Уклон 1 15: Таблица конусов

Нормальные углы и конусы инструментов. Лекальные кривые

Или при выполнении других чертежей, требуется построить уклон и конус. В этой статье Вы узнаете о том, что такое уклон и конусность, как их построить, как правильно обозначить на чертеже.

Что такое уклон? Как определить уклон? Как построить уклон? Обозначение уклона на чертежах по ГОСТ.

Уклон . Уклон это отклонение прямой линии от вертикального или горизонтального положения.
Определение уклона. Уклон определяется как отношение противолежащего катета угла прямоугольного треугольника к прилежащему катету, то есть он выражается тангенсом угла а. Уклон можно посчитать по формуле i=AC/AB=tga.

Построение уклона . На примере (рисунок) наглядно продемонстрировано построение уклона. Для построения уклона 1:1, например, нужно на сторонах прямого угла отложить произвольные, но равные отрезки. Такой уклон, будет соответствовать углу в 45 градусов. Для того чтобы построить уклон 1:2, нужно по горизонтали отложить отрезок равный по значению двум отрезкам отложенным по вертикали. Как видно из чертежа, уклон есть отношение катета противолежащего к катету прилежащему, т. е. он выражается тангенсом угла а.


Обозначение уклона на чертежах . Обозначение уклонов на чертеже выполняется в соответствии с ГОСТ 2.307-68. На чертеже указывают величину уклона с помощью линии-выноски. На полке линии-выноски наносят знак и величину уклона. Знак уклона должен соответствовать уклону определяемой линии, то есть одна из прямых знака уклона должна быть горизонтальна, а другая должна быть наклонена в ту же сторону, что и определяемая линия уклона. Угол уклона линии знака примерно 30°.

Что такое конусность? Формула для расчёта конусности. Обозначение конусности на чертежах.

Конусность . Конусностью называется отношение диаметра основания конуса к высоте. Конусность рассчитывается по формуле К=D/h, где D – диаметр основания конуса, h – высота. Если конус усеченный, то конусность рассчитывается как отношение разности диаметров усеченного конуса к его высоте. В случае усечённого конуса , формула конусности будет иметь вид: К = (D-d)/h.


Обозначение конусности на чертежах . Форму и величину конуса определяют нанесением трех из перечисленных размеров: 1) диаметр большого основания D; 2) диаметр малого основания d; 3) диаметр в заданном поперечном сечении Ds , имеющем заданное осевое положение Ls; 4) длина конуса L; 5) угол конуса а; 6) конусность с. Также на чертеже допускается указывать и дополнительные размеры, как справочные.

Размеры стандартизованных конусов не нужно указывать на чертеже. Достаточно на чертеже привести условное обозначение конусности по соответствующему стандарту.


Конусность, как и уклон, может быть указана в градусах, дробью (простой, в виде отношения двух чисел или десятичной), в процентах.
Например, конусность 1:5 может быть также обозначена как отношение 1:5, 11°25’16», десятичной дробью 0,2 и в процентах 20.
Для конусов, которые применяются в машиностроении, OCT/BKC 7652 устанавливает ряд нормальных конусностей.

Нормальные конусности – 1:3; 1:5; 1:8; 1:10; 1:15; 1:20; 1:30; 1:50; 1:100; 1:200. Также в могут быть использованы – 30, 45, 60, 75, 90 и 120°.

Во многих деталях машин используются уклоны и конусность. Уклоны встречаются в профилях прокатной стали, в крановых рельсах, в косых шайбах и т. д. Конусности встречаются в центрах бабок токарных и других станков, на концах валов и ряда других деталей.

Уклон характеризует отклонение прямой линии от горизонтального или вертикального направлений. Для того чтобы построить уклон 1:1, на сторонах прямого угла откладывают произвольные, но равные величины (рис. 1). Очевидно, что уклон 1:1 соответствует углу в 45 градусов. Чтобы построить линию с уклоном 1:2, по горизонтали откладывают две единицы, для уклона 1:3 – три единицы и т. д. Как видно из чертежа, уклон есть отношение катета противолежащего к катету прилежащему, т. е. он выражается тангенсом угла а. Величину уклона на чертеже в соответствии с ГОСТ 2.307-68 указывают с помощью линии-выноски, на полке которой наносят знак уклона и его величину.

Расположение знака уклона должно соответствовать определяемой линии: одна из прямых знака должна быть горизонтальна, другая – наклонена примерно под углом 30° в ту же сторону, как и сама линия уклона.

На рисунке в качестве примера построен профиль несимметричного двутавра, правая полка которого имеет уклон 1:16. Для ее построения находят точку А с помощью заданных размеров 26 и 10. В стороне строят линию с уклоном 1:16, для чего по вертикали откладывают, например, 5 мм, а по горизонтали 80 мм; проводят гипотенузу, направление которой определяет искомый уклон. С помощью рейсшины и угольника через точку А проводят линию уклона, параллельную гипотенузе.

Конусностью называют отношение диаметра основания к его высоте. В этом случае конусность К=d/l. Для усеченного конуса

К = (d-d 1)/l . Пусть требуется построить конический конец вала по заданным размерам : d – диаметр вала – 25 мм; I – общая длина конца вала – 60 мм; l 1 – длина конической части – 42 мм; d 1 – наружный диаметр резьбы – 16 мм; К – конусность 1: 10 (рис. 3, б). Прежде всего, пользуясь осевой, строят цилиндрическую часть вала, имеющую диаметр 25 мм. Этот размер определяет также большее основание конической части. После этого строят конусность 1:10. Для этого строят конус с основанием, равным 10 мм, и высотой, равной 100 мм (можно было бы воспользоваться и размером 25 мм, но в этом случае высота конуса должна быть взята равной 250 мм, что не совсем удобно). Параллельно линиям найденной конусности проводят образующие конической части вала и ограничивают ее длину размером 42 мм. Как видно, размер меньшего основания конуса получается в результате построения. Этот размер обычно не наносят на чертеж. Запись М16X1,5 является условным обозначением метрической резьбы , о чем подробнее будет сказано дальше.

TEnd–>

Рис. 1. Построение уклонов

Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят условный знак в виде равнобедренного треугольника, вершину которого направляют в сторону вершины самого конуса. Знак конусности располагают параллельно оси конуса над осью или на полке линии-выноски, заканчивающейся стрелкой, как в случае надписи уклона. Конусность выбирают в соответствии с ГОСТ 8593-57 .

Рис. 2. Пример построения уклонов

TEnd–>

Рис. 3. Построение конусности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждено на заседании кафедры начертательной геометрии и черчения

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ –

УКЛОНЫ, КОНУСНОСТЬ, СОПРЯЖЕНИЯ

Методические указания для всех специальностей

Квалификация выпуска «Бакалавр»

Ростов-на-Дону

Геометрические построения – уклоны, конусность, сопряжения:

Методические указания для всех специальностей. – Ростов н/Д: Рост. гос.

