Diferența dintre dimensiunile valide nominale. Dimensiuni nominale și valabile. Tipuri de dimensiuni. Dimensiuni nominale și limită

De ce în fabricarea produselor sunt erori inevitabile de dimensiuni.

Eroare la fabricarea pieselor

Tipuri de erori:

1. Abaterea mărimii.

2. Abaterea locației suprafeței (în acest caz Incomprimarea axei cilindrului real cu axa de rotație a cilindrului perfect este o excentricitate).

3. Abaterea părții din partea transversală. Acest grup de erori include: o tăietură de profil de trei minute și ovalalitate.

4. Valoarea suprafeței.

5. rugozitatea suprafeței.

La proiectarea pieselor, ar trebui să fie procesată din faptul că erorile parametrilor nu sunt numai inevitabile, ci și permise în limite specificeÎn care elementul îndeplinește cerințele asamblării corecte și funcționarea produsului. Este imposibil să se solicite pregătirea unei dimensiuni absolut exacte, ideale a parametrului, adică Zero Eroare, pentru că Acest lucru este impracticabil B. condiții reale fabricarea și măsurarea. De asemenea, este imposibil să se permită astfel valori mari Eroare în care elementul nu va satisface scopul propus.

Designerul rezolvă două sarcini: setați valorile ideale ale parametrilor părții și normalizați exactitatea fabricării acestor parametri prin numirea limitelor care își limitează erorile.

Complexitatea sarcinii limitelor de destinație erori admisibile Soluția sa necesită o contabilitate completă a condițiilor de fabricare a pieselor, asamblarea, funcționarea și funcționarea produsului. Aceste condiții sunt contradictorii: pentru buna funcționare, este de dorit să se limiteze limitele erorilor admise și pentru o expansiune mai economică - expansiune.

Criterii soluție optimă Această sarcină este de a asigura performanța produsului cu minim cost total Producătorii și funcționarea sa.

Erorile mărimii, amplasarea suprafeței, formei, rugozității și a wavinessului apar în procesul de fabricare a părții din mai multe motive, inclusiv:

1. Eroarea mașinii.

2. Erori și corpuri de scule.

3. Purtați unelte.

4. Deformări elastice în sistem "Mașină - dispozitiv - instrument - detalii"

5. Deformări ale temperaturii

6. Eroarea instrumentelor de măsurare.

7. Erori de billet.

Care este diferența dintre dimensiunea nominală și validă.

Marimea - valoare numerica magnitudinea liniară (diametrul, lungimea etc.) în unitățile selectate de măsurare.

O dimensiune validă este dimensiunea elementului de măsurare.

Dimensiuni limită - două extrem de extreme dimensiune admisă Elementul dintre care ar trebui să fie (sau care poate fi egal cu) o dimensiune validă.

Dimensiunea nominală este dimensiunea relativă la care se determină abaterile.

Deviația este o diferență algebrică între dimensiunea (dimensiunea validă sau limită) și dimensiunea nominală corespunzătoare.

Deviația reală - o diferență algebrică între valabil și adecvat dimensiunile nominale.

Abaterea limită este o diferență algebrică între limită și dimensiunile nominale corespunzătoare. Există abateri de limită superioară și inferioară.

Deviația superioară ES este o diferență algebrică între cea mai mare limită și dimensiunile nominale corespunzătoare.

Notă. Es - deviația superioară a găurii; Es este deformarea de sus a arborelui.

Deformarea inferioară EI, EI este o diferență algebrică între limita cea mai scăzută și dimensiunile nominale corespunzătoare.

Notă. EI - deviația inferioară a găurii; EI este deviația de jos a arborelui.

Principala abatere este una dintre cele două abateri limită (superioară sau inferioară), care determină poziția câmpului de admitere față de linia zero. În acest sistem de toleranțe și aterizări, principala este abaterea cea mai apropiată de linia zero.

Linia zero este o linie corespunzătoare dimensiunii nominale din care se depun abaterile de dimensiuni atunci când imagine grafică Toleranța și terenurile de aterizare. Dacă linia zero este orizontală, abaterile pozitive sunt depuse de la el și negative.

Toleranța lui T este diferența dintre limitele cele mai mari și cele mai scăzute sau diferența algebrică dintre dizabilitățile superioare și inferioare.

Notă. Admiterea este o valoare absolută fără semn.

