Operační měřidla. Operační měřidla. L±u ØD. Odvození měřidel:

Podobné dokumenty
Soustružení - řezné podmínky - výpočet

Technická dokumentace

Technická dokumentace

Broušení děr na planetové brusce

Plošné měření a orýsování - test

12.5 Uložení příklady

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ

Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti.

Kolíky a čepy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

12.8 Zapisování značek drsnosti

Technická dokumentace

Technická dokumentace

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Technická dokumentace

Broušení válcových ploch - 2. část

12.7 Struktura povrchu základní pojmy

Technická dokumentace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 1. B

VY_32_INOVACE_C 07 03

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_C 07 13

T = HMR DMR T = ES - EI

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Technická dokumentace

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

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

VY_52_INOVACE_H 01 31

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Kontrola uložení pístního čepu měření mikrometrem a subitem

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Vrtání děr na soustruhu

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Čelní soukolí s přímými zuby

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str

Technická dokumentace

Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky

VY_52_INOVACE_H 02 28

Příprava k závěrečnému testu z TD. Opakovací test

VY_52_INOVACE_J 05 10

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

Technická dokumentace

Základy vrtání 2.část

3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků.

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny.

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

VY_32_INOVACE_C Jedná se o takové aplikace, které pro přenos krouticího momentu mezi hřídelem a nábojem využívají tření.

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

Technická dokumentace

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Podřezání zubů a korekce ozubení

Řezání závitů na soustruhu

DRUHÝ GARSTKA A Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

VY_32_INOVACE_C 08 08

VY_52_INOVACE_J 05 07

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Nastavovací kroužek DIN 2250C

Pohybová energie pro translační pohyb

Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 3. A

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

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Frézování kovových materiálů ( H)

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

VY_32_INOVACE_C 08 14

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 2. B

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Řetězové převody Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

11.3 Technické výkresy

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

VY_32_INOVACE_C 07 17

Kalibry. Měřicí nástroje a nářadí. e-shop: obchod.kinex.cz. Nastavovací kroužek DIN 2250C

TECHNICKÁ MĚŘENÍ A METROLOGIE - V PŘÍKLADECH

Speciální metody obrábění

Měření závitů - kontrola středního průměru -

metodika Základní pojmy závitů. sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 2. B

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Pedagogická poznámka: Cílem hodiny je zopakování vztahu pro hustotu, ale zejména nácvik základní práce se vzorci a jejich interpretace.

Laboratorní práce (č. 17)

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

3. PEVNOST V TLAKU BETONU NA VÝVRTECH

Zvyšování kvality výuky technických oborů

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES

Transkript:

Předět: Ročník: Vytvořil: Datu: Základy výroby čtvrtý M. Geistová 7.srpen 01 Název zpracovaného celku: Operační ěřidla Operační ěřidla Pro velkou část ěření se ve výrobních podnicích používá nenoralizovaných ěřidel. Tato ěřidla se používají ta, kde neůžee zěřit daný rozěr přío. Při konstrukci těchto ěřidel je nutno použít co nejvíc noralizovaných ěřidel nebo jejich částí, při výpočtu je nutno dodržovat rozěry a postupy předepsané norou. Patří se: Operační ěřidlo osy díry od jednoho pevného okraje Operační ěřidlo osy díry od dvou pevných okrajů Operační ěřidlo rozteče děr Odvození ěřidel: Operační ěřidlo středu díry od jednoho pevného okraje Pro proěření součásti na obrázku je nutno použít odpovídající kalibr pro ěření díry a operační ěřidlo s jední pevný okraje a ěřící čepe. Lu ØD 1

Má-li čep ěřidla projít dírai všech ěřených součástí série, usí být o určitou hodnotu zenšen. Je-li tedy nejenší průěr díry součásti DMR a její vzdálenosti od plochy zakótována Lu, usí ít ěřící čep průěr DM DMR - u. K touto rozěru se usí přičíst přídavek na opotřebení a výrobní tolerance. Vzorec pro výpočet průěru čepu pak bude: ΦD M Vzdálenost čepu od výchozí plochy usí ít rozěr: L L u ( u 0,1. [( DMR u) + z] ( um úchylka ěřidla LM. vzdálenost osy čepu od pevného okraje DMR dolní ezní rozěr z dovolené opotřebení výrobní tolerance T tolerance díry Pro určení výrobní tolerance a přídavku na opotřebení z usíe nejdříve určit toleranci T, která se rovná dvojnásobku úchylky u: T. µ ) Poocí tolerance T, průěru D a vzdálenosti L zjistíe z tabulek stupeň přesnosti IT a dále pak výrobní toleranci a přídavek na opotřebení z podle závislosti: IT. viz strojnické tabulky IT viz strojnické tabulky viz strojnické tabulky z viz strojnické tabulky Operační ěřidlo středu díry od dvou pevných okrajů Pro proěření součásti na obrázku je nutno použít odpovídající kalibr pro proěření díry a operační ěřidlo se dvěa pevnýi okraji a ěřící čepe.

