Обозначение диаметра на чертеже гост: ГОСТ 2.307-68* «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений»

Знак диаметра

В тех случаях, когда требуется указать размер диаметра, используют знак в виде окружности с линией «Ø». Этот символ наносят перед размерным числом.

Примеры использования знака диаметра:

Знаки диаметра на деталях вращения цилиндрической и конической формы

 

Размеры наносимые при недостатке места
на размерной линии

 

Обозначение размеров при недостатке места
для стрелок

 

 

Диаметр – это длинна отрезка прямой соединяющей поверхности окружности. Отрезок диаметра, в любом случае проходит только через центр окружности. Обозначают его обычно латинской буквой «D» или знаком «Ø». Если радиус окружности умножить на два, суммой будет диаметр. Все объемные тела, имеющие сферическую форму, а также те, хотя бы одно из возможных сечений которых представляет собой круг, обозначаются символами диаметра. Слово «диаметр

» произошло от греческого слова «diametros» – поперечник.

Пример обозначения четырёх отверстий
с указанием диаметра

 

 

 

 

На технических чертежах диаметры обозначаются символом в виде перечеркнутой окружности «Ø». Данный знак, ставится перед размерными числами деталей, которые могут быть как цилиндрическими, так и коническими.

 

В сечение конус представляет собой прямоугольный треугольник, один из катетов которого параллелен или сосен телу вращения. Его параметры имеют следующими обозначениями: «D» – больший диаметр, «d» – меньший диаметр, «L» – длина. На чертеже диаметры конуса обозначаются цифрами, перед которыми ставятся знаки «Ø» а числовое значение длинны без буквенных обозначений.

 

К наиболее распространенным деталям с цилиндрическими поверхностями, относятся валы различного назначения. Цилиндрические тела, образованные вращением прямоугольника около одной из его сторон обозначаются диаметром.

Гладкие валы имеют некоторые конструктивные особенности, и разделяются на разновидности: прямые, ступенчатые односторонние, ступенчатые двусторонние и тяжелые. К примеру, валы асинхронных двигателей, в которых ротор сопрягается с валом методом запрессовки на наибольший его диаметр, а по обеим сторонам имеются ступени под подшипники, вентиляторы, и шкивы. Двусторонние ступенчатые валы можно встретить так же в различных механизмах там, где требуются, какие либо другие конструктивные особенности. Цилиндрические детали, как правило, имеют общую максимальную длину и наружный диаметр. В зависимости от конкретной конфигурации того или иного изделия в её состав могут входить такие элементы как внутренние и наружные канавки, ступени, выточки и др. с различными диаметрами перед значениями которых ставятся знаки «
Ø
».

Пример нанесения знака диаметра
на сферической поверхности

 

 

 

К деталям с коническими поверхностями относятся инструментальные переходные втулки, у которых наружная и внутренняя поверхность конические. Такие втулки обеспечивают высокую точность центрирования и быстродействие смены инструмента с достаточной жёсткостью при использовании их на станках. Переходные втулки бывают короткие и длинные.

 

Конические инструментальные детали данного типа называются «конус Морзе» и делятся на номера. Углы, длины и диаметры переходных втулок можно взять из специальных таблиц. В табличных данных используются буквенные обозначения такие как – «d» меньший диаметр, «D» большой диаметр, «L» длина детали. На чертежах диаметры и длины обозначаются цифровыми значениями, причём перед числами диаметра ставится знак «

Ø».

«Конус Морзе» – помимо переходных втулок применяется при изготовлении хвостовиков спиральных свёрл, концевых фрез, приспособлений и оправок. Инструментальные конусы фиксируются за счёт упругой и пластической деформации. Для реализации таких соединений в шпинделях фрезерных и токарных станков, предусмотрены конические отверстия для установки вспомогательного инструмента. Кроме того у токарного станка пиноль задней бабки имеет такое же коническое отверстие.

В технике используются большое количество деталей и их элементов для обозначения, которых используется знак диаметра. Для стандартных размеров диаметров используются параметрический ряд, в который входят стандартные размеры. При разработке технических изделий расчётные диаметры округляются до ближайших их величин. При обозначении на технических чертежах знак диаметра должен сопровождаться обозначением оси штрихпунктирной линией, что указывает на круглое сечение участка детали.

