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《中文版AutoCAD 2007实用教程》教学资源(PPT课件)第11章 标注基础与样式设置
文档格式:PPT 文档大小:541.5KB 文档页数:30
◆ 尺寸标注的规则 ◆ 尺寸标注的组成 ◆ 尺寸标注的类型 ◆ 创建尺寸标注的基本步骤 ◆ 创建标注样式 ◆ 设置直线格式 ◆ 设置符号和箭头格式 ◆ 设置文字格式 ◆ 设置调整格式 ◆ 设置主单位格式 ◆ 设置换算单位格式 ◆ 设置公差格式
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复旦大学:《设计与制造 Design and Manufacture》课程PPT教学课件(机械制图)第九章 零件图、第十章 装配图(概述、尺寸标注、读图、表面粗糙度、由零件图画装配图)
文档格式:PPT 文档大小:10.75MB 文档页数:150
• 9-1 零件图概述 • 9-2 零件图的视图选择 • 9-3 零件的尺寸标注 • 9-4 表面粗糙度 • 9-5 极限与配合几何公差简介 • 9-6 零件结构的工艺性简介 • 9-7 读零件图 • 9-8 用AotuCAD绘制零件图 § 10-1 装配图的内容和视图表达方法 §10-2 装配图的尺寸标注及零件序号、明细栏 §10-3 装配结构的合理性简介 §10-4 由零件图画装配图 §10-5 读总装图 §10-6 用Auto CAD由零件图拼绘装配图
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山西综合职业技术学院:《机械制图》PPT课件 第七章 零件图 (景海平、张武奎)
文档格式:PPT 文档大小:15.07MB 文档页数:130
7-1 概述 7-2 零件图的视图选择 7-3 零件图上的尺寸标注 §7-5 极限与配合 7-4 表面结构的表示法 7-6 形状与位置公差 7-7 零件上常见的工艺结构 7-8 零件测绘 7-9 看零件图
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西安航空技术高等专科学校:《互换性与测量技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第七讲 形位公差概述
文档格式:PPT 文档大小:452.5KB 文档页数:27
经过机械加工后的零件,由于机床夹具、刀具及工艺操作水平等因素的影响,零件的尺寸和形状及表面质量均不能做到完全理想而会出现加工误差
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西安工程职业学校:《公差配合》第六讲 测量的种类(王维国)(2009年)
文档格式:PPT 文档大小:828KB 文档页数:42
一、测量方法 1.测量方法是根据测量对象的特点来选择和确定的。 特点:主要是指测量对象的尺寸大小、精度要求、形状特点、材料性质以及数量等
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《中文版AutoCAD 2007实用教程》教学资源(PPT课件)第12章 标注尺寸与编辑标注对象
文档格式:PPT 文档大小:308KB 文档页数:25
◆ 线性标注 ◆ 对齐标注 ◆ 弧长标注 ◆ 基线标注 ◆ 连续标注 ◆ 半径标注 ◆ 折弯标注 ◆ 直径标注 ◆ 圆心标记 ◆ 角度标注 ◆ 引线标注 ◆ 坐标标注 ◆ 快速标注 ◆ 形位公差标注 ◆ 编辑标注对象
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东北大学:《机械制图》课程教学资源(PPT课件)第十三章 零件图
文档格式:PPT 文档大小:5.02MB 文档页数:74
13-1 零件图概述 13-2 零件图的视图选择和表达方案 13-3 零件图的尺寸标注 13-4 典型零件的零件图分析 13-5 零件结构的合理性 13-6 极限与配合 13-7 形状和位置公差表面粗糙度 13-8 表面粗糙度 13-9 零件的测绘 13-10 看零件图
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《公差配合与测量技术》课程教学资源(讲义)典型结合和传动的精度设计(配合精度设计实例)
文档格式:DOC 文档大小:69.5KB 文档页数:3
配合精度设计实例 (一)已知使用要求,用计算法确定配合。例3-1:有一孔、轴配合的基本尺寸为中3mm,要求配合间隙在+0.020~+0.055mm之间,确定孔和轴的精度等级和配合种类
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螺纹插装式溢流阀阀套内锥面制造的误差控制
文档格式:PDF 文档大小:1.34MB 文档页数:11
螺纹插装式溢流阀阀套精加工采用碳氮共渗后磨削的制造工艺,内锥面的形位误差会影响溢流阀的使用寿命和静动态特性,制造过程需要精准控制内锥面的误差。通过对工艺分析建立制造误差模型并应用研究,由此获得内锥面自身角度的合理误差范围,以及内锥角误差与磨削量之间的变化关系。根据阀套结构特点设计专用的检测装置,并对检测原理和测量误差进行分析,通过误差校对提高检测精度。对热处理后的阀套进行轴向尺寸分组,并采用基准统一原则,保证磨削制造精度的稳定性。根据检测原理和误差模型对试磨件进行误差计算,并据此调整磨削参数,使制造误差合格;后续制造时采用检测装置快速测量阀套的密封圆轴向尺寸,使制造误差均落在控制范围内,保证批量生产的可控性。研究表明,基于某型溢流阀的设计及工艺参数,内锥面自身角度的实际制造误差控制以±0.8°为宜,对应的密封圆轴向最大磨削公差为0.186 mm、修正后的最小磨削公差为0.075 mm;实验验证了误差模型的准确性,所述检测方法的角度测量误差为0.06°、密封圆轴向尺寸测量误差为2 μm,因角度测量误差带来的最大、最小磨削量范围偏差可通过内锥角实际制造误差的收缩进行补偿;所研究的理论与方法也为其他内锥面的制造控制及逆向工程提供了系统的方法
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