строит. ун-т, 2011. – 8с.

Составитель: ассист. А.В. Федорова

Редактор Н.Е. Гладких Темплан 2011 г., поз. 137.

Подписано в печать 6.07.11. Формат 60х84/16.

Бумага писчая. Ризограф. Уч.-изд.л. 0,3. Тираж 20 экз. Заказ 341.

____________________________________________________________________

Редакционно – издательский центр Ростовского государственного строительного университета.

344022, Ростов – на – Дону, ул. Социалистическая, 162

Ростовский государственный строительный университет, 2011


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ – УКЛОНЫ, КОНУСНОСТЬ,

СОПРЯЖЕНИЯ

При изготовлении профилей прокатной стали, боковые полки выполняют так, что плоскости, ограничивающие их, не параллельны, а расположены под некоторым углом между собой.

В технике часто применяются конические детали. При вычерчивании чертежей многих деталей приходится выполнять ряд геометрических построений, и в этой связи рассмотрим следующие понятия : уклоны, конусность, сопряжения.

Уклон – наклон одной прямой линии к другой (рис.1).

Уклон i прямой АС определяется из прямоугольного треугольника АВС как отношение противолежащего катета ВС к прилежащему катету АС (рис.2):

Уклон может быть выражен в процентах (например, уклон в 10%

внутренних граней полок швеллера по ГОСТ 8240-89, рис.

3), отношением двух чисел (например, уклоны 1:20 и 1:4 граней рельса по ГОСТ 8168-75*) или в промилях (например, уклон 5‰ арматуры).

Знак уклона “ “, вершина которого должна быть направлена в сторону уклона, наносят перед размерным числом, располагаемым непосредственно у изображения поверхности уклона, или на полке линии – выноски, как показано на рисунках.

Построение уклонов

1. Провести прямую с уклоном i = 1:6 относительно прямой АЕ через точку А, лежащую на прямой АЕ (рис.3).

А 1 2 3 4 5 6С Е

Отложим на прямой АЕ от точки А шесть произвольно выбранных единиц. Через полученную точку В восстановим перпендикуляр к АЕ длиной в одну единицу.

Гипотенуза АС построенного прямоугольного треугольника АВС

является искомой прямой с уклоном 1:6.

Построение полок швеллера и двутавра

На рис. 4 и 5 показано построение уклона внутренней грани верхней полки швеллера и двутавра. Построен вспомогательный треугольник ВСD с

катетами 10 и 100мм для швеллера и 12 и 100мм для двутавра.

На горизонтальном отрезке «b» отложим отрезок, равный (b-d)/2 – для швеллера и (b-d)/4 – для двутавра. Из полученной точки проведем перпендикуляр длиной t. Отложенные размеры определили положение точки К,

через которую проходит прямая с уклоном 10% для швеллера и 12% – для двутавра. Через точку К провести прямую, параллельную гипотенузе построенного треугольника.

КОНУСНОСТЬ

Конусностью называется отношение диаметра окружности основания D

прямого конуса к его высоте h (рис.6).

Для усеченного кругового конуса – отношение разности диаметров двух нормальных сечений конуса к расстоянию между ними (рис.7), т.е.

Конусность, как и уклон, может быть выражена отношением целых чисел или в процентах. Перед размерным числом, характеризующим конусность,

наносят знак “ ”, острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса.

При одном и том же угле конусность в два раза больше уклона, так как уклон образующей конуса равен отношению радиуса его основания к высоте, а

конусность – отношению диаметра к высоте.

Таким образом, построение конусности i: n относительно данной оси сводится к построению уклонов i: 2n с каждой стороны оси.

СОПРЯЖЕНИЯ

Сопряжением называется плавный переход по кривой от одной линии,

прямой или кривой, к другой.

Построение сопряжений основано на свойствах прямых, касательных к окружностям, или на свойствах касающихся между собой окружностей.

Построение касательной к окружности

При построении прямой, касательной к

А окружности в заданной точке С, проводят прямую перпендикулярно к радиусу ОС. При

нахождении центра окружности, касающейся заданной прямой в точке С, проводят через эту точку перпендикуляр к прямой и откладывают на нем величину радиуса заданной окружности (рис.8).

Построение внешней касательной к двум окружностям

Из центра О1 проводят вспомогательную окружность радиусом R3 = R1 -R2

и находят точку К. Построение точки К аналогично построению точки С. Точку О1 соединяют с точкой К прямой и проводят параллельную ей прямую из точки О2 до пересечения с окружностью. Точки сопряжения С1 и С2 лежат на пересечении прямых О1 К и ранее проведенной линии из центра О2 с

окружностями радиусов R1 и R2 (рис. 9).


Сопряжение двух дуг окружностей

При внешнем касании двух окружностей расстояние между центрами О1

и О2 равно сумме радиусов R1 и R2 . Точка касания С лежит на прямой,

соединяющей центры окружностей (рис.10).

При внутреннем касании окружностей О1 О2 = R1 – R2 . Точка касания С лежит на продолжении прямой О1 О2 (рис.11).

Рис.10 Рис.11

Сопряжение двух дуг окружностей дугой заданного радиуса

Из центров О1 и О2 описываются дуги вспомогательной окружности радиусом R3 = R + R1 и R4 = R + R2 (при внешнем сопряжении, рис.12)

или R3 = R – R1 и R4 = R – R2 (при внутреннем сопряжении, рис.13). Точка О является центром искомой дуги окружности радиуса R.

Точки сопряжения С1 и С2 будут находиться на линии центров О1 О и О2 О

(рис.12) или на продолжении линии центров (рис.13).

При нахождении радиуса внешне–внутреннего сопряжения вспомогательные дуги проводятся радиусами R3 = R – R1 из центра О1 и

R4 = R + R2 из центра О2 (рис. 14).

Сопряжение окружности с прямой по дуге радиуса R

Из центра О1 проводится дуга радиусом R2 = R1 + R и прямая,

параллельная заданной, на расстоянии R. Пересечение вспомогательной дуги окружности и прямой определит искомый центр О. Точка сопряжения дуг С1

лежит на линии центров О1 О, а прямой и дуги сопряжения С – на перпендикуляре, проведенном к заданной прямой из центра О (рис.15).

R 3 = R – R 1 O

Конусность и уклон

На изображениях конических элементов деталей размеры могут быть проставлены различно: диаметры большего и меньшего оснований усеченного конуса и его длина; угол наклона образующей (или угол конуса) или величина конусности и диаметр основания, длина и т. п.

Конусность

Отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса (D-d. ) к расстоянию между ними (l ) (рис. 6.39, а ) называется конусностью (К ): К = (D – d )/l.