 

 

 

Таблица графического обозначения элементов трубопроводов на чертежах

↑↑↑ На картинке представлены обозначение деталей трубопроводов и арматуры на чертежах ↑↑↑

Для поиска по странице нажмите CTRL+F

ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов.

Обозначение трубопровода

линии всасывания, напора, слива
линии управления, дренажа, выпуска воздуха, отвода конденсата
Соединение трубопроводов
Пересечение трубопроводов без соединения

Место присоединения (для отбора энергии или измерительного прибора)

несоединенное (закрыто)
соединенное
Трубопровод с вертикальным стояком
Трубопровод гибкий, шланг
Изолированный участок трубопровода
Трубопровод в трубе (футляре)
Трубопровод в сальнике

Соединение трубопроводов разъемное

общее обозначение
фланцевое
штуцерное резьбовое
муфтовое резьбовое
муфтовое эластичное

Поворотное соединение, например

однолинейное
трехлинейное

Конец трубопровода под разъемное соединение 

общее обозначение
фланцевое
штуцерное резьбовое
муфтовое резьбовое
муфтовое эластичное

Конец трубопровода с заглушкой (пробкой) Обозначение

общее обозначение
фланцевое
резьбовое

Детали соединений трубопроводов

Обозначение тройника

Обозначение крестовины

Обозначение отвода (колено)

разветвитель, коллектор, гребенка
Сифон (гидрозатвор)

Обозначение переход, патрубок переходный

общее обозначение
фланцевый
штуцерный
быстроразъемное соединение без запорного элемента
(соединенное или разъединенное)
быстроразъемное соединений с запорным элементом
(соединенное или разъединенное)

Обозначение компенсатора на чертеже

общее обозначение
П-образный
лирообразный
линзовый
волнистый
Z-образный
сильфонный
кольцеобразный
телескопический
Вставка
амортизационная
звукоизолирующая
электроизолирующая

Место сопротивления с расходом

зависящим от вязкости рабочей среды
не зависящим от вязкости рабочей среды
(шайба дроссельная, сужающее устройство расходомерное, диафрагма)

Опора трубопровода

неподвижная
подвижная (общее обозначение)
шариковая
направляющая
скользящая
катковая
упругая

Подвеска

неподвижная
направляющая
упругая
Гаситель гидравлического удара
Мембрана прорыва
Форсунка
Заборник воздуха из атмосферы
Заборник воздуха от двигателя
Присоединительное устройство к другим системам
(испытательным, промывочным машинам,
кондиционерам рабочей среды и т. п.)

Точка смазывания

общее обозначение
разбрызгиванием
капельная
смазочное сопло


14 января 2020 г

Назад

Расчет резьбовых соединений | Технический проект

Резьбовые крепежные детали

Крепление — это метод соединения или соединения двух или более частей вместе с использованием процессов или устройств.

  • Процессы: сварка, склейка, пайка;
  • Устройства: болты, винты, анкеры и т.п.

Одним из наиболее распространенных методов крепления является механическое крепление , процесс, в котором используются промышленные устройства, такие как винты, штифты или заклепки, для скрепления частей сборки. А 9Резьбовая застежка 0005 представляет собой механическую застежку, используемую для соединения двух или более деталей.

Спецификации резьбы: английская система

Чтобы указать резьбу по английской системе, необходимо предоставить минимум пять сведений:

  1. Форма резьбы
  2. Резьба серии
  3. Главный диаметр
  4. Класс посадки
  5. Резьба на дюйм

Резьба форма форма или профиль резьбы. Было разработано много типов форм резьбы.

  • Резьба остроконечная V была первоначально разработана Уильямом Селлерсом (19 сентября 1824 г. – 24 января 1905 г.), инженером-механиком, производителем, бизнесменом и изобретателем, который подал более 90 патентов.
  • Резьба American National заменила остроконечную V-образную резьбу и прочнее остроконечной V-образной резьбы.
  • Резьба Unified является текущим стандартом, используемым в США, Канаде и Англии.
  • Разновидностью унифицированной нити является Резьба унифицированная круглая , сокращенно УНР.

  • Метрическая резьба является международной стандартной резьбой, аналогичной по форме американской национальной резьбе.
  • Квадратная резьба , Acme, и контрфорс используются для передачи мощности в зубчатых передачах и других типах машин.
  • Резьба поворотного кулака обычно накатывается из листового металла или отливается и используется для изготовления цоколей лампочек, крышек от бутылок и стеклянных банок.

