Обозначения на чертежах размеров: Инженерная графика | Лекции | Правила нанесения размеров

alexxlab | 30.10.1989 | 0 | Разное

Содержание

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.
LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Норматив – Обозначение посадок на чертежах

Обозначение посадок на чертежах

Поля допусков линейных размеров указывают на чертежах либо условными (буквенными) обозначениями, например Ø50H6, Ø32f7, Ø10g6, либо числовыми значениями предельных отклонений, например Ø, либо буквенными обозначениями полей допусков с одновременным указанием справа в скобках числовых значений предельных отклонений (рис. 1, а, б)

Рисунок 1 – Примеры обозначения допусков и посадок на чертежах

Посадки сопрягаемых деталей и предельные отклонения размеров деталей, изображенных на сборочных чертежах, указывают дробью, в числителе которой приводится буквенное обозначение или числовое значение предельного отклонения отверстия либо буквенное обозначение с указанием справа в скобках его числового значения, а в знаменателе — аналогичное обозначение поля допуска вала (рис. 1, в, г).

В условных обозначениях полей допусков необходимо указывать числовые значения предельных отклонений в следующих случаях:

для размеров, не включенных в ряды нормальных линейных размеров,

например Ø41,5 H7(+0,021); при назначении предельных отклонений, условные обозначения которых не предусмотрены ГОСТ 25347—82, например для пластмассовой детали (рис.

1, д) с предельными отклонениями по ГОСТ 25349—82.

Предельные отклонения могут назначаться для размеров, не указанных на чертеже детали, включая несопрягаемые и неответственные. Например, в технических требованиях дается указание «Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий h24, валов h24, остальных » или «Неуказанные предельные отклонения размеров: диаметров h22, h22, остальных ».

В первом случае отклонения h24 относятся к размерам всех внутренних (охватывающих) элементов, а отклонения h24 — к размерам всех наружных (охватываемых) элементов. Во втором случае отклонения h22 относятся только к диаметрам отверстий, а отклонения

h22 — к диаметрам валов. Обозначение   рекомендуется для симметричных отклонений, таких как межцентровые расстояния, высоты, глубины.

На поверхности, состоящей из участков с одинаковым номинальным размером, но разными предельными отклонениями, наносят границу между этими участками тонкой сплошной линией и номинальный размер с соответствующими предельными отклонениями указывают для каждого участка отдельно (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Примеры обозначения предельных отклонений

Общие правила нанесения размеров на чертежах

Стандарт (ГОСТ 2.307-68) устанавливает правила нанесения размеров на чертежах.
Линейные размеры на чертежах проставляются в миллиметрах без обозначения единиц измерения (мм). При других единицах измерения (сантиметрах, метрах) размерные числа записываются с обозначением единиц измерения (см, mi). Угловые размеры указывают в градусах, минутах, секундах с обозначением единиц измерения. Общее количество размеров на чертежах должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Существуют строго определенные правила нанесения размеров. При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии — перпендикулярно размерным (рис. 40, б). Выносные линии выходят за размерные на 1-3 мм. Расстояние от размерной линии до контура изображения должно быть не менее 10 мм, а расстояние между двумя близлежащими размерными линиями — не менее 7 мм (рис. 40, б).

 

На концах размерных линий наносят стрелки. Форма и размеры стрелки показаны на рис. 40, а. Величина стрелок должна быть одинаковой на всем чертеже. Стрелки при недостатке места могут заменяться засечками или точками (рис. 41, б, в). Допускается проставлять размеры так, как показано на рис. 41, г.

 


Размерные числа наносят над размерной линией ближе к середине (рис. 42).

 

При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных линий размерные числа над ними располагают в шахматном порядке (рис. 43).

На чертежах необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. Если для нанесения размерного числа недостаточно места над размерной линией, то размеры проставляются так, как показано на рис. 44.

 

В местах нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают (рис. 45, а, б).


При нанесении размеров дуг перед размерным числом помещают знак радиуса — R. Высота знака радиуса и размерного числа должна быть одинаковой (рис. 46, а). При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии любых двух радиусов не располагают на одной прямой (рис. 46, б). При большой величине радиуса центр разрешается приближать к дуге. В таких случаях размерную линию показывают с изломом (рис. 46, в).

При нанесении размеров окружностей перед размерным числом ставят знак диаметра — 0 (рис. 47). При недостатке места на чертеже размеры диаметра проставляют так, как показано на рис. 47, б.

 


Размеры нескольких одинаковых элементов изделия наносят один раз с указанием их количества на полке-выноске, рис. 48.

 

Размеры квадрата или квадратного отверстия наносятся, как показано на рис. 49.

 


Толщина плоской детали обозначается буквой S с последующим указанием размерного числа (рис. 50).

 

Длина изделия обозначается малой буквой латинского алфавита — I (рис. 51).

 

Нанесение размеров фаски — скошенной кромки стержня, бруска, отверстия — осуществляется либо простановкой двух линейных размеров (рис. 52, б), либо линейным и угловым размерами (рис. 52, в, г).


Если на чертеже встречается несколько одинаковых фасок, то размер наносят один раз так, как показано на рис. 52, в. Эта надпись означает, что снято две фаски размером 2 мм под углом 45°.

 

На чертежах необходимо проставлять габаритные размеры.

Габаритными размерами называют размеры, определяющие предельные величины внешних очертаний изделий. К габаритным размерам относятся размеры длины, ширины, высоты изделия.

Габаритные размеры всегда больше других, поэтому их на чертеже располагают дальше от изображения, чем остальные.

На рис. 53 (валик) — габаритными являются размеры 75 мм и 40 мм.

На рис. 53 (полуцилиндр) — к габаритным относятся размеры 80 мм, 50 мм.

На чертежах иногда наносят справочные размеры. Размеры, нанесенные на чертеже, но не подвергающиеся контролю, называют справочными. На чертеже они отмечаются знаком * (рис. 54). На месте расположения технических требований (над основной надписью) делают запись: * — размер для справок.

 

Вопросы и задания

1. В каких единицах выражают линейные размеры на машиностроительных чертежах?
2. На сколько миллиметров должны выступать выносные линии за концы стрелок размерных линий?
3. Чему равно минимальное расстояние между параллельными размерными линиями?
4. Какими знаками обозначаются толщина и длина изделия?
5. Какие размеры называются габаритными?
6. Каким знаком обозначаются размеры для справок?
7. На листе формата А4 выполните чертеж прокладки масляного фильтра (рис. 55). Начинайте работу с определения места расположения изображения на поле чертежа. Затем нанесите штрихпунктирные осевые и центровые. От них ведите все построения. Работу выполняйте тонкими линиями с последующей обводкой. Нанесите размеры

Нанесение размеров на машиностроительных чертежах


При нанесении размеров на машиностроительных чертежах, необходимо соблюдать правила, согласно ГОСТ 3458-59, кроме написаных в статье: Нанесение размеров в геометрическом и проекционном черчении.

1) Каждый размер должен указываться на чертеже только один раз (на одном виде). Повторение этого же размера (на другом виде) не допускается.
2) Нанесение размеров в виде замкнутой цепочки не допускается, за исключением случаев, когда один из размеров цепочки показан как справочный, без предельных отклонений; его заключают в скобки или пишут оговорку справ (справочный).
3) Размеры детали, подвергающейся покрытию, за исключением размеров резьбы, должны относиться к детали до покрытия.
4) Для указания габаритного размера предмета, изображенного с разрывом, размерную линию следует проводить полностью (фиг. №580).
5) Размерная линия предмета, вычерченного только до оси симметрии или с обрывом, должна быть проведена немного дальше оси или линии обрыва (фиг. 581).

6) Все размеры, относящиеся к одному и тому же элементу, рекомендуется по возможности изображать на том виде, на котором этот элемент показан наиболее отчетливо (фиг. 582).

7) Для указания линейных размеров дуги при большом угле допускается проводить выносные линии радиально, причем размерная линия должна быть соединена с данной другой сплошной тонкой линией (фиг. 583).

8) Если на изображении предмета не видна форма квадратного элемента, допускается размер квадрата указывать по типу 18 X 18 (фиг. 584, а) или перед размерным числом стороны квадрата наносить знак □ (фиг. 584, б).

