TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Transkript
TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace 2. Technické zobrazování 3. Kótování 4. Přesnost rozměrů-toleranční soustava 5. Konstrukční materiály a polotovary 6. Moderní metody tvorby technické dokumentace DfX 7. Správa technické dokumentace 2 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Předpis přesnosti - tolerance • Aby výrobky plnili požadovanou funkci a byl zaručen jejich spolehlivý provoz, musejí být vyrobeny v určité přesnosti • Náklady na výrobu rostou progresivně s výrobní přesností • Je nutné vymezit takovou přípustné nepřesnosti, aby zajistili požadované vlastnosti výrobku i jeho ekonomickou výrobu • Optimální volba přesnosti: Znalost funkce výrobku Technologické výrobní zázemí Ekonomická rozvaha Znalost problematiky tolerování a předpisu přesnosti na technických výkresech 3 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Předpis přesnosti - tolerance • Tolerance: nulová čára Tolerance horní mezní úchylka dolní mezní úchylka skutečná úchylka skutečný rozměr jmenovitý rozměr horní mezní rozměr dolní mezní rozměr 4 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Předpis přesnosti - tolerance • Tolerance: Délkových a úhlových rozměrů Předepsané ČSN ISO 129-1 Nepředepsané ČSN ISO 2768-1 Geometrické tolerance Předepsané ČSN ISO 1101 Nepředepsané ČSN ISO 2768-2 5 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování délkových a úhlových rozměrů • Přesnost rozměrů lze na výkresu předepsat: Mezními úchylkami vyjádřenými číselně Mezními rozměry Omezením rozměru v jednom směru Předepsané tolerance ČSN ISO 129-1 Toleranční značkou ISO Rozměr, na nějž se vztahují všeobecné mezní úchylky Nepředepsané tolerance ČSN ISO 2768-1 podle ČSN ISO 2768-1/05 6 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování délkových a úhlových rozměrů • Předepsané tolerance dle normy: ČSN 129-1: Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 129-1:2004 První část normy stanoví společná pravidla a metody kótování a předepisování mezních úchylek na všech druzích technických výkresů Mezní úchylky rozměrů určují pouze skutečné rozměry prvku při dvoubodovém měření nikoli jejich tvary 7 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování délkových a úhlových rozměrů • Předepsané tolerance dle normy ČSN 129-1 Přesnost rozměrů lze na výkresu předepsat: Mezními úchylkami vyjádřenými číselně Mezními rozměry Omezením rozměru v jednom směru Toleranční značkou ISO 8 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování délkových a úhlových rozměrů • Předepsané tolerance dle normy ČSN 129-1 Mezní úchylky tolerance úhlů určují obecný směr přímek nebo přímkových povrchů nikoli jejich tvary 9 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování délkových a úhlových rozměrů • Nepředepsané tolerance dle normy: ČSN ISO 2768-1 : Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů Tato část ISO 2768 je určena ke zjednodušení předpisu na výkresech a stanoví nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů ve čtyřech třídách Hodnoty všeobecných toleranci odpovídají třídám obvyklé dílenské přesnosti Příslušná toleranční třída se zvolí a předepíše na výkrese. Vztahuje se pouze na následující rozměry, které nemají jednotlivě předepsány mezní úchylky: délkové rozměry (např. vnější rozměry, vnitřní rozměry, stupňovité rozměry, průměry, poloměry, rozteče, poloměry zaoblení a velikosti zkosení hran) úhlové rozměry, včetně obvykle nekótovaných úhlových rozměrů, např. pravých úhlů (90°), pokud není odkaz na ISO 2768-2, nebo úhlů pravidelných mnohoúhelníků délkové a úhlové rozměry vzniklé obrobením smontovaných součástí Nevztahuje se na následující rozměry délkové a úhlové rozměry, které se odvolávají na jiné normy o všeobecných tolerancích pomocné rozměry uvedené v závorkách teoreticky přesné rozměry uvedené v pravoúhlých rámečcích. 