Резьба Серия относится к стандартному количеству витков на дюйм, и существует четыре класса: грубая (C), тонкая (F), дополнительная тонкая (ЭФ) , и константа шаг . При использовании с унифицированным потоком они обозначаются аббревиатурой UNC, UNF и UNEF. Серия с постоянным шагом задается записью числа перед обозначением формы (4, 6, 8, 12, 16, 20, 28, 32).

  • Крупные крепежные детали серии используются для быстрого монтажа или демонтажа чугуна, мягких металлов и пластика и обозначаются как NC или UNC.
  • Крепеж Fine серии используется, когда для сборки требуется большое усилие, и обозначается как NF или UNF. Эти крепежные детали широко используются в аэрокосмической и автомобильной промышленности.
  • Сверхтонкие крепежные детали серии используются, когда длина зацепления короткая, а приложение требует высоких степеней нагрузки.
  • C Резьба с постоянным шагом серии предназначена для специальных целей, например, для работы в условиях большого диаметра или высокого давления. Он используется, когда серии Coarse, Fine, Extra-Fine не соответствуют конструктивным требованиям, и внутри этих серий предпочтение следует отдавать сериям с 8, 12 и 16 нитями.

Существует три класса посадки , установленных ANSI для общего использования.

  • Класс 1 – свободная посадка, когда требуется быстрая сборка и допустимы люфты или люфты между деталями.
  • Класс 2 – высококачественный, общего назначения, товарного класса годности для болтов, гаек и винтов, широко используемых в массовом производстве.
  • Класс 3 – очень высококачественный резьбовой соединитель с плотной посадкой, используемый для прецизионных инструментов, а также в условиях высоких нагрузок и вибраций.

Резьба представлена ​​на чертежах только символически; поэтому для предоставления требуемой информации необходимы примечания к теме . Примечание о резьбе должно быть включено на все детали с резьбой с линией выноски к внешней резьбе или к внутренней резьбе в круговом виде.

Примечания по наружной резьбе даны в продольном виде. Примечания по внутренней резьбе даны на виде с торца с указателем на сплошной круг.

Примечания к резьбе должны содержать следующую информацию:

  1. Наибольший диаметр в дробной или трехзначной десятичной форме.
  2. Количество витков на дюйм, за которым следует пробел.
  3. Обозначение формы резьбы .
  4. Серия резьбы обозначение.
  5. Обозначение класса резьбы (1,2 или 3).
  6. Внутренняя или внешняя l символ (A для наружной резьбы, B для внутренней резьбы), за которым следует пробел.
  7. Уточняющая информация , такая как:
    • LH для левой резьбы. Если резьба правая, правая не указывается.
    • DOUBLE или TRIPLE для нескольких потоков.
    • Длина резьбы.
    • Материал.

Характеристики резьбы: метрическая система

Характеристики метрической резьбы основаны на рекомендациях ISO и аналогичны Единому стандарту. Базовое обозначение метрической резьбы:

Здесь в примечании указано, что резьба метрическая (М), диаметр резьбы 16 миллиметров, за которым следует знак умножения «х», шаг 1,5. миллиметры.

Как правило, полное примечание к метрической резьбе должно содержать следующую информацию:

 

  1. Символ формы резьбы . Буква М используется для обозначения метрического профиля. Класс профиля J представляет собой модифицированный профиль М.
  2. Номинальный размер (основной большой диаметр) в миллиметрах, за которым следует «x».
  3. Шаг в миллиметрах, за которым следует тире. Шаг можно исключить для крупной резьбы, но в американских стандартах он предпочтительнее.
  4. Допуск общего назначения . Обозначение класса допуска включает:
  • Допуск на средний диаметр: класс, позиция
  • Допуск малого диаметра: класс, положение.

Для допусков наружной резьбы используются строчные буквы, для внутренней резьбы – прописные.

Изображение резьбы

Обычно используются два типа условных обозначений для изображения резьбы , традиционное и альтернативное (графическое) изображение.

Обычное представление следует использовать всякий раз, когда оно передает требуемую информацию без путаницы, поскольку оно требует наименьших усилий по составлению.

Этот метод не зависит от типа резьбы. Должны быть указаны тип резьбы и ее размеры.

