Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Погрешности прогрессивные

Возможная закономерность изменения погрешностей основных параметров резьбы. Погрешность шага резьбы А5 может быть представлена суммой трех составляющих погрешностей прогрессивной, периодической и местной. Прогрессивная погрешность шага А15 — закономерность ее изменения определяется уравнением  [c.179]

Погрешности периодические Погрешность полная Погрешности постоянные Погрешность предельная Погрешность приведенная Погрешности прогрессивные Погрешность результата измерения  [c.103]


Точностью размера детали или механизма называется степень соответствия действительных размеров, геометрических, кинематических и других параметров их заданным значениям. С уменьшением этого несоответствия (ошибок или погрешностей) повышается точность параметров, однако прогрессивно возрастает стоимость изготовления и эксплуатации изделий.  [c.372]

Отклонения шага (8 ) складываются из прогрессивных погрешностей шага, пропорциональных длине свинчивания, и местных погрешностей, не зависящих от длины нарезанной части. Соотношение этих составляющих погрешности шага колеблется в значительных пределах в зависимости от размеров и технологии нарезания резьбы.  [c.31]

Оценка погрешности метода алгебраической аппроксимации приводится в [Л. 117]. В принципе точность этого метода возрастает с увеличением числа узловых точек, однако одновременно с этим прогрессивно усложняется и разрешающая система алгебраических уравнений (7-83) за счет увеличения числа уравнений. Метод алгебраической аппроксимации также широко используется при исследовании радиационного теплообмена на основе интегральных уравнений при различных постановках задачи [Л. 124—128, 3.54, 35.5].  [c.219]

Характерной особенностью развития учения о точности на современном этапе является комплексный подход к изучению вопросов точности, начиная от процессов получения заготовок до сборки машин. Изучение вопросов точности и путей ее повышения базируется на исследовании причин возникновения погрешностей. Решение этих вопросов обеспечивается проведением теоретических и экспериментальных исследований в лабораторной и производственной обстановке. Аналитический метод определения точности является прогрессивным, так как основан на выявлении сущности физических явлений, происходящих при выполнении тех или иных операций обработки. Использование аналитического метода позволяет научно и творчески подойти к изучению вопросов точности обработки.  [c.305]

График, приведенный на рис. 250, указывает на наличие систематической погрешности, зависящей от суммарного влияния прогрессивной погрешности шага микрометрического винта и неточности определения расстояний от плоскости ножей прибора до осей микрометрического винта и наконечника оптиметра.  [c.344]

Прогрессивная погрешность шага А]Р — закономерность ее изменения определяется уравнением  [c.277]

По характеру проявления систематические погрешности разделяют на постоянные и переменные, причем последние включают прогрессивные, периодические и изменяющиеся по сложному закону [2].  [c.295]

Прогрессивные ошибки происходят от погрешностей шага ходового винта вследствие его неточного изготовления и неточного подбора сменных шестерен гитары подач.  [c.277]


Коррекционные устройства применяются, в основном, для исправления прогрессивных ошибок. Для устранения влияния погрешностей шага ходового винта станка на точность нарезаемой резьбы необходимо ходовому винту или гайке в процессе нарезания резьбы сообщать дополнительные движения. Эти дополнительные движения осуществляются от коррекционных линеек или дифференциальных механизмов.  [c.277]

Погрешности шага резьбы бывают двух видов периодические, повторяющиеся на каждом обороте винта, и накопленные (прогрессивные), появляющиеся на некоторой длине хода винта. Накопленная ошибка всегда больше, чем периодическая.  [c.528]

Погрешности шага микропары зависят от характера отклонений шага винта и гайки, а также от сочетания этих отклонений [75]. Так, например, резьба гайки совершенно не оказывает никакого влияния на погрешность шага микропары, если ошибки шага винта являются чисто прогрессивными. Гайка может оказывать влияние только на местные ошибки винта.  [c.96]

Отклонения шага bS. Отклонения шага складываются из прогрессивных погрешностей шага, пропорциональных длине нарезанной части, и местных погрешностей, не зависящих от длины нарезанной части.  [c.306]

