RU2426066C1 - Способ контроля допускаемого отклонения конусности отверстий - Google Patents

Способ контроля допускаемого отклонения конусности отверстий Download PDF

Info

Publication number
RU2426066C1
RU2426066C1 RU2010108961/28A RU2010108961A RU2426066C1 RU 2426066 C1 RU2426066 C1 RU 2426066C1 RU 2010108961/28 A RU2010108961/28 A RU 2010108961/28A RU 2010108961 A RU2010108961 A RU 2010108961A RU 2426066 C1 RU2426066 C1 RU 2426066C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
taper
deviation
caliber
stops
wedge
Prior art date
Application number
RU2010108961/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Иванович Пьянков (RU)
Игорь Иванович Пьянков
Алексей Юрьевич Ковалев (RU)
Алексей Юрьевич Ковалев
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2010108961/28A priority Critical patent/RU2426066C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2426066C1 publication Critical patent/RU2426066C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для контроля допускаемого отклонения конусности отверстий. Сущность: способ контроля допускаемого отклонения конусности отверстий включает установку калибра внутрь детали и определение допустимой величины отклонения конусности от требуемого значения. Используют плоский калибр в виде клина с требуемым значением конусности, снабженный двумя упорами, например цилиндрическими, расположенными у торцов клина в его плоскости симметрии. Калибр устанавливают таким образом, чтобы он находился в меридиональной плоскости детали и упирался боковыми ребрами у одного из своих торцов в стенку детали, отклоняют второй торец калибра от меридиональной плоскости до касания поверхности детали либо боковым ребром клина, либо одним из упоров, при касании поверхности детали упором судят о превышении величины допускаемого отклонения конусности. При этом длину упоров определяют по формуле
Figure 00000007
где D - диаметр в контролируемом сечении детали; [δ] - допускаемое отклонение от конусности в контролируемом сечении детали; b - ширина рабочей грани плоского калибра. Технический результат: предлагаемый способ позволяет просто и надежно контролировать отклонение конусности внутренних поверхностей большой длины и диаметров, в том числе при изготовлении деталей, не снимая их со станка. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для контроля допускаемого отклонения конусности отверстий.
Известен классический способ контроля конусности отверстий, описанный в Справочнике по производственному контролю в машиностроении, под. ред. д-ра техн. наук проф. А.К.Кутая. - Л.: Машиностроение, 1974, стр.329-335. Он заключается в том, что конусность отверстий определяется с помощью калибров-пробок на краску.
Контроль на краску конических поверхностей большой длины и диаметров весьма затруднителен из-за большой массы калибров и их заклинивания при контроле пологих конусов.
Технической задачей настоящего изобретения является разработка простого и надежного способа контроля конусности отверстий с высокой точностью.
Технический результат достигается благодаря тому, что в способе контроля допускаемого отклонения конусности отверстий, включающем установку калибра внутрь детали и определение допустимой величины отклонения конусности от требуемого значения, используют плоский калибр в виде клина с требуемым значением конусности, снабженный двумя упорами, например цилиндрическими, расположенными у торцов клина в его плоскости симметрии, калибр устанавливают таким образом, чтобы он находился в меридиональной плоскости детали и упирался боковыми ребрами у одного из своих торцов в стенку детали, отклоняют второй торец калибра от меридиональной плоскости до касания поверхности детали либо боковым ребром клина, либо одним из упоров, при касании поверхности детали упором судят о превышении величины допускаемого отклонения конусности, при этом длину упоров определяют по формуле:
Figure 00000001
где D - диаметр в контролируемом сечении детали; [δ] - допускаемое отклонение от конусности в контролируемом сечении детали; b - ширина рабочей грани плоского калибра.
Используемый в способе плоский калибр имеет меньшую массу и является более технологичным по сравнению с калибрами-пробками. Упоры позволяют установить калибр в плоскость детали, близкую к меридиональной, а также служат для определения допускаемого отклонения конусности отверстия.
Заявленный способ поясняется чертежами. На фиг.1 изображен внутренний конус детали с установленным калибром. На фиг.2 - вид с торца детали. На фиг.3 изображен зазор между деталью и упором калибра. На фиг.4 изображены зазоры между деталью и боковыми гранями калибра при отклонении конусности детали в сторону меньшего диаметра конуса. На фиг.5 изображены зазоры между деталью и боковыми гранями калибра при отклонении конусности детали в сторону большего диаметра конуса. На фиг.6 изображено смещение рабочего ребра калибра.
Способ осуществляется с помощью специального контрольного устройства, далее калибра, (фиг.1), состоящего из плоского калибра 1 в виде клина с конусностью рабочих граней, равной конусности контролируемого отверстия, с закрепленными на нем упорами 2 и с уступом 3 (фиг.4, 5) для контроля расположения заданного диаметра контролируемого отверстия. Калибр заводят в контролируемое отверстие. Если отверстие выполнено без отклонения от конусности, то калибр коснется рабочими ребрами 4, 5 (фиг.4, 5) контролируемого отверстия по всей его длине. Если отверстие выполнено с отклонением от конусности, то калибр коснется отверстия лишь со стороны одного из торцов, и вдоль рабочих ребер калибра будут наблюдаться клиновидные зазоры δ. В зависимости от направления отклонения конусности отверстия зазоры δ могут быть либо со стороны меньшего отверстия конуса (фиг.4), либо со стороны большего отверстия конуса (фиг.5). Действительный зазор δ равен половине отклонения конусности отверстия. Допускаемый зазор [δ] известен и равен половине допускаемого отклонения конусности отверстия на его длине.
Упоры 2 установлены на заданных расстояниях l1 и l2 от торца калибра (фиг.1), благодаря чему при заведении калибра в отверстие упоры занимают положение в плоскостях диаметров D1 и D2, величина которых определяется уравнениями:
D1=D3-2·(l1-l3)·tgα;
D2=D3-2·(l2-l3)·tgα,
где D3 - диаметр конуса в измерительной плоскости; l1, l2 - расстояния от торца калибра до плоскостей установки упоров; l3 - расстояние от торца калибра до измерительной плоскости; α - уклон конуса.
Допускаемая величина радиальных зазоров δ1, δ2 в плоскостях диаметров D1, D2 (в плоскостях расположения упоров) (фиг.4, 5), определяется уравнениями:
1]=[δ]-(l1-l3)·tgα;
2]=[δ]-(l2-l3)·tgα.
Благодаря наличию клиновидных зазоров δ один из торцов калибра получает возможность отклоняться от меридиональной плоскости контролируемого отверстия до тех пор, пока рабочее ребро калибра не коснется конусного отверстия. На фиг.6 показано смещение S1 (S2) рабочего ребра 6 калибра, обусловленное зазором δ12) в плоскости диаметра D1 (D2). Допускаемое смещение рабочего ребра калибра в заданном сечении определяется уравнениями:
Figure 00000002
Figure 00000003
где D1 (D2) - диаметр конусного отверстия в заданном сечении; b - ширина рабочей грани плоского калибра; [δ1] ([δ2]) - допускаемый радиальный зазор между рабочей гранью калибра и конической поверхностью отверстия в заданном сечении.
Упоры 2 (фиг.1) необходимы для ограничения смещения рабочего ребра калибра на величину, больше допускаемого смещения, соответствующего допускаемому радиальному зазору, и, следовательно, их длина для заданных сечений определяется уравнениями:
Figure 00000004
Figure 00000005
.
При допускаемом отклонении конусности отверстия на его длине калибр коснется рабочим ребром конической поверхности отверстия, а между отверстием и упором сохранится зазор δ3 (фиг.3). Если же отклонение конусности отверстия превысит допускаемое, то конической поверхности отверстия коснется упор, а между рабочим ребром калибра и отверстием сохранится зазор, при этом качание калибра происходит без заедания с характерным жестким касанием. В зависимости от того, где наблюдается зазор (со стороны большего диаметра конуса или со стороны меньшего диаметра), делают вывод о направлении отклонения конусности контролируемого отверстия на заданной длине.
Таким образом, способ позволяет просто и надежно проконтролировать допускаемое отклонение конусности отверстий больших диаметров (более 100 мм), в том числе протяженных и пологих (с конусностью 1:10 и менее). Конструкция калибра, применяемого в способе, отличается меньшим весом, является более технологичной и требует меньших затрат материала по сравнению с калибрами-пробками, а также позволяет контролировать расположение заданного диаметра конуса относительно торца.
Практическое применение показало, что предлагаемый способ позволяет просто и надежно контролировать отклонение конусности внутренних поверхностей большой длины и диаметров, в том числе при изготовлении деталей, не снимая их со станка.

Claims (1)

  1. Способ контроля допускаемого отклонения конусности отверстий, включающий установку калибра внутрь детали и определение допустимой величины отклонения конусности от требуемого значения, отличающийся тем, что при контроле используют плоский калибр в виде клина с требуемым значением конусности, снабженный двумя упорами, например цилиндрическими, расположенными у торцов клина в его плоскости симметрии, калибр устанавливают таким образом, чтобы он находился в меридиональной плоскости детали и упирался боковыми ребрами у одного из своих торцов в стенку детали, отклоняют второй торец калибра от меридиональной плоскости до касания поверхности детали либо боковым ребром клина, либо одним из упоров, при касании поверхности детали упором судят о превышении величины допускаемого отклонения конусности, при этом длину упоров определяют по формуле
    Figure 00000006
    ,
    где D - диаметр в контролируемом сечении детали; [δ] - допускаемое отклонение от конусности в контролируемом сечении детали; b - ширина рабочей грани плоского калибра.
RU2010108961/28A 2010-03-10 2010-03-10 Способ контроля допускаемого отклонения конусности отверстий RU2426066C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108961/28A RU2426066C1 (ru) 2010-03-10 2010-03-10 Способ контроля допускаемого отклонения конусности отверстий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108961/28A RU2426066C1 (ru) 2010-03-10 2010-03-10 Способ контроля допускаемого отклонения конусности отверстий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2426066C1 true RU2426066C1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44754659

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010108961/28A RU2426066C1 (ru) 2010-03-10 2010-03-10 Способ контроля допускаемого отклонения конусности отверстий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2426066C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU336495A1 (ru) * А. И. Нудель Куйбышевский завод координатно расточных станков СПОСОБ КОНТРОЛЯ КОНУСНОСТИ КОНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ по КАЛИБРУ НА КРАСКУ
SU110324A1 (ru) * 1956-01-24 1956-11-30 М.П. Платонов Прибор дл измерени угла конусности наружных и внутренних полированных конических поверхностей
SU120339A1 (ru) * 1958-03-17 1958-11-30 Ф.В. Партикевич Прибор дл обмера наружных и внутренних конусов
SU684285A1 (ru) * 1976-09-06 1979-09-05 Особое Конструкторское Бюро По Проектированию Средств Автоматизации И Контроля И Электроэрозионного Оборудования Мс И Ип Способ измерени конусов
SU741031A1 (ru) * 1978-02-13 1980-06-15 Предприятие П/Я А-1944 Прибор дл измерени пр молинейности образующей отверсти детали
SU1453152A1 (ru) * 1987-07-17 1989-01-23 Предприятие П/Я А-1944 Устройство дл измерени конусности отверстий
SU1647225A1 (ru) * 1989-03-31 1991-05-07 Московское Особое Конструкторское Бюро Средств Автоматизации И Контроля И Электроэрозионного Оборудования Накладное устройство дл измерени конусности конических поверхностей

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU336495A1 (ru) * А. И. Нудель Куйбышевский завод координатно расточных станков СПОСОБ КОНТРОЛЯ КОНУСНОСТИ КОНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ по КАЛИБРУ НА КРАСКУ
SU110324A1 (ru) * 1956-01-24 1956-11-30 М.П. Платонов Прибор дл измерени угла конусности наружных и внутренних полированных конических поверхностей
SU120339A1 (ru) * 1958-03-17 1958-11-30 Ф.В. Партикевич Прибор дл обмера наружных и внутренних конусов
SU684285A1 (ru) * 1976-09-06 1979-09-05 Особое Конструкторское Бюро По Проектированию Средств Автоматизации И Контроля И Электроэрозионного Оборудования Мс И Ип Способ измерени конусов
SU741031A1 (ru) * 1978-02-13 1980-06-15 Предприятие П/Я А-1944 Прибор дл измерени пр молинейности образующей отверсти детали
SU1453152A1 (ru) * 1987-07-17 1989-01-23 Предприятие П/Я А-1944 Устройство дл измерени конусности отверстий
SU1647225A1 (ru) * 1989-03-31 1991-05-07 Московское Особое Конструкторское Бюро Средств Автоматизации И Контроля И Электроэрозионного Оборудования Накладное устройство дл измерени конусности конических поверхностей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1837620B1 (en) Multi-thread gauging method
GEP20227441B (en) Isolation plug with energized seal
NZ716465A (en) Anchor bolt
BR112017015486A2 (pt) conector de pino rosqueado, método para fabricar um membro tubular, e, membro tubular tendo
RU2426066C1 (ru) Способ контроля допускаемого отклонения конусности отверстий
BR102016001103A2 (pt) método para fabricar um anel sincronizador para transmissões manuais sincronizadas, e, anel sincronizador para transmissões manuais sincronizadas
KR101196433B1 (ko) 튜브 피팅 구조
CN104006800A (zh) 煤气柜活塞水平度的测量装置及其测量方法
CN104075634A (zh) 紧固件内六角检测工装
JP4980469B2 (ja) 改良された滑りアンカー
CN103245271B (zh) 一种保持架兜孔为斜面的两对称兜孔中心径尺寸检测方法
CN105201026A (zh) 测斜管齐根断管接续装置
CN205154807U (zh) 一种高压油缸缓冲套
US2298898A (en) Gauge for measuring or checking dimensions
CN104295598A (zh) 具有通孔和塞子的回转轴承
CN205300448U (zh) 槽宽通止规
CN205300447U (zh) 槽宽通止规
CN103411575B (zh) 水力测功器主轴及转子的加工及其配合锥度的检测方法
CN106767288A (zh) 测量电炉耐火砖残余厚度的方法
JP7095266B2 (ja) 地中変位測定方法
JP2013147822A (ja) コンクリートブロック用縦筋折り曲げ具
CN207317689U (zh) 用于同时测量孔径和孔深的通止塞规
CN204881367U (zh) 非标准478.56mm偏梯形螺纹接头量规
ES398631A1 (es) Perfeccionamientos introducidos en dispositivos de acopla- miento de barras de perforacion.
KR101711885B1 (ko) 스탠드 파이프 보호 캡

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180311