Má-li čep ěřidla projít dírai všech ěřených součástí série, usí být o určitou hodnotu zenšen. Je-li tedy nejenší průěr díry součásti DMR a její vzdálenost od ploch je Mzakótována L1u1 a Lu, usí ít ěřící čep průěr DM DMR - u. K touto rozěru se usí přičíst přídavek na opotřebení z a výrobní tolerance. Vzorec pro výpočet průěru čepu pak bude: ΦD M [( DMR u) + z] ( Vzdálenost čepu od výchozích ploch usí ít rozěry: L 1 L1 u1 ( L L u1 0,1. u1( u 0,1. Pro určení výrobní tolerance a přídavku na opotřebení z se usí nejdříve určit tolerance T, která se rovná dvojnásobku úchylky u. Je-li u1ǂu, pak pro výpočet tolerance použijee větší úchylku: T. µ ) u 1 u u 1 u, u 1 < u u u Poocí tolerance T, průěru D a vzdálenosti LR zjistíe z tabulek stupeň přesnosti IT a dále pak výrobní toleranci a přídavek na opotřebení z podle závislosti: L1 + L L R ( IT. viz. strojnické tabulky IT viz. strojnické tabulky viz. strojnické tabulky z. viz. strojnické tabulky 3

Operační ěřidlo rozteče děr Pro proěření součásti na obrázku je nutno použít odpovídající kalibry pro proěření děr a operační ěřidlo se dvěa ěřícíi čepy. Mají-li čepy ěřidla projít dírai všech ěřených součástí série, usí být o určitou hodnotu zenšeny. Jsou-li tedy nejenší průěry děr součásti DMRA a DMRB a vzdálenost od středu děr je zakótována Lu, usí ít ěřící čepy průěry: a) DMRA DMRB, pak budee korigovat rovnoěrně oba čepy podle vzorce: z ΦDMA ΦDMB ( DMR u) + ( b) DMRA ǂ DMRB, pak korigujee větší čep podle vzorce: ΦD a enší čep navrhnee podle vzorce: A [( DMR u) + z] ( MA ΦDMB DMR B ( Vzdálenost rozteče čepů usí ít rozěr: L L u ( u 0,1. 4

Pro určení výrobní tolerance A,B a přídavku na opotřebení z usíe nejdříve určit toleranci T, která se rovná dvojnásobku úchylky u: T. µ ) Poocí tolerance T, průěru D a vzdálenosti L zjistíe z tabulek stupeň přesnosti IT a dále pak výrobní toleranci A,B a přídavek na opotřebení z podle závislosti: IT. viz strojnické tabulky IT viz strojnické tabulky A viz strojnické tabulky z viz strojnické tabulky B viz strojnické tabulky Konstrukční zásady: Měřidlo usí být 10x přesnější než ěřený rozěr Funkční části ěřidel se vyrábějí z nástrojové nebo ušlechtilé oceli u větších ěřidel z ceentační oceli Čepy jsou k základové desce nalisovány v uložení 7/n6 nebo poocí kužele s kuželovitostí 1:50 Drsnost funkčních části ěřidla je v rozsahu Ra 0,05-0,05, přilehlé plochy ají drsnost enší než Ra 1,6 Při výrobě se díry v základové desce a příložkách vrtají společně 5

Příklad výpočtu: 1. Navrhněte operační ěřidlo pro zadanou součást. 100,1 Ø57 L L u 10 0, 01 u 0,1. u 0,1.0,1 0, 01 T. u.0,1 0, 00µ 00 5 11 11 > 9 5 00 10 10 10 > 15 10 0,009 ΦD M 004 [( DMR u) + z] [( 5,000.0,1 ) + 0,015] 4,815 0, 6

. Navrhněte vhodné operační ěřidlo pro zadanou součást. Ø48 Ø167 500,1 L L u 50 0, 01 u 0,1. u 0,1.0,1 0, 01 T. u.0,1 0, 00µ > > > 7

b) DMRA ǂ DMRB, pak korigujee větší čep podle vzorce: 0,009 ΦDMA 004 A [( DMR u) + z] [( 4,000.0,1 ) + 0,0] 3,8 0, a enší čep navrhnee podle vzorce: B 0,008 ΦDMB DMR 16 16,000 0, 004 Vzdálenost rozteče čepů usí ít rozěr: L L u 50,000 0, 01 u 0,1. u 0,1.0,1 0, 01 Zdroje použité literatury a obrázků: Řasa, J., aněk, V., Kafka J. Strojírenská technologie 4 Návrhy nástrojů, přípravků a ěřidel. Zásady ontáže, 1. vydání, Praha: Scientia, 003. 505s. ISBN 80-7183-84-7 Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky čtvrté doplněné vydání, Úvaly: Albra pedagogické nakladatelství, 008. 914s. ISBN 978-80-7361-051-7 Testové úlohy a cvičení jsou autorsky vytvořeny pro učební ateriál. 8