本帖最后由 小西行長 于 2014-2-16 15:58 編輯 ( M R- T k9 |+ u" \
0 \1 D# @+ X7 w尺寸鏈計算也是設計中比較復雜一環,當然了,在山寨的情況下(或者說照抄圖紙的情況下),一般都不用在設計初期,用設計給定封閉環公差,然后在倒推各組成環的尺寸公差的辦法。這時用到尺寸鏈時大部都是因某某地方間隙小了,出問題,需要查原因時,就以這個間隙建立一個尺寸鏈,然后挨著檢查各組成環的公差是否超差,從而就解決這一個問題。另一種情況就是公司想發展(長期山寨也不是辦法,因為經過一定的時間山寨你會發現,你的山寨貨都是些剛問世的產品,很難抄,也快沒得抄的了,公司發展就遇瓶頸了。。。),這時照搬照抄就不行了,就需要在設計上做一定的小改動。大家這里是不是覺得對一個產品做小改動很容易呢?這個嘛!有些是,有些還真不是!拿我所在的變速器中的傳動系來說,解算傳動系的尺寸鏈建立了幾百個(實數,我親眼看過,但我沒算過哪個多)。一個尺寸有可能是這個尺寸鏈中的封閉環,有可能是另一個尺寸鏈中增減環,可能跟這個尺寸發生關系的尺寸鏈有幾十個,真是牽一發動全身。這時需要改動傳動系中一些重要尺寸,就需要一個人能較全面掌握變速器中的各種尺寸要求(就是封閉環),以及為什么要這個給定,給定原因是什么,要不然哪天改動一尺寸,第二天車間就上來反應,變速器自動脫檔率達到了百分之好多好多,到時就麻煩了。 當然了,說了哪個多,本人現在還是沒哪個能力的。但我領導有,不過領導事很多,沒哪個多精力來管這個事,哪好吧!就培訓你們這些剛畢業不久的大學生吧!(再找一個具備什么什么能力的人成本很高) 恰巧尺寸鏈的基礎我還是比較扎實的,四種不同的裝配方法,五到六種不同工藝尺寸鏈的建立與解算都沒啥問題。但解算變速器傳動系的尺寸鏈我還真不會,不會的原因很簡單,我不曉得算什么,就是不清楚封閉環在哪里。還好, 我人比較主動,不曉得就問嘛!領導講一些要求,我算一些,然后他再講一些我又算一些。總的來說還是比較順利的,反正不懂就問,但一定要有一定基礎積累。前前后后也經歷了接近一個多月,我就算了幾十道,(我不光干這事,還有其他的事)今天這里我就舉一個比較特殊的尺寸鏈來說明一下,其實尺寸鏈中也不乏特殊列子,解算起來比較復雜的情況。(也就是上一篇日志中列子) file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
. ]+ W# e) _: L這里需要說明一下在機械設計中,軸承的右端限位結構上只有一處就是了,但這里我不是設計者,我只是一個驗算者,可能出現的情況都要考慮。還有結構上,首先墊片不可以去掉,因為軸承的左極限就靠墊片和件2端面來限位的,而右極限也不能讓墊片和件1前端面貼合來限位,因為軸承右端要承受一定的軸向力,光墊片和件1前端面貼合來限位不合理(這是我計算前的猜想)。
9 r p5 q6 @- ]4 u 我們首先畫出軸承4的左極限位置
S- @1 X2 e# ~' A% E3 u. ?& cfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg# `, x: \1 m8 e) v
這里我們列尺寸鏈時,先考慮依靠件1的后端面與件4的前端面貼合來限制件4的右極限,畫出尺寸鏈圖如下:3 ]& ?& m. }1 |& _
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
& G, ?# o5 g5 B" ^- F這里就可以求出A0的變化范圍為0-XXXX了。- [" N. W4 I! K+ n) {
然后再考慮用墊片和件1前端面貼合來限制軸承4右極限的情況。畫出示意圖:: _0 V6 ^% _) X, n( V
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg; [$ F) {# m5 M2 S) T1 C2 k
如上圖就是靠墊片3與件1前端面右限位時,兩個極限位置狀態圖,我們可以輕松看出軸承的竄動鏈就是兩個間隙,一個是墊片3與件1前端面間的間隙,一個是軸承卡圈槽與卡圈3間的間隙。畫出尺寸鏈圖如下: - F9 c( v* \4 \1 k
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg 這里我們就可以討論這個結構在設計上合理不了, 首先我們說了,軸承的右限位在結構上只有一處就行了,(按機械制造上說的就是不能過定位)而通過結構分析,我們需要軸承4的右端面與件1(延伸箱)的后端面貼合,結構上比墊片3與延伸箱1的前端面貼合右限位更可靠(因為軸承向右有較大的軸向力存在)。通過以上分析,如果第一種情況下算出的軸承4的竄動量在0-0.3之間,而第二種如果算出來的竄動量在0.1-0.5之間,就說明設計給定的尺寸公差是不合理的,因為0.1-0.5與0-0.3之間存在有尺寸交叉,在大批大量生產中有可能出現第二種結構右限位的情況(向右的力一大,怕墊片3的強度不足)。所以校核出來的理想情況應該是,第一種情況下軸承4的竄動量假設在0-0.3之間,第二種情況校核出來的情況應該是0.3-0.5。。。兩種情況不能存在尺寸交叉,而且第一種情況的數值要小于第二種情況,結構上才能避免第二種情況右限位的狀況。看來小小一個尺寸真不是哪個還改的。 / d/ {& C5 B) a5 B0 x9 e
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