10 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování délkových a úhlových rozměrů • Nepředepsané tolerance dle normy ČSN ISO 2768-1 4 třídy přesnosti pro mezní úchylky délkových rozměrů kromě zkosené hran Třída přesnosti Označení Název f m c jemná střední hrubá velmi hrubá v 1) 0,51) do 3 ±0,05 ±0,1 ±0,2 přes 3 do 6 ±0,05 ±0,1 ±0,3 - ±0,5 Mezní úchylky [mm] přes přes přes přes 6 30 120 400 do do do do 30 120 400 1000 ±0,1 ±0,15 ±0,2 ±0,3 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 ±1 ±1,5 ±2,5 ±4 přes 1000 do 2000 ±0,5 ±1,2 ±3 přes 2000 do 4000 ±2 ±4 ±6 ±8 U jmenovitého rozměru pod 0,5 mm se mezní úchylka předepíše za odpovídající jmenovitý rozměr Označení na výkresu: Přesnost ISO 2768m 11 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování délkových a úhlových rozměrů • Nepředepsané tolerance dle normy ČSN ISO 2768-1 4 třídy přesnosti pro mezní úchylky zkosení a zaoblení hran Třída přesnosti Označení Název f m c jemná střední hrubá velmi hrubá v 1) Mezní úchylky pro základní rozsah rozměrů [mm] 0,51) do 3 přes 3 do 6 přes 6 ±0,2 ±0,5 ±1 ±0,4 ±1 ±2 U jmenovitého rozměru pod 0,5 mm se mezní úchylka předepíše za odpovídající jmenovitý rozměr Označení na výkresu: Přesnost ISO 2768m 12 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování délkových a úhlových rozměrů • Nepředepsané tolerance dle normy ČSN ISO 2768-1 Jsou definovány 4 třídy přesnosti pro mezní úchylky úhlových rozměrů Třída přesnosti Označení Název f m c jemná střední hrubá velmi hrubá v 1) Mezní úchylky pro základní rozsah rozměrů [mm] 0,51) do 3 přes 3 do 6 přes 6 ±0,2 ±0,5 ±1 ±0,4 ±1 ±2 U jmenovitého rozměru pod 0,5 mm se mezní úchylka předepíše za odpovídající jmenovitý rozměr Označení na výkresu: Přesnost ISO 2768m 13 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování geometrických prvků • Předepsané tolerance dle normy: ČSN EN ISO 1101 : Geometrické specifikace výrobků (GPS) Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení Norma obsahuje definice tolerancí tvaru, orientace, umístění a házení a pravidla pro předepisování těchto tolerancí ve výrobní dokumentaci Při výrobě jednotlivých prvků je nutné dodržet nejen určité přesnosti rozměrů, ale i přesnosti geometrické – polohy, tvaru apod. Z hlediska dodržení funkce některých prvků, je nutné předepsat přímo na výkresu číselně velikost tolerancí Druh tolerance se vyznačí grafickou značkou 14 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování geometrických prvků • Předepsané tolerance dle normy ČSN EN ISO 1101 Grafické značky dle druhu tolerance 15 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování geometrických prvků • Předepsané tolerance dle normy ČSN EN ISO 1101 Rozdělení tolerančního rámečku 1. Pole – značka geometrické charakteristiky 2. Pole – číselná hodnota tolerance v mm 3. Pole – zápis písmene označuje základnu, společnou základnu nebo soustavu základen 16 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování geometrických prvků • Předepsané tolerance dle normy ČSN EN ISO 1101 Propojení tolerančního rámečku s tolerovaným prvkem 17 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování geometrických prvků • Předepsané tolerance dle normy ČSN EN ISO 1101 Doplňkové značky 18 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování geometrických prvků • Nepředepsané tolerance dle normy: ČSN ISO 2768-2 : Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance Tato druhá část ČSN ISO 2768 je určena ke zjednodušení předpisu na výkresech a stanoví nepředepsané geometrické tolerance pro ty prvky, které je nemají jednotlivě předepsány. Hodnoty všeobecných toleranci odpovídají třídám obvyklé dílenské přesnosti Platí pro: Všechny netolerované geometrické tolerance kromě: válcovitosti, tvaru daného profilu tvaru dané plochy sklonu souososti umístění celkového házení 19 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování geometrických prvků • Nepředepsané tolerance dle normy ČSN ISO 2768-2 3 třídy přesnosti pro tolerance přímosti a rovinnosti Třída přesnosti H K L Tolerance přímosti a rovinnosti pro rozsah jmenovitých délek přes přes přes přes 10 přes 30 100 300 1000 do10 do do do 30 do 100 do 300 1000 3000 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 Označení na výkresu: Přesnost ISO 2768K 20 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování geometrických prvků • Nepředepsané tolerance dle normy ČSN ISO 2768-2 3 třídy přesnosti pro tolerance kolmosti Třída přesnosti H K L Tolerance kolmosti pro rozsah jmenovitých délek kratší strany přes 100 přes 300 přes 1000 do 100 do 300 do 1000 do 3000 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 1 0,6 1 1,5 2 Označení na výkresu: Přesnost ISO 2768K 21 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Tolerování geometrických prvků • Nepředepsané tolerance dle normy ČSN ISO 2768-2 3 třídy přesnosti pro tolerance souměrnosti Třída přesnosti H K L Tolerance kolmosti pro rozsah jmenovitých délek kratší strany přes 100 přes 300 přes 1000 do 100 do 300 do 1000 do 3000 0,5 0,6 0,8 1 0,6 1 1,5 2 Označení na výkresu: Přesnost ISO 2768K 22 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Nepředepsané tolerance • Umístění na razítku pro AutoCAD a Inventor Označení na výkresu: Přesnost ISO 2768mK 23 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Základní pravidlo tolerování • Základní vztahy mezi předepisovanými tolerancemi rozměrů a geometrickými tolerancemi vymezuje norma: ČSN ISO 8015 : Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla Tato mezinárodní norma specifikuje základní pojmy, principy a pravidla platná pro vytváření, interpretaci a aplikaci všech ostatních mezinárodních norem, technických specifikací a technických zpráv, které se týkají rozměrových a geometrické specifikace produktů (GPS) a jejich ověřování Tato mezinárodní norma platí pro interpretaci GPS indikátorů na všech typech výkresů Pro účely této mezinárodní normy bude termín "výkres" interpretován v co nejširším slova smyslu, které zahrnuje celý soubor dokumentace specifikujících obrobek. Pravidlo závislosti pro: Mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů Geometrické tolerance Vzájemná závislost rozměrů a geometrie Podmínka obalové plochy a maxima materiálu 24 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Soustava tolerancí a uložení • Základní vztahy pro úchylky a uložení vymezuje norma: ČSN EN ISO 286-1: Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení Základní tolerance, úchylky a uložení Tato část ISO 286 vymezuje ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů prvků následujících typů: Válec Dva paralelní protilehlé povrchy Tento systém kódu je základem pro definování příslušné terminologie Zároveň je poskytnut výběr normalizovaného rozdělení tolerančních tříd pro všeobecné účely v rozsahu mnoha četných možností Definuje základní terminologii pro uložení mezi dvěma prvky rozměrů bez omezení orientace a umístění a vysvětluje principy "základní díry" a "základního hřídele". 25 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Soustava tolerancí a uložení • Mezní úchylky rozměrů jmenovitý rozměr nulová čára Toleranční pole horní úchylka (ES) dolní úchylka (EI) skutečná úchylka skutečný rozměr 26 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Soustava tolerancí a uložení • Jsou definovány tři typy uložení s vůlí přechodné s přesahem 27 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Soustava tolerancí a uložení • Předpis rozměrů uložení 28 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Soustava tolerancí a uložení • Soustava tolerancí a uložení ISO obsahuje: 20 tolerančních stupňů pro rozměry do 500mm 18 tolerančních stupňů pro rozměry přes 500 do 3 150mm Hodnoty základních tolerancí v tolerančních stupních IT5 až IT18 pro jmenovité rozměry do 500mm jsou funkčně závislé na tzv. toleranční jednotce = , + , [μ ] 29 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Soustava tolerancí a uložení • Poloha tolerančního pole vzhledem k nulové čáře je přesně určena tzv. základní úchylkou, tj. vzdáleností od nulové čáry • Úchylky (polohy tolerančních polí) jsou určeny podle daných vzorců rozlišujeme 27 (28) poloh tolerančních polí vzhledem k nulové čáře 30 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Soustava tolerancí a uložení • Z technologických důvodů se v praxi používá uložení s jedinou základní toleranci H soustava jednotné díry 31 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Jakost povrchu • Stav a vlastnosti povrchu jsou dány mechanickým, tepelným nebo jiným způsobem jeho opracování • Na jakosti povrchu závisí spolehlivost, životnost výrobku, zaměnitelnost při zachování funkční stability • Z pohledu funkce rozlišujeme: Stykové plochy Umístění jedné části v druhé – uložení Dosedající jedna na druhou Se zvláštním stykem (bodovým, přímkovým apod.) Volné plochy Ovlivňující okolí (např. hydraulický, optický, mechanický apod.) Technologický (upnutí při výrobě, při kontrole apod.) Nedůležité (nezáleží na vzhledu, hladkosti apod.) • Z pohledu výroby rozlišujeme plochy vytvořené: úběrem materiálu bez úběru materiálu (původní technologií) 32 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Struktura povrchu • Termíny, definice a parametry pro určování struktury povrhu stanovuje norma ČSN EN ISO 4287: Geometrické požadavky na výrobky (GPS) Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu Tato norma stanoví termíny, definice a parametry pro určování struktury povrchu (drsnosti, vlnitosti a základního profilu) profilovou metodou Norma má tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy kapitolu 2 - Normativní odkazy kapitolu 3 - Termíny a definice kapitolu 4 - Definice parametrů profilu povrchu Norma dále obsahuje normativní Přílohy A a ZA a informativní Přílohy B, C, D a E. ČSN EN ISO 4287 (01 4450) byla vydána v březnu 1999. Nahradila ČSN ISO 4287-1 (01 4450) z dubna 1993. 33 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Struktura povrchu • Souhrn nerovností struktury povrchu s relativně malými vzdálenosti od geometricky ideálního povrchu představuje tzv. drsnost povrchu • Drsnost povrchu se snímá a vyhodnocuje speciálními přístroji a nezahrnuje v sobě jevy způsobené vadami materiálu nebo náhodným poškozením • Rozlišení mezi periodickým a neperiodickým profilem je subjektivní • Je definováno několik profilů – profil drsnosti a vlnitosti, které definují filtry profilů a jejich rozhraní 34 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Základní parametry struktury povrchu • Norma ČSN EN ISO 4287 zavádí definice parametrů profilu: • Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra (Pa, Wa) Nazývá se též „Střední aritmetická úchylka“ a příslušnou normou (viz. výše) je definována jako aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Y(x) v rozsahu základní délky Jednotky μm Vzorec pro statistickou metodu určení Ra: y1 y 2 y 3 ... y n 1 n Ra y i n i 1 n Doporučené základní délky l [mm] jsou 0,08 0,25 0,8 2,5 8 25mm 35 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Základní parametry struktury povrchu Parametr Ra Praktická řada hodnot 50 25 12,5 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 0,025 Střední aritmetická úchylka povrchu Ra [μm] Typická metoda výroby povrchu 0,012 0,025 0,05 0,1 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50 100 200 0,2 0,4 0,8 Dokončovací metody (broušení, lapování, apod.) Běžné obrábění (soustružení, frézování, apod.) 400 Povrch polotovarů (výkovky, odlitky, apod.) 36 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Označování struktury povrchu • Grafická značka Není předepsáno jakým technologickým způsobem bylo povrchu dosaženo Výroba povrchu odebíráním materiálu (obrábění) Odebírání povrchu není dovoleno 37 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Označování struktury povrchu • Poloha značek Značka pro povrch obrysu součásti 38 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Technické zobrazování • Seznam použitých norem ČSN ISO 129-1 / 05 ČSN ISO 2768-2/ 94 ČSN EN ISO 1101 / 06 ČSN EN ISO 2692/ 07 ČSN ISO 8015/12 ČSN ISO 2768-1 / 92 CSN EN ISO 4287/99 (01 3130) Kótování a tolerování Všeobecna ustanovení (01 4406) Nepředepsané geometrické tolerance. Geometrické tolerování. Tolerance tvaru, orientace (01 4120) urn1stěm a hazení. , Geometrické tolerování. Požadavek maxima materiálu (01 4123) (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a pozadavek reciprocity (RPR). Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy (01 4204) Pojmy, Nepředepsané mezní úchylky délkovych a úhlových (01 4240) rozmeru. Struktura povrchu: Profilová metoda- Termíny, definice (01 4450) a parametry struk tury povrchu. 39 Technická Dokumentace Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů Děkuji za pozornost Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Podobné dokumenty
Simulátor vibrací pro experimenty ve vibrodiagnostice
K využití simulátor se pikláníme tam, kde z hlediska velikosti není možné mit
signály na skutených zaízeních, v laboratorních podmínkách, i ke studijním úelm.
Dalšími dvody pro využití si...
IT_420 Komunikační technologie a služby
NACK D. Tím sděluje, že přijal v pořádku bloky až
včetně C, chybně přijal blok D.
Vysílač již mezitím mohl vyslat (a asi vyslal) bloky další.
Po přijetí tohoto signálu vysílač vyšle znovu blok D a
...
Ensat - Protech SpT sro
umělé hmoty:W≥0.25 až 0.9E.
Zahloubení úložného otvoru:
Pro čisté, povrchově plynulé usazení
Ensat se doporučuje následující vstřikovací ev. vtlačovací forma:měkké až
2-Stavové chování
Takto vypočtená TB bývá v dobré shodě s hodnotou experimentální.
Van der Waalsova rovnice vystihuje chování reálných plynů poměrně dobře pouze v oblasti
nepříliš vysokých tlaků. V praxi je dnes mál...
Brusky - Slovácké strojírny as
funkcí (archivací technologií broušení, grafickou diagnostikou brusky, logickou
nápovědu, atd.). To výrazným způsobem zjednodušuje a usnadňuje obsluhu,
včetně rychlých diagnostik případných poruch ...
Problematika uplatnění norem strojírenských tolerancí v praxi
dohromady tvoří pásmovou propust, která zachovává vlnové délky
mezi 0,08 mm a 2,5 mm, tj. účinně vytváří tento druh specifikace vlnitosti. Každá jednotlivá filtrovaná čára musí být přímá v
toleranč...