Рис. 6.39.

Например, конический элемент детали с диаметром большего основания 25 мм, диаметром меньшего основания 15 мм, длиной 50 мм будет иметь конусность К = (D – d )/l = (25 – 15)/50 = 1/5 = 1:5.

При проектировании новых изделий применяются величины конусности, установленные ГОСТ 8593–81: 1:3; 1:5; 1:7; 1:8; 1:10; 1:12; 1:15; 1:20; 1:30. Стандартизированы также величины конусности, которые имеют элементы деталей с часто встречающимися углами между образующими конуса: углу 30° соответствует конусность 1:1,866; 45° – 1:1,207; 60° – 1:0,866; 75° – 1:0,652; углу 90° – 1:0,5. В чертежах металлорежущих инструментов часто конусность определяется надписью, указывающей номер конуса Морзе. В этих случаях размеры конических элементов устанавливают по ГОСТ 10079–71 и др.

На чертежах конусность наносят согласно правилам ГОСТ 2.307–2011. Перед размерным числом, определяющим величину конусности, наносят условный знак в виде равнобедренного треугольника, острие которого направлено в сторону вершины конуса.

Знак и цифры, указывающие величину конусности, располагают на чертежах параллельно геометрической оси конического элемента.

Они могут быть проставлены над осью (рис. 6.39, 6 ) или на полке (рис. 6.39, в). В последнем случае полка соединяется с образующей конуса с помощью линии выноски, заканчивающейся стрелкой.

Уклон

Плоские поверхности деталей, расположенные наклонно, обозначают на чертеже величиной уклона. Как подсчитать эту величину, покажем на примере. Клин, изображенный на рис. 6.40, я, имеет наклонную поверхность, уклон которой нужно определить. Из размера наибольшей высоты клина вычтем размер наименьшей высоты: 50 – 40 = 10 мм. Разность между этими величинами можно рассматривать как размер катета прямоугольного треугольника, образовавшегося после проведения на чертеже горизонтальной линии (рис. 6.40, б ). Величиной уклона будет отношение размера меньшего катета к размеру горизонтальной линии. В данном случае нужно разделить 10 на 100. Величина уклона клина будет 1:10.

Рис. 6.40.

На чертеже уклоны указывают знаком и отношением двух чисел, например 1:50; 3:5.

Если требуется изобразить на чертеже поверхность определенного уклона, например 3:20, вычерчивают прямоугольный треугольник , у которого один из катетов составляет три единицы длины, а второй – 20 таких же единиц (рис. 6.41).

Рис. 6.41.

При вычерчивании деталей или при их разметке для построения линии по заданному уклону приходится проводить . Например, чтобы провести линию, уклон которой 1:4, через концевую точку вертикальной линии (рис. 6.42), отрезок прямой линии длиной 10 мм следует принять за единицу длины и отложить на продолжении горизонтальной линии четыре такие единицы (т.е. 40 мм). Затем через крайнее деление и верхнюю точку отрезка провести прямую линию.

Рис. 6.42.

Вершина знака уклона должна быть направлена в сторону наклона поверхности детали. Знак и размерное число располагают параллельно направлению, по отношению к которому задан уклон.

Основные нормы взаимозаменяемости

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ

Нормальные конусности и углы конусов

ISO 1119:1998
Geometrical product specifications (GPS) –
Series of conical tapers and taper angles
(MOD)

НОРМАЛЬНЫЕ УГЛЫ
(ГОСТ 8908-81)

&nbsp Таблица не распространяется на угловые размеры конусов. При выборе углов 1-й ряд следует предпочитать 2-му, а 2-й – 3-му.

НОРМАЛЬНЫЕ КОНУСНОСТИ и УГЛЫ КОНУСОВ
(ГОСТ 8593-81)

&nbsp Стандарт распространяется на конусности и углы конусов гладких конических элементов деталей.


&nbsp Примечание. Значения конусности или угла конуса, указанные в графе “Обозначение конуса”, приняты за исходные при расчете других значений, приведенных в таблице. При выборе конусностей или углов конусов ряд 1 следует предпочитать ряду 2.

КОНУСЫ ИНСТРУМЕНТОВ УКОРОЧЕННЫЕ
(ГОСТ 9953-82)

&nbsp Стандарт распространяется на укороченные инструментальные конусы Морзе.


&nbsp *z – наибольшее допускаемое отклонение положения основной плоскости, в которой находится диаметр D от теоретическогот положения.
&nbsp ** размеры для справок.

Обозначение
конуса
Конус
Морзе
D D 1 d d 1 l 1 l 2 a,
не более
b c
B7 0 7,0677,26,56,811,014,03,03,00,5
B10
B12
1 10,094
12,065
10,3
12,2
9,4
11,1
9,8
11,5
14,5
18,5
18,0
22,0
3,5
3,5
3,5
3,5
1,0
1,0
B16
B18
2 15,733
17,780
16,8
18,0
14,5
16,2
15,0
16,8
24,0
32,0
29,0
37,0
5,0
5,0
4,0
4,0
1,5
1,5
B22
B24
3 21,793
23,825
22,0
24,1
19,8
21,3
20,5
22,0
40,5
50,5
45,5
55,5
5,0
5,0
4,5
4,5
2,0
2,0
B32 4 31,26731,628,651,057,56,52,0
B45 5 44,39944,741,064,571,06,52,0
Размеры D 1 и d являются теоретическими, вытекающими соответственно из диаметра D и номинальных размеров а и l 1

КОНУСНОСТЬ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КОНУСОВ
И КОНУСОВ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

КОНУСЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МОРЗЕ И МЕТРИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ
(ГОСТ 25557-2006)


Тип
конуса
Метрический Морзе Метрический
Обозн. 4 6 0 1 2 3 4 5 6 80 100 120 160 200
D 4,06,09,0459,06517,7823,82531,26744,39963,34880100120160200
D 1 4,16,29,212,218,024,131,644,763,880,4100,5120,6160,8201,0
d* 2,94,46,49,414,619,825,937,653,970,288,4106,6143179,4
d 1 М6М10М12М16М20М24М30М36М36М48М48
d 4 max2,54,06,09,014,019,025,035,751,067,085,0102,0138,0174,0
l min16,024,024,032,040,047,059,070,070,092,092,0
l 1 23,032,050,053,564,081,0102,5129,5182,0196,0232,0268,0340,0412,0
l 2 25,035,053,057,069,086,0109,0136,0190,0204,0242,0280,0356,0432,0
l 11 4,05,05,58,210,011,5
* – размер для справок.
– угол конусов Морзе №0-№5 соответствует углу укороченных конусов Морзе; №6 – 1:19,180 = 0,05214
– угол метрических конусов – 1:20 = 0,05.