Отклонением шага резьбы А5, называется разность между действительным и номинальным расстоянием в осевом направлении между двумя точками любых одноименных боковых сторон профиля (расположенными на линии пересечения боковых поверхностей резьбы с цилиндром среднего диаметра) в пределах длины свинчивания или заданной длины. Отклонение шага складывается из прогрессивных погрешностей шага, возрастающих пропорционально количеству витков резьбы п на длине свинчивания /, периодических, т. е. изменяющихся по периодическому закону, и местных погрешностей, не зависящих от количества витков резьбы на длине свинчивания. Соотношение этих составляющих отклонения шага зависит от технологии изготовления резьбы, точности оборудования и резьбообразующего инструмента и других факторов. Обычно прогрессивные погрешности шага превышают местные. Они возникают вследствие кинематической погрешности станка и неточности и а га его ходового винта, износа по всей длине резьбы этого винта, температурных и силовых деформаций винта станка и обрабатываемых деталей и т. д. Местные погрешности шага являются следствием местного износа резьбы ходовых винтов, местных погрешностей шага многопрофильных инструментов, неоднородности материала заготовки и других причин.  [c.141]

Причинами появления этой погрешности являются прогрессивные погрешности цепи подач резьбонарезного станка, постоянная погрешность передаточного отношения в коробке скоростей резьбонарезного станка, температурные деформации, обрабатываемого изделия, ходового винта станка и др.  [c.179]

Винт и гайка имеют только прогрессивные погрешности шага, другие погрешности отсутствуют, т. е. Аг = Др = Ду = 0. В этом случае будем иметь  [c.190]

Рис. 1.97. Кинематическая погрешность винтовой пары при наличии только прогрессивных погрешностей винта и гайки Рис. 1.97. <a href="/info/583117">Кинематическая погрешность винтовой пары</a> при наличии только прогрессивных погрешностей винта и гайки
Когда винт имеет только прогрессивную погрешность, гайка имеет погрешность в виде произвольной непрерывной в замкнутом интервале функции / (и). Уравнение погрешности винта можно представить в виде выражения (1.145). Уравнение погрешности гайки  [c.196]

Погрешность винта представляется непрерывной периодической функцией с периодом Те, погрешность гайки — линейной функцией, это соответствует случаю наличия погрешностей гайки только в виде прогрессивной погрешности и погрешности вследствие конусности среднего диаметра.  [c.197]

Рис. 1.103. Кинематическая погрешность винтовой пары при наличии прогрессивной погрешности гайки и периодической погрешности винта Рис. 1.103. <a href="/info/583117">Кинематическая погрешность винтовой пары</a> при наличии прогрессивной погрешности гайки и <a href="/info/307119">периодической погрешности</a> винта

Погрешности винта и гайки представляются функцией, включающей как прогрессивные, так и циклические погрешности шага, является комбинацией рассмотренных выше случаев 1—4, причем аналитическое  [c.199]

AL при наличии только прогрессивной погрешности шага винта и произвольной погрешности поверхности гайки имеет вид  [c.200]

Рис. 1.105. Кинематическая погрешность винтовой пары в случае уменьшенной длины гайки с прогрессивной погрешностью Рис. 1.105. <a href="/info/583117">Кинематическая погрешность винтовой пары</a> в случае уменьшенной длины гайки с прогрессивной погрешностью
Рис. 1.106. Кинематическая погрешность винтовой пары при наличии прогрессивной и периодической погрешности как у винта, так и у гайки Рис. 1.106. <a href="/info/583117">Кинематическая погрешность винтовой пары</a> при наличии прогрессивной и <a href="/info/307119">периодической погрешности</a> как у винта, так и у гайки
Систематическая погрешность измерения или измерительного прибора может иметь несколько составляющих одновременно постоянную, прогрессивную, периодическую и др. Выявление отдельных составляющих общей систематической погрешности и их анализ представляет существенный интерес при метрологических исследованиях результатов измерений или измерительного прибора.  [c.296]

В тех случаях, когда систематическая погрешность имеет характер прогрессивной погрешности, изменяющейся по линейному закону, например пропорционально времени или длине, одним из приемов ее исключения является метод симметричных наблюдений. В этом случае средние арифметические каждой пары значений прогрессивной погрешности, симметричных относительно некоторого момента, равны между собой  [c.307]

Приемом симметричных наблюдений рекомендуется пользоваться при точных измерениях во всех случаях, когда он применим. Этим путем можно исключить все возможные прогрессивные погрешности, оставшиеся по своей малости или каким-либо другим причинам вне поля зрения наблюдателя, по крайней мере, в такой степени, в какой допустимо предполагать их изменение пропорциональным времени или длине. Кроме того, этот прием позволяет убедиться в том, что во время работы не произошло изменений в самих  [c.307]