Toleranța standard Este oricare dintre toleranțele instalate de aceste toleranțe și aterizări ale sistemului.

Câmpul de toleranță este un câmp delimitat de limitele cele mai mari și cele mai scăzute și de valoarea determinată de admitere și poziția sa față de dimensiunea nominală. Cu o imagine grafică, câmpul de admitere este încheiat între cele două linii corespunzătoare abaterilor superioare și inferioare față de linia zero.

Calitatea (gradul de precizie) este un set de toleranțe considerate ca fiind corespunzător unui nivel de precizie pentru toate dimensiunile nominale.

Unitatea de admitere i, i este un multiplicator în formulele de toleranță, care este o funcție a unei mărimi nominale și a unui angajat pentru a determina valoarea numerică a admiterii.

Notă. i - o unitate de admitere pentru dimensiunile nominale de până la 500 mm, i este o unitate de admitere pentru dimensiunile nominale ale SV. 500 mm.

Arborele este un termen, utilizat condiționat pentru denumirile elementelor externe ale pieselor, inclusiv elementele non-cilindrice.

Hole - termen bine folosit pentru a desemna elemente interne Detalii, inclusiv elemente non-cilindrice.

Arborele principal este arborele, deviația superioară a cărei zero.

Gaura principală este o gaură, a cărei deflecție mai mică este zero.

Caracterul de aterizare al conexiunii a două părți, determinat de diferența dintre dimensiunea lor la ansamblu.

Dimensiunea nominală de dimensiune a dimensiunilor, comună pentru gaura și arborele care constituie conexiunea.

Aterizarea admiterii - suma toleranțelor gaurei și a arborelui care constituie conexiunea.

Diferența de eliberare între dimensiunile găurii și a arborelui la ansamblu, dacă dimensiunea deschiderii este mai mare decât dimensiunea arborelui.

Marime nominala numită dimensiunea principală determinată pe baza scop funcțional Detalii și demontarea abaterilor obligatorii.

Dimensiune valabilă Se numește dimensiunea rezultată din măsurarea directă cu o eroare permisă.

Limită dimensiuni Apelați două valori limită de dimensiune, între care ar trebui să fie dimensiunea validă.

Măsurați dimensiunea, se numește diferența dintre cele mai mari și cele mai scăzute limite. Valoarea admiterii este indicată în zecimi, sute de milimetri, micrometri (0,001 mm). Toleranța indică sub formă de două abateri de la nominal: superior și inferior.

Deviația limită superioară numită diferența dintre cea mai mare dimensiune limită și nominală și deviația limită inferioară - Diferența dintre dimensiunea limită inferioară și cea nominală.

Cu cât este mai puțin toleranță, cu atât este mai dificil să faceți elementul.

Cu o imagine grafică a toleranțelor folosiți linia zero.

Linia zero. O linie corespunzătoare dimensiunii nominale a cărei abateri sunt depuse.

Toleranța Paul. Sunați la intervalul de dimensiuni limitate de dimensiunile limită. Depinde de clasa de precizie.

În desene, dimensiunea nominală este indicată de numere întregi și deviații în formă fracțiuni zecimale Spațiu de la dimensiunea nominală una deasupra celeilalte:

Top - În partea de sus, partea de jos în jos. Înainte de cifra unei deviații pozitive este un semn +, negativ -. Dacă abaterile sunt la fel de valoare, dar o singură cifră este diferită pentru semne + .

Lacune și întindere.

Decalaj Se numește o diferență pozitivă între dimensiunile gaurii și a arborelui

Crearea libertății de mișcare relativă a părților conjugate.

Tensiune Se numește o diferență pozitivă între diametrele arborelui și găurile la ansamblul părților care asigură fixarea conexiunii părților conjugate.

Aterizare.

Aterizare Caracterul conexiunii de piese, determinat de magnitudinile lacunelor și testerelor obținute în el.

În funcție de localizarea reciprocă a câmpurilor de toleranță la stratificare și a arborelui de aterizare sunt împărțite în trei grupe:

Cu un spațiu (mobil), sub care este asigurată clearance-ul în compus.

Cu tensiune (fixă), sub care tensiunea este prevăzută în conexiune.

Tranzițional, în care compușii pot fi efectuați atât cu un spațiu, cât și cu tensiune.

În plus față de toleranțele dimensiunii și gaurei arborelui, există și o toleranță aterizantă.

