GB/T 38762.1-2020 产品几何技术规范(GPS) 尺寸公差 第1部分:线性尺寸.pdf

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GB/T 38762.1-2020 产品几何技术规范(GPS) 尺寸公差 第1部分:线性尺寸.pdf

a)使用"/长度"符号

注:上、下极限尺寸采用相同的规范操作集,对于任一指定长度(10)的阅柱形要素,其上下限尺寸应用"最大内切直径”

图26尺寸要素的任意限定部分的标活

若规范应用手完整尺寸要素或尺寸要素固定限定部分的任意横截面或任意级尚截面,应在视图或 别面图内分别对横截面以及纵向截面标注规范修饰符“ACS”或“ALS"[见图27与图28]。此外,若任 意横截面或纵向截面取自完整尺寸要素的限定部分,那么限定部分应由租点划线或“一→”符号标明。 关于限定部分的范围,见图26b)。 横截面定义为垂直于轴线的平面。纵同截面定义为包含轴线的半平面。如果该轴线本身为拟合尺 于要素的轴线,那么相交平面默认可以省略,否则,需采用相交平面框格注明。 当尺寸可视为厚度时(例如,两直线间的距高与两圆间的距离),那么相交平面框格应作为ALS或 ACS的补充,以便指明建立相交平面的尺寸要素。 相交平面标注总是位于尺寸规范组成序列的末尾,如有需要,可在其后添加方向要素框格[见图 28a).但需在旗注框格之前。

Q/GDW 13001-2014 高海拔外绝缘配置技术规范2)一个视图中的标注

D)横截面视图中的标注

最小二案直径“适用于阴柱面要素任意横截面的上,下被

图27采用ACS修饰符表达线性尺寸要素任意横截面的要求

图27采用ACS修饰符表达线性尺寸要素任意横截面的要求

7.5尺寸要素特定横截面内的尺寸特征

对于完整尺寸要素的特定横截面积,符合以下要求:

8采用AIS修饰符并结合相交平面与方向要表

一指定横截面内的尺寸规范L见图29a)、图29b)和图29c)」; 一横截面与引线,引线指向横截面并在其上有横截面标识符[见图29d)]; 一通过使用与尺寸线相连的斜向延长线作为起始点(见图31)。 b)由其他几何要素确定的横截面的位置需用TED定义。 需在尺寸规范中标注修饰符“SCS”,应标注在横截面识别符后并将其放进方括号内[见 图29a)、图29c)、图29d)以及图31)]。 若对于特定横截面性质不产生混淆时,符号“SCS”可以被省略[见图29b)丁。 横截面的位置不应在要素的起始和结尾处(即隐含的理论正确尺寸为0mm),以便确保横截面存 于实际工件之上。

图29完整尺寸要素特定横截面的标注示例

①)带有SCS符号的尺寸规范

当规范应用于相同尺守要素的几个特定的横截面时,那么各横截面应用识别符号注明,且识别符号 集合应置于SCS修饰符之后,并放在方括号内,各识别符号之间用逗号与空格隔开。若统计尺寸应用 于该组尺寸特征,那么统计修饰符应置于特定横截面识别符序列之后(见图30)

图30多个特定横截面的标注

推体特定横载面的标注示

7.6应用于多个尺寸要素的独立要求

若规范作为独立要求应用于多个尺寸要素,规范修饰符“数字×”应作为规范的第一组成部分 见范应用的要素数目(见图32)。 注,仅当规范适用的要素明确无误时,才可以使用规范修饰符"×”

外接直径”规范择作集分别应用于两个阅柱面的上、下

图32两个尺寸要素的独立规范要求示例

若规范应用于多个尺寸要素的集合且此集合可视为一个尺寸要素,规范修饰符“数字×”应作为规 范的第一组成部分,注明规范应用的要素数目,且规范修饰符“CT”应按照其位置标注在规范中(见 图33)。

注,“最小外接直径”规范操作集应用于两个阅柱面的上、下极限尺寸,且两阅柱面可视为一个尺寸要素,

7.8 柔性/非刚性零件

3两尺寸要素视为一个尺寸要素的规范要求示

若规范应用于非刚性零件,规范中应添加规范修饰符?(参见IS010579:2010)注明规范应用于 态条件下的要素或工件(见图34)

图34柔性零件的自由态要求示例

为了统一本部分与实际工程图上的符号的大小(尺寸、形位公差等),应用GB/T1 规定。

为了统一本部分与实际工程图上的符号的大小(尺寸、形位公差等),应用GB/T16901.1中的相

图解符号绘制参照图A.1和图A.2。 图A.1中的符号XX为规范修饰符各种不同字母组合,详见表1。 图A.2中的符号X相当于本部分中规范修饰符的字母E”和“F”,详见表2

若规范不是应用于限定部分或截面,那么所有数据都应为一组结果集合。 若规范应用手限定部分或截面,那么数据集合应看作是部分或截面。截面数据集合由任意部分或 截面定义。 若全局尺寸(包括统计尺寸)指定了任一部分或截面,那么该截面数据集合变为截面或部分的一个 全局截面值。 若全局尺寸(包括统计尺寸)指定了完整的尺寸要素,那么结果集合变为一个全局值。 尺寸规范示例: ) $10±0.0035(LP)(SD)ACS b)0.005 (LP (SD)ACS(SR) c)0.05(LPCSR d)10±0.04(LP) 假定12个局部两点尺寸由表C.1中的任意5个横截面测得(加粗数值为某横截面内的最大或 最小值)。

若规范不是应用于限定部分或截面,那么所有数据都应为一组结果集合。 若规范应用于限定部分或截面,那么数据集合应看作是部分或截面。截面数据集合由任意部分 面定义。 若全局尺寸(包括统计尺寸)指定了任一部分或截面,那么该截面数据集合变为截面或部分的 高截面值。 若全局尺寸(包括统计尺寸)指定了完整的尺寸要素,那么结果集合变为一个全局值。 尺寸规范示例:

果集(在5个截面内,12个角位置方向上获得的

表C.2三种指定类型的特征的评估结果

由原始测量数据集合获得特征测量结果的流程

注2:数据集合的操作集顺序并不总 例如,如有根据部分或截面细分原始数 据结果的规范操作集,不论操作集修饰符在标注序列中的何处,都应是第一步进行的操作集,

据集合的操作集顺序并不总是 例如,如有根据部分或截面细分原始数

寸是提取要素上同时获得的两相对点之间的距商

两相对点尽可能在线性尺寸要素上获得。 两相对点是非理想组成要素与一条理想直线的交点。 若相交结果为一个或者多于两个交点,那么在使能要素的此位置上,不能定义两相对点。为定义两 相对点,相交结果应为两点。 若无特定标注,默认由两相对点组成的带有公差标注的要素,可以通过下列操作集序列获得: a)由非理想表面模型或实际工件表面分制出来的单一要素; b)若提取要素不包括无限个表面点,可重构表面; C)定义输人要素的提取要素的滤波。 在输入要素(实际组成要素)基础上获得的拟合要素的轮哪要素,可用于建立第一使能要素(见表 D.1)。拟合要素默认通过最小二乘准则获得。 若输入要素与第一使能要素的交点定义了两相对点,那么无需第二使能要素。 若应用第二使能要素(见表D.1),那么第一使能要素定义了截线。由此建立了第二使能要素。两 相对点由截线与第二使能要素的交点定义。 见图D.1与图D.2中的示例

表 D.1构建两相对点的使能要表

图D.1圆柱上两相对点的构建示例

在没有材料的限制,且尺寸、方向以及位置均可变的条件下,由提取要素并要求提取要素与拟合 回局部距离的最大值为最小而获得的拟合要素的尺寸。

1:a)中有、无符号的尺寸规范之间的距离相同 注2.b)中没有符号的尺寸规范间距离比有符号的尺寸规范短

注2.b)中没有符号的尺寸规范间距离比有符号的尺寸规

b))间距为0 dn

图 E.2采用没有符号的两行文本标注尺寸规范示例

4x Φ7 ±0.01(E

图E.3采用带有符号的单行文本标注尺寸规范示例

各采用带有符号的一行文本标注两个尺寸规范

5采用带有符号的一或两行文本标注两个尺寸

GB/T 41893-2022 船体零部件制造数字化车间物流管理基本要求.pdf附录F (资料性附录) 与GPS矩阵模型的关系

关于GPS矩阵模型的完整细则,参见GB/T20308。 GB/T20308中的GPS矩阵模型对GPS体系进行了综述,本部分是该体系的一部分。除非另有说 明,GB/T4249给出的GPS基本规则适用于本部分,GB/T18779.1给出的缺省规则适用于按照本部分 制定的规范。

E.2关于本部分及其使用的信息

本部分建立了尺寸的缺省定义,特定定义及尺寸要素类型为“圆柱”和“两相对平行平面”的线性 的图样标注。

F.3在GPS矩阵模型中的位置

CJ/T 563-2018 市政及建筑用防腐铁艺护栏技术条件本部分是一项GPS通用标准。本部分给出的规则和原则适用于GPS矩阵中所有标有实心点 部分。见表F.1。

表EIGPS标准矩阵模型

表F.1所示标准链涉及的标准为相关的标准。

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