Для вывода расчетной зависимости рассмотрим условие свннчивае-мости резьбы реального винта, имеющего прогрессивно возрастающую погрешность шага ЛЯг, с номинальной гайкой. При этом преиебрегае.м погрешностями угла профиля у контура 2. Для упрощения вывода па рис. 13.3, а б изображены номинальный контур / резьбы гайки и свинчиваемый с ним реальный контур 2 резьбы винта, расположенные по одну сторону общей оси. При одинаковых углах профиля и средних диаметрах (рис. 13.3, а) контуры I и 2 невозможно свинтить, так как фактическая длина свинчивания винта Р г больше номинальной (Рг), контур резьбы винта перекрывает контур резьбы гайки (заштрихованные участки) и выходит за его пределы на величину погрешности шага АРг = Рд2 — Рг.  [c.157]

Прибор состоит из следующих основных узлов телевизионной камеры с передающей трубкой (видиконом), блока управления с органами настройки и блока фиксирования результатов, снабженного видеоконтрольным устройством на телевизионной трубке 16ЛК1Б, обеспечивающей электронное увеличение в 7 раз, и цифровым вольтметром Ф210-0,5/0,2. Число строк развертки телевизионной системы составляет 625, вид развертки — прогрессивный с частотой кадров 50 кад/с, скорость измерения площади или линейных размеров при ручном измерении — до 20 измерений в минуту. Электронная система прибора обеспечивает распределение объектов наблюдения по восьми тонам от белого до черного (по стандартной испытательной таблице телевизионного стандарта 029). Наибольшая величина погрешности измеряемой величины находится в пределах 10—15%. Повторяемость резуль-290 татов измерения одного и того же объекта составляет 85%.  [c.290]

Гаврилов А. Н., Курапов А. Н.,К вопросу синтеза погрешностей изготовления деталей приборов на токарно-револьверных автоматах, Прогрессивная технология приборостроения , еып. 4, /Иашгиз, 1955.  [c.189]

Шеиетилло В. А. Исследование влияния температуры и вибраций на погрешность комплекса унифицированных средств для измерения прецизионных деталей, — В кн. Опыт внедрения прогрессивных методов и средств технического контроля качества. Л. ЛДНТП, 1975, с. 90—94.  [c.222]

АР — погрешность шага резьбы, состояшая из трех составляющих погрепшостей прогрессивной А[Р, периодической АгРи местной АзР  [c.277]

Проходные резьбовые калибры должны выполняться не только с полным профилем, но и с длиной нарезанной части, равной длине свинчивания. Проверка резьбовых изделий с малой длиной свинчивания сравнительно длинными калибрами может привести к уменьшению допусков изделий и увеличению зазора в соединении. При проверке резьбовых изделий с большой длиной свинчивания сравнительно короткими калибрами в соединении может получиться натяг, который вызовет необходимость свинчивать изделия при помощи ключа. Как общее правило, длина нарезанной части проходных калибров не должна отличаться более чем на + 25 /,, от длины свинчивания проверяемых изделий. Учитывая, что на прогрессивные погрешнссти падает лишь часть общей погрешности шага, можно допустить расхождение между длиной нарезанной части калибра и длиной свинчивания изделий до 507о-  [c.342]


Влияние конусности среднего диаметра винта и гайки. Как следует из общего выражения для функции зазора (уравнения характера сопряжения), конусность по среднему диаметру входит в выражение (1.135) как линейная составляющая, аналогичная прогрессивной погрешности шага. Выражение погрешностей поверхностей винта и гайки при наличии как прогрессивной погрешности шага, так и конусности имеет один и тот же вид, поэтому можно компенсировать прогрессивную погрешность шага при резьбообразовании путем изменения конусности по среднему диаметру [31, 39]. Если длина влнта значительно больше, чем высота гайки, кинематическая погрешность  [c.199]

Поэтому, если наблюдения мол<но расположить так, чтобы в результате измерений сравнивались меледу собой средние ариф метические симметрично расположенных наблюдений, то прогрессивная погрешность будет исключена. Во многих случаях это достигается повторением наблюдений в обратном порядке, заканчивая их той же операцией, с которой они были начаты.  [c.307]


Смотреть страницы где упоминается термин Погрешности прогрессивные : [c.156]    [c.278]    [c.46]    [c.805]    [c.120]    [c.123]    [c.320]    [c.147]    [c.191]    [c.426]    [c.426]    [c.553]   
Основные термины в области метрологии (1989) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Погрешность абсолютная (определение прогрессивная

Прогрессивный тон



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте