12. Взаимозаменяемость как важнейший конструкторский принцип в приборостроении
12. Взаимозаменяемость как важнейший конструкторский принцип в приборостроении
Современное приборостроение развивается в направлении все большего вторжения радиоэлектронной аппаратуры в машиностроение. Удобно объяснить роль взаимозаменяемости на примере электронного приборостроения. Ясно, что совокупно различные радиоэлектронные аппараты состоят практически из одних и тех же радиоэлектронных деталей, как и различные слова, предложения, текст самой этой книги состоят из одних и тех же букв.
В радиоэлектронике радиодетали характеризуются максимальным и минимальным напряжениями, токами, мощностью, входными и выходными параметрами и, разумеется, геометрическими размерами радиодеталей. Радиоэлектронное приборостроение является частным случаем приборостроения.
В радиоэлектронике производство самих радиодеталей и радиоэлектронные аппараты носят унифицированный характер.
В других секторах приборостроения эта унификация достигается с соблюдением определенной погрешности (допуска) других параметров: гидравлических, оптических, механических и т. д.
В итоге одни и те же, например, подшипники находят применение в производстве, казалось бы, совсем отдаленных друг от друга изделий.
Таких взаимозаменяемых узлов и деталей, которые позволяют сборку самых разнообразных приборов, механизмов без предварительной обработки этих узлов, в машиностроении очень много: такое свойство узлов (деталей) называют взаимозаменяемостью.
Взаимозаменяемость – это важнейший принцип проектирования, производства и эксплуатации, который обеспечивает сборку (ремонт) независимо изготовленных деталей в узел (узлы) механизмов (приборов). Взаимозаменяемость как принцип предъявляет к узлам (деталям) следующие требования к точности их параметров: геометрическая, механическая, электрическая, и т. п.
При соблюдении точности по вышеуказанным параметрам, технические характеристики узлов (изделий) окажутся в заданных (допустимых) пределах, а их производство – рентабельным.
Достижение вышеуказанных требований в немалой степени зависит от качества материала, из которого изготавливаются узлы изделий. Качеством материала (а это его химические и физические свойства) задается долговечность узлов изделий в приборостроении.
В современном машиностроении целые заводы, полностью работающие в автоматизированном режиме, – привычное явление. Такая степень автоматизации, кооперации, специализации современного производства невозможна без взаимозаменяемости.
Взаимозаменяемость узлов и деталей следует из требований к их точности, а также из необходимости унификации, нормализации, стандартизации.
Требование к точности унифицированных узлов предполагает:
1) наличие определенного стандарта для каждого вида изделий, выражается в нормализации допуска к этой самой точности;
2) соблюдение специфической технологии для каждого вида серийно выпускаемого изделий;
3) соблюдение единства мер (последнее обеспечивает непрерывная поверка измерительных средств).
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
2.8.1. Принцип работы
2.8.1. Принцип работы Устройство работает по принципу уничтожения насекомых электрическим разрядом высокого напряжения.Для человека оно не опасно (хотя ощутимо) в силу очень малого (единицы мкА) тока. При случайном воздействии на человека (касания сетки с электродами при
Глава IV. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
Глава IV. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ И ТОЧНОСТЬ Что такое взаимозаменяемость? В 1856 году в Лондоне происходил очередной между народный съезд деятелей промышленности. Один из участников съезда поставил вопрос: нельзя ли добиться того, чтобы любая нормальная свеча № 1 всегда точно
Что такое взаимозаменяемость?
Что такое взаимозаменяемость? В 1856 году в Лондоне происходил очередной между народный съезд деятелей промышленности. Один из участников съезда поставил вопрос: нельзя ли добиться того, чтобы любая нормальная свеча № 1 всегда точно соответствовала гнезду нормального
Принцип работы устройства
Принцип работы устройства Прежде всего интерфейс должен реагировать на любое слово, воспринятое УРР. Когда УРР «слышит» слово, оно пытается его распознать, что вызывает немедленное мигание светодиода.Ток через светодиод используется для запуска интерфейса (реакция на
Принцип управления двигателями
Принцип управления двигателями Для того чтобы понять принцип работы управления по проводам, посмотрим, как цифровой сигнал управляет работой отдельного двигателя постоянного тока. Для управления двигателем требуются два комплементарных транзистора. Один транзистор
Принцип работы интерфейса
Принцип работы интерфейса Рука-манипулятор имеет пять двигателей постоянного тока. Соответственно нам потребуются 10 шин входа/выхода для управления каждым двигателем, включая направление вращения. Параллельный (принтерный) порт IBM PC и совместимых машин содержит только
Принятие решений – важнейший этап процесса разумных действии
Принятие решений – важнейший этап процесса разумных действии Итак, начало положено! Электронные вычислительные машины могут воспроизводить некоторые функции нервной системы человека. Один из создателей теории автоматического управления – Уильям Эшби по этому поводу
3.5.3. Принцип работы сигнализатора СОУ-1
3.5.3. Принцип работы сигнализатора СОУ-1 При концентрациях оксида углерода, превышающих уровень срабатывания сигнализации «Порог1», срабатывает световая сигнализация указанного порога и одновременно осуществляется коммутация внешних цепей одной группой нормально
ГЛАВА 7 Трансформатор – важнейший элемент электротехнического оборудования
ГЛАВА 7 Трансформатор – важнейший элемент электротехнического оборудования ВведениеТрансформатор уже более 130 лет является важнейшим элементом современных систем электроснабжения. Генерируемая на электростанциях электроэнергия подвергается многократной
14. Взаимозаменяемость по геометрическим и механическим параметрам
14. Взаимозаменяемость по геометрическим и механическим параметрам Применительно к практике геометрическиепараме-тры называют номинальными. Действительные результаты отличаются от номинальных. В достижении заданной шероховатости поверхности или длины, ширины,
15. Допуски и посадки: их классификация. Допуски и посадки типовых узлов и деталей в приборостроении
15. Допуски и посадки: их классификация. Допуски и посадки типовых узлов и деталей в приборостроении Характеристики допуска и посадки – понятия, характеризующие процесс соединения узлов (деталей), т. е. степень приемлемости рассматриваемых узлов для сборки определенного
17. Факторы, порождающие ошибки в приборостроении
17. Факторы, порождающие ошибки в приборостроении Классификация факторов:1) причины, связанные со схемой погрешностей, которые появляются при изготовлении механизмов (т. е. при применении схемы);2) технологические причины, которые по линейным, т. е. геометрическим
33. Электровакуумные и полупроводниковые компоненты в приборостроении
33. Электровакуумные и полупроводниковые компоненты в приборостроении Требования при конструировании радиоэлектронной аппаратуры электровакуумных приборов.1. Во избежание паразитных связей, что очень вероятно для электровакуумных приборов, вывод анода первой лампы