Альтернатива Представление требует больше времени на набросок, но иногда необходимо, чтобы избежать путаницы с другими параллельными линиями или более четко изобразить отдельные аспекты резьбы. Это близкое приближение к реальному виду винтовой резьбы:

Он упрощен, так что гребень и основание для полной резьбы показаны острыми , с одинарными прямыми линиями вместо двойных изогнутых линий, которые требуются для плоских гребней и оснований.

Альтернативное представление следует использовать только для увеличенных деталей и других специальных применений.

Резьбовые сборки

Для общего использования рекомендуется обычное представление сборок резьбовых частей.

На видах в разрезе часть с наружной резьбой всегда показывается, закрывая часть с внутренней резьбой (показана болтовая резьба, не показана резьба отверстия).

Оба метода можно использовать одновременно на одном и том же чертеже.

Накатанная резьба

Внешняя резьба может быть нарезана с помощью матрицы.

Метчик используется для нарезания внутренней резьбы меньшего диаметра.

Однако существует также тип резьбы, которая не нарезается, а накатывается.

Катаные резьбовые изделия часто изготавливают с уменьшенным диаметром корпуса, примерно равным делительному диаметру. Когда это необходимо показать, элемент можно изобразить, как показано на рисунке:

Здесь резьба изображается больше диаметра детали (как в традиционном, так и в альтернативном представлении).

Базовая функция | Основы GD&T

Обозначение:

Определение:

Базы — это теоретически точные точки, оси, линии и плоскости или их комбинация, полученные из базовых элементов. Базовый элемент — это материальная поверхность или элемент размера (состоящий из нескольких поверхностей или вращающихся поверхностей), который обозначен символом базового элемента. Вы можете думать о якорях темы для всей части. Это поверхность или элемент, на который ссылаются другие элементы. Обычно это важная функциональная функция, которую также необходимо контролировать во время измерения.

Все символы GD&T, за исключением допусков формы (прямолинейность, плоскостность, округлость и цилиндричность), могут использовать базы, чтобы указать, какое геометрическое управление необходимо для детали.

Datum Features vs Datums:

Важно знать разницу между Datum Features и Datums. Хотя они связаны друг с другом, они действительно разные сущности. Это особенно важно знать при изучении теорий геометрических размеров и допусков, а также при настройке базовой системы отсчета.

 

Исходные данные являются теоретическими, и только моделируются с помощью измерительного оборудования (измерительные штифты, гранитные плиты, угловые пластины, компьютерные плоскости и т. д.) 

Элементы исходных данных — это реальные, осязаемые элементы детали. где измерительное оборудование будет физически касаться или измерять. Как правило, это важные функциональные поверхности.

 

Как опорные элементы отображаются на чертеже

Базовые элементы на чертеже обозначаются заглавными буквами. Эти буквы находятся в прямоугольниках и привязаны к исходным элементам с помощью черного треугольника. Эта буква также будет отображаться в любой рамке управления элементами, использующей этот базовый элемент в качестве ссылки. Рамка управления элементами будет ссылаться на столько опорных элементов, сколько необходимо для фиксации всех необходимых степеней свободы, это создает так называемую опорную рамку опорных элементов.

 

 

Обозначения важны на чертежах

Как уже говорилось ранее, базовыми элементами могут быть точки, оси, линии и плоскости или их комбинация. Тем не менее, важно, чтобы опорные элементы были правильно указаны на чертеже, чтобы гарантировать, что контролируется правильный тип элемента. Элементы базы могут быть либо поверхностью, либо элементом размера, в зависимости от того, как применяется символ.

Символ базового элемента на поверхности

 

  1. Точка со сплошной или пунктирной линией выноски с размещенным на ней символом базового элемента. Пунктирная линия выноски указывает на дальнюю боковую поверхность.
  2. Символ базового элемента, размещенный непосредственно на плоской поверхности.
  3. Символ, размещенный на выносной линии поверхности базового элемента.
  4. Стрелка выноски с символом базового элемента, указывающим на плоскую поверхность.
  5. Символ размещен на размерном измерении, но размещен со смещением стрелок размера.
  6. Размещается за рамкой управления элементом, которая применяется к поверхности. (Опорный элемент контролируется геометрически.) 

Когда символ указывается в указанных выше методах, это означает, что базовым элементом является поверхность, связанная с этим символом.

 

Символ базового элемента на элементе размера

 

 

  1. Символ размещается на размерной линии прямо на линии размерных стрелок.
  2. Символ, размещенный на стрелке выноски размера.
  3. Символ, размещенный на неплоском элементе размера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *