Определение границ линейных размеров с учетом стандартизированных допускаемых погрешностей измерений
Цель работы: научиться выбирать универсальные средства измерений;
согласно условиям измерительной задачи приобрести навыки контроля линейных размеров деталей.
Теоретические сведения
Основными факторами, определяющими выбор средств измерения, являются:
- конструктивные особенности и размеры контролируемых деталей;
- допускаемая погрешность измерения, нормированная стандартами.
Погрешности измерения неизбежны и зависят от погрешностей измерительного средства, метода измерения, установочной меры и установки по ней прибора, условий измерений и других факторов.
Погрешность измерения ∆ – это разность между результатом измерения x и истинным значением измеряемой величины , то есть ∆ .
Допускаемой погрешностью измерения ∆и называется предельное значение погрешности измерения, которое может быть допущено при определении действительного размера для оценки соответствия его допускаемым предельным размерам.
Допускаемая погрешность измерения ∆и должна быть незначительной по сравнению с допуском контролируемого параметра изделия Т (IT).
Для измерения линейных размеров до 500 мм ГОСТ 8.051-81 устанавливает значения допускаемой погрешности измерения в зависимости δ =∆и от допуска на изготовление изделия Т(IT), номинального размера и квалитета (приложение 5).
Средство измерения следует выбирать так, чтобы предельная погрешность (±∆lim), являющаяся нормированным метрологическим показателем, не превышала допускаемой погрешности измерения ∆и, т.е.
±∆lim ≤ ∆и.
Чем ближе значение предельной погрешности средства измерений (±∆lim) к значению допускаемой погрешности измерения ∆и, тем менее трудоемким и более дешевым будет измерение.
Предельные погрешности (±∆lim) основных измерительных инструментов и приборов, установленные расчетным и экспериментальным путем, приводятся в приложениях соответственно для измерения наружных и внутренних размеров.
Сравнение предельной погрешности средства измерения (±∆lim) с допускаемой погрешностью измерения ∆и проводится без учета знака ±∆lim.
Значения размеров, полученных при измерении с погрешностью, не превышающей допускаемую погрешность измерения, принимаются за действительные.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с набором средств измерений, устройством универсальных измерительных инструментов (штангенциркулей, микрометров, индикаторов и др.)
2. Выбрать необходимые измерительные инструменты:
- начертить эскиз исследуемой детали;
- по номинальному размеру детали, предельным отклонениям и квалитету точности определить значение допускаемой погрешности измерения ∆и, пользуясь приложением 5;
- выбрать для каждого размера средство измерения, используя для этого приложения 6;7 и соотношение ∆ Lim ≤ ∆и, где ∆ Lim - значение предельной погрешности средства измерения;
- результаты выбора средств измерения внести в табл. 9.1.
Таблица 9.1
Номинальный размер, мм | Допуск, мкм | Допускаемая погрешность измерения ∆и, мкм | Предельная погрешность средства измерения ∆ Lim, мкм | Наименование средства измерения | Цена деления шкалы, мм/дел | Диапазон показаний по шкале, мм |
3. Произвести измерение предельных размеров деталей с последующим заключением об их годности:
- по наглядным пособиям ознакомиться с принципом работы выбранного средства измерения и приемами работы с ним;
- измерить деталь выбранным средством измерений. Измерение производить в 3-х сечениях детали и в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях;
- результаты измерений и заключение о соответствии ТУ занести в табл. 9.2.
Таблица 9.2
Размер на чертеже с числовыми значениями отклонений, мм | Действительные размеры, мм | Отклонения геометрической формы (наибольшие), мм | Заключение о соответствии ТУ | ||||||
Направления | |||||||||
в поперечном направлении | в продольном направлении | ||||||||
сечения, перпендикулярные оси | |||||||||
Контрольные вопросы
1. Что называется номинальным, предельным и действительным размерами?
2. Как выбрать измерительное средство для измерения конкретной детали?
3. Как производится настройка микрометра на ноль?
Литература: [1], [2], [6], [9], [13]
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10