9) При указании радиуса или диаметра сферы следует перед размерным числом писать Сфера (фиг. 585, а). Допускается писать слово Сфера под полкой линии-выноски (фиг. 585, б).

10) Размеры фасок, выполненных под углом 45°, указывают на чертеже одним обозначением (например, 3 X 45°) и наносят, как показано на фиг. 586, а и б, а размеры фасок, выполненных под другими углами, показывают на чертеже- двумя отдельно расположенными размерами (двумя линейными или одним линейным и одним угловым (фиг. 586, виг)).

11) Если радиусы скруглений, сгибов и т. п. на всем чертеже одинаковы или какой-либо радиус является преобладающим, то рекомендуется вместо нанесения этих радиусов делать на поле чертежа надпись по типу Радиусы скруглений 5 мм,   Внешние   радиусы  сгибов 10 мм, Неуказанные радиусы 3 мм и т. д. (фиг. 587).

12) В целях сокращения числа видов допускается указывать соответствующей надписью толщину или длину детали (фиг. 588).

13) Если на чертеже имеется несколько групп элементов, близких по размерам и очертанию, то рекомендуется одинаковые элементы обозначать одинаковыми буквами (фиг. 589, а) или одинаковыми условными знаками (фиг. 589,6) и наносить размеры для каждой разновидности элементов только один раз.


14) Допускается нанесение размеров одинаковых элементов по типу, указанному на чертеже (фиг. 590, а и б).


15) Ряд смежных размеров можно наносить от общей базы (фиг. 591, а).
16) При большом количестве смежных размеров рекомендуется проводить одну размерную линию от отметки 0 (фиг. 591, б).


17) Допускается координатный способ нанесения размеров с указанием размерных чисел в сводной таблице (фиг. 592).

18) На монтажных чертежах для указания глубины или высоты конструкции или ее элемента от какого-либо от-счетного уровня, принимаемого за нулевой, рекомендуется применять знак над которым наносят на полке размерное число (фиг. 593).


19) На сборочных чер тежах металлических конструкций при указании размеров составляющих частей рекомендуется на первом месте наносить условный знак, схематически показывающий форму сечения, например 2 |_ 25 × 16 × 3 – 1200 (фиг. 594).
 
 
  Условные знаки, показывающие формы сечений основных видов прокатной стали, показаны на фиг. 595.

Читай далее: Базы для нанесения размеров….. Не менее полезным будет изучение материала: Выполнение эскиза детали…..





Нанесение размеров на чертежах. Применение и обозначение масштаба.

Урок №5 дата:

Тема урока: Нанесение размеров на чертежах. Применение и обозначение масштаба.

Тип урока: Комбинированный.

Цели и задачи:

  • Учить правильному нанесению размеров на чертежи;

  • Отрабатывать технику нанесения размеров на чертежи;

  • Ознакомить со стандартами масштабов;

  • Учить практическому применению масштабов;

  • Развивать пространственное мышление и представление;

  • Учить правильно работать с чертежными инструментами и принадлежностями;

  • Воспитывать аккуратность и опрятность в работе.

Оборудование: чертёжные принадлежности, тетрадь, учебник.

Ход урока

1. Организационный момент. Приветствую, активизирую внимание учащихся.

2. Повторение.

1. Зависит ли ширина букв и расстояние между буквами от высоты букв?

2. Какая величина определяет размер шрифта?

3.

3. Сообщение нового материала.

Как наносят размеры. Для определения величины изображенного изделия или какой-либо его части по чертежу на нем наносят размеры. Размеры разделяют на линейные и угловые. Линейные размеры характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус измеряемой части изделия. Угловой размер характеризует величину угла.

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, но обозначение единицы измерения не наносят. Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения.

Общее количество размеров на чертеже должно бьrгь наименьшим, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Правила нанесения размеров установлены стандартом. Не- которые из них вы уже знаете. Напомним их.

1. Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. Для этого сначала проводят выносные линии перпендикулярно отрезку, размер которого указывают (рис. 29, а). 3атем на расстоянии 10 мм от контура детали проводят параллельную ему размерную линию. Размерна.я линия ограничивается с двух сторон стрелками. Какой должна быть стрелка, показано на рисунке 29, б. Выносные линии выходят за концы стрелок размерной линии на 1…5 мм. Выносные и размерные линии проводят сплошной тонкой линией. Над размерной линией, ближе к ее середине, наносят размерное число.

2. Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к изображению наносят меньший размер. Так, на рисунке 29, в сначала нанесен размер 5, а затем 26, чтобы выносные и размерные линии на чертеже не пересекались. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть от 7 мм до 10 мм.

3. Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят специальныи знак — кружок, перечеркнутыи линйеи (рис. 30). Если размерное число внутри окружности не помещается, ero выносят за пределы окружности, как показано на рисунке 30, в и г. Аналогично поступают при нанесении размера прямолинейного отрезка (см. рис. 29, в).

4. Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут прописную латинскую букву R (pиc. 31, а). Размерную линию для указания радиуса проводят, как правило, из центра дуги и оканчивают стрелкои с одной стороны, упирающеися в точку дуги окружности.

5. При указании размера угла размерную линию прлводят в виде дуги окружнисти с центром в вершине угла (рис. 31, б).

6. Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного элемента, наносят знак (рис. 32). При этом высота знака равна высоте цифр.

7. Если размерная линия расположена вертикально или наклонно, то размерные числа располагают, как показано на рисунках 29, в; 30; 31.

8. Если деталь имеет несколько одинаковых отверстий, то на чертеже рекомендуется наносить размер лишь одного из них с указанием количества. Например, запись на чертеже “3 отв. 10″ означает, что в детали имеются три одинаковых отверстия диаметром 10 мм.

9. При изображении плоских деталей в одной проекции толщина детали указывается, как показано на рисунке 29, в. Обратите внимание, что перед размерным числом, указывающим толщину детали, стоит латинская строчная буква s.

10. Допускается подобным образом указывать и длину детали (рис. 33), но перед размерным числом в этом случае пишут латинскую букву l.

4. Закрепление.

1. В каких единицах выражают линейные размеры на машиностроительных чертежах?

2. Какой толщины должны быть выносные и размерные линии?

3. Какое расстояние оставляют между контуром изображения и размерными линиями?

4. Как наносят размерные числа на наклонных раэмерных линиях?

5. Какие знаки и буквы наносят перед размерным числом при указании величины диаметров и радиусов?

5. Сообщение нового материала.

В практике приходится выполнять изображеныя очень крупных деталеи, например деталеи самолета, корабля, автомашины, и очень мелких – деталей часовиго механизма, некоторых приборов и др. Изображения крупных деталей могут не поместиться на листах стандартного формата. Мелкие детали, которые еле заметны невооруженным глазом, невозможно вычертить в натуральную величину имеющимися чертежными инструментами. Поэтому при вычерчивании больших деталей их изображение уменьшают, а малых увеличивают по сравнению с деиствительными размерами.

Масштаб – это отношение линейных размеров изображения предмета к действительным. Масштабы изображений и их обозначение на чертежах устанавливает стандарт.

Масштаб уменьшения – 1: 2; 1: 2, 5; 1:4; 1:5; 1:10 и др. Натуральная величина – 1:1. Масштаб увеличения – 2:1; 2, ~:1; 4:1; 5:1; 10:1 и др. Желательно использовать масштаб 1:1. В этом случае при выполнении изображения не нужно пересчитывать размеры. Масштабы записывают так: 1:1; 1:2; 5:1 и т. д.

Следует помнить, что в каком бы масштабе ни выполнялось изображение, размеры на чертеже наносят действительные, т. е. те, которые должна иметь деталь в натуре (рис. 35).

Угловые размеры при уменьшении или увеличении изображения не изменяются.

6. Закрепление.

1. Для чего служит масштаб?

2. Что называется масштабом?

3. Какие вам известны масштабы увеличения, установлен- • ные стандартом? Какие вам известны масштабы уменьшения?

4. Что означают записи: 1:5; 1:1; 10:1 ?

7. Итог урока

д/з прочитать параграф 2.5 и 2.6, ответить на вопросы после каждого параграфа.

Нанесение размеров на чертежах | Новости в строительстве

Нанесение размеров на чертежах регламентируется правилами ГОСТ-2.307-68.Обо всех изображенных на чертеже предметов или их частей, независимо от масштаба можно судить по размерным числам. Для того чтобы нанести на чертеже размеры необходимо проводить размерные и выносные линии,а также необходимо указывать размерные числа.С обеих концов размерные линии ограничивают стрелками. При нанесении на чертежах выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии примерно на 1-5 мм.Размер стрелок зависит от толщины линии видимого контура (смотри рисунок 10,а) и выполняется одинаково для всех размеров которые обозначены на чертеже. Фото-1.Нанесение размеров на чертежах.

 

Нанесение размеров при недостатке места для размерных чисел

Размерную линию при нанесении размера прямолинейного отрезка проводят параллельно этому отрезку на расстоянии 6-10 мм,а выносные линии проводят перпендикулярно размерным линиям,(смотри рисунок 10,б).Вместо стрелок на строительных чертежах допускается применять засечки(смотри рисунок 10,в) в виде короткой (2-4 мм)сплошной основной линии.

Такая линия проводиться с наклоном вправо и под углом 45 градусов к размерной линии.на пересечении размерных и переносных линий наносят засечки,

при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм.Размерные числа проставляют над размерной линией параллельно ей и по возможности ближе к ее середине.В зависимости от масштаба чертежа и его назначения  берут высоту цифр.

Но высота цифр должна быть не менее 2.5 мм,а на чертежах которые выполняются в карандаше должна быть не менее 3.5 мм. На чертеже каждый размер указывается только один раз.Все размеры на чертежах проставляются в миллиметрах,без обозначения единицы измерения.Когда  даются размеры в других единицах измерения (например см.или м.),то записываются соответствующие размерные числа с обозначением измерения(см,м)или указываются такие размерные числа  в технических требованиях.

Центровые и осевые линии а также линии контура не используются в качестве размерных линий.Ближе к контуру изображения должны  располагаться меньшие размеры,а большие размеры располагаются дальше от него. При соблюдении такого расположения никогда не будут пересекаться выносные линии с размерными линиями.Размерные числа на чертеже не разрешается пересекать линиями.В случае когда  размерное число ставиться на площади которая подлежит штриховки,необходимо  штриховку прерывать у размерного числа (смотри рисунок 10,г).

В случае недостаточности места для нанесения размерного числа,число можно наносить как показано в примере на рисунке 11.Если на чертеже необходимо обозначить размер диаметра,то перед размерным числом необходимо поставить знак ∅.Наклонный штрих наносят под углом 75 градусов (т.е. угол наклона штриха должен соответствовать 75 градусов),а при обозначении размера радиуса необходимо обозначить буквой -R. У размерной линии стрелки радиуса делаются только на конце линии,при этом стрелки должны соприкасаться с дугой окружности.

Фото-2.Нанесение точек вместо стрелок.

 

Нанесение радиуса или диаметра сферы на чертежах. Нанесение точек вместо стрелок

В случае когда не хватает места  для нанесения стрелок на размерных линиях,которые располагаются цепочкой,стрелки заменяют точками или засечками,(смотри рисунок 12).При большом радиусе допускается приближать центр к дуге а размерную линию радиуса показывают с изломом под углом в 90 градусов (смотри рисунок 13).Перед размерным числом диаметра(радиуса)сферы наносят знак ∅(R),смотри рисунок 14.

 

 

Фото-3.Нанесение выносных линий при наличии закруглений.

 

Нанесение выносных линий на чертежах при наличии закруглений

При наличии закруглений контурных линий предмета(смотри рисунок 15)выносные линии проводят от точек пересечения сторон скругляемого угла или от центра дуги скругления.

Фото-4.Нанесение выносных линий,не перпендикулярных размерным.

 

Нанесение выносных линий,не перпендикулярных размерным на чертежах

В случае, когда выносные лини перпендикулярно нельзя нанести измеряемому отрезку,выносные и размерные линии проводят таким образом чтобы они образовали вместе с измеряемым отрезком параллелограмм,(смотри рисунок 16).
Фото-5.Нанесение угловых и линейных размеров при разных наклонах размерных линий.

 

Нанесение угловых и линейных размеров при разных наклонах размерных линий.

Размерные числа наклонных размерных линий можно наносить примерно таким образом, как показано на рисунке 17 (размер 35).

Размерные числа угловых размеров в зоне,расположенной выше горизонтальной осевой линии,помещают над размерными линиями со стороны их выпуклости;в зоне ,расположенной ниже горизонтальной осевой линии,-со стороны вогнутости размерных линий.В заштрихованной зоне не рекомендуется наносить размерные числа.В таких случаях размерные числа указываются на горизонтально нанесенных полках (рисунок 17).

Фото-6.Вынесение размеров за контур изображения.

 

 

Вынесение размеров за контур изображения на чертежах

Размерные линии наносятся вне контура изображения,но допускается наносить их и внутри контура.При этом не должна нарушаться удобочитаемость чертежа,(смотри рисунок 18).Размерная линия размещается на расстоянии не менее 10 мм,от параллельной ей линии,а между параллельными размерными линиями расстояние должно быть от 6 до 10 мм.В таких случаях стараются избегать пересечения  выносных и размерных линий.

Уклон и конусность

Наклонные прямые элементы изображенного предмета характеризуются углами наклона к горизонтальной прямой или уклоном. Уклоном iпрямой  АВ относительно прямой АС ( смотри рисунок 19) называется отношение превышения прямой к горизонтальной ее проекции i=BC/AC=tg α.

Рисунок 19. Построение и обозначение уклона

Уклоны выражают отношением чисел (1:10) или в процентах (10%). На чертежах уклон обозначают знаком ∠, который ставят перед размерным числом, определяющим уклон, параллельно основному направлению. Вершина угла направлена в сторону уклона.

 

 

 

 

Рисунок 20. Построение конусности (а) и обозначение ее на чертеже (б).

Обозначение уклона наносят на полке линии- выноски или непосредственно над линией контура. На чертеже изображающем предмет конической формы, указывают степень его конусности. Таким образом конусностью К называется отношение разности диаметров двух нормальных сечений конуса D,d к расстоянию l между ними (смотри рисунок 20,а).

K=(D-d)/l= 2 tg α, следовательно K=2i.Перед размерным числом,определяющим конусность, ставят знак ∇ в виде равнобедренного треугольника, острый угол которого направлен в сторону вершины конуса (рисунок 20,б).

 

 

***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях! *****

Как классифицируются размеры технических чертежей?

Сегодня наш пост касается важной технической темы. На самом деле речь пойдет о размерах технических чертежей. Сначала кратко разберем критерии обозначения и расположение размеров. Но, конкретно, мы остановимся на их классификации.


Каковы критерии для обозначения размеров технических чертежей?

Эти размеры являются числовыми значениями измерений.Эти могут быть в миллиметрах (линейные размеры) или в шестидесятеричных градусах (угловые размеры) . Независимо от масштаба размеры подсказывают реальные, что должны соответствовать минимальным. И последнее, но не менее важное: эти размеры не должны дублироваться.

 

Как расположить размеры?

Стандарт ISO 129 (заменивший UNI 3973) устанавливает общие правила размещения размеров в технических чертежах.В стандарте A конкретно указано, что размеры должны быть читаемы как по горизонтали, так и по вертикали. В частности, какой следует читать слева направо, от основания, с поворотом на 90° по часовой стрелке . Этот стандарт A требует, чтобы размеры располагались по центру со значениями над измерительными линиями, а также разъясняет ориентацию угловых и наклонных значений.

 

Как классифицируются размеры технического чертежа?

Это можно сделать с разных точек зрения, которые мы укажем ниже.

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация размеров на основе геометрии является размерами

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Кроме того, этот тип классификации позволяет получить системы размерности:

  • серия
  • параллельный
  • комбинированный
  • с перекрывающимися размерами
  • в координатах
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО РОЗЫГРЫША

Этот тип классификации, например, учитывает функцию изделия или метод его изготовления.

Таким образом, вы можете получить размеры:

  • функциональный
  • технологический
  • испытания

Узнайте обо всех наших крепежах из нержавеющей стали, фитингах, морском оборудовании, а также о наших системах крепления для фотогальванических установок. На странице продукта вы можете скачать техпаспорт, а затем проверить наличие и цены в режиме реального времени. Поэтому чего вы ждете?

Войти

Хотите прочитать больше статей? Кликните сюда.

Определение геометрических размеров и допусков (GD&T)

Единицы измерения

Для единообразия все размеры в настоящем стандарте дается в единицах СИ. Однако выбранная единица измерения должно соответствовать политике пользователя.

Линейные единицы SI (метрические единицы)

Линейная единица СИ, обычно используемая на технических чертежах, — миллиметр.

Обычные линейные единицы США

У.S. Обычная линейная единица, обычно используемая на инженерных чертежах, — десятичный дюйм.

Идентификация линейных единиц

На чертежах, где все размеры указаны в миллиметрах или все размеры указаны в дюймах, индивидуальная идентификация линейных единиц не требуется. Однако чертеж должен содержать примечание: «ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (или В ДЮЙМАХ, в зависимости от обстоятельств)».

Комбинация SI (метрическая система) и U.S. Обычные линейные единицы

Если на чертеже с размерами в миллиметрах показаны некоторые размеры в дюймах, за значениями в дюймах следует аббревиатура IN. Если на чертеже с размерами в дюймах показаны некоторые размеры в миллиметрах, символ мм должен следовать за значениями в миллиметрах.

Угловые блоки

Угловые размеры выражаются как в градусах, так и в десятичных частях градуса или в градусах, минутах и ​​секундах. Эти последние размеры обозначаются следующими символами: (a) градусы: °, (b) минуты: ‘, (c) секунды: «Если указываются только градусы, за числовым значением должен следовать символ.Если указаны только минуты или секунды, перед количеством минут или секунд должен стоять 0° или 0°0’, в зависимости от обстоятельств. Если указаны десятичные градусы меньше единицы, перед десятичным значением должен стоять ноль. См. рис. 1-3.

Десятичные размеры должны использоваться на чертежах, за исключением тех случаев, когда некоторые коммерческие товары идентифицируются стандартными обозначениями номинальных размеров, такими как размеры труб и пиломатериалов.

Размеры в миллиметрах

При указании размеров в миллиметрах на чертежах необходимо соблюдать следующее: (a) Если размер меньше одного миллиметра, десятичной запятой предшествует нуль.См. рис. 1-4. (b) Если размер представляет собой целое число, ни десятичная точка, ни ноль не отображаются. См. рис. 1-4. (c) Если размер превышает целое число на одну десятичную долю одного миллиметра, за последней цифрой справа от запятой не следует ноль. См. рис. 1-4. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта практика отличается для допусков, выраженных на двусторонней основе или в виде пределов. См. пп. 2.3.1(б) и (в). (d) Ни запятые, ни пробелы не должны использоваться для разделения цифр на группы при указании размеров в миллиметрах на чертежах.

Десятичные размеры в дюймах

Он использует символический язык, а не слова на технических чертежах, которые явно описывают номинальную геометрию и ее допустимые отклонения. Система GD&T имеет прочную математическую базу.

Десятичные точки

Он использует символический язык, а не слова на технических чертежах, которые явно описывают номинальную геометрию и ее допустимые отклонения. Десятичные точки должны быть равномерными, плотными и достаточно крупными, чтобы их можно было четко видеть, и они должны соответствовать требованиям ASME Y14 к воспроизведению.2М. Десятичные точки располагаются в соответствии с нижней частью соответствующих цифр. Система D&T имеет сильную математическую основу.

Преобразование и округление линейных единиц

Информацию о преобразовании и округлении стандартных линейных единиц США см. в IEEE/ASTM SI 10.

Утраченное искусство определения размеров

Нынешним стажерам-архитекторам приходится нелегко. По сравнению с тем, когда я пришел в профессию, им нужно знать гораздо больше вещей — и много разных вещей.Во-первых, они должны изучить 40-летнюю историю архитектуры, которую я не изучил (потому что этого еще не произошло). И они должны знать о доступном дизайне, устойчивом дизайне и отказоустойчивом дизайне — обо всем, на что мы должны были обращать внимание 40 лет назад, но в основном не обращали внимания. А тут технология. Просто количество программ, которые стажеры должны освоить, пугает: Revit, AutoCAD, Word, Excel, 3D Studio Max, PowerPoint, Photoshop, InDesign, Grasshopper, Rhino, Ladybug, Octopus, DungBeetle и бог знает что еще [1] .Вы знаете количество программ, которые я должен был знать? Точно ноль. Со всеми этими дополнительными знаниями, которые им нужны, понятно, что несколько вещей, которые раньше считались базовыми навыками, могут упасть в трещину на тротуаре опыта. Такие вещи, как определение размеров.

Измерению, как и любому другому навыку, обучают – не (к сожалению) в школах, а на практике, когда опытные ветераны дают стажерам несколько советов, необходимых для овладения этим навыком. Хорошие размеры несложны, в отличие, скажем, от освоения Revit.Все, что нужно для правильного измерения, — это желание создавать чистые и четкие рисунки и несколько простых советов. Желание предоставить не могу, но могу предложить следующие советы. [2]

Начать с строк столбцов

Осевые линии столбцов являются начальными точками для всех строк размеров [3]. Вы должны быть в состоянии проследить каждое измерение до ближайшей строки столбца. (Для проектов реконструкции или улучшения жильцов, где линии колонн отсутствуют или не могут быть точно расположены, в качестве отправных точек для размеров использовались фиксированные элементы, такие как поверхности существующих стен.)

Расположение размеров в плане

Сохраняйте размеры линий колонн и внешних элементов здания, таких как опоры и оконные проемы, за пределами плана этажа, а внутренние размеры должны располагаться внутри плана этажа. Это предотвращает путаницу и беспорядок. Поместите строки размеров строки столбца вдоль верхней и правой сторон листа, где их легче всего найти и прочитать.

Размеры внутреннего плана

Ни один внутренний размер не должен быть длиннее половины отсека колонны, в которой он находится.Это имеет смысл, так как каждое внутреннее измерение должно быть привязано к ближайшей строке столбца . Если у вас есть внутренний размер, превышающий половину отсека колонны, то вы, вероятно, ошиблись в размерах.

Не измеряйте чистую ширину комнат, если это не важно. В большинстве случаев это не так, поэтому просто расположите одну грань каждого раздела до ближайшей линии столбца. Два случая, когда ширина в чистоте часто имеет решающее значение: (1) средства выхода (например, лестницы и коридоры), которые регулируются строительными нормами и правилами; и (2) туалетные комнаты, где размеры доступности регулируются ADAAG или строительными нормами.В этих случаях убедитесь, что размер грани раздела заканчивается ; в противном случае размер в свету может быть на дюйм меньше, чем предполагалось (и комната не будет соответствовать требуемой ширине в свету).

Строительные допуски

Каждый аспект конструкции регулируется допусками и степенями точности. Работа, построенная в мастерской в ​​контролируемых условиях, например столярные работы, может быть построена со значительной точностью, в то время как работа, построенная на месте, в любых условиях, преобладающих во время строительства, может быть построена гораздо менее точно.Когда мы измеряем, мы должны учитывать эти строительные допуски, иначе наши чертежи не будут пригодны для сборки.

Большинство размеров плана этажа должны быть с точностью до полдюйма, а в редких случаях – до четверти дюйма, но никогда не меньше. На это есть две причины:

  1. Самые важные размеры, те, которые действительно имеют значение, — это красивые круглые числа, обычно с точностью до дюйма. Например, большинство размеров, связанных с кодом, таких как минимальная ширина коридора, лестницы и двери, указаны с точностью до дюйма.Вещи, для которых требуются размеры с точностью более полдюйма, вероятно, не являются теми вещами, которые вам следует измерять.
  2. Стандартные строительные допуски диктуют соответствующую точность размеров. Размер перегородки, скажем, на расстоянии 1 фут – 5 5/8 дюйма от линии столбца недостижим без требований и оплаты допусков, превышающих стандартные в отрасли. Владельцы не захотят платить за такую ​​точность, если только для этого есть чертовски веская причина.Вот некоторые общепринятые отраслевые стандарты строительных допусков [4]: ​​
  • Бетонные колонны и стены жесткости: +/- 1 дюйм в плане
  • Сборные панели шириной десять футов: +/- 1/8 дюйма
  • Сборные панели шириной от 20 до 40 футов: +/- 1/4 дюйма
  • Перегородки из гипсокартона в плане: +/- 1/4″

Это означает, что поверхность бетонной колонны может быть на дюйм в любом направлении от того места, где, по вашему мнению, она должна быть.Размеры колонн даже до полдюйма, вероятно, требуют недостижимой точности.

Говоря о точности, не позволяйте Revit указывать вам, каким должен быть размер. Не поймите меня неправильно: я думаю, что Revit — замечательная программа для моделирования, которая делает удивительные вещи. Но когда дело доходит до размеров, он ничего не знает о допусках и точности, кроме того, что вы ему говорите. Он не думает о том, чтобы указать размеры с точностью до 256 дюйма (0,004 дюйма), что примерно равно толщине двух листов стандартной высокосортной бумаги.Такая точность может подойти для аэронавтики, но не для строительных работ. Но избегайте установки размерного стиля BIM, который автоматически округляет ваши размеры, скажем, до ближайшего дюйма. Чрезмерно большое округление может скрыть дробные размеры, которые могут быть уместными, или позволить строке скрытых дробных размеров накапливаться в значительную ошибку размера.

Открытые и закрытые размеры

Когда размерная строка указывает размеры всего, что находится между двумя известными точками (например, двумя линиями столбцов), это называется замкнутой размерной строкой .С другой стороны, открытая строка оставляет как минимум одно измерение в строке неопределенным (или «открытым»). Обычно предпочтительны строки с открытыми размерами, и причина этого связана с допусками конструкции. Допустим, мы измеряем расстояние между двумя бетонными колоннами. Из нашего обсуждения строительных допусков мы знаем, что бетонные колонны могут быть на два дюйма ближе друг к другу, чем показано на нашем чертеже. Откуда возьмутся эти два дюйма в нашей размерной строке? Из неуказанного открытого измерения, которое должно быть наименее важным измерением строки измерения.

Измерить вещи однажды

Цель определения размеров, как и любого другого аспекта строительных чертежей, состоит в том, чтобы предоставить подрядчику ровно столько информации, сколько необходимо для реализации проекта, и — в идеале — не более того. Что касается размеров, каждый элемент плана этажа должен обнаруживаться с помощью двух строк размеров (по одной для каждого направления), но не более того. При определении размеров думайте о минимализме. Каждое измерение должно служить цели, и никакое другое измерение не должно служить той же цели.

Не наносите размеры на вещи, размеры которых указаны в другом месте, например, на увеличенных планах или в спецификациях, в которых указана толщина перегородок и ширина дверей и окон. Точно так же не повторяйте размеры из деталей, таких как ширина корпусов колонн.

Элегантность имеет значение

Даже план, который следует всем приведенным выше советам, все равно может выглядеть уродливым и неряшливым. Таким образом, последний шаг в создании планов с хорошими размерами — организация размерных строк таким образом, чтобы они элегантно предоставляли информацию, не загромождая чертеж.Укажите все необходимые размеры в наименьшем количестве строк и избегайте случайного разбрасывания строк по всему плану. Сделайте рисунок плана красивым и информативным.

Часто задаваемые вопросы

В: Почему мы ездим по бульварам и паркуемся на подъездных дорожках?

A: Я имел в виду часто задаваемые вопросы о размерах .

В: О, хорошо. На каждом конце измерения следует использовать маленькие стрелки, косые черты или точки?

А: Мне все равно.Просто будьте последовательны. Если у вашей фирмы есть стандарт, всегда соответствует .

В: Для размеров менее одного фута Revit всегда вставляет «0′-» (например, 0′-6″ ) перед дюймами. Должен ли я прекратить это делать?

A: 0′- раздражает и не нужен, и он занимает ценное место в строке измерения. Но будет достаточно сложно удержать Revit от размеров всего до 256-го дюйма, поэтому вы можете позволить ему победить в этом.Проверьте, учитывают ли это стандарты вашего офиса.

В: Что делать, если размеры указаны в метрической системе? Эти советы все еще актуальны?

A: Безусловно. Вместо футов и дюймов используйте миллиметры. Но не используйте символ мм . Все размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное. Для строительных допусков конвертируйте дюймы в миллиметры и округлите до ближайшего 0 или 5 мм (таким образом, 1/4 дюйма равно 5 мм).

В: Можно ли как-то развлечься?

A: Ну да, есть.Когда я занимался черчением, я рассматривал размеры как своего рода головоломку. Я поставил перед собой задачу найти все, что нужно было найти, используя как можно меньше измерений. Это означало планирование размеров путем разметки чертежа строками предварительных размеров до тех пор, пока не будет найдено лучшее решение. Это почти так же интересно, как судоку.

В: Должны ли все размеры в один фут и более указываться в футах и ​​дюймах, например, 5′-0″ вместо 60″?

A: В целом, да, за исключением — и это необязательно — при определении размеров зазоров для доступа.Если ADAAG или ваш местный код специальных возможностей указывают размеры только в дюймах, вы можете сделать то же самое. [Смотрит на часы.] Время для еще одного вопроса. Да?

В: Так кого это все волнует. Почему имеет значение, если размеры указаны в 256-х долях дюйма, или строки размеров расположены повсюду, или строки размеров закрыты, или строки столбцов не используются, или две строки размеров указывают на один и тот же элемент ? Если все размеры есть где-то на плане, в каком-то виде, значит, у исполнителя есть вся необходимая информация.Зачем тратить время на то, чтобы он выглядел чистым и элегантным?

A: Я рад, что вы спросили об этом. У меня есть два ответа, один практический, другой философский. Во-первых, практический ответ: план с хорошими размерами не обязательно требует больше времени, чем план с беспорядочными размерами, и с меньшей вероятностью будет содержать ошибки. Позже, когда проект находится в стадии строительства, если информация представлена ​​нечетко, подрядчик направит ЗПИ с просьбой уточнить все неоднозначные или противоречивые параметры; ответ на эти RFI займет больше времени, чем правильное определение плана в первую очередь.И, наконец, если размеры указаны в 256-х долях дюйма, подрядчики будут смеяться над вами.

А теперь философский ответ: я помню, как 15 лет назад читал историю о Ричарде Мейере, который велел своим сотрудникам «сделать так, чтобы это выглядело так, как будто это сделал архитектор». Что бы мы сейчас ни думали о Мейере, этот совет остается верным. Все, что производят архитекторы, должно выглядеть так, как будто оно было спроектировано, что кто-то думал во время черчения/моделирования, и что внимание уделялось деталям. Даже в таком обыденном деле, как определение размеров, сделайте так, чтобы это выглядело так, как будто это сделал архитектор.

Подписывайтесь на автора в Твиттере @bill_schmwil.

Примечания:

[1] Хотя DungBeetle не является настоящим программным обеспечением (вы знали это, верно?), на самом деле существует австралийский продукт под названием The Dungbeetle. Это — серьезно — устройство для сбора конского навоза, хотя я легко могу представить изобретательных людей, использующих его для сбора практически любого вида навоза. У него большой совок и короткая или длинная ручка (что, на мой взгляд, недостаточно длинное).Лучшей частью может быть логотип компании, на котором изображено улыбающееся лицо счастливого навозного жука.

[2] Хотя эти советы могут звучать как догматические правила, ни один из них не является нерушимым. Вы неизбежно столкнетесь с ситуациями, когда несоблюдение подсказки — единственный способ решить проблему.

[3] Размерная строка, как я использую ее в этой статье, представляет собой одно или несколько измерений вдоль одной и той же прямой непрерывной линии. Например, на изображении выше нижний пример представляет собой строку из четырех размеров: 1′-0 9/16″, 5′-1 1/8″, 13′-6 245/256″ и 8′-0. 171/256″.Между прочим, каждое из этих измерений ужасно.

[4] Все эти отраслевые стандарты и многое другое можно найти в Справочнике строительных допусков Дэвида Балласта. В библиотеке офиса каждого архитектора должна быть копия.

Отказ от ответственности: Точки зрения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно одобрены, отражают или отредактированы другими лицами, группами или учреждениями. Эта статья является выражением автора (авторов), чтобы вызвать обсуждение и интерес к этой теме.

