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GD&T 直角度

機械部品の図面では、設計者は垂直公差を使用して、直角の部品フィーチャの方向が変化する範囲を指定できます。直角記号は通常、図面で使用され、はめ合いフィーチャを確実に組み立てることができるようにします。

GD&T における垂直性は、呼び出される参照フィーチャーに応じて、2 つの異なる意味を意味します。通常の形状またはサーフェスの垂直性は、2 つの 90° のサーフェスまたはフィーチャ間の垂直性を制御するために使用される公差です。表面の垂直性は、公差域として 2 つの平行な平面によって制御されます。軸の直角度は、基準平面に対する特定の軸の直角度を制御するために使用される公差です。軸の垂直性は、理論的に完全に平行な軸を囲む円柱によって制御されます。

垂直性 説明:

表面の垂直性:

面の垂直性は、2 つの面間の垂直性を制御するために使用される 2 次元の GD&T マークです。垂直性は 2D 線を指す場合もありますが、より一般的には、1 つのサーフェス平面が別の参照平面に対して垂直な方向を表します。垂直公差は、表面を配置する必要がある場所を制御することにより、パーツ間の 90° の角度を間接的に制御します。

面の垂直度は、互いに 90 度で位置合わせされた 2 つの面の間の垂直度を制御するために使用される公差です。公差ゾーンとして 2 つの平行な平面によって制御されます。

上のサーフェスの垂直ラベルは、サーフェスの垂直ラベルを寸法の一部として使用したり、フィーチャに直接関連付けたりする 2 つの方法を示しています。どちらの場合も、データ「A」も関連付ける必要があります。

垂直性:

軸制御は垂直性とも呼ばれ、軸ラベル付けのより一般的な形式の 1 つです。円形フィーチャー参照の場合、フィーチャー制御フレームには直径 (Ø) 記号が含まれます。フィーチャは、ピンなどの正の場合もあれば、穴などの負の場合もあります。

シャフト直角度は、参照フィーチャーの軸が存在する必要がある円柱の境界を指定する 3D 公差です。理論的に完全に平行な軸の周りの円柱公差ゾーンによって制御される、基準平面に対する特定の軸の垂直度を制御するために使用されます。

軸の垂直寸法については、垂直度だけでなく、許容範囲内の理想的な円柱の直径も指定します。したがって、円柱の軸は基準「D」に対して垂直です。

垂直性 寛容ゾーン

サーフェスの垂直性許容範囲

面の垂直度の公差域は、2 つの平行な平面で構成されます。検査される表面は、承認される 2 つの平面の間にある必要があります。機能コントロール ボックスは、2 つの平面間の距離を制御します。距離が小さいほど、領域は狭くなります。

形状からわかるように、この領域は 2 つの面の間の角度を直接制御しません。代わりに、基準面に対して垂直な領域を作成し、垂直面の平坦性を維持します。

直角度許容範囲

シャフトの公差ゾーンの直角度 シャフトの直角度の場合、公差ゾーンは円筒形であり、フィーチャー コントロール ボックスにはそれを示す直径記号が含まれています。この領域は、参照要素に対して完全に垂直な理論上の軸の周りに作成されます。フィーチャの実際の軸上のすべてのポイントは、承認される領域内にある必要があります。これにより、ネガティブ (穴) またはポジティブ (ピン) フィーチャーとして設計することができ、追加の公差を考慮することができます。

垂直性 測定

それらを他の GD&T 注釈と比較すると、面と軸の垂直度はどちらも比較的簡単に測定できます。

表面の垂直度測定

表面の垂直度を測定するには、高度計が必要です。測定プロセス中、基準面はプレートと接触したままです。

測定ツール(または部品)の自由度は、垂直方向の相対移動のみを許可することによって制限されます。高度計ダイヤルの偏差は、地物の垂直性を示します。

軸の直角度測定

軸の垂直度は、通常、特注のメーターで測定されます。これらのメーターは、特徴的な仮想条件を念頭に置いて構築されています。

軸の垂直性は通常、すべての状況で適切に適合するように MMC で呼び出されます。追加の公差も、公差チェックに合格する寸法の範囲を定義する役割を果たします。

垂直性の使用法

その単純さと実用性から、垂直性は GD&T で非常に一般的な表記法です。表面と軸の垂直性は、必要な垂直性を確保するために、工学図面でよく使用されます。

平面と曲面をコントロールできる垂直性。例えば、円筒の底面に対する円筒面の垂直性を確保することができます。中心面公差にも使用できます。

その軸の形で、垂直はさまざまな前面および背面の機能の中心軸を制御できます。主に、穴とピンの垂直性を確保して、アセンブリに完全に収まるようにするために使用されます。

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