Cтраница 3
Рассмотренные примеры иллюстрируют основное преимущество метода неполной взаимозаменяемости - возможность установления значительно больших допусков на составляющие звенья размерной цепи в сравнении с допусками при использовании метода полной взаимозаменяемости. Это обстоятельство значительно упрощает и делает более экономичным изготовление деталей, входящих своими размерами или поворотами поверхностей в качестве составляющих звеньев в размерные цепи. [31]
Повышение эффективности эксплуатационного обслуживания достигнута применением метода неполной взаимозаменяемости при сборке заменяемых блоков КСП по способу формуляра, разработанного автором. [32]
![]() |
Процент риска и соответствующие ему значения 2. [33] |
В процессе автоматической сборки с использованием метода неполной взаимозаменяемости возможно появление брака из-за несобираемости деталей. [34]
Повышение эффективности эксплуатационного обслуживания достигнута применением метода неполной взаимозаменяемости при сборке заменяемых блоков КСП по способу формуляра, разработанного автором. [35]
Из рассмотренного примера видно, что использование метода неполной взаимозаменяемости позволяет устанавливать значительно большие по величине допуски на все составляющие звенья по сравнению с допусками при использовании метода полной взаимозаменяемости. [36]
Из рассмотренного примера видно, что использование метода неполной взаимозаменяемости при сравнительно ничтожном проценте риска ( 0 27 %) дает возможность значительного расширения допусков по сравнению с методом абсолютной взаимозаменяемости. [37]
Для расчета величин допусков всех звеньев размерной цепи методом неполной взаимозаменяемости необходимо определить аналитическую зависимость, связывающую заданную величину допуска замыкающего звена с процентом риска и с величиной допусков всех остальных звеньев. [38]
![]() |
Кривая закона нормального распределения случайных величин. [39] |
Эта закономерная неравномерность рассеивания размеров и положена в основу метода неполной взаимозаменяемости. [40]
Для определения допусков и класса точности звеньев размерной цепи методом неполной взаимозаменяемости используют методику и соображения, изложенные выше для метода полной взаимозаменяемости. [41]
![]() |
Схема размерной цепи В, определяющей зазор Вд. [42] |
ГБд 1 3 мм, т.е. требуемая точность обеспечивается методом неполной взаимозаменяемости. [43]
Необходимо учитывать, что при одновременном решении нескольких размерных цепей методом неполной взаимозаменяемости общий процент риска может быть значительно больше любого из процентов риска, принятых при расчете допусков отдельных размерных цепей. [44]
Рассмотрим пример возможного расширения допусков на составляющие звенья при сборке методом неполной взаимозаменяемости для узла, состоящего из семи звеньев ( рис. 13.1), Из условия работы узла допуск на замыкающее звено установлен бх - 0 09 мм. [45]