&nbsp Профиль резьбового отверстия соответствует отверстию центровому форма Р по ГОСТ ГОСТ 14034-74 .

&nbsp В ГОСТ 25557-2006 все размеры центрового отверстия приводятся в общей таблице. Стандарт также определяет размеры пазов канавок и отвестий, необходимых для конструирования конусов, в случае подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) через инструмент.

&nbsp В зависимости от конструкции инструментальный хвостовик может иметь соответствующее обозначение:

BI – внутренний конус с пазом;
BE – наружный конус с лапкой;
AI – внутренний конус с отверстием по оси;
АЕ – наружный конус с резьбовым отверстием по оси;
BIK – внутренний конус с пазом и отверстием для подачи СОЖ;
ВЕК – наружный конус с лапкой и отверстием для подачи СОЖ;
AIK – внутренний конус с отверстием по оси и отверстием для подачи СОЖ;
АЕК – наружный конус с резьбовым отверстием по оси и отверстием для подачи СОЖ.

КОНУСЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МОРЗЕ И МЕТРИЧЕСКИЕ ВНУТРЕННИЕ
(ГОСТ 25557-2006)


КОНУСЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ КОНУСНОСТЬЮ 7: 24
(ГОСТ 15945-82)


&nbsp Допуски конусов внутренних и наружных конусностью 7:24 по ГОСТ 19860-93.

КОНУСЫ ИНСТРУМЕНТОВ
Предельные отклонения угла конуса и допуски формы конусов
(ГОСТ 2848-75)

&nbsp Степень точности инструментальных конусов обозначается допуском угла конуса заданной степени точности по ГОСТ 8908-81 и определяется предельными отклонениями угла конуса и допусками формы поверхности конуса, числовые значения которых указаны ниже.

&nbsp Примечания:
&nbsp 1. Отклонения угла конуса от номинального размера располагав в “плюс” – для наружных конусов, в “минус” – для внутренних.
&nbsp 2. ГОСТ 2848-75 для наружных конусов предусматривает также степени точности АТ4 и АТ5. Допуски по ГОСТ 2848-75 распространяются на конусы инструментов по ГОСТ 25557-2006 и ГОСТ 9953-82.

&nbsp Пример обозначения конуса Морзе 3, степени точности АТ8:

Морзе 3 АТ8 ГОСТ 25557-2006

&nbsp То же метрического конуса 160, степени точности АТ7:

Метр. 160 АТ7 ГОСТ 25557-2006

&nbsp То же укороченного конуса В18, степени точности АТ6:

Морзе В18 АТ6 ГОСТ 9953-82

Похожие документы:

ГОСТ 2848-75 – Конусы инструментов. Допуски. Методы и средства контроля
ГОСТ 7343-72 – Конусы инструментов с конусностью 1:10 и 1:7. Размеры
ГОСТ 10079-71 – Развертки конические с коническим хвостовиком под конусы Морзе. Конструкция и размеры
ГОСТ 22774-77 – Конусы и трубки шлифовальные. Типы и размеры
ГОСТ 25548-82 – Основные нормы взаимозаменяемости. Конусы и конические соединения. Термины и определения

Москва
Стандартинформ
2009

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и конструкторский институт средств измерений в машиностроении» (ОАО «НИИизмерения») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 242 «Допуски и средства контроля»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 декабря 2009 г. № 557-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 1119:1998 «Геометрические характеристики изделий. Ряды конусностей и углов конусов» (ISO 1119:1998 «Geometrical product specifications (GPS) – Series of conical tapers and taper angles», MOD).

При этом в него не включено приложение А (справочное) «Связи в матричной системе GPS» применяемого международного стандарта, которое нецелесообразно применять в национальной стандартизации в связи с тем, что оно содержит сведения о матричной модели Системы стандартов ИСО «Геометрические характеристики изделий (GPS)» и месте применяемого международного стандарта в ней, не относящиеся к объекту стандартизации.

В настоящий стандарт относительно применяемого международного стандарта внесены следующие технические отклонения:

– «Библиография» приведена в соответствие с содержанием стандарта и требованиями ГОСТ Р 1.5-2004 .

Указанное приложение, не включенное в настоящий стандарт, приведено в дополнительном .

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования применяемого международного стандарта для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.5-2004 (пункт 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50017-92 (ИСО 575-78) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические переходные. Половина угла конуса 4°20″. Размеры и методы контроля

ГОСТ Р 50018-92 (ИСО 324-78) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для крестовой намотки при крашении (крестовая намотка). Половина угла конуса 4°20″. Размеры и методы контроля

ГОСТ Р 50042-92 (ИСО 368-82) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны для веретен кольцепрядильных и крутильных машин. Конус 1:38 и 1:64. Размеры

ГОСТ Р 50213-92 (ИСО 5237-78) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса 5°57. Размеры и методы контроля

ГОСТ Р 50663-99 (ИСО 8382-88) Аппараты искусственной вентиляции легких для оживления. Общие технические требования и методы испытаний

А.1 Информация о стандарте и его применении

Настоящий международный стандарт содержит определение конусности и угла конуса, значения конусностей и углов конусов общего и специального назначения, а также области их применения.

Для обеспечения однозначного понимания требований он должен быть дополнен стандартами, включающими связующие звенья с 3-го по 6-й.

А.2 Положение в матричной системе GPS

Настоящий международный стандарт является общим стандартом GPS; его положения следует учитывать в связующих звеньях 1 и 2 серий стандартов на углы в общей матрице GPS, как показано на рисунке А.1

А.3 Связанные стандарты

Связанные стандарты являются стандартами серий стандартов, указанных на рисунке А.1

Рисунок А.1

ИСО/ТР 14638:1995 Геометрические характеристики изделий (GPS). Основная схема.

Приложение ДБ
(обязательное)
Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов
международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДБ.1

Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта

ГОСТ 8032-84

ИСО 3:1973 «Предпочтительные числа. Ряды предпочтительных чисел»

ГОСТ 15945-82

ИСО 297:1988 «Хвостовики инструментов с конусностью 7:24 для смены вручную»

ГОСТ 22967-90

ИСО 594-1:1986 «Детали соединительные с конусностью 6% (Люэра) для шприцев, игл и другого медицинского оборудования. Часть 1. Общие требования»

ИСО 595-1:1986 «Шприцы медицинские цельностеклянные или металлостеклянные многократного применения. Часть 1. Конструкция, эксплуатационные требования и методы испытаний»

ИСО 595-2:1987 «Шприцы медицинские цельностеклянные или металлостеклянные многократного применения. Часть 2. Размеры»

ГОСТ 24264-93

ИСО 5356-1:1987 «Аппараты наркозные и дыхательные. Конические соединительные элементы. Часть 1. Конусы и муфты»

ГОСТ 25557-2006

ИСО 296:1991«Станки. Самозажимные конусы хвостовиков инструментов»

ГОСТ Р 50017-92

ИСО 575:1978 «Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Переходные конусы. Половина угла конуса 4° 20″»

ГОСТ Р 50018-92

ИСО 324:1978 «Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Конусы для крестовой намотки для крашения. Половина угла конуса 4° 20″»

ГОСТ Р 50042-92

ИСО 368:1982 «Оборудование для подготовительных операций прядения, прядильное и крутильное оборудование. Патроны для веретен кольцепрядильных, тростильных и кольцекрутильных машин конусностью 1:38 и 1:64»

ГОСТ Р 50213-92

ИСО 5237:1978 «Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Конусы для крестовой намотки пряжи. Половина угла конуса 5°57″»

ГОСТ Р 50663-99

ИСО 8382:1988 «Аппараты для форсированной искусственной вентиляции легких человека»

Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

MOD – модифицированный стандарт;

NEQ – неэквивалентный стандарт.

