Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Обозначение резьбы и нанесение размеровСодержание книги
Поиск на нашем сайте Резьбы всех типов изображаются на чертежах одинаково. По условному изображению нельзя определить тип резьбы, которая должна быть нарезана на детали. Тип резьбы (табл. 3.4) и ее основные размеры (табл. 3.5) указывают на чертежах особой надписью, называемой обозначением резьбы.
Обозначение резьбы включает в себя: тип резьбы, шаг и ход резьбы, класс точности, направление резьбы, номер стандарта. На- правление резьбы указывается только для левой резьбы (LH). На учебных чертежах можно не указывать поле допуска и класс точности резьбы. У. ВИДЫ РЕЗЬБ: А. Резьба метрическая. Метрическая резьба (рис. 3.24, а) называется так потому, что величина ее наружного диаметра и шаг резьбы обозначаются в миллиметрах. Профиль метрической резьбы – равносторонний треугольник. Угол профиля a = 60° (рис. 3.23, б). Особенностью профиля метрической резьбы является то, что его вершины срезаны. Основные размеры для метрической резьбы общего назначения устанавливает ГОСТ 24705–2004.
Следует отметить, что резьба с мелким шагом считается более прочной, чем с крупным при равных наружных диаметрах. Резьба подобного типа используется в наиболее загруженных полых деталях, а также в элементах, которые подвержены сильным толчкам и сотрясениям. Регулировочные гайки также имеют подобную резьбу, поскольку она позволяет осуществить более точную регулировку. В условное обозначение метрической резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр резьбы и числовое значение шага резьбы, выраженные в мм и разделенные знаком «´». Пример: М 8 ´ 1,25 Крупный шаг в обозначении резьбы может быть проставлен или опущен, так как он один для данного номинального диаметра резьбы. Пример: М 8 Для левой резьбы условное обозначение дополняется буквами LH. Пример: М 8 ´ 1 – LH. Пример нанесения размера на наружную резьбу с условным обозначением резьбы:рис. 3.25, а – на главном виде; б – на виде слева:
В табл. 3.5 даны значения диаметров и шагов метрической резьбы в соответствие с данными, указанными в ГОСТ 8724–2002. Б. Резьба метрическая коническая. Метрическая коническая резьба с углом профиля – 60° выполняется с конусностью 1:16 и номинальными диаметрами от 6 до 60 мм по ГОСТ 25229–82. Основная плоскость метрической конической резьбы (в отличие от конической дюймовой) смещена относительно торца отверстия на некоторое расстояние l 2(рис. 3.27). В основной плоскости метрическая коническая резьба имеет общие размеры с метрической резьбой, имеющей номинальный профиль по ГОСТ 9150–2002. Данное подобие позволяет образовывать резьбовые соединения наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой.
МК 16 ´ 1,5; МК 16 ´ 1,5 – LH – для левой резьбы.
Условное обозначение конического резьбового соединения соответствует принятому для конической резьбы (рис. 3.28, в). Внутренняя метрическая цилиндрическая резьба, предназначенная для соединения с наружной конической, обозначается с указанием номера стандарта конической резьбы (только для внутренней цилиндрической резьбы), например: МК 16 ´ 1,5; М 16 ´ 1,5 ГОСТ 25229 – 82. Метрическая коническая резьба, так же как и трубная применяется в соединениях трубопроводов с повышенным давлением.
