2. Schéma rozměrového obvodu a určení jednotlivých jeho členů: 3. Kontrola realizovatelnosti- určení tolerance hledaného členu: n T i i = 1 T A = T B = n T i i = 1 T A = T A1 + T A2 T B = T B1 +T B2 T A1 = T A - T A2 > 0 T B > 0 Tolerance hledaného členu musí být vždy větší než nula (teoreticky maximálně rovna nule) jinak je rozměrový obvod neřešitelný a musí se provést nějaká úprava (změna úchylek některého členu, konstrukční úprava ). Vysvětlivky: 1 až (j-1)- zvětšující členy R.O. j až n - zmenšující členy R.O. 4. Stanovení jmenovitého rozměru hledaného členu: j 1 i= 1 n A A i A = i B = j= i j 1 i= 1 n B i B A = A 1 - A 2 B = B 1 + B 2 A 1 = A + A 2 j= i i

5. Stanovení horního mezního rozměru uzavíracího členu a hledaného členu: j 1 i= 1 n A A i A max = max j min B max = j= 1 j 1 i= 1 n B i B max j= 1 j min A max = A 1max - A 2min B max = B 1max + B 2max A 1max = A max + A 2min 6. Stanovení dolního mezního rozměru uzavíracího členu a hledaného členu: j 1 i= 1 n A A i min Aj max min = B min = j= 1 j 1 i= 1 n B i B min j= 1 j max A min = A 1min - A 2max B min = B 1min + B 2min A 1min = A min + A 2max 7. Stanovení velikosti tolerančního pole hledaného členu a kontrola správnosti výpočtu s bodem 3. T A1 = A 1max A 1min 8. Stanovení mezních úchylek hledaného členu: ES A1 = A 1max A 1 EI A1 = A 1min A 1 T B = B max - B min ES B = B max - B EI B = B min - B Výsledný rozměr zapíšeme pomocí jmenovitého rozměru a horní a dolní úchylky.