ИСО 8489-5:1995Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Конусы крестовой намотки. Часть 5. Размеры, допуски и обозначения конусов с половиной угла при вершине 5°57″

ИСО 8489-3:1995Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Конусы крестовой намотки. Часть 3. Размеры, допуски и обозначения конусов с половиной угла при вершине 4°20″

ИСО 8489-4:1995Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Конусы крестовой намотки. Часть 4. Размеры, допуски и обозначения конусов с половиной угла при вершине 4°20″, используемых для намотки при крашении

ИСО 8489-2:1995Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Конусы крестовой намотки. Часть 2. Размеры, допуски и обозначения конусов с половиной угла при вершине 3°30″

ИСО 239:1974Конусы сверлильные патронов

ИСО 594-1:1986Наконечники конические с конусностью 6% (тип Люэра) для шприцев, игл и другого медицинского оборудования. Часть 1. Общие требования

ИСО 595-1:1986Шприцы медицинские цельностеклянные или металлостеклянные многократного применения. Часть 1. Размеры

ИСО 595-2:1987Шприцы медицинские цельностеклянные или металлостеклянные многократного применения. Часть 2. Конструкция

Ключевые слова: угол конуса, конусность

К его высоте (H ) для полных конусов или отношение разности двух торцевых поперечных сечений конуса (D и d ) к расстоянию между ними (L ) для усеченных конусов. Конусность, как правило, выражается в отношении двух чисел например: 1:10; 1:12; 1:20.

В некоторых странах (в основном это страны с распространенной имперской системой длины) конусность задают в виде диаметра основания конуса единичной высоты. Например 0,6 дюйма на фут или 0,05 дюйма на дюйм , что соответствует конусности 1:20.

Также конусность может задаваться углом.

Конусность может задаваться в процентах и промилле.

ГОСТ 8593-81 предусматривает следующие конусности:

1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:30, 1:20, 1:15, 1:12, 1:10, 1:8, 1:7, 1:6, 1:5, 1:4, 1:3, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое “Конусность” в других словарях:

    конусность – (C) Отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними. Примечания 1. Конусность может быть определена как отношение разности диаметров большого и малого оснований к длине конуса 2. Конусность, как правило,… …

    конусность – 3.3 конусность: Отношение разности верхнего и нижнего диаметров изделия цилиндрической формы к высоте изделия. Источник: ГОСТ 5500 2001: Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша. Технические условия …

    конусность – kūgiškumas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. taper vok. kegeliger Verlauf, m; Kegeligkeit, f; Konizität, f rus. конусность, f pranc. conicité, f … Radioelektronikos terminų žodynas

    конусность ротора (турбины) – — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN rotor taper … Справочник технического переводчика

    конусность резьбы – 11 конусность резьбы: Изменение среднего диаметра закругленной резьбы или диаметра впадин упорной резьбы на заданной осевой длине. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    обратная конусность (сверла) – Уменьшение наружного диаметра от уголков вдоль направляющих ленточек в направлении к хвостовику. [ГОСТ Р 50427 92 (ИСО 5419 82)] Тематики сверла Обобщающие термины спиральные сверла EN back taper DE Verjüngung FR conicité arriére (dépouille… … Справочник технического переводчика

Вопрос 1. Какими размерами определяются форматы чертежных листов?

3) Размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией;

Вопрос 2.Как располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе?

2) В правом нижнем углу;

Вопрос 3. Толщина сплошной основной линии в зависимости от сложности изображения и формата чертежа лежит в следующих пределах?

2) 0,5 …… 1,4 мм.;

Вопрос 4. Для обводки чертежей и технического рисования применяют карандаши с маркировкой:

Вопрос 5. Сталь углеродистая качественная конструкционная имеет обозначение на чертежах:

1) Сталь 45 ГОСТ 1050- 88

Вопрос 6. Окружность в изометрии изображается в виде:

Вопрос 7. На размерных линиях длина стрелок равна:

Вопрос 8. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда?

2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10…….

Вопрос 9. Размер шрифта h определяется следующими элементами?

2) Высотой прописных букв в миллиметрах;

Вопрос 10. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах?

3) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20……

Вопрос 11. Толщина линии шрифта d зависит от?

1) От толщины сплошной основной линии S;

Вопрос 12. В соответствии с ГОСТ 2.304-81 шрифты типа А и Б выполняются?

1) Без наклона и с наклоном около 75 0 ;

Вопрос 13. Какой может быть ширина букв и цифр стандартных шрифтов?

1) Ширина букв и цифр определяются размером шрифта.

Вопрос 14. В каких единицах измерения указываются линейные размеры на чертеже?

3) В миллиметрах

Вопрос 15. При нанесении размера радиуса окружности используют следующий знак?

Вопрос 16. На рисунке показаны примеры правильных и ошибочных расположений размерных линий. Определите, под каким номером обозначен правильный чертеж?

3) Правильный вариант ответа №1;

Вопрос 17 . Тонкие пластины с криволинейными кромками, служащие для обводки лекальных кривых называются:

2) Лекалами

Вопрос 18 . Какими линиями проводят осевые и центровые линии :

1) Штрихпунктирными

Вопрос 19. Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа:

3) Правильный вариант ответа №4;

Вопрос 20. На каком расстоянии от контура детали проводят размерные линии?

Вопрос 21 . Что обозначает знак R 30 на чертеже?

2) Радиус окружности 30 мм

Вопрос 22 . Государственный стандарт обозначается на чертеже:

Вопрос 23 . Разрезы на чертеже бывают:

2. Простые, сложные, фронтальные, горизонтальные. вертикальные. продольные, поперечные, профильные.

Вопрос 24 . Сечения на чертеже классифицируются:

1) Наложенные, вынесенные и сечения в разрыве детали

Вопрос 25 . На сколько миллиметров должна выходить выносная линия за размерную линию?

Вопрос 26 . Обозначение курсового проекта в конструкторской документации:

Вопрос 27 . Масштаб выбирается строго из стандартного ряда:

1. 1:1; 1:2; 1: 2,5; 1:4; 1:5; 1:10…

Вопрос 28 . Заполнять основную надпись на чертежах необходимо:

2) после выполнения чертежа

Вопрос 29 . Где указывается масштаб, в котором выполнен чертёж?

3) В специальной графе основной надписи

Вопрос 30 . Государственные стандарты ЕСКД обозначаются на чертеже по типу:

2) ГОСТ 2.302 – 68 «Масштабы»

Вопрос 31. На каком чертеже правильно нанесены величины диаметра и квадрата?

3) Правильный вариант ответа №3;

Вопрос 32. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении элементов геометрических построений?

2) Сплошными тонкими;

Вопрос 33. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?

Вопрос 34. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии?

На изображениях конических элементов деталей размеры могут быть проставлены различно: диаметры большего и меньшего оснований усеченного конуса и его длина; угол наклона образующей (или угол конуса) или величина конусности и диаметр основания, длина и т.п.

Конусность

Отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса (D-d. ) к расстоянию между ними (l ) (рис. 6.39, а ) называется конусностью (К ): К = (D – d )/l.

Рис. 6.39.

Например, конический элемент детали с диаметром большего основания 25 мм, диаметром меньшего основания 15 мм, длиной 50 мм будет иметь конусность К = (D – d )/l = (25 – 15)/50 = 1/5 = 1:5.

При проектировании новых изделий применяются величины конусности, установленные ГОСТ 8593–81: 1:3; 1:5; 1:7; 1:8; 1:10; 1:12; 1:15; 1:20; 1:30. Стандартизированы также величины конусности, которые имеют элементы деталей с часто встречающимися углами между образующими конуса: углу 30° соответствует конусность 1:1,866; 45° – 1:1,207; 60° – 1:0,866; 75° – 1:0,652; углу 90° – 1:0,5. В чертежах металлорежущих инструментов часто конусность определяется надписью, указывающей номер конуса Морзе. В этих случаях размеры конических элементов устанавливают по ГОСТ 10079–71 и др.

На чертежах конусность наносят согласно правилам ГОСТ 2.307–2011. Перед размерным числом, определяющим величину конусности, наносят условный знак в виде равнобедренного треугольника, острие которого направлено в сторону вершины конуса.

Знак и цифры, указывающие величину конусности, располагают на чертежах параллельно геометрической оси конического элемента.

Они могут быть проставлены над осью (рис. 6.39, 6 ) или на полке (рис. 6.39, в). В последнем случае полка соединяется с образующей конуса с помощью линии выноски, заканчивающейся стрелкой.

Уклон

Плоские поверхности деталей, расположенные наклонно, обозначают на чертеже величиной уклона. Как подсчитать эту величину, покажем на примере. Клин, изображенный на рис. 6.40, я, имеет наклонную поверхность, уклон которой нужно определить. Из размера наибольшей высоты клина вычтем размер наименьшей высоты: 50 – 40 = 10 мм. Разность между этими величинами можно рассматривать как размер катета прямоугольного треугольника, образовавшегося после проведения на чертеже горизонтальной линии (рис. 6.40, б ). Величиной уклона будет отношение размера меньшего катета к размеру горизонтальной линии. В данном случае нужно разделить 10 на 100. Величина уклона клина будет 1:10.

Рис. 6.40.

На чертеже уклоны указывают знаком и отношением двух чисел, например 1:50; 3:5.

Если требуется изобразить на чертеже поверхность определенного уклона, например 3:20, вычерчивают прямоугольный треугольник, у которого один из катетов составляет три единицы длины, а второй – 20 таких же единиц (рис. 6.41).

Рис. 6.41.

При вычерчивании деталей или при их разметке для построения линии по заданному уклону приходится проводить вспомогательные линии. Например, чтобы провести линию, уклон которой 1:4, через концевую точку вертикальной линии (рис. 6.42), отрезок прямой линии длиной 10 мм следует принять за единицу длины и отложить на продолжении горизонтальной линии четыре такие единицы (т.е. 40 мм). Затем через крайнее деление и верхнюю точку отрезка провести прямую линию.

Рис. 6.42.

Вершина знака уклона должна быть направлена в сторону наклона поверхности детали. Знак и размерное число располагают параллельно направлению, по отношению к которому задан уклон.

ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН, уклон и контруклон на плоских кровлях

Описание

ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН – высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность – основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС® по сравнению с другими материалами.

Характеристики ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН

Наименование показателя

Значение

Нормативный документ

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа (кгс/см2; т/м2)

0,15 (1,5; 15)

ГОСТ EN 826

Водопоглощение за 24 часа, не более, %

0,4

ГОСТ 15588

Категория стойкости к огню, группа горючести

Г4/Г3

123-ФЗ

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “Б”, Вт/(м×°К)

0,034

ГОСТ 7076

Плотность, кг/м3

От 20

ГОСТ 15588

Температура эксплуатации, оС

От -70 до +75

ТУ

Плиты ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН производятся по ТУ 5767-006-54349294-2014

Области применения ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН

Плиты ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН предназначены для использования в промышленном и гражданском строительстве для создания на плоских кровлях уклона/контруклона к водоприемным воронкам и дополнительного уклона для отведения воды от парапета и выступающих конструкций (зенитные фонари, вентиляционные шахты).

Размеры

Тип плиты

Угол уклона (%)

Направление уклона

Тощина (мм)

Длина (мм)

Ширина (мм)

Объем плиты (м3)

Объем упаковки (м3)

Количество плит в упаковке (шт)

A1

1.7

продольное

от 10 до 30

1185

585

0,0139

0,2780

20

A2

1. 7

продольное

от 30 до 50

1185

585

0,0277

0,2770

10

B1

3.4

поперечное

от 10 до 30

1185

585

0,0139

0,2780

20

B2

3. 4

поперечное

от 30 до 50

1185

585

0,0277

0,2770

10

B3

8.3

поперечное

от 10 до 60

1185

585

0,0252

Нормальные конусности и уклоны

Конусность C Уклон S

Угол конуса 2α

Угол уклона α

Конусность C Уклон S

Угол конуса 2α

Угол уклона α

1:15

3°49’6”

1°54’33”

1:3

18°55’29”

9°27’44”

1:12

4°46’19”

2°23’9”

1:1,866

30°

15°

1:10

5°43’29”

2°51’45”

1:1,207

45°

22°30′

1:8

7°9’10”

3°34’35”

1:0,866

60°

30°

1:7

8°10’16”

4°5’8”

1:0,652

75°

37°30′

1:5

11°25’16”

5°42’38”

1:0,500

90°

45°

Конусностью называется отношение диаметра окружности основания прямого кругового конуса к его высоте, т. е. СD/Н (рис. 2.102, а), или отношение разности диаметров двух поперечных сечений прямого кругового конуса к расстоянию между ними, т.е. C  (Dd)/L.