Шаг трубной резьбы мельче шага дюймовой (на один дюйм приходится больше ниток), а, следовательно, и глубина трубной резьбы меньше. Это дает возможность нарезать такую резьбу на тонкостенных деталях. Трубная резьба применяется там, где необходимо плотное соединение и отсутствие зазоров. В большинстве случаев она применяется для соединения труб, арматуры трубопроводов и фитингов. На рис. 3.29, б приведен пример участка детали с трубной наружной резьбой. В условное обозначение трубной цилиндрической резьбы входят буква G, размер резьбы в дюймах (без знака "), класс точности среднего диаметра резьбы – А или В (менее точный). Если для метрической резьбы указывается в обозначении размер диаметра, соответствующий его действительному размеру, то в трубной резьбе размер, указываемый в обозначении, приблизительно равен условному проходу трубы (номинальному внутреннему диаметру, по которому рассчитывают ее пропускную способность), переведенному в дюймы. Например, G1 обозначает размер трубной резьбы, нарезанной на наружной поверхности трубы, имеющий условный проход 25 мм, то есть приблизительно равен одному дюйму. Фактический наружный диаметр резьбы равен 33,249 мм, то есть больше на две толщины стенки трубы. В обозначении указывается число дюймов, которое от- носится к внутреннему диаметру основной трубы (рис. 3.30), т. е. к условному диаметру трубы (к Поэтому обозначение трубной резьбы наносят на полке линии- выноски. Примеры условного обозначения резьбы:
Пример обозначения трубной цилиндрической левой резьбы:
Так как у конической резьбы диаметр непрерывно изменяется, то ее размер относят к сечению в основной плоскости (примерно посередине длины наружной резьбы). В этом сечении диаметр конической резьбы равен диаметру трубной цилиндрической. Положение основной плоскости указывается на рабочем чертеже (берется из стандарта). Трубная коническая резьба применяется достаточно широко. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с цилиндрической резьбой в тех случаях, когда требуется от резьбового соединения полная герметичность, без каких-либо дополнительных уплотнителей. Потому что, в конической трубной резьбе герметичность обеспечивается за счет деформации витков. Трубную коническую резьбу применяют для соединения труб и муфт при наличии высоких давлений и температур. Например, для деталей трубопроводов – масляные и бензиновые баки, карбюраторы и т. п. Применяют также соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой, так как в основной плоскости размеры трубной конической резьбы совпадают с размерами трубной цилиндрической. Но такое соединение возможно применять только при обыкновенном давлении – в газопроводах, водопроводах и др. Условное обозначение трубной конической резьбы состоит из букв: R – коническая наружная резьба; Rc – коническая внутренняя резьба. Примеры условного обозначения резьбы, рис. 3.35: а) R 3/4 – резьба трубная коническая наружная 3/4 ″;
Д. Резьба коническая дюймовая. Основные параметры конической дюймовой резьбы установлены ГОСТ 6111–52. Профиль такой резьбы имеет форму треугольника с углом при вершине 60° (рис. 3.34, б). Нарезают ее на поверхностях с конусностью 1:16. Биссектриса угла профиля перпендикулярна оси резьбы. Условное обозначение конической резьбы состоит из буквы K, размера ее в дюймах с указанием знака (″) и номера стандарта, например: K 1/2″ ГОСТ 6111–52. Обозначение конической резьбы наносят на горизонтальной полке линии-выноски, проведенной от основной линии резьбы, как трубные резьбы. Пример нанесения размера показан нарис. 3.36:
Такая резьба применяется в топливных, масляных, водяных, и воздушных трубопроводах машин и станков при невысоких давлениях. Е. Резьба дюймовая. В настоящее время в России применение дюймовой резьбы не применяется при проектировании новых машин. Ее используют, в основном, при ремонте импортного оборудования и при изготовлении запасных деталей. Профиль дюймовой резьбы представляет собой равнобедренный треугольник с углом 55° при вершине; выступы и впадины профиля резьбы плоско срезаны на 1/6 высоты производящего треугольника в соответствие с ОСТ НКТП 1260.
Дюймовая резьба называется так потому, что величина ее наружного диаметра обозначается в дюймах (1″ = 25,4 мм). Нарезается она на диаметрах от 3/16″ до 4″. Вместо шага для каждого размера дюймовой резьбы устанавливается число витков (ниток) на длине один дюйм.
Ж. Резьба трапецеидальная.Трапецеидальная резьба (рис. 3.39, а) относится к ходовой резьбе и предназначена, главным образом, для передачи возвратно-поступательного движения и осевых усилий. Резьба бывает однозаходной (ГОСТ 24737–81) и многозаходной (ГОСТ 24739–81). Профиль резьбы – равнобокая трапеция с углом 30° (рис. 3.39, б).
З. Резьба упорная. Профиль резьбы – неравнобокая трапеция, одна боковая сторона которой наклонена на угол 3°, образуя рабочий угол профиля. Другая сторона трапеции наклонена на угол 30° и образует задний угол профиля (рис. 3.41, а; б). Впадины профиля закруглены, а выступы плоско срезаны. Диаметры, шаги, условное изображение и обозначение упорной резьбы устанавливает ГОСТ 10177–82. Упорная резьба применяется в винтовых конструкциях, которые подвергаются в процессе работы односторонне направленным усилиям, например, в домкратах, тисках, прессах и других механизмах. Условное обозначение упорной резьбы состоит из буквы S, номинального диаметра и шага резьбы. Например: S 80 ´ 10 – однозаходная резьба (рис. 3.41, в); S 50 ´ 20 (Р8) – двухзаходная резьба номинальным диаметром 50 мм, шагом 8 мм и ходом 20 мм.
Это однозаходная резьба с диаметрами от 80 до 2000 мм. В условное обозначение упорной усиленной резьбы входят буква S, значение угла 45°, номинального диаметра и шага – S 45 ° 80 ´ 5 (рис. 3.42, б). И. Резьба круглая. Круглая резьба образуется кривой, полученной в результате сопряжения двух дуг одинакового радиуса. Профиль круглой резьбы может быть различным в зависимости от назначения резьбы. Круглая резьба имеет ограниченное применение в промышленности. Надо отметить, что круглая резьба отличается длительным сроком службы. Она может быть изготовлена не только путем нарезания, но также отливкой или накатыванием на деталях, выполненных из тонкого листового металла. Круглая резьба получила широкое распространение для цоколей и патронов электрических лампочек и подобных изделий (рис. 3.43, а). Такая резьба относится к крепежной.
Пример условного обозначения резьбы Эдисона круглой: Резьба круглая для санитарно-технической арматуры, изготавливается по ГОСТ 13536–68 только с диаметром d = 12 мм. В обозначении указывают буквы Кр, наружный диаметр резьбы, шаг, с обязательным указанием стандарта:
Аналогичный профиль имеет резьба круглая для диаметров от 8 до 200 мм. Такая резьба обозначается буквами: Rd в соответствии со стандартом СТ СЭВ 3293–81, введенному непосредственно в качестве Государственного стандарта РФ. Пример: Rd 20 – круг- лая резьба номинального диаметра 20 мм (рис. 3.44, в). К. Резьба специальная. Это резьба со стандартным профилем, но с отличающимся от стандартной резьбы диаметром или шагом. Условное обозначение такой резьбы состоит из букв Сп и указания профиля резьбы. Например, специальная метрическая резьба с диаметром 36 мм и нестандартным для данного диаметра шагом 0,5 мм обозначается Сп М 36 ´ 0,5. Л. Резьба прямоугольная (квадратная). Прямоугольная (квадратная) резьба (рис. 3.45, а) применяется в соединениях, где не должно быть самоотвинчивания под действием приложенной нагрузки. Профилем резьбы является квадрат или прямоугольник (рис. 3.45, б). Прямоугольная резьба не стандартизирована, поэтому на чертеже приводят все данные, необходимые для ее изготовления. Такая резьба задается на чертеже двумя способами: либо местным разрезом: для наружной резьбы – рис. 3.46, а; для внутренней резьбы – рис. 3.46, б; либо с использованием выносного элемента – рис. 3.46, в.
Прямоугольная резьба применяется для передачи осевых усилий в грузовых винтах (домкратах, прессах), движения в ходовых винтах металлообрабатывающих станков и натяжных винтах транспортеров.
В силу устройства резьбонарезающего инструмента (рис. 3.47: например, а – метчика, б – плашки, в – резца) образуется сбег резьбы.
Если резьбу выполняют до некоторой поверхности, не позволяющей доводить инструмент до упора к ней, то образуется недовод резьбы. Сбег плюс недовод образую недорез резьбы (рис. 3.48: а – для наружной; б – для внутренней резьбы).
На чертежах проточки изображают упрощенно и дополняют изображение детали выносным элементом (рис. 3.51, а). Часть детали, которая отмечена в выносном элементе, выполняется отдельно на свободном поле чертежа в увеличенном масштабе относительно основного изображения.
Выносной элемент «А» (рис. 3.52), определяющий форму и размеры проточек для выхода резьбонарезного инструмента при выполнении наружной метрической резьбы, может быть двух типов: а – тип 1; б – тип 2. В табл. 3.6 указаны размеры проточек и фасок (рис. 3.52) для наружной метрической резьбы, соответствующие данным ГОСТ 10549–80.
В табл. 3.7 указаны размеры проточек и фасок (рис. 3.53) для внутренней метрической резьбы, соответствующие данным ГОСТ 10549–80. Диаметр проточки df для внутренней резьбы должен быть немного больше наружного диаметра резьбы (см. табл. 3.7).
Штуцером называют также отрезок трубы небольшого диаметра (10–20 мм) для выпуска воды или воздуха, отбора жидкости из трубопровода с целью измерения ее давления. Многие виды штуцеров стандартизированы. Стандартные детали обычно не эскизируют и для них не выполняют чертежи, поэтому для эскизирования выбираем штуцер (рис. 3.55), который имеет только стандартные элементы: резьбовые участки и участок с шестигранником.
Второе, так как деталь имеет элемент шестигранника, то изображение детали выполняется так, чтобы на главном виде было видно три грани шестигранника. Вид слева выполняется для того, чтобы нанести размер «под ключ» (рис. 3.57, б; 3.58).
Полученное измерением числовое значение нужно сравнить со стандартным по справочнику и выбрать стандартное значение размера «под ключ» ближайшее к числу, полученное измерением, и, именно, стандартное значение проставить на эскизе. Затем по эскизу выполняется учебный чертеж, пример которого приведен на рис. 3.58.
У111. Обозначение допусков формы и расположения поверхностей на чертежах. При оформлении технической документации допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертежах в виде условных обозначений или текстовых записей в технических требованиях. Применение условных обозначений предпочтительно. Допуски формы на чертежах указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две части. В первой части рамки помещают знак допуска (табл. 7.1), во второй – величину допуска в мм. Рамку соединяют прямой или ломаной линией с рассматриваемой поверхностью или ее продолжением. Соединительная линия заканчивается стрелкой. Например, допуск цилиндричности поверхности не более 0,01 мм (рис. 7.8).
Рис. 7.8. Пример указания допусков формы на чертежах Для условного обозначения отклонений расположения поверхностей применяют знаки, указанные в табл. 7.2, при этом данные об отклонениях расположения указывают в прямоугольной рамке, разделенной на 2 или 3 части. В первой части рамки указывают знак допуска, во второй – величину допуска в мм, в третьей – базу или другие поверхности, к которым относятся отклонения расположения. 1. Таблица 7.1 Условные знаки допусков формы поверхностей
Таблица 7.2 Условные знаки допусков расположения поверхностей
Рамку соединяют с элементом, к которому относится допуск, сплошной тонкой или ломаной линией, заканчивающейся стрелкой (рис. 7.9).
Рис. 7.9. Варианты соединений рамки с поверхностью Если допуск относится к поверхности, то рамку соединяют с контурной линией поверхности, при этом соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии (рис. 7.10, а)
Рис. 7.10. Допуск относится к оси или плоскости симметрии Если допуск относится к оси или плоскости симметрии, то соединительная линия должна быть продолжением размерной линии (рис. 7.10, б, в). Если допуск относится к общей оси (плоскости симметрии) и из чертежа ясно, для каких поверхностей данная ось (плоскость симметрии) является общей, рамку соединяют с осью (плоскостью симметрии) (рис. 7.11).
Рис. 7.11. Допуск относится к общей оси Зависимые допуски расположения поверхностей обозначают условным знаком, который помещается после числового значения допуска (рис. 7.12).
Во второй части рамки перед числовым значением допуска могут ставиться специальные символы. Символ Æ, если круговое или цилиндрическое поле допуска указывается его диаметром (рис. 7.13, а). Символ R, если круговое или цилиндрическое поле допуска указывается радиусом (рис. 7.13, б). Символ Τ, если допуски симметричности, пересечения осей, формы заданного профиля и заданный поверхности, а также позиционные допуски (для случая, когда поле позиционного допуска ограничено двумя параллельными прямыми или плоскостями) указывают в диаметральном выражении (рис. 7.13, в). Символ T/2, для тех же видов допусков, если их указывают в радиусном выражении (рис. 7.13, г).
а ) б) в) г) Рис. 7.13. Символы перед значением допуска Числовое значение допуска формы и расположения поверхностей, указанное в рамке, относится ко всей длине поверхности (рис.7.14, а). Если допуск относится к любому участку поверхности заданной длины (или площади), то заданную длину (или площадь) указывают рядом с допуском и отделяют от него наклонной линией (рис.7.14, б, в).
а) б) в) г) Рис. 7.14. Указание допуска ко всей длине поверхности или ее части Надписи, дополняющие данные, приведенные в рамке, наносятся, как показано на рис. 7.15.
Рис. 7.15. Указание дополнительных надписей Если для одного элемента необходимо задать два разных вида допуска, то допускается рамки объединять и располагать их согласно рис. 7.16 (верхнее обозначение).
Рис. 7.16. Совмещение Рис. 7.17. Совмещение различных допусков различных поверхностей Если на поверхности требуется указать одновременно условное обозначение допуска формы или расположения и ее буквенное обозначение, используемое для нормирования другого допуска, то рамки с обоими условными обозначениями допускается располагать рядом на соединительной линии (рис. 7.16, нижнее обозначение). Повторяющиеся одинаковые или разные виды допусков, обозначенные одним и тем же знаком, имеющие одинаковые числовые значения и относящиеся к одним и тем же базам, допускается указывать один раз в рамке, от которой отходит одна соединительная линия, разветвляющаяся ко всем нормируемым элементам (рис. 7.17). 1Х. Общий допуск формы или расположения – допуск, указываемый на чертеже или в других технических документах общей записью и применяемый в тех случаях, когда допуск формы или расположения не указан индивидуально для соответствующего элемента детали. Основные правила назначения общих допусков формы или расположения установлены ГОСТ 30893.2.
Тема 5. Сборочный чертеж. Спецификация. https://youtu.be/kzp6OzJ7O58 Сборочный чертеж — документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля (ГОСТ 2.102—68). Каждый сборочный чертеж сопровождают спецификацией. 1. СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
На рис. 452 представлен сборочный чертеж регулятора давления. Регулятор давления устанавливается на трубопроводах для предотвращения аварии в случае избыточного давления газа или воздуха. При нормальном давлении газ или воздух, поступающий через штуцер 6, давит на клапан 5, но под действием пружины 8 клапан 3 не открывает отверстие верхнего седла 12. При возрастании давления выше нормального клапан 3 опускается вниз, газ или воздух по каналам корпуса 2 выходит в атмосферу. Иглой 11 регулируют величину выхода газа или воздуха при резком изменении давления, что предотвращает аварию в трубопроводной сети. При большем возрастании давления клапан 3 перекрывает нижнее седло 9. Во время продувки трубопроводной сети необходимо полностью открыть отверстие седла 12 путем подвинчивания гаек 77, шток 7, опираясь на торец стакана, начинает оттягивать книзу клапан 3. Правила оформления сборочных чертежей устанавливает ГОСТ 2.109—73 (СТ СЭВ 858—78, СТ СЭВ 1182—78, СТ СЭВ 4769—84, СТ СЭВ 5045—85). Сборочный чертеж должен содержать: 1) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу; 2) сведения, обеспечивающие возможность сборки и контроля сборочной единицы; 3) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть проконтролированы или выполнены по сборочному чертежу; 4) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения обеспечивается при сборке (подбор деталей, их пригонка и т д); 5) указания о способе выполнения неразъемных соединений (сварных, паяных и др); 6) номера позиций составных частей, входящих в изделие; 7) основные характеристики изделия; 8) габаритные размеры, определяющие предельные внешние или внутренние очертания изделия; 9) установочные размеры, по которым изделие устанавливается на месте монтажа; 10) присоединительные размеры, по которым изделие присоединяется к другим изделиям; 11) необходимые справочные размеры. При изображении изделия на сборочном чертеже помимо видов могут применяться разрезы и сечения, поясняющие форму и расположение деталей, входящих в изделие. Правила выполнения изображений (видов, разрезов, сечений) на сборочных чертежах имеют много общего с правилами изображений деталей, изложенными в гл. 27. На сборочном чертеже регулятора давления (см. рис. 452) приведены следующие изображения: главный вид, вид сверху, профильный разрез и разрез Изображения и штриховка сечений в разрезах выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД ГОСТ 2. 306—68 (СТ СЭВ 860—78). На сборочном чертеже, как правило, изображения располагают в проекционной связи, что облегчает чтение чертежа. Отдельные изображения могут размещаться на свободном месте поля чертежа. Основная надпись сборочного чертежа выполняется по ГОС Т 2. 104—68 (СТ СЭВ 140—74, СТ СЭВ 365— 76). Сборочный чертеж (см. рис. 452) имеет то же наименование, которое записано в спецификации (рис. 453). Обозначения сборочного чертежа и его спецификации идентичны; только в конце обозначения сборочного чертежа записан шифр «СБ» (сборочный).
Для каждой составной части регулятора давления в спецификации указан номер позиции (рис. 453). На сборочном чертеже (см. рис. 452) все составные части регулятора давления нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации (рис. 453). Номера позиций на сборочном чертеже наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей. Линии-выноски пересекают контур изображения составной части и заканчиваются точкой. Номера позиций следует указывать на том изображении, на котором часть изделия проецируется как видимая. Линии-выноски не должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки, по возможности не должны пересекать изображение других составных частей, а также размерных линий чертежа. Номера позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. Допускается указывать повторно номера позиций одинаковых составных частей. При этом все повторяющиеся номера позиций проставляются на двойной полке. Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа и группируют их в колонку или строчку, т. е. по вертикальной или горизонтальной прямой. Размер полок 10... 12 мм. Размер шрифта номеров позиций должен быть больше размера шрифта размерных чисел в 1,5 раза. Для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления, допускается проводить общую линию-выноску. В этом случае полки для номеров позиций должны располагаться колонкой и соединяться тонкой линией (рис. 452, болт гайка шайба 18).
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Спецификация выполняется и оформляет
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-12-14; просмотров: 1332; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.011 с.) |