Применение критических параметров при проектировании и разработке медицинских устройств

Берт Ушольд

При разработке изделий медицинского назначения и составляющих их частей инженеры обычно должны решить, какие элементы конструкции имеют решающее значение для функционирования и, следовательно, какие размеры требуют более пристального внимания при производстве. Есть много названий для таких размеров, в том числе критические размеры, критические для функций размеры и контрольные размеры.

Независимо от того, как вы их называете, разумно иметь стратегию, позволяющую определить, какие размеры являются критическими, и сообщить производителю, что именно является критическим. Если инженер определит слишком много размеров, деталь потребует дополнительных проверок, что приведет к излишнему увеличению затрат. Если инженер идентифицирует слишком мало, качество может быть поставлено под угрозу. В этой статье рассматривается набор стратегий для определения критических параметров на ранних этапах процесса разработки и для сообщения их значения и важности производителю.

Определение критических размеров

Прежде чем описывать, как сообщить производителю критические размеры, инженеры по медицинскому оборудованию должны понять, как они определяются. Критические размеры — это те, которые должны соответствовать требованиям печати, чтобы не нарушить одну или несколько важнейших функций продукта. Критической «функцией» может быть правильная сборка или ее можно использовать для определения размеров, важных для взаимозаменяемости деталей или сборок.Лего — хороший пример взаимозаменяемости. Критический размер также может быть определен как размер, который должен соответствовать нормативным или отраслевым требованиям, например, размер разъема USB.

Чертеж анализа допусков до указания подтипов.

Чтобы указать, насколько критичен размер и как он будет проверяться, критический размер можно разделить на подтипы.Первый подтип называется измерением статистического управления процессом (SPC). Самый важный параметр в дизайне продукта, параметр SPC является частью плана контроля в процессе производства на протяжении всего производственного процесса. Несоответствующий критический размер, вероятно, приведет к дефекту важной функции.

Другим типом критического измерения является измерение проверки. Хотя параметр валидации имеет решающее значение для функционирования продукта, также было показано или ожидается, что он хорошо коррелирует с другим параметром, проверяемым в ходе процесса.Следовательно, его необходимо проверять только во время изучения возможностей процесса и в первом производственном изделии.

Целевое измерение — это еще один тип критического измерения. Хотя целевое измерение имеет решающее значение для функционирования или сборки продукта, оно не так критично, как SPC или измерение валидации. Таким образом, он проверяется только в первом производственном изделии, при этом он должен быть в пределах 66% допуска чертежа. Почему бы просто не сделать допуск чертежа более жестким? Потому что тщательный анализ толерантности не требует этого.Требование 66% обеспечивает высокий уровень уверенности в том, что размер будет соответствовать спецификации на протяжении всего производственного процесса. Если первое изделие измеряется точно в установленных пределах, вполне вероятно, что в процессе производства оно часто будет не соответствовать техническим требованиям. Более жесткое требование к первой статье похоже на мини-проверку или исследование возможностей процесса.

Измерение, зависящее от процесса (PSD), является особым типом критического измерения. Хотя это может быть неважно для функции детали, его легко измерить, и он является хорошим индикатором того, соответствуют ли другие размеры спецификации или нет.Например, проверочное исследование может показать, что размеры трех деталей одинаково различаются выше и ниже спецификации. Если один из этих параметров легко измерить, но он не критичен для функционирования, он может служить показателем для двух других, если они важны для функционирования детали и их трудно измерить. Общая длина – типичный PSD.

Применение критических измерений на практике

Как инженеры должны применять критические размеры в типичной программе производства медицинских устройств? На ранних стадиях проекта разработки первыми «изготовленными» деталями обычно являются макетные платы или детали, изготовленные с использованием различных процессов аддитивного производства.Часто такие детали можно сделать без чертежей. Критические размеры, если таковые имеются, это те размеры, которые инженер измеряет по прибытии деталей и, вероятно, не идентифицируются каким-либо формальным образом. В некоторых случаях уместно начертить развёрточный чертеж с указанием нескольких размеров, чтобы сообщить о некоторых дизайнерских замыслах персоналу, ответственному за изготовление детали. Обозначение нескольких размеров на проявочном отпечатке как критических, вероятно, излишне, потому что большинство таких размеров являются критическими.

Следующим этапом процесса разработки является создание прототипов деталей. Несмотря на то, что для производства прототипов можно использовать широкий спектр вариантов производственных и проектных замыслов, они не являются окончательными производственными деталями. Прототипирование — это процесс, похожий на производственный, при котором создаются детали, очень похожие на окончательный дизайн. Хотя сопроводительный рисунок не обязательно готов к производству, он должен быть чем-то большим, чем прославленный набросок от руки, подходящий для первоначальной оценки. Чертеж, пригодный для создания прототипа детали, должен отображать большинство размеров и допусков, которые появятся на окончательной производственной распечатке.

На этом этапе инженер должен серьезно рассмотреть критические размеры производственной детали. Поскольку на данном этапе все критические измерения обрабатываются как целевые измерения, нет необходимости указывать другие подтипы — шаг, который будет выполнен позже. Критические размеры должны быть указаны на чертеже, и для их обозначения обычно используются овалы.

Теперь инженер разработал относительно зрелый, но не окончательный проект, принял решение о производственном процессе и создал чертеж, определяющий критические размеры без указания их подтипов.Если требуется пресс-форма для литья под давлением, вероятно, необходимо поручить формовщику измерить критические размеры и, возможно, несколько других размеров. Хотя на этом этапе полная первая статья обычно не создается, при необходимости она может быть подготовлена.

Хонингование критических размеров

Когда деталь готова к изготовлению с использованием окончательного производственного метода, должны быть определены критические размеры, включая их подтипы. Поскольку используется производственный процесс, целесообразно идентифицировать PSD.Хотя обычно существует только одно чувствительное к процессу измерение, обстоятельства могут потребовать большего.

Чертеж анализа допусков со всеми указанными подтипами.

Затем инженер по медицинскому оборудованию должен решить, какие целевые размеры следует «обновить» до размеров валидации для измерения в исследовании валидации процесса. Чтобы выполнить эту задачу, инженер должен рассмотреть, насколько важен размер для конструкции, и определить, является ли он жестким допуском или сильно варьируется.Например, если размер детали, полученной литьем под давлением, может деформироваться, его, вероятно, следует проверить.

Когда два целевых измерения близки друг к другу и инженер уверен, что они будут различаться друг с другом, одно из них может быть подтверждено, а другое остается целевым измерением. Хотя определение критических размеров в качестве размеров SPC на данном этапе необязательно, инженер может принять решение сделать это, если рассматриваемое измерение имеет решающее значение для функциональности, влияет на нормативные требования или известно, что в прошлом оно было измерением SPC.

Чтобы уверенно продолжить исследование возможностей процесса, инженеры должны определить, что все размеры, намеченные для такого исследования, находятся в пределах 66% допуска чертежа при проверке первого изделия. Однако стандарт 66% не является жестким и быстрым значением. Если допуск находится на большой стороне или известно, что процесс является жестким, более высокое значение может быть приемлемым. С другой стороны, у инженера могут быть причины установить более низкое значение. Ясно, что если бы критический размер был измерен на пределе допуска чертежа, немногие инженеры приступили бы к изучению возможностей процесса, потому что вероятность прохождения была бы низкой.

Завершение исследований критических измерений

Пример типичного анализа допуска.

После завершения исследования по валидации процесса инженер знает, какие размеры легко соответствуют требованиям производительности процесса (Cpk), а какие нет. Измерения валидации, которые едва проходят проверку или плохо коррелируют с параметрами, чувствительными к процессу, являются хорошими кандидатами на текущую оценку и на то, чтобы быть идентифицированными как измерения SPC.В таких случаях требуется постоянная проверка, поскольку PSD не является хорошим заменителем измерения проверки. В качестве альтернативы инженер может определить другой параметр управления технологическим процессом в качестве лучшего индикатора. Однако, особенно при наличии PSD, нет необходимости определять какие-либо измерения в качестве статистических параметров управления процессом. Поскольку меньшее количество проверок приводит к снижению затрат, инженеры должны решить, какой параметр проверки труднее измерить, и выбрать более простой.