Построение образующих конуса с заданной конусностью сводится к построению двух прямых с уклоном SC/2 относительно оси конуса (рис. 2.102, б).

Рис. 2.102

Конусность, как и уклоны, выражается простой дробью с единицей в числителе. Перед соотношением, характеризующим конусность, ставят знак , острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса. Знак и значение, характеризующее конусность, располагают над осевой линией конуса или на полке линии-выноски (рис. 2.103). Значения конусности стандартизованы и приведены в таблице 2.8.

Рис. 2.103

При наличии у детали нескольких одинаковых фасок размер фаски проставляют один раз с указанием их числа (рис. 2.104, а).

Если фаски у детали одинаковые и симметрично расположены, то размер наносят один раз без указания их числа (рис. 2.104, б).

Рис. 2.104

Вместо угловых размеров, определяющих взаимное положение элементов, расположенных равномерно по окружности, указывают число этих элементов (рис. 2.105).

Рис. 2.105

Р азмеры, определяющие положение симметрично расположенных отверстий у симметричных деталей, наносят, как показано на рис. 2.106. В этом случае кроме диаметра отверстий, их числа и диаметра, на котором отверстия расположены, наносится размер угла между одним отверстием и осью симметрии детали.

П ри наличии у детали элемента, положение которого конструктивно связано с расположением отверстий, одно из них связывают угловым размером с этим элементом (рис. 2.107).

Одинаковые элементы, расположенные в разных частях изделия (например, отверстия), рассматривают как один элемент, если между ними нет промежутка (рис. 2.108, а), или если эти элементы соединены тонкими сплошными линиями (рис. 2.108, б). При отсутствии же этих условий указывают полное число элементов (рис. 2.108, в).

Рис. 2.108

Угловые размеры, определяющие взаимное положение элементов, равномерно расположенных по окружности, не указывают.

При равномерном расположении одинаковых элементов (отверстий) изделия рекомендуется указывать расстояния между соседними и крайними элементами – в виде произведения числа промежутков между элементами на размер промежутка (рис. 2.109).

Рис. 2.109

Несколько линейных и угловых размеров, указываемых от общей базы, допускается наносить, как показано на рис. 2.110, т.е. провести общую размерную линию от нулевой отметки и размерные числа проставлять в направлении выносных линий у их концов.

Рис. 2.110

При изображении детали в одной проекции ее толщина (S0,4) или длина (L200) наносятся, как показано на рис. 2.111.

Рис. 2.111

Размеры сторон детали или отверстия с прямоугольным сечением указываются на полке линии-выноски через знак умножения. При этом первым пишут размер той стороны прямоугольника, от которой проводится линия-выноска (рис. 2.112).

Рис. 2.112

3-8 9 Оценить квадратный корень из 12 10 Оценить квадратный корень из 20 11 Оценить квадратный корень из 50 94 18 Оценить квадратный корень из 45 19 Оценить квадратный корень из 32 20 Оценить квадратный корень из 18 92

КАЛЬКУЛЯТОР ПОДЪЕМНИКА – Оценщик уклона и длины подъема

Чтобы услуги и товары были доступны для всех, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями, крайне важно обеспечить доступ для всех.

Предоставление доступных мест имеет решающее значение не только для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но и для слепых или слабовидящих.

Прежде чем приступить к любому строительному проекту на открытом воздухе, важно иметь представление о том, сколько материалов вам понадобится, для успеха проекта.

Наш калькулятор уклона пандуса может помочь. 😉

Используйте его, чтобы определить размер необходимой рампы, а также угол и длину рампы. В этой статье мы подробно расскажем, как пользоваться калькулятором и как он работает.

Содержимое:

Как рассчитать уклон и длину пандуса?

Перед тем, как разработать конструкцию пандуса и необходимые размеры, в нашем онлайн-калькуляторе есть два варианта на выбор.

Вы можете либо использовать рекомендуемые значения для расчетов, либо ввести свои собственные размеры для подъема и бега.

Рекомендуемые расчеты

Наш калькулятор предлагает три рекомендуемых варианта.

  • Коммерческая недвижимость – соответствие стандартам ADA

Во-первых, обратите внимание, что при использовании этой опции уклон всегда составляет 4,8 градуса.

На основе предоставленных вами измерений подъема пандуса (т. е. общей высоты ступеней) калькулятор пандуса рассчитывает расстояния для длины пандуса и пробега:

$$Ramp\,Lengh\,(ft)= Рампа\,Подъем\,(в)$$ 9{-1} \Bigl({Подъем\перебег}\Bigr)$$

Что-то непонятно? 😕

Ниже приведены два полностью обработанных примера, в которых мы демонстрируем, как использовать наш калькулятор рампы.

В противном случае убедитесь, что ваш бизнес соответствует требованиям ADA, или установите свой первый пандус для инвалидных колясок с помощью нашего онлайн-калькулятора пандуса!

Пример расчетов

✅ Пандус, соответствующий стандартам коммерческого доступа ADA

  • Предположим, что у меня есть небольшой набор из трех ступенек, ведущих на террасу, общей высотой 24 дюйма. 92} = 23,917 \,ft$$

    Таким образом, для создания пандуса общей высотой 24 дюйма, соответствующего стандартам ADA, вам потребуется длина пандуса 24 фута и длина пандуса 23,917 фута.

    ✅ Проверка соответствия пандуса стандартам ADA

    Для нашего второго примера предположим, что вы владеете коммерческим зданием, в котором уже есть погрузочная рампа.

    • Пандус имеет длину 15 футов и высоту 20 дюймов по вертикали.
    • Вы хотите рассчитать длину погрузочной рампы и отработать уклон, если он соответствует стандартам ADA. 9o$$

      Чтобы погрузочная рампа соответствовала стандартам ADA, наклон должен быть менее 4,8 градусов.

      Таким образом, погрузочный уклон , а не , соответствует стандартам пандуса для инвалидов, соответствующим требованиям ADA.

      Часто задаваемые вопросы

      • Какие объекты должны соответствовать стандартам ADA для пандусов для инвалидов?

      Любое предприятие или церковь, организация, офис или коммерческая недвижимость должны соответствовать стандартам ADA.

      Будьте бдительны – за несоблюдение норм выписаны солидные штрафы! Воспользуйтесь нашим калькулятором и следуйте приведенным выше примерам, чтобы убедиться, что вы им соответствуете.

      Кроме того, не забывайте, что пандус также должен иметь поручни, соответствующие стандартам ADA.