Administrarea de aterizare - Diferența dintre cele mai mari și cele mai mici lacune (în debarcările cu decalajul) sau cele mai mari și cele mai mici tăieturi (aterizări cu tensiune).

În toleranța de aterizare tranzitorie egală cu diferența Între cele mai mari și mai mici ciorapi sau suma celei mai mari tensiuni și cel mai mic decalaj.

Fitingurile încă se caracterizează prin prezența tensiunii garantate.

Ușor Plantarea PL se aplică în cazurile în care este necesară o conexiune mai durabilă și, în același timp, presarea puternică este inacceptabilă datorită lipsei de fiabilitate a materialului sau datorită fricii de a deforma partea. O astfel de aterizare se efectuează sub presiunea ușoară a presei.

presa Aterizarea PR3, PR2, PR1 este de obicei nedezvoltată, deoarece demisia și presarea sunt din nou conducând la o aterizare.

Aterizarea de presă PR este utilizată pentru o conexiune solidă de piese. Această debarcare se desfășoară sub un efort de presă considerabil.

Fierbinteaterizarea GR este utilizată în conexiunile care nu trebuie niciodată să înțeleagă, să obțină o astfel de aterizare, partea este încălzită la 400-500 de grade, după care duza este făcută la arbore.

Alunecări în mișcare se caracterizează prin prezența unui decalaj garantat.

Alunecare Aterizarea cu se folosește pentru a conecta piese, care, în prezența lubrifiației, se poate mișca reciproc, dar au o direcție precisă.

Modificarea de aterizare este cea mai precisă a aterizărilor în mișcare, are un mic decalaj garantat, care creează o bună centrare a pieselor și fără șocuri atunci când schimbați încărcătura.

Șasiul de aterizare Striftat la conectarea părților care funcționează la viteze moderate și constante și la o încărcătură nesimțită.

Aterizarea de urgență are lacune relativ mari și este utilizată pentru conexiunile mobile în aceleași condiții ca și funcționarea, dar cu o lungime mai mare a manșonului sau cantități mai mari Suportă, precum și la viteze mai mari de 1000 rpm.

Depozit Aterizarea SH este un somo gratuit și are cel mai mare decalaj, se aplică pentru a conecta piesele care lucrează cu viteze mari, în timp ce centrarea inexactă este permisă.

Plantarea rulării termice TX sunt utilizate pentru a conecta piesele care funcționează la temperaturi ridicate.

Agenții de tranziție nu garantează tensiune sau decalaj. Pentru a crește gradul de imobilitate a pieselor, se aplică atașamente suplimentare cu știfturi.

Dens Aterizarea P este utilizată pentru a conecta astfel de părți care sunt colectate și dezasamblate în manual sau cu un ciocan din lemn. Detalii care necesită o centrare precisă.

Firma de stres este utilizată pentru a conecta astfel de părți, care ar trebui să fie menținută și poate fi colectată și dezasamblată fără eforturi semnificative, cu un ciocan sau un dispozitiv de tractare. Detaliile sunt fixate cu șuruburi sau șuruburi de blocare.

Tugai.aterizarea T este aplicată în mod similar cu o aterizare surdă, dar cu un material mai puțin durabil de piese sau un ansamblu mai frecvent de noduri, precum și la lungimea manșonului de mai mult de 1,5 diametre sau pereți mai subțiri ai manșonului.

Surd Aterizarea G este utilizată la conectarea părților care trebuie legată ferm și poate fi dezasamblată la o presiune considerabilă. Cu această conexiune, detaliile sunt atașate suplimentar cu săbii, șuruburi de blocare. Această aterizare este efectuată lovituri puternice ciocan.

Sistem de toleranțe și aterizări.

O combinație de toleranțe și aterizări care asigură înlocuirea pieselor. Acesta este împărțit în sistemul de deschidere și în sistemul arborelui.

În sistemul gaura - deviația inferioară este 0.

Sistemul de arbore este de sus. În desene: 25

P-dense de aterizare 2A - clasa de precizie;

În sistemul arborelui, 3 - Clasa de acuratețe

Un sistem de găuri

Conducte.

Serviți pentru transportul lichidelor și gazelor.

În funcție de produsele transportate, acesta este împărțit în conducte, conducte de gaz, conducte de apă, conducte de abur, cleme, aercontrolere;

În funcție de natura mediului transportat, ele sunt împărțite în trei grupe de bază: ABB și în funcție de parametrii de funcționare ai mediului (presiune și temperatură) timp de 5 categorii: I, II, III, IV, V.

A-Produse cu proprietăți toxice

B - gaze combustibile și active, fluide inflamabile și combustibile (benzină, ulei, gaz);

B - vapori supraîncălziți; gaze necombustibile, lichide și perechi, apă, aer, gaze inerte, saramură

Presiune până la 196 la 16-25, 25-63, mai mult de 63. (5-1gr.)

Temperatura este minus 40 la plus 120, 120 până la 150, 250-350.350-400. (5-1r.)

Prin presiunea de lucru pe conducte presiune ridicata (6,4 MPa), mediu (1,6 MPa) și scăzut (0,6 MPa).

Prin metoda de stabilire - pe subteran, terestru și sub apă.

În funcție de funcția - presiune, intercooler, colectoare, colecționari de distribuire și prefabricate, interne, casnice, descărcare, curățare, drenaj.

Dispozitivul de conducte.

Elemente comune Pentru fiecare conductă sunt: \u200b\u200bțevi, conexiuni de țevi, compensatoare, supape de închidere, instrumente și dispozitive de siguranță, tranziții, robinete.

Atunci când se construiește conducte de ulei, țevi de oțel din oțel cu carbon scăzut și cu oțel cu aliaj scăzut, care au o bună sudare. Ele sunt fără sudură, e-mail cu o cusătură și sutură spirală.

Pentru grupurile toxice a - fără sudură, făcute din lingou.

Pentru hidrocarburile lichefiate fără sudură și deformate la rece.

Țevile trebuie testate în fabrică cu presiune de încercare.

Electros sudarea cu o cusătură spirală poate fi pentru categoria B.

Oțel carbon - pentru categoria V.

Flanșe. Conform regulilor, suprafețele de etanșare:

Neted - până la 25 la.

Protejarea este mai mare de 25 la.

Sub lentilă sau garnitură ovală mai mult de 63 la.

Pentru conductele Gr. A și B Prima categorie nu sunt permise netede.

Știfturi.Duritatea bolțurilor sau șuruburilor trebuie să fie mai mare decât duritatea nuci cu 10-15 nv. Până la 196 la și TDO200gr. Poate fi fără tratament termic.

Conexiuni: pe sudură (nedefinită) și folosind fitinguri și flanșe (terminal).

MONTAJ(Robinetele și tranzițiile) sunt utilizate pentru a conecta conductele pe o singură axă pentru a schimba direcția conductelor sau a ramificării acestora, precum și atunci când treceți de la un diametru al conductei la altul și pentru a închide capetele conductelor.

Robinetele sunt făcute mai bine prin ștanțarea sau îndoirea fierbinte.

Plugurile sudate și cu nervuri sunt permise la o presiune de 25 la.

Pe fiecare dop detașabil trebuie să fie eliminat numărul, marca de oțel, RU și DU.

Toate conductele de tehnologie trebuie să aibă drenaj pentru scurgerea apei după G.I. Și lucrătorii aerieni la punctele superioare pentru a îndepărta aerul la umplerea cu apă. Conductele de gaz trebuie să aibă lumânări de curățare.

Instalarea conductelor.

Cusături de sudură. Distanța dintre cusăturile de cel puțin 5 cm cu o grosime a peretelui de până la 8 mm și cel puțin 10 cm cu o grosime mai mare de 8 mm. Pentru a asigura tratamentul și controlul termic.

De la marginea suportului este de cel puțin 5 cm cu diametrul de până la 50 mm și 20 cm cu un diametru mai mare.

La tubul HIBA -5cm cu diametrul de până la 100 mm și 1 ° C, cu o mai mare.

Deplasarea marginilor de-a lungul diametrului interior din cusăturile de fund este permisă în 10% din grosimea peretelui, dar nu mai mare de 1 mm. În cazul depășirii plictisitoare la un unghi de 12-15 o.

Deplasarea marginilor de-a lungul diametrului exterior nu este mai mare de 30% din grosime, dar nu mai mare de 5 mm. În cazul depășirii, SCO-ul poate fi efectuat la un unghi de 12-15 o.

Garnitură. În șanțul cu diametrul de până la 300 mm - nu mai puțin de 0,4 m;

Mai mult de 300 mm - nu mai puțin de 0,5 m.

Adâncimea de așezare este de cel puțin 0,6 m. Conductele de gaze nu sunt mai mici de 0,1 m sub adâncimea de drenaj cu liant de condensare.

Fitingurile de sudare în îmbinări de sudură și obiectele îndoite și ștampile nu sunt permise.

Nuci de șuruburi trebuie să fie cu o parte a conexiunii flanșei. Șuruburile și bolțurile trebuie lubrifiate.

Diametrul de așezare nu trebuie să fie mai mic decât diametrul interior al țevii.

Nu este permisă alinierea conexiunilor cu flanșă cu tensiunea șuruburilor sau bolțurilor.

Distanța de la flanșele către suporturi sau pereți de cel puțin 400 mm.

Pregătirea țevilor pentru sudură.

Înainte de asamblare, este necesar un control vizual, defectele detectate trebuie corectate. Nu este permisă instalarea produselor contaminate, a coroziunii deteriorate, deformate, cu o acoperire de protecție deteriorată.

Pregătit pentru sudarea marginilor conductelor și a altor elemente de pe suprafețele interioare și exterioare cu o lățime de cel puțin 20 mm trebuie curățate de rugină și contaminanți la o luciu metalică și degresat.

Capetele și escrocherii de adâncime de adâncime până la 5 mm sunt reparate utilizând electrozii cu stratul principal (WONY-1345, WONI-13/55), încălzit, reglate prin țevi de sudură. Decuparea marginii trebuie să corespundă documentației tehnologice de sudare și depinde de grosimea peretelui. Deplasarea marginii nu trebuie să depășească 20% din grosimea peretelui normativ, dar nu mai mare de 3 mm. La sudarea cusăturii rădăcinii cu electrozi cu tipul principal de acoperire, la temperatura aerului + 5 și de mai jos, marginile țevilor trebuie încălzite la 50 de grade, dar nu mai mult de 200.

Compensatoare.

Compensatoarele de dispozitive care permit conducte să fie prelungite în mod liber sau să fie modificate atunci când temperaturile se schimbă.

Deformarea temperaturii este îndepărtată prin rotiri și urme. Dacă este imposibil să se limiteze la despăgubiri, compensatoarele sunt instalate pe conducte.

Aplicați țevi curbate, în formă de linii, în formă de P. Lenzov sau compensatoare ondulate numai la o presiune de până la 16 la. Utilizarea compensatorilor glandei conducte tehnologice nepermis. Le-au stabilit la o distanță de 150-200 m, pentru țevi de abur 75-100 m. Bellows, Lenzovy la 6 ATS sunt permise pentru conducta de gaz. În formă de p.

Armatura.

În funcție de scop, supapa este împărțită în următoarele grupe.

Pe acțiunea inversă de închidere, siguranță și siguranță.

Controlerul de închidere servește la dezasamblarea conductelor adiacente sau separarea conductei cu mecanismul, pentru a regla fluidul care trece prin conductă.

Dispozitivele de siguranță servesc la deschiderea trecerii la depășirea presiunii maxime. Ele protejează dispozitivele, conductele de distrugere. Sunt:

A) supape de siguranță a pârghiei;

B) supape de siguranță de primăvară;

C) Siguranțe de diafragmă din alamă sau turnată (diafragme).

Dispozitivele inverse permit mișcarea mediului într-o singură direcție și se suprapune pasajul în opoziție.

Prin metoda de conectare a supapei este împărțită în flanșă, cuplaj, jgheab și sudat.

Armatura de turnare nu este permisă, pe conductele din categoria A și B

Pentru gospodăriile sunt importante ca un volum venituri în numerar.și volumul bunurilor și serviciilor pe care le poate achiziționa acest venit. În economie distinge nominal și valorile reale. Valorile nominale sunt măsurate în termeni monetari în prețuri curente, Și valori reale - în unități de bunuri sau servicii. În magnitudine venituri nominale Puteți face o idee despre nivelul câștigurilor membrilor gospodăriei, dar nu despre nivelul bunăstării lor. Pentru a face acest lucru, trebuie să știți că acești bani pot fi cumpărați, adică Nivelul veniturilor reale. Amintiți efectul veniturilor care apare atunci când prețul se modifică pentru produs sau serviciu. Dacă prețul de bunuri a crescut, atunci cu un venit nominal constant venit real consumatorul scade - cu mai mult preturi mari El poate cumpăra mai puțin decât aceleași bunuri și servicii. Dacă prețul mărfurilor a scăzut, atunci cu același venit, consumatorul va putea să cumpere mai multe produse și servicii, veniturile sale reale crește.

Calculul venitului real este recalcularea veniturilor nominale actuale în prețul anului selectat pentru comparație. Să presupunem că venitul nominal cumulativ al membrilor gospodăriei este de 20 de mii de ruble. pe luna. Pe aceste venituri puteți cumpăra unul mașină de spălatCare este de asemenea 20 de mii de ruble. Dacă magazinul online reduce prețul și oferă, de asemenea, o reducere, pentru a cumpăra un model de bază și oarecum depășit al mașinii de spălat poate fi deja de 10 mii de ruble. Se pare că, cu același venit nominal de 20 de mii de ruble. Venitul real al consumatorului va crește de două ori - va putea să cumpere două mașini de spălat. Cu situația inversă - creșterea prețurilor pentru noile modele la 40 mii de ruble. - venitul real al consumatorului se micșorează de două ori. Cu același nivel de venit, nu mai poate cumpăra o mașină de spălat. De aceea, distinge două măsurători ale veniturilor gospodăriilor:

· venitul nominal (venitul nominal)- suma veniturilor în numerar ale membrilor gospodăriei pentru o anumită perioadă, de exemplu, timp de o lună, care este acceptată în Rusia sau pentru anul, care este acceptată în multe alte țări ale lumii;

· venit real (venit real) - volumul bunurilor și serviciilor pe care gospodea le poate dobândi asupra venitului nominal.

Venitul real este calculat ca un venit nominal împărțit la indicatorul de schimbare a prețurilor, numit indexul prețurile de consum. De exemplu, după primirea Tatălui anul trecut, ratele venitului nominal salarial al familiei au crescut cu 20%. Cu toate acestea, prețurile din același an au crescut cu 10%. Ca rezultat, venitul real al gospodăriei a crescut numai pe (1.2 / 1.1 - 1) x100 \u003d 9%. Familia a devenit cu adevărat mai bogată numai cu 9% și nu cu 20%.

Situația opusă este posibilă: venitul nominal a crescut cu 20%, dar prețurile au crescut cu 30%. Apoi venitul real al gospodăriei va scădea de fapt:


(1.2 / 1.3 - 1) x100 \u003d - 8% adică cu 8%. Familia a devenit de fapt 8% mai săracă, în ciuda creșterii veniturilor cu 20%. Cea mai ușoară modalitate de a compara veniturile nominale și reale - pentru a analiza cât de mult un anumit produs, la care o proporție semnificativă a cheltuielilor familiale, poate fi cumpărată la venitul său nominal. De exemplu, în 1970 mijlocul rusesc Ar putea cumpăra 493 kg de cartofi pentru veniturile sale nominale lunare, în 1999 - doar 295 kg, iar în 2004 - deja 770 kg. Judecând după acest indicator, până în 1999, media familia rusă A devenit mai sărac, iar după ce a devenit mult mai bogat. Desigur, gospodăria consumă multe alte bunuri și servicii în plus față de cartofi. Prețurile pentru unele dintre ele pot crește la alții. Prin urmare, venitul real se calculează la prețul coșului de mărfuri pe care consumatorul mediu îl cheltuiește în vrac a veniturilor sale. Dar model general Acesta rămâne același: în cazul în care creșterea prețurilor este în medie sub creșterea veniturilor nominale, familia devine mai bogată. Dacă creșterea prețurilor este mai mare decât creșterea veniturilor venitului nominal al familiei, ea devine mai săracă.

Pentru a obține venituri, membrii gospodăriei își vând serviciile forta de munca în Piața muncii.

Kolchekov. IN SI. Interschimbabilitatea și raționalizarea acurateței. M.: Tutorial, 2009

2. Principalele prevederi ale interschimbabilității asupra parametrilor geometrici (Mai mult)

Detaliile mașinilor și a altor produse sunt limitate la suprafețe închise, de obicei combinate din secțiuni de suprafețe simple cilindrice, conice, sferice, plane și alte simple. Distinge suprafețe geometrice nominaleavând desenul și dimensiunile formei prescrise fără nereguli și abateri și suprafață valabilă (reală)obținute din prelucrarea părților ale căror dimensiuni sunt determinate prin măsurarea cu o eroare admisă.

Distinge în mod similar profile nominale și valide, localizarea nominală și validă a suprafețelor și axelor. Sub profilul este înțeles ca linia de intersecție (sau secțiune a secțiunii transversale) a suprafeței orientate cu o direcție predeterminată. Suprafețele și profilurile de testare diferă de suprafețele nominale.

În Rusia act un sistem Toleranțe și aterizări (PESA) și normele de bază de interschimbabilitate, Pe baza standardelor și a recomandărilor ISO. PESA se aplică dimensiunilor netedă (suprafețe cilindrice limitate și plane) Elemente de piese și aterizări formate la conectarea acestor părți. Normele principale de interschimbabilitate conțin toleranțe și aterizări ale sistemului pe fire, unelte, conuri și alte părți și compuși cu scop general.

2.1. Dimensiuni și demonstrații limită
La proiectarea, dimensiunile părților care caracterizează dimensiunea și forma acestuia sunt determinate. Acestea sunt prescrise pe baza rezultatelor calculării părților pentru rezistență și rigiditate, precum și pe baza asigurării procesabilității structurii și a altor indicatori în conformitate cu scopul funcțional al părții. În desen, mărimile și precizia necesară pentru fabricarea părții și controlul și interschimbabilitatea acestuia trebuie făcute.
Principalele termeni și definiții din acest domeniu sunt stabilite GOST 25346-89 "principalele norme de interschimbabilitate. ESDP. Dispoziții generale, rândurile de toleranțe și deviații majore. "

Marimea - Aceasta este o valoare numerică a unei valori liniare (diametru, lungime etc.) în unitățile selectate de măsurare.
În ceea ce privește scopul, dimensiunile care determină dimensiunea și forma pieselor, coordonarea, asamblarea, dimensiunile globale și de montare se disting.

Când descrieți suprafața reală a piesei, utilizați conceptul dimensiunea curentă - Versiunea variabilă a razei, valoarea și direcția care variază în funcție de locația punctelor de profil reale.

Dimensiunile pot fi nominal, valabil și limită.

  • Marime nominala - dimensiunea relativă la care sunt determinate limitează dimensiunile și care servește ca începutul referinței. Dimensiunea nominală este determinată pe baza scopului funcțional al părții sau a nodului, bazat pe calcule cinematice, dinamice, de rezistență și alte calcule sau selectate din considerente constructive, tehnologice, operaționale, estetice și alte considerente. Valorile mărimii obținute prin calcul sunt rotunjite (de regulă, la cea mai mare parte) la valoarea standard luată din (GOST 6636-69) și sunt indicate în desen.
  • Dimensiune valabilă - Dimensiunea setată prin măsurarea cu o eroare admisibilă.
  • Limitează dimensiunile - Două dimensiuni extrem de admise, între care dimensiunea valabilă a piesei ar trebui să fie egală sau poate fi egală cu. Cea mai mare dimensiune limită este mai mare de două limite, mai puțin - cea mai mică dimensiune limită. Limitează dimensiunile Montați intervalul admisibil de dimensiunea părții rădăcinii .

Dimensiunea validă a valorii ar trebui să fie între valorile cele mai mari și cele mai scăzute ale dimensiunii limită.

GOST 25346 - 89 stabilește concepte limitele de control și dezavantaje.

Limită de control - termen aplicat pe cea a două dimensiuni limită care corespund cantitate maximă Material, și anume limita superioară a arborelui și limita inferioară a orificiului (atunci când se aplică calibre de control limită vorbim Pe dimensiunea maximă verificabilă prin trecerea calibrării).

Limită de eliminare - termen aplicat pe cea a două dimensiuni limită care corespund cantitate minima Materialul, și anume limita inferioară a arborelui și limita superioară a orificiului (când se utilizează calibre limită ale testelor, este vorba de dimensiunea limitativă verificabilă de calibrul non-pass).

Deviere (E.) este o diferență algebrică între valid, limită sau dimensiunea curentă și dimensiunea nominală corespunzătoare.
Deviația efectivă (Er.) este o diferență algebrică între dimensiunile valide și cele nominale.
Limita deviației - Aceasta este o diferență algebrică între limită și dimensiunile nominale.
Deviația limită superioară (Es.) - Diferența algebrică între cea mai mare limită și dimensiunile nominale.
Deviația limită inferioară (Ei.) - Diferența algebrică între limita cea mai scăzută și dimensiunile nominale.

Abaterile pot fi pozitive sau negative. În desene, nominale și limită dimensiuni liniare și abaterile lor sunt aplicate în milimetri fără a specifica o unitate de măsură.

Limitarea deviațiilor tabelele indică în micrometri. Abaterile egale în valoare absolută indică o cifră cu un semn de minus plus, de exemplu 60 ± 0,2; 120 ° ± 20 °. Deviere, egal zero.Desenele nu afectează. În acest caz, se aplică o singură abatere - pozitivă pe locul de sus sau negativ pe locul inferior limita deviației. Exemple de denumiri ale cerințelor pentru acuratețea produselor pot fi vizualizate

PIB. - inainte de evaluare Depinde de nivelul prețurilor din țară. Cu toate acestea, aproape toate țările se caracterizează printr-o schimbare anuală a prețurilor, adică. Prezența inflației. Prin urmare, B. teoria economică Pentru a compara PIB-ul în perioade diferite Utilizarea timpului PIB nominal și real.

PIB-ul nominal - Aceasta este valoarea calculată a produselor în prețurile actuale ale pieței.

PIB-ul real - Aceasta este valoarea calculată a produselor în prețuri permanente neschimbate.

Calculul macro-fazelor nominale, obținem o anumită idee despre amploarea activității economice la prețurile curente. Comparați-le în prețuri comparabile, după corecție putem afla anumite tendințe în dinamica volumelor lor fizice.

Comparând Nominal I. indicatori reali Cu cheltuielile pentru realizarea lor, determinați venitul și dependența lor de modificările dimensiunii fizice a producției și vânzărilor sau de la schimbările în prețuri pentru resurse și produse.

O creștere a PIB-ului nominal poate apărea atât datorită creșterii nivelului prețului, cât și datorită creșterii fizice a volumului tuturor produselor. PIB-ul real nu depinde de nivelul prețurilor. Prin urmare, PIB real acționează ca principal indicator al volumului fizic al bunurilor și serviciilor.

PIB-ul real este calculat prin ajustarea PIB-ului nominal pe indicele prețurilor.

Real gdp \u003d. pIB-ul nominal / Indice de pret

Indicele prețurilor reflectă schimbarea bunurilor pentru bunuri în timpul unei anumite perioade de timp.

Indice de pret anul curent \u003d Prețurile din acest an / prețul din anul de bază * 100%

Deflatorul PIB este diferența dintre PIB-ul nominal și real.

Este folosit pentru a determina rata inflației și a demonstra modul în care PIB-ul a crescut datorită creșterii nivelului prețurilor.

PIB deflator \u003d PIB-ul nominal / PIB real

Schimbarea nivel general. Prețurile pot fi investigate prin intermediul indicilor prețurilor. Există mai multe opțiuni pentru calcularea indicelui.

Indicele prețurilor Lesbarez - arată o schimbare a nivelurilor de preț pentru o anumită perioadă de timp, dacă structura producției și a consumului nu sa schimbat.

I l \u003d Σ p1q0 / σ Р0Q0, unde

p1 și P0 - Prețuri, respectiv, în perioadele actuale și de bază,

q0 - Volumul producției în perioada de bază.

Pentru perioada de bază, nivelul inițial al prețului este caracterizat.

Indicele LESPAIRES depășește o ușoară rată a prețurilor, deoarece nu ia în considerare schimbarea structurii consumului de bunuri și servicii.

Indicele PAASHE arată dinamica nivelului total al prețurilor la schimbarea volumului și structurii producției în perioada calculată.

I n \u003d σ p1q1 / σ Р0Q1

p1 și P0 - prețurile în perioadele actuale și de bază,

q1 - Volumul producției în perioada curentă.

Indicele Padelui subestimează creșterea nivelului general al prețurilor, deoarece schimbările structurale sunt influențate de acest indice, ceea ce reduce creșterea prețurilor produse individuale și servicii.

Indicele Fisher este o valoare medie între cei doi indici anteriori, elimină deficiențele de evaluare a creșterii nivelului general al prețurilor.

I f \u003d √ și n * i l

Analizând dinamica venitului nominal și real, este posibil să se determine cauzele de eșecuri și premise ale succesului. Toate acestea vă permit să formați principiile de bază, instrucțiunile și metodele politică economică pe perioade pe termen scurt și pe termen lung, cu alocarea priorităților atât la nivelul firmelor individuale, cât și la amploarea întregului complex economic al țării.