Что делать, если измерение является одновременно SPC и PSD? В таких случаях размер должен быть обозначен как на чертеже.Если обозначение SPC пропущено, производитель может неправомерно принять решение изменить его. Если обозначение PSD не указано, на чертеже будет отсутствовать информация, особенно если другие детали, изготовленные производителем, обозначают PSD. Таким образом, обозначение PSD не имеет решающего значения и может быть исключено из чертежа для простоты, в то время как обозначение SPC должно всегда появляться, поскольку оно важно для проектировщика.

Заключение

Система, описанная в этой статье, не идеальна.Например, что произойдет, если поставщик не знает, что размеры детали должны проверяться в процессе, а чертеж после проверки впоследствии показывает наличие одного или нескольких размеров SPC? В таких случаях между разработчиком и производителем могут возникнуть разногласия по поводу объема производства детали, стоимости или даже времени доставки.

Решением этой дилеммы является заблаговременное общение, позволяющее сторонам оценить окончательный план проверки и связанные с этим расходы. Однако, в зависимости от расписания программы и времени, необходимого для создания контрольных приспособлений и датчиков, может потребоваться определение размеров SPC до проведения исследования валидации процесса.Таким образом, хотя разработчики и производители пытаются создать простые процедуры, они должны следовать им с учетом необходимых исключений.

Берт Ушольд — главный инженер-механик с 20-летним опытом разработки продукции. Его опыт включает разработку медицинских устройств в компаниях Ethicon Endo-Surgery и Becton Dickinson. В Radius Product Development он также разрабатывал потребительские товары и работал над проектами бытовой электроники. Основатель компании Dexterity Engineering Solutions, которая создала электронную таблицу анализа допусков Powerstaxx, он предоставляет услуги по контрактной разработке продуктов и анализу допусков.Его навыки включают проектирование пластиковых деталей, определение геометрических размеров и допусков, анализ допусков, Pro/Engineer и Solidworks, а также анализ видов и последствий отказов. Ушольд получил степень бакалавра машиностроения в Детройтском университете. Свяжитесь с ним по адресу [email protected].

ИСО – 01.100.30 – Строительные чертежи

ИСО 128-23:1999

Технические чертежи. Общие принципы представления. Часть 23. Линии на строительных чертежах

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 128-33:2018

Техническая документация на продукцию (TPD). Общие принципы представления. Часть 33. Представление видов, разрезов и разрезов на строительных чертежах

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 128-43:2015

Техническая документация по продукту (TPD). Общие принципы представления. Часть 43. Методы проецирования на строительных чертежах

90.93 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 1046:1973

Архитектурные и строительные чертежи — Словарь

95,99 ИСО/ТК 10

ИСО 2594:1972

Строительные чертежи — Методы проецирования

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 2595:1973

Строительные чертежи. Размеры производственных чертежей. Представление производственных и рабочих размеров.

95,99 ИСО/ТК 10

ИСО 3766:1977

Чертежи зданий и сооружений — Обозначения для армирования бетона

95.99 ИСО/ТК 10

ИСО 3766:1995

Строительные чертежи. Упрощенное представление армирования бетона.

95,99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 3766:2003

Строительные чертежи. Упрощенное представление армирования бетона.

90.93 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4066:1977

Чертежи зданий и сооружений — Планирование стержней

95,99 ИСО/ТК 10

ИСО 4066:1994

Строительные чертежи — Планирование баров

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4067-1:1984

Технические чертежи. Установки. Часть 1. Графические символы для водопровода, отопления, вентиляции и воздуховодов

95,99 ИСО/ТК 10/ПК 10

ИСО 4067-2:1980

Чертежи зданий и сооружений. Установки. Часть 2. Упрощенное изображение сантехнического оборудования

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4067-6:1985

Технические чертежи. Установки. Часть 6. Графические обозначения систем водоснабжения и дренажа в земле

95,99 ИСО/ТК 10/ПК 10

ИСО 4068:1978

Чертежи зданий и сооружений — Опорные линии

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4069:1977

Чертежи зданий и сооружений. Отображение площадей на разрезах и видах. Общие принципы

95,99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4157-1:1980

Строительные чертежи. Часть 1. Обозначение зданий и частей зданий

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4157-1:1998

Строительные чертежи. Системы обозначений. Часть 1. Здания и части зданий

90,93 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4157-2:1982

Технические чертежи. Строительные чертежи. Обозначение зданий и частей зданий. Часть 2. Обозначение помещений и других помещений

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4157-2:1998

Строительные чертежи. Системы обозначений. Часть 2. Названия и номера помещений

90,60 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4157-3:1998

Строительные чертежи. Системы обозначений. Часть 3. Идентификаторы помещений

90.93 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 4172:1981

Строительные и гражданские чертежи — Чертежи для сборки сборных конструкций

95,99 ИСО/ТК 10

ИСО 4172:1991

Технические чертежи — Строительные чертежи — Чертежи сборки сборных конструкций

90.92 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО/CD 4172

Технические чертежи — Строительные чертежи — Чертежи сборки сборных конструкций

30.20 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 5261:1981

Технические чертежи металлоконструкций

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 6

ИСО 6284:1985

Допуски для строительства. Указание допусков на строительных чертежах.

95,99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 6284:1996

Строительные чертежи. Указание предельных отклонений

90.92 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО/ДИС 6284

Строительные чертежи. Указание предельных отклонений

40.00 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО/ТО 7084:1981

Технические чертежи. Системы кодирования и ссылок для строительных чертежей и связанных с ними документов

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 7437:1990

Технические чертежи. Строительные чертежи. Общие правила выполнения производственных чертежей сборных конструктивных элементов.

90.60 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 7518:1983

Технические чертежи — Строительные чертежи — Упрощенное представление сноса и восстановления

90,60 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 7519:1991

Технические чертежи. Строительные чертежи. Общие принципы представления чертежей общего вида и сборочных чертежей.

90.92 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО/CD 7519

Технические чертежи. Строительные чертежи. Общие принципы представления чертежей общего вида и сборочных чертежей.

30.20 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 8048:1984

Технические чертежи. Строительные чертежи. Представление видов, разрезов и разрезов.

95,99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО/ТР 8545:1984

Технические чертежи — Установки — Графические символы для автоматического управления

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 10

ИСО 8560:1986

Технические чертежи. Строительные чертежи. Представление модульных размеров, линий и сеток.

95,99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 8560:2019

Технические чертежи. Строительные чертежи. Представление модульных размеров, линий и сеток.

60.60 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 9431:1990

Строительные чертежи — места для рисования и текста, а также основные надписи на чертежных листах.

90,60 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО/ТО 10127:1990

Техника автоматизированного проектирования (САПР) — использование компьютеров для подготовки строительных чертежей.

95.99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 10209-4:1999

Техническая документация по продукту. Словарь. Часть 4. Термины, относящиеся к строительной документации

95,99 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО 11091:1994

Строительные чертежи — Практика рисования ландшафта

90.93 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО/ТО 16310:2014

Библиотеки символов для строительства и управления объектами

60,60 ИСО/ТК 10/ПК 8

ИСО/ФДИС 22014

Объекты библиотеки для архитектуры, инженерии, строительства и использования

50.98 ИСО/ТК 10/ПК 8

Понимание размеров

3/8 дюйма = 1 футу (нет точного метрического эквивалента — фактическое 1/32)
1/2 дюйма = 1 футу (1/20 или 1/25 метрического эквивалента — фактическое 1/24)
3 / 4 дюйма = 1 фут (точный эквивалент отсутствует — фактически 1/16)

1 дюйм = 1 фут (одна двенадцатая полного размера — приблизительный эквивалент 1/10)

1 1/2 дюйма = 1 фут (одна восьмая полного размера)

3 дюйма = 1 фут (четверть полного размера)

Например, при использовании на типичном плане этажа в масштабе 1/8 дюйма каждая 1/8 дюйма на чертеже соответствует 1 футу фактического размера.То же самое относится и к шкале 1/4 дюйма, поскольку каждый сегмент 1/4 дюйма на чертеже представляет собой 1 фут фактического размера. Тот же подход применим и к другим шкалам.

