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GB/T 38761-2020 产品几何技术规范(GPS) 特征和条件 定义.pdf简介:
GB/T 38761-2020《产品几何技术规范(GPS):特征和条件》是一部中国国家标准,它主要针对产品几何技术规格给出了详细的定义和规定。该标准适用于产品的设计、制造、检验和验收过程中,对产品几何特性(如尺寸、形状、位置等)的控制和表述。它定义了特征(如表面、边缘、平面等)的术语、测量方法、公差原则、和几何关系,以确保产品的几何精度和一致性。
在该标准中,特征和条件部分可能包括以下内容:
1. 特征描述:对产品的几何特征如尺寸、形状、位置等进行了精确和标准化的定义,以便于设计、制造和检验的统一。
2. 测量方法:规定了测量产品几何特征的通用方法和技术,可能涉及公差带、基准面等概念。
3. 公差和一致性:定义了产品几何特性允许的偏差范围,以及如何确保不同部分之间的几何关系符合要求。
4. 标准化和一致性验证:指出了如何通过GPS来验证产品的几何性能是否符合标准,以保证产品质量的一致性。
5. 应用场景:适用于各类机械、电子、航空航天等行业的产品设计和制造,确保产品符合预期的几何性能。
总之,GB/T 38761-2020是一个重要的技术规范,对于提高中国制造业的产品质量,推动标准化生产和国际交流具有重要意义。
GB/T 38761-2020 产品几何技术规范(GPS) 特征和条件 定义.pdf部分内容预览:
图20所示为独立形状特征
图20 独立形状特征
形状特征是一项包含形状偏差的儿何特征《企业质量文化建设指南 GB/T32230-2015》,但也包含表面结构偏差。 如果非理想要素产生位移变化,独立形状特征值是不改变的。独立形状特征是一个介于非理想 思要素间的位置特征:参考要素和偏差要素(见图21)
图21公称直线的独立形状特征
选择不同的拟合准则,其目标函数可以是极大极小法、最小二乘法、最小外接法、最大内切法 质特征可以被约束。因此,形状特征可以取不同的值(见图22和图23。
图22用不同拟合准则得到的公称直线的独立形状特征
GB/T387612020
5.5.3独立尺寸特征
图24所示为独立尺寸特征。
顶角有和没有约束时的圆维体的独立形状特行
如果形状特征的参考要素和尺寸特征的偏差要素是相同的,那么形状特征和尺寸特征是独立和互 补的(见图25)
如果非理想要素产生位移变化,尺寸特征值不发生改变 偏差要素是理想要素,即它没有形状偏差(见图26)
图25公称圆的形状和尺寸特征是独立和互补
合准则对独立尺寸特征值有一定影响(见图27)
图26角度和线性尺寸特征
5.5.4独立方向特征
图28所示为独立方向特征,
图27不同拟合准则下的公称圆的独立尺寸特
如果形状特征的参考要素和独立方向特征的偏差要素(对于每个要素)都是相同的,那么 和方向特征是独立和互补的(见图29)
形状特征的参考要素和独立方向特征的偏差要素(对于每个要素)都是相同的,那么形状特征 征是独立和互补的(见图29)
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9两条公称直线的独立和互补的形状和方向特征
一个独立方向特征是一个关联特征。 如果该要素通过平移改变,那么独立方向特征值不发生改变。 偏差要素和参考要素是理想的,即它们没有形状偏差并且参考要素没有方向偏差。 偏差和参考要素的拟合准则对于独立方向特征值有一定的影响。 独立方向特征可以有一个基准。在此情况下,参考要素与相应的偏差要素相同,因此它与独立形状 特征的参考要素也相同(见图30)。基准要素可以是: 一单一要素,例如,平面或圆柱面; 非连续要素,例如,由一个圆柱面的三部分构成的表面: 一由多个要素集成得到的要素,例如,多个平面,
5.5.5独立位置特征
图31所示为独立位置特征。
图30有基准的两条公称直线的独立方向特行
如果独立方向特征的参考要素和独立位置特征的偏差要素(对手每个要素都)是相同的,那么方向 待征和位置特征是独立和互补的(见图32)
独立位置可以用在不同类型的要素上,例如,一个平面和一个圆柱面(见图33)。
图32两条公称直线独立和互补的方向和位置特
平面和圆柱的独立位置特
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独立位置特征是一种关联特征。 偏差要素和参考要素是理想的,即它们没有形状偏差和方向偏差并且参考要素间没有位置偏差。 偏差要素和参考要素的拟合准则对独立位置特征值有影响。 独立位置特征可以有基准,此情况下参考要素和相应的偏差要素以及独立方向特征的参考要素相 同(见图34)。基准要素可以是: 一单一要素,例如,平面或圆柱: 一一非连续要素,例如,由个圆柱面的三部分构成的表面: 一由多个要素集成得到的要素,例如,多个平面。
为了定义区域规范,需要定义一种能拟合成区域的特征。 可以根据要素上的点的位置将一个权重加到距离上。如具有可变公差的区域。 可以将偏移加到要素或者距离上。如不对称区域
35所示为区域形状特征
图34两条公称直线的带基准的独立位置特征
区域形状特征是项几何特征,它包括了形状和结构偏差。区域形状特征中的结构的数量取决于 滤波的嵌套指数值和滤波类型(见图36)
图36不同做有指数或速波方式下的区域形状特征
区域形状特征是一项单一(单个)特征。 如果非理想要素产生位移变化,区域形状特征值不发生变化。 区域形状特征是一项介于非理想和理想要素间的位置特征。 参考要素是理想的,即其没有形状偏差。 可选用不同的拟合准则,其目标函数可以是极大极小值法、最小二乘法、最小外接法、最大内切法 等,并且本质特征可以被约束。因此,区域形状特征值可以不同。
图37所示为区域方向特征
方向特征是一项几何特征,它包括了独立方向和部分独立形状以及结构。区域方向特征中的 构的数量取决于偏差要素的类型(见图38)
可以使用基准要素:这些要素不会受基本特征的影响(见图39)。
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图39两条公称直线的区域方向特征
区域方向特征是一种关联特征。 如果非理想要素产生位移变化,那么区域方向特征值不发生变化。 参考要素没有形状和方向偏差。 可选用不同的拟合准则,其目标函数可以是极大极小值法、最小二乘法、最小外接法、最大内切法 等,并且本质特征可以被约束。因此,区域方向特征值可以不同
图40所示为区域位置特征
区域位置特征是一项儿何特征,包括了独立位置和部分独立方向、形状以及结构。区域位置特征中 方向、形状和结构的数量取决于偏差要素的类型(见图41)
两条具有不同偏差要素的公称直线的区域位置
可以使用基准要素:这些要素不受基本特征的影响(见图42)。
有基准和无基准的两条公称直线的区域位置特
区城位置特征是一种关联特征。 参考要素没有形状、方向和位置偏差。 可选用不同的拟合准则,其目标函数可以是极大极小值法、最小二乘法、最小外接法、最大内切法 等,并且本质特征可以被约束。因此区域位置特征值可以不同
5.7.2 计量尺寸特征
对于具体的装配,明确可装配到特定工件上的一个理想要素的最大和最小尺寸是必要的。 计量尺寸特征可以用于单一要素(见图43)
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当用手“个要素时,计量尺寸特征是一项包括独立尺寸和部分独立形状和结构的儿何特征(见 图44)。计量尺寸特征里的形状和结构的数量取决于偏差要素的类型。当用于几个要素时,它也可以 包含独立位置和方向(见图45和图46)。
图44有不同偏差要素的计量尺寸特征
图45有方向约束的计量尺寸特征
图46有位置约束的计量尺寸特征
可以使用基准要素:这些要素不受基本特征的影响(见图47和图48)。
47有方向约束的计量于
5.7.3计量变动特征
图48有位置约束的计量尺寸特征
计量变动特征用来定义理想要素的方向和/或位置关于公称方向或位置的可能变化量(见图49)。 计量变动特征是项几何特征,它包含独立位置和/或方向、独立尺寸和部分独立形状和结构。区 减形状特征中形状和结构的数量取决于偏差要素的类型(见图50和图51)
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图49有方向约束的计量变动特征
图50有位置约束的计量变动特征
5.7.4 计量间障特征
寺征用来定义一个理想要素的方向和/或位置的可 待征可以用于一个单一要素(见图52)
方位特征可以是一个角度或一段距离(见图53),
图53用距离和角度表示的计量间隙特征
对于距离,候选要素的两个位置可以有方向约束(见图54)。
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图54有方向约束和无方向约束的计量间特
当用于一个要素时,计量间隙特征是一项包括独立尺寸和部分独立形状和结构的几何特征。区 伏特征的形状和结构的数量取决于偏差要素的类型。当用于几个要素时,它也可以包含独立位置 向(见图55)。
5.8装配体或子装配体特征
图55有位置约束的计量间隙特征
所有的特征不但可以用于单个零件,而且可以用于装配体或子装配体。装配体的几何表示可以是 完整的或部分的。装配体的多个或全部零件可以用运动学表示。 装配特征应该考虑到两零件间接触处的可能运动。运动取决于该零件的自由度,以及接触处的机 械动作。可以考虑两种类型的运动:切向和法向运动。
根据可能的运动,有五种接触类型(见图56)。 两个零件间的运动可以分解为切向平移、法向平移和旋转。 两个零件间的运动方式确定接触类型。它们与零件间自由度关系有关。 推荐确定机械动作的特征。 示例:一根轴插在一个带盖子的箱体中。盖子有一对平面副和一对轴孔剪。平面副是固定接触,因为盖子通过紧固 件固定在箱体上。轴和箱体以及盖子的接触是浮动接触(见图57)
图56浮动、滚动、滑动、滚动/滑动和固定接触
图58所示为不同种类的结构
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图57一个装配体的浮动和固定接触
图59所示为具有固定位置的结构,
图59具有固定位置的结构
对所有结构而言,用于装配体上的独立特征等于最大或最小特征。 示例:公称柱面和公称平面的独立方向特征。公称平面作为基准,独立方向特征对于所有结构都是确定的 0),例如装配体的特征是所有结构特征中最大的特征CJ∕T 323-2015 超高分子量聚乙烯钢骨架复合管材,
图60两个结构的独立方向特征
对所有结构而言,用于装配体的区域特征等于最大特征。 示例:公称柱面的区域形状特征。区域形状特征对于所有结构都是确定的(见图61)。装配体上的特征是所有结构 中的量大持征。
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5.8.6.1计量尺寸特征
图61两个结构的区域形状特征
装配体的计量尺寸特征等于: 一对所有结构而言的最大特征:或 一对所有结构而言的最小特征。 示例:两个公称柱面的计量尺寸特征河南05YJ5-1 平屋面,其中一个公称圆柱面作为基准。计量尺寸特征对于所有结构都是确定的 用62),例如,装配体上的特征是所有结构中的最大特征,
5.8.6.2 计量变动特征
图62两个结构的计量尺寸特征