22. Расчет точности механизмов. Обеспечение заданной точности
22. Расчет точности механизмов. Обеспечение заданной точности
Цель вопроса – определить методику обеспечения заданной точности в партии из однородных механизмов. В пределах допусков требуется обеспечить заданную точность. Возможен разброс самых различных типов ошибок. Сложность ситуации в том что одни и те же ошибки могут влиять на точность механизма в конкретном случае, но те же ошибки в других случаях могут не сказаться на их точности. Такие ошибки называют случайными, а закон их распределения – случайными функциями.
При определении суммарной точности прибора складывают крайние данные в пределах допуска, суммированию подвергаются все ошибки по правилам теории вероятности. Несмотря на большое множество случайных величин, среди них все же есть такие, которые остаются постоянными при разных положениях или перемещениях механизма.
Поиск и определение характеристик случайной величины (ошибок) подводится к нахождению.
Для определения значений существует много методов, вплоть до табличных.
Краткий алгоритм расчета заданной точности для партии однородных механизмов (приборов):
1) уточняем, каковы ошибки выбранной схемы механизма (прибора);
2) распределяем ошибки по составным частям устройства, определив их как частные сортируем, отбросив незначительные;
3) для каждой частной (первичной) ошибки нужно определить границы допуска (характеристики ?0,?,?,?)
4) находим передаточные числа для каждой частной (первичной) ошибки и, если они случайные, определяем статистические характеристики
составляем сводную таблицу: для любого положения достаточно трех-пяти значений in, где n = 1, 2, 5;
5) определив по таблице статистических характеристик ошибки положения механизма для нескольких положений ведущего звена, строим график (если приборы предназначены для абсолютного измерения).
Краткий алгоритм последовательности действий по обеспечению заданной точности:
1) выбираем схему (принципиальную);
2) по схеме определяем номинальные величины, при которых заданная точность содержит погрешность схемы, т. е. погрешности не превышают заданную точность;
3) выясняем место ошибок звеньев у механизма, выбираем число компенсаторов (регуляторов) и их местоположение, устанавливаем системы регулирования при сборке;
4) устанавливаем допуски на размеры звеньев механизма;
5) рассчитываем суммарную ошибку.
Последний пункт является решением уже обратной задачи теории точности.
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
Сборка подвижных узлов механизмов
Сборка подвижных узлов механизмов В конструкциях различных машин и механизмов, которые приходится собирать и ремонтировать слесарю, основным назначением подвижных узлов является преобразование вращательных движений в поступательные и изменение скорости и
Сборка кривошипно-шатунных механизмов
Сборка кривошипно-шатунных механизмов Зачастую домашним слесарям приходится сталкиваться с ремонтом паровых двигателей, двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, поршневых насосов.Работа всех этих механизмов основана на преобразовании поступательного движения
«Лестница» точности
«Лестница» точности Основной эталон метра признан безусловно точной мерой.Можно понять это так, что все «ниже стоящие» меры должны проверяться по эталону, сравниваться с ним. Но такой порядок проверки разрушил бы всю систему точности. Самые ничтожные воздействия на
Глава V. ИНСТРУМЕНТЫ ТОЧНОСТИ
Глава V. ИНСТРУМЕНТЫ ТОЧНОСТИ Кольцо и пробка Устройство нормальных калибров не заключало в себе ничего сложного или особо нового. Просто было предложено измерять цилиндрические детали постоянными для данного наружного или внутреннего размера калибрами. Для измерения
Новые средства точности
Новые средства точности Но и на этом не остановилось развитие измерительной техники, особенно в нашей стране. Там, на крайнем западе Европы и в США капиталист-хозяин прикидывает, выгодно или невыгодно лично ему улучшить измерительную технику на своем предприятии. А наши
Неисправности механизмов управления
Неисправности механизмов управления Диагностика неисправностей рулевого управления и их устранение Повышенная передача но руль дорожных толчков при движении автомобиля. Вибрация и стуки, ощущаемые на рулевом колесе Диагностика элементов рулевого управления
Типы механизмов: универсальные и автономные
Типы механизмов: универсальные и автономные Илл 2. Выставочное ружьё «Святой Георгий» (первый вариант) с односпусковым неселективным механизмом Г. Гринера (1903 г.)За прошедшие с тех пор годы оружейниками всего мира было разработано множество различных систем
Типы механизмов: инерционные и пружинные
Типы механизмов: инерционные и пружинные Наиболее часто встречающиеся односпусковые механизмы можно условно поделить на инерционные и пружинные (они же механические). Это не значит, что в инерционных нет пружин, а в пружинных не используются силы инерции. Просто
18. Первичные ошибки механизмов
18. Первичные ошибки механизмов После разработки конструкторских чертежей начинается реализация этих чертежей. Производитель очень часто отклоняется от чертежа: для него становится важным получение функционального результата.На поверку «появляется» несоответствие
20. Исследование точности механизмов
20. Исследование точности механизмов В процессе исследования механизмов анализируются: причины возникновения ошибок, предполагаемые (ожидаемые) величины этих ошибок, методы контроля ошибок и поверки приборов. Все эти вопросы принадлежат метрологии, как неотъемлемой
23. Расчет точности электрических цепей приборов. Методы расчета
23. Расчет точности электрических цепей приборов. Методы расчета В электрических цепях механизмов в основном используют следующие элементы: сопротивления R; емкости С; индуктивности L; взаимные индуктивности М.Параметры этих элементов не обязательно зависят от токов,
24. Другие методы расчета точности электрических цепей приборов
24. Другие методы расчета точности электрических цепей приборов 1. Аналитический метод. В цепях, где есть реактивные элементы, рассматриваются реальные (не идеальные) цепи. Разница между ними – наличие погрешностей в реальных и отсутствие их в идеальных – приводит к
25. Расчет точности пневматических КИП
25. Расчет точности пневматических КИП Источники ошибок при измерениях могут быть следующего происхождения:1) погрешности установочных калибров, температурные погрешности и другие, которые характерны для всех КИП;2) нелинейность физических зависимостей в
26. Расчет точности шкальных приборов
26. Расчет точности шкальных приборов Вопросы расчета в проектировании пневматических КИП, и налаживании при заданных условиях, решаются при условии:1. ?S1 – максимальна.2. ?S1 =?S2.1. Расчет по заданной ?S1 Заданы:1) предельно допустимое ?S1 (в действительности ?S1 – всего лишь
Оценка точности аварийной системы управления
Оценка точности аварийной системы управления Для оценки точности аварийной системы управления сравнивались значения параметров траектории полета корабля, определенных наземной сетью связи и слежения, основной системой управления и навигации и аварийной системой.