Не существует строгого соглашения о том, какой масштаб на каких чертежах используется, хотя некоторые части набора чертежей традиционно рисуются в определенных масштабах. Например, большинство планов этажей и фасадов имеют масштаб 1/8 или 1/4 дюйма, в зависимости от размера здания и листа. Для жилых построек обычно используется масштаб 1/4 дюйма, что примерно эквивалентно 1:50 в метрическом масштабе (рис.5). Для больших коммерческих зданий можно использовать меньшие весы. Внешние фасады часто изображаются в масштабе 1/4 дюйма. Сечения и поперечные сечения могут быть нарисованы в масштабе 1/4, 1/2 или 3/4 дюйма, если сечение сложное. В зависимости от объема представленной информации детали конструкции могут варьироваться в масштабе от 1/2 до 3 дюймов и даже в натуральную величину для некоторых деталей столярных изделий (рис. 4.6).

Весы инженера-строителя

Инженерные весы обычно используются для измерения расстояния на месте и планов, связанных с землей, таких как планы строительных площадок, среди прочего.Измерение земли на участках и планах участка несколько отличается от измерения на строительных конструкциях. Принято измерять землю в футах и ​​десятичных частях фута с точностью до трех мест (55,478 фута) без использования дюймов.

Большинство инженерных масштабов физически очень похожи и основаны на тех же принципах, что и архитектурные масштабы, за исключением того, что измерения делятся на десятые, двадцатые и т. д., а не на половинки, четверти и восьмые. Шкала инженера имеет шесть шкал: 10, 20, 30, 40, 50 и 60.Другие специальные шкалы делятся на даже небольшие приращения, такие как 100. Шкала 10 относится к 10 футам на дюйм; шкала 20 соответствует 20 футам на дюйм и так далее.

Иногда архитектор или инженер может включить деталь строго для наглядности. Эти детали помечены «NTS» (что означает «не в масштабе»). В основном это означает, что детали предназначены только для иллюстрации, а не для извлечения величин и измерений.

Метрические весы

Согласно Американскому национальному институту стандартов (ANSI), в Международной системе единиц (СИ) линейной единицей измерения, обычно используемой на чертежах, является миллиметр.Американский национальный метрический совет в своей публикации American Metric Construction Handbook рекомендует следующее в отношении метрических чертежей:

1. Архитектурные рабочие чертежи должны иметь размеры в миллиметрах (мм) и метрах (м).

2.   Генеральные планы и планы участков должны быть указаны в метрах (м) или, возможно, в километрах (км), в зависимости от масштаба, с точностью до трех знаков после запятой.

Quia – PLTW IED Unit 7 Словарь

A B
Выровненный размер Система размеров, которая требует, чтобы все цифры, цифры и примечания были совмещены с размерными линиями. читать снизу (для горизонтальных размеров) и с правой стороны (для вертикальных размеров).
Припуск Максимально возможная посадка между двумя сопряженными деталями.
Американский национальный институт стандартов (ANSI) Частная некоммерческая организация, которая координирует разработку и использование добровольных согласованных стандартов в Соединенных Штатах.
Американское общество инженеров-механиков (ASME) Профессиональная инженерная организация, известная тем, что устанавливает нормы и стандарты для механических устройств в США.
Анализ аудитории Понимание группы потребителей, для которой предназначен дизайн. Это будет включать аудиторию, демографию, физическое местоположение, количество времени, доступное для просмотра дизайна, и интерес к предмету.
Вспомогательный вид Вид, используемый для отображения элементов, расположенных на наклонной поверхности, в истинном размере и форме.
Базовые размеры Система размеров, в которой все размеры наносятся от базы, а не от элемента к элементу.Также называется базовым измерением.
Позиция Окружность с одним номером, соединенная с компонентом сборки линией выноски для обозначения деталей.
Двусторонний допуск Допуск, в котором допускается отклонение в обоих направлениях от указанного размера.
Глухое отверстие Отверстие, которое не полностью проходит через заготовку.
Вырванная секция Часть объекта, вырванная, чтобы показать внутреннюю деталь для чертежа в разрезе.
Простановка размеров цепочкой Также известна как простановка размеров «точка-точка», когда размеры устанавливаются от одной точки к другой.
Посадка с зазором Ограничивает размер сопрягаемых деталей таким образом, чтобы при сборке сопрягаемых деталей всегда оставался зазор.
Зенковка Цилиндрическая выемка вокруг отверстия, обычно для установки головки болта или гайки.
Зенковка Выемка конической формы вокруг отверстия, часто используемая для установки конического винта.
Линия секущей плоскости Линия, проведенная на виде, где был сделан разрез, для определения положения воображаемой секущей плоскости.
База Теоретически точная точка, ось или плоскость, полученная из истинного геометрического аналога определенного базового элемента. Исходная точка, из которой устанавливается местоположение или геометрическая характеристика элемента детали.
Нанесение размеров Система размеров, в которой каждое измерение исходит из общей поверхности, плоскости или оси.Также известен как базовый размер.
Матрица решений Инструмент, используемый для сравнения проектных решений друг с другом по определенным критериям.
Детальный чертеж Рабочий чертеж отдельной детали с размерами. Также называется чертежом детали.
Детальный вид Вид, который используется для отображения увеличенного вида элементов, которые слишком малы для адекватного указания в другом виде.
Двойные измерения Где разные единицы отображаются в пределах одного измерения.
Скругление Внутренний радиус между двумя пересекающимися плоскостями.
Ракурс Для отображения линий или объектов короче их истинного размера. Линии в ракурсе не перпендикулярны линии взгляда.
Полное сечение Чертеж в разрезе, основанный на линии секущей плоскости, полностью проходящей через объект.
Половина сечения Чертеж в разрезе, основанный на линии секущей плоскости, которая проходит через четверть объекта.Половина разреза показывает половину интерьера и половину экстерьера.
Общие примечания Примечания размещаются отдельно от видов; относятся ко всему рисунку.
Наложение Величина наложения одной детали на другую при сборке.
Посадка с натягом Ограничивает размер сопрягаемых деталей, так что при сборке сопрягаемых деталей всегда возникает натяг.
Международная организация по стандартизации (IOS) Это всемирная организация, разрабатывающая технические стандарты.
Наименьшее состояние материала (LMC) Наименьший предельный размер внешнего элемента и наибольший предельный размер внутреннего элемента.
Предельные размеры Наибольшая и наименьшая возможные границы, до которых может быть выполнен элемент, относительно допуска размера.
Локальные примечания Связаны с определенными элементами на видах чертежа. Также известен как аннотации.
Измерение местоположения Измерение местоположения, определяющее взаимосвязь характеристик объекта.
Исследование рынка Деятельность по сбору информации о потребностях и предпочтениях потребителей.
Номинальный размер Обозначение размера, установленное для товарного продукта.
Чертеж детали Чертеж, содержащий всю информацию для изготовления одной части конструкции.
Список деталей Список материалов или деталей, указанных для проекта. Также называется спецификацией материалов или спецификацией.
Шаг Расстояние одинакового размера, определенное в точке на одном элементе до той же соответствующей точки на следующем элементе; используется в резьбе, пружинах и других деталях машин.
Справочный размер Размер, обычно без допуска, используемый только в информационных целях. Эталоном является повторение заданного размера или установленного из других значений, показанных на чертеже. Справочные размеры заключены в ( ) на чертеже.
Круглый Внешний радиус применяется к углам.
Линии сечения Тонкие линии, используемые на виде в разрезе, чтобы указать, где линия секущей плоскости прорезает материал.
Вид сечения Вид, используемый для отображения деталей, не видимых снаружи детали.
Размер Размер Размещается непосредственно на элементе для обозначения определенного размера или может быть связан с элементом в виде примечания.
Заданный размер Отмеченный размер или, в случае допуска, часть размера, по которой рассчитываются пределы.
Spotface Неглубокая выемка, похожая на цековку, используемая для обеспечения хорошей опорной поверхности для крепежа.
Опрос Изучение мнений или опыта группы людей на основе ряда вопросов.
Конусность Постепенное уменьшение ширины или толщины удлиненного объекта.
Техническое письмо Тип описательного письма, который используется для передачи информации в технических или деловых целях.
Допуск Приемлемая величина отклонения размеров, позволяющая объекту функционировать правильно.
Однонаправленный размер Система размеров, которая требует, чтобы все цифры, цифры и примечания были написаны горизонтально и читались снизу листа чертежа.
Односторонний допуск Допуск, отклонение которого допускается только в одном направлении от заданного размера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *