对称度控制一个尺寸特征与另两个特征或一个尺寸特征均匀对中(等距),比如要求一个特征处于一个零件宽度上的中点。对称度是对受控特征上相对点元素的中心点的控制,如中心面和中心线。理想受控特征上所有的中点必须落在这个零件的中心面(或中心线)上。对称度的公差带是两个相距规定公差值的平行面或平行线,等边分布于参考的基准面两侧。这些面特征的中间点云是由特征面上的相对点产生的,必须位于公差带内。对称度只应用尺寸不相关原则。对称度公差可以使用FIM输出读数判断。
对称度通常被认为可以被位置度取代,因为位置度也可以定义矩形特征(如槽、凸缘等)的对中性,并且位置度可以应用MMC、LMC或RFS修正(对称度只能被RFS修正),所以使用位置度定义特征能够使对称约束同时满足装配约束。
所以,对称度控制曾一度取消。但在1994年,ANSI Y15.5委员会重新引入这个功能符号。这主要是考虑到,同心度也约束了特征尺寸的对中,并且同心度的概念和对称度相同,它们只是在控制特征的外形上有差别。同心度控制圆形特征,而对称度控制平行平面特征,但位置度可以实现同心度和对称度的控制。更需要注意的是,对称度和同心度都要求使用RFS原则,但位置度没有这样的限制,位置度可以被RFS、MMC或LMC修正。所以曾经在一个短暂的时期,同心度和对称度都被位置度取代过。
但是人们后来发现,对称度和同心度的概念与位置度的概念还是有差异的。位置度是控制一个匹配特征的轴线或中心面。例如,位置度控制一个孔的最大内切圆柱面的轴线(可以想象为插入这个孔的最大检具销)和一个轴的最小外切圆柱面的轴线位置。位置度所关心的是这个最大内切圆柱面的轴线或最小外切圆柱面的轴线是否在位置度公差范围内。
如图1(a)(b)所示,在尺寸范围内和RFS条件下,所有受控面的相对点的中点必须位于一个相距0.5mm的平行面包容的公差带内。组成公差带的两个平行面等边分布于基准面A的两侧,对称度只能应用于RFS条件。这意味着模拟中心基准面A时,应取基准特征A的最小包容面。
对称度的要素如下:
1)对称度控制通常出于装饰或外观的目的,并非为了功能用途。
2)对称度的功能是将受控特征均匀分布在参考基准两侧,满足对称度约束的零件可能会不能完成装配。
3)对称度需要参考至少一个基准。
4)对称度只能应用不相关原则(RFS),不能被MMC或LMC修正。
5)因为只能被RFS修正,所以对称度不能应用属性检具。
同心度关注的不是装配问题,而是控制特征面的180°位置上相对点的中点点云位置。
由于同心度的概念和对称度相同(定义相对面上点的对中性),且这两个控制同位置度有本质的区别,位置度定义受控特征的理想配合特征的轴线或中心面。所以这三个定位控制都应该保留。因为这些控制差别,所以被取消应用12年后,在1994年的ANSI Y14.5重新引入了同心度控制。
如果要设计一个这个槽特征的匹配特征,就需要使用位置度来定义这个槽形特征。位置度允许使用MMC、LMC或RFS来修正,默认情况下是RFS修正。
必须保证基准特征面B的平行度满足要求,才能保证后续测量的精确性。首先要将零件的特征面A靠紧角板,满足主定位设置要求,然后将零件的一个与基准面B平行的面与测量台面接触,使用高度千分尺记录下足够多的点。再将零件翻转1800,保持A面靠紧角板,与基准面B平行的另一个面接触测量台面,同样使用高度千分尺记录下上次测量的所有点的相对点的高度值。比较两组读数,然后可以分析是否满足规定的对称度要求。另一种比较好的设置方式是将与基准面日平行的两个面放在两个平行板之间,两个平行板与该两个面的高点接触,即平行板之间的间距最小,然后求得基准特征的基准中心面。 2100433B
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
图形的定义 :区别于标记、标志与图案,他既不是一种单纯的符号,更不是单 一以审美为目的的一种装饰, 而是在特定的思想意识支配下的多某一个或多个视 觉元素组合的一种蓄意的刻画和表达形式。 它是有别于词语、 文字、语言的视觉 形式,可以通过各种手段进行大量复制,是传播信息的视觉形式。 图形的特征 :图形设计范围极为广泛,它覆盖着艺术造型、涉及思维、语言符 号、心理研究、大众传播、市场经营等方面的知识。 图形设计的基本特征概括起来大致有几个方面: 独特性 文化性 单纯性 认同性 象征性 传达性 图形的历史与发展 :图形的发展与人类社会的历史息息相关。 早在原始社会, 人类就开始以图画为手段,记录自己的理想、活动、成就,表达自己的情感,进 行沟通和交流。 当时绘画的目的并非是为了欣赏美, 而是有表情达意的作用, 被 作为一种沟通交流的媒介,这就成为最原始意义上的图形。 在人类社会的语言期与文字期中
旋转对称图形:把一个图形绕着一个定点旋转一个角度后,与初始图形重合,这种图形叫做旋转对称图形,这个定点叫做旋转对称中心,旋转的角度叫做旋转角.(旋转角 0度< 旋转角<360度).
常见的旋转对称图形有:线段、正多边形、平行四边形、圆 等。
注:所有的中心对称图形,都是旋转对称图形。
对称图形中心对称
如果一个图形绕某一点旋转180度,旋转后的图形能和原图形完全重合,那么这个图形叫做中心对称图形。 而这个中心点,叫做中心对称点。
中心对称图形上每一对对称点所连成的线段都被对称中心平分。
在平面内,如果把一个图形绕某一点旋转180度,旋转后的图形能和另一个图形完全重合,那么就说这两个图形成中心对称。这个点叫做对称中心。
常见的中心对称图形有 矩形,菱形,正方形,平行四边形,圆,某些不规则图形等.
正偶边形是中心对称图形
正奇边形不是中心对称图形
如:正三角形不是中心对称图形
补充:等腰梯形也不是中心对称图形。
轴间槽对称度测量仪概述
结构简单,操作方便,重量轻,方便携带。
可广泛用于电机,机床,汽车制造及一切用键槽连接的轴类零件。
是贯彻形位公差和测量轴键槽对称度的理想仪器。