      Значительные штрафы очень распространены для предприятий и других объектов недвижимости, которые не соответствуют официальным стандартам ADA в отношении гандикапов.

      • Что, если мои измерения выражены в других единицах измерения?

      Ответ очень прост! Как вы могли видеть выше, в одних и тех же расчетах мы используем разные единицы измерения. Оценщик выполняет преобразования для вас, используя следующие коэффициенты:

      $$1\,фут = 12\,дюйм = 0,33\,ярд = 30,48\,сантиметр = 0,3048\,метр $$

      Это так просто! 🙂

      • Должен ли мой пандус соответствовать стандартам ADA?

      Нет! Стандарты ADA применимы к коммерческой недвижимости с постоянными пандусами, а не к типичным временным или переносным пандусам для личного пользования.

      • Есть ли какие-либо указания или советы относительно того, какой длины должен быть мой пандус?
      9Правила 0906 ADA требуют, чтобы пандусы имели длину 1 фут на подъем на 1 дюйм и ширину 36 дюймов.

      Не забывайте, что это коммерческая недвижимость. Это вряд ли будет практичным или необходимым для вашего дома, где вы не обязаны соответствовать стандартам.

      • Где я могу найти дополнительную информацию о стандартах ADA для коммерческой недвижимости?

      В Интернете много информации. Мы рекомендуем обратиться к следующим информативным статьям, взятым из «Руководства ADA для малого бизнеса»:
      https://www.ada.gov/reachingout/entrancedoors.html
      https://www.ada.gov/smbustxt.htm

      Максимальный уклон парковки — программирование и анализ

      ylouka

      #1

      Меня смущает этот ответ, и я не могу понять, откуда он взялся.
      Я так понимаю уклон парковки не должен превышать 5%?
      Будет ли 20% хорошим ответом на тесте?

      Пожалуйста, сообщите.
      Спасибо

      Это максимально допустимый уклон для парковки. Предпочтительный уклон для парковки составляет 2–3 %, однако допускается уклон до 20 %, если условия не позволяют использовать места для парковки с более пологим уклоном.

      1 Нравится

      11 августа 2021 г., 17:17

      #2

      Привет, @ylouka,

      Думаю, мне нужно больше информации, чтобы ответить на ваш вопрос. Вы имеете в виду вопрос тренировочного экзамена Black Spectacles?

      Если речь идет о гаражах, согласно разделу 406.4.3 IBC, пандусы транспортных средств, используемые для вертикального движения и парковки, не должны превышать наклон 1:15 или 6,67%

      image881×107 4.09 KB

      иметь уклон для дренажа. Поверхность должна иметь уклон не менее 1% (1/8 дюйма на 1 фут). 2% (1/4 дюйма на 1 фут) предпочтительнее, и 2% также является максимальным поперечным уклоном доступной дорожки.

      Все, что круче 5% (1:20), считается пандусом и должно иметь поручни, если оно является частью доступного пути.

      йлука

      #3

      Спасибо тренеру Дариону за быстрый ответ.
      Да, это из тренировочного теста по ношению черных очков, и мне действительно нужно это зафиксировать, пожалуйста, потому что мой тест завтра, и это похоже на информацию, которая может появиться.
      Вопрос касался максимально допустимого уклона парковки.
      И в нашей повседневной практике мы обычно не превышаем 5%, но на семинаре тренер Джоуи упомянул максимум 6%, но я не могу найти эту информацию в IBC, и я хотел знать для ARE, что должно быть правильным отвечать?
      В тесте на черные очки правильным ответом было 20%, и я никогда раньше не видел такого числа нигде на парковках.

      Пожалуйста, сообщите.
      Спасибо

      coachdarionziegler

      #4

      Привет @ylouka,

      Я думаю, это может зависеть от специфики. 5% обычно является хорошим эмпирическим правилом максимума для парковки, поскольку 5% (1:20) — это максимальный уклон для доступного маршрута, который не считается пандусом, требующим перил в соответствии с ADA и IIC 117.1.

      В соответствии с разделом IBC 406.3, показанным в моем предыдущем ответе, если вы проектируете гараж с пандусом, который также будет использоваться для парковки, максимальное значение составляет 1:15 или 6,67% – я думаю, что это, вероятно, 6% Джоуи упоминание.

      @coachchrishopstock, не могли бы вы изучить вопрос о 20% в черных очках и посмотреть, сможете ли вы помочь объяснить?

      Я слышал, что 20% в просторечии называют максимальным значением для автомобильного пандуса, не используемого для парковки, но я так понимаю, что максимальный автомобильный уклон может варьироваться в зависимости от муниципалитета.

      Спасибо,
      – Дарион

      йлука

      #5

      Это точные слова для вопроса и ответа:
      Не обращайте внимания на требования доступности, каков максимальный продольный уклон для парковки?

      20%

      Правильно. Это максимально допустимый уклон для парковки. Предпочтительный уклон для парковки составляет 2–3 %, однако допускается уклон до 20 %, если условия не позволяют использовать места для парковки с более пологим уклоном.

      Спасибо

      1 Нравится

      13 августа 2021 г., 19:12

      #6

      Привет @ylouka – эта информация находится в справочнике по планированию и дизайну участка, второе издание, в таблице 7. 4. У нас есть эта информация, указанная в качестве справочной информации для вопроса — я всегда советую проверить справочную информацию, если тема сбивает с толку!
      Я согласен с тем, что 20% кажется немного крутым для парковки, но вопрос касается максимально допустимого уклона (а не оптимального уклона), и ответ (20%) четко указан в одном из справочных материалов по ARE 5.0.

      1 Нравится

      Чарльзантонилент

      #7

      Один из практических вопросов BS также исключает уклон 12% на парковке в этом вопросе:

      Архитектор просматривает эскизный проект нового школьного здания. Следующие варианты ответов описывают концепции дизайна, представленные группой дизайнеров для проекта.

      Какую предварительную концепцию следует пересмотреть?
      A. Все существующие схемы дренажа на участке должны быть максимально сохранены и не изменены.
      B. Западная сторона участка имеет уклон 12% и хорошо подходит для наземной парковки для студентов и сотрудников.
      C. Спортивные площадки должны быть расположены на восточной стороне участка, где существующий уклон составляет 1-2%.
      D. Здание школы должно располагаться на северной стороне участка, где существующий уклон представляет собой умеренно крутой склон.

      Ответ: (Нажмите на размытый текст, чтобы открыть)

      [спойлер]Ответ: B. Западная сторона участка имеет уклон 12% и хорошо подходит для наземной парковки для студентов и сотрудников. .

      12% слишком круто для парковки.

      Ref: Building Construction Illustrated [/spoiler]

      Я ответил D на этот вопрос, так как я помню, что 20% были максимальными, если не учитывать ADA.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *