GB/T 38762.2-2020 产品几何技术规范(GPS) 尺寸公差 第2部分:除线性、角度尺寸外的尺寸

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GB/T 38762.2-2020 产品几何技术规范(GPS) 尺寸公差 第2部分:除线性、角度尺寸外的尺寸简介:

GB/T 38762.2-2020 标准,全称为《产品几何技术规范(GPS)-尺寸公差 第2部分:除线性、角度尺寸外的尺寸》。这个标准是中国制定的,用于规定产品制造过程中非线性和非角度尺寸的公差要求。非线性和角度尺寸通常包括但不限于:形状尺寸、表面粗糙度、位置度、同轴度、对称度、平行度、垂直度、圆跳动、全跳动、直线度、平面度、圆度、圆柱度、锥度等。

该标准详细阐述了如何测量和控制这些非线性尺寸,以确保产品的几何精度和一致性。它适用于各种机械、电子、电器、航空航天等行业的制造和检验,以保证产品质量和性能。通过遵循此标准,制造商可以制定出明确的尺寸公差范围,以控制产品的制造误差,提高产品的可靠性和耐用性。

GB/T 38762.2-2020 产品几何技术规范(GPS) 尺寸公差 第2部分:除线性、角度尺寸外的尺寸部分内容预览:

GB/T38762.22020

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关于儿何规范的更多细则,见GB/T1182

7.2两个组成要素间的线性距离

JGJ∕T 313-2013 建设领域信息技术应用基本术语标准两个组成要素间的线性距离标注见图1

注1:图1a)为一个使用尺寸公差的标注示例。这样标注是不确定的,会导致很高的规范不确定;参见附录A。 注2:图1b)、图1c)和图1d)为使用几何规范的几种不同方案。这样标注是确定的,不会导致或导致很低的规范不 确定。 X 注3:在图1b)中,基准平面A建立在基准要素A上,即左侧竖直的公称平表面。基准A在空间中与工件对齐。右 侧竖直平面标注丫一个TED(理论正确尺寸)距离为L的一个位置公差带。 注4:在图1c)中,基准平面A建立在基准要素A上,即右侧竖直的公称平表面。基准A在空间中与工件对齐。左 侧竖直平面标注了一个TED(理论正确尺寸)距离为L的一个位置公差带。 注5:图1d)中未标注基准。同时考虑两个竖直平表面确定工件在空间中的方向。用相互距离L处的位置度公差 带来确定两个平表面间的相互关系。

个反向组成要素的标注示例。不过其原则与图1

一个组成要素和一个导出要素间的线性距离标润

图2两个反向组成要素间的线性距离a)(非尺寸要素)以及三种 应用几何规范b)、c)、d)的标注示例

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乙4两导出要素间的线性距离

两导出要素间的线性距离标注见图4

半径尺寸标注见图5。

图5组成要素的半径尺寸a)以及应用几何规范b)的标注示例

图5组成要素的半径尺寸a)以及应用几何规范b)的标注示例

Z.6非平面组成要素间的线性距离

非平面组成要素间的线性距离标注见图6

注1:位置要求的公差带框格。 注2:形状要求的公差带框格

.7在两个方向上的线性距离

在两个方向上的线性距离标注见图7

上的线性距离a)以及两种应用几何规范b)和c)

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注1:图7b)为应用几何规范的一个方案,每个方向都有位置要求。可以在图样上标注出两个方向的不同公差值 使用基准C对公差带进行定向,使之垂直于基准面C。 注2:图7c)为应用几何规范的一个方案,位置要求为圆柱公差带。使用基准C对公差带进行定向,使之垂直于基 准面

注1:图7b)为应用几何规范的一个方案,每个方向都有位置要求。可以在图样上标注出两个方向的不同公差值 使用基准C对公差带进行定向,使之垂直于基准面C。 注2:图7c)为应用几何规范的一个方案,位置要求为圆柱公差带。使用基准C对公差带进行定向,使之垂直于基 准面

几何规范应用于两个组成要素间角度距离的标

几何规范应用于两个组成要素间角度距离的标注见图8。

几何规范应用于两个组成要素间角度距离的标注见图8。

成要素和一个导出要素间的角度距离标注见图9

图9组成要素和导出要素间的角度距离a)以及应用几何规范b)的标注示例

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使用土公差导致除线性、角度尺寸外的尺寸不确定的解释及示例

本附录提供了使用土公差导致除线性、角度尺寸外的尺寸不确定的解释及示例。 对于除线性、角度尺寸外的尺寸,当应用于实际工件时,要求是不确定的。没有解决这一问题的通 方案。实际工件的形状和角度的偏差都会导致这些要求的不确定。这些偏差无法使用土公差标注来 限定,但是会影响尺寸的评估结果。这种规范不确定意味着对于一种要求可能有多个解释。任何一种 率释都可以用来证明尺寸符合要求。尺寸规范的不确定无法提前预测和量化。因此,在多数情况下,不 可能排除不合格零件。这种不确定是实际工件的几何偏差(参见图A.1)造成的 本附录的第一个示例给出了导致不确定的几种可能的含义和相关的解释。其他示例只展示了使用 公差导致的不确定。 实际工件中标有问号的尺寸表示不确定

A.2两同向平行组成要素间的线性距离

同向平行组成要素间的线性距离标注参见图A.1

注1:图A.1b)所示为图A.1a)图样标注的不确定情况。这种不确定的出现是因为没有在实际工件上用形状与 偏差定义出被测尺寸的位置与方向。 注2:图A.1b)所示为一些在实际工件上解释此要求的可能方式。 图A.1两个同向组成要素间线性距离的标注示例

A.3两反向平行组成要素间的线性距离

向平行组成要素间的线性距离标注参见图A.2

A.4一个组成要素和一个导出要素间的线性距离

要素和一个导出要素间的线性距离标注参见图A

图A.2两个反向组成要素间线性距离的标注示

A.5两导出要素间的线性距离

两导出要素间的线性距离标注参见图A.4。

图A.3组成要素和导出要素间线性距离的标注示例

GB/T38762.2202

注:图A.4b)所示为图A.4a)图样标注的不确定情况

A.6组成要素的半径尺寸

组成要素的半径尺寸标注参见图A.5

图A.4两导出要素间线性距离的标注示例

注:图A.5b)所示为图A.5a)图样标注的不确定情况

A.7导出要素的半径尺

导出要素的半径尺寸标注参见图A.6

图A.5组成要素半径尺寸的标注示例

图A.6导出要素半径尺寸的标注示例

A.8两非平面组成要素间的线性距离

两非平面组成要素间的线性距离标注参见图A.7

注:图A.7b)所示为图A.7a)图样标注的不确定情况

A.9两个方向上的线性距离

两个方向上的线性距离标注参见图A.8。

图A.7两个非平面组成要素间线性距离的标注示例

注:图A.8b)所示为图A.8a)图样标注的不确定情况

.10一个组成要素和一个导出要素间的角度距

某3层厂房全套设计(约2500平,含计算书,建筑图,结构图)成要素和一个导出要索间的角度距离标注参见图

图A.8两个方向上线性距离的标注示例

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倒圆和倒角标注参见图A.10。

图A.9组成要素和导出要素间角度距离的标注示例

注:图A.10b)、d)分别为图A.10a)、c)图样标注的不确定情况

图A10用+公差标注圆角和倒角的示例

在包含形状和角度偏差的实际工件上使用土公差标注倒圆和倒角是不确定的。如果这个规范不 不可接受GB 51245-2017 工业建筑节能设计统一标准,则应用几何规范,

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