计量测量
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尺寸传递与量测器具校准
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测量平面度误差的疑问
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游标万能角度尺的使用方法
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小常识:示波器的探头
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IQC 检验时的AQL
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稳压电源需要校验吗?
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tianhongx76 回复了问题 • 0 人关注 • 2069 次浏览 • 2008-06-18 10:36
总变差TV太小,GRR很小,PV太小的过。
PV小是由于你的Rp小,Rp代表被测工件的数值范围。
你的工件数值范围很小,只有0.005的变化,你的零件被测公差是0.005么?
做GRR关键一点是零件的挑选,零件值要覆盖公差,要超出一些。
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总变差TV太小,GRR很小,PV太小的过。
PV小是由于你的Rp小,Rp代表被测工件的数值范围。
你的工件数值范围很小,只有0.005的变化,你的零件被测公差是0.005么?
做GRR关键一点是零件的挑选,零件值要覆盖公差,要超出一些。
GRR验证的是量具,量具测量的是这个公差带之间的,零件值不覆盖公差,不能看Grr的结果的。
一般做grr TV/6用零件的公差代替。因为现场无法找出覆盖公差的零件,有的话除非是调试机床件,不会故意加工的,浪费
楼主有不清楚的可以联系我,这个还是比较在行的。
同意点“赞同”不同意继续访问,呵呵
第一级,特殊特性,一般严重影响使用功能/性能、可能影响到安全;一般有符号标注,并在注释或客户的技术资料中解释;
第二级,关键特性,一般影响功能性能,但不影响安... 显示全部 »
第一级,特殊特性,一般严重影响使用功能/性能、可能影响到安全;一般有符号标注,并在注释或客户的技术资料中解释;
第二级,关键特性,一般影响功能性能,但不影响安全;一般有符号标注,并在注释或客户的技术资料中解释;
第三级,安装配合用精密型尺寸,一般表现为使用基孔/轴制标注法,这些尺寸一般较难制造,需要特别关注和工艺优化控制;
第四级,常规直接标注公差尺寸,这些尺寸一般有特定的意图,所以才会被设计人员作出完整的标注;
第五级,自由公差尺寸,这些尺寸一般是明确轮廓用,功能性不强;
第六级,虚拟尺寸,这些尺寸是辅助理解轮廓的。
第七级,参考尺寸,一般会使用括号括起来,辅助理解局部轮廓。
第八级和第九级,是辅助解释。
首先,应该了解一个概念:测量合成扩展不确定度U。
即任何一次测量,严格地说,结果都应该是一个区域。即读数X+/-U。
U是由测量,校准,物料和测量工具的变异,人员等的测量误差合成。在测量学里,这个测量不确... 显示全部 »
首先,应该了解一个概念:测量合成扩展不确定度U。
即任何一次测量,严格地说,结果都应该是一个区域。即读数X+/-U。
U是由测量,校准,物料和测量工具的变异,人员等的测量误差合成。在测量学里,这个测量不确定度是始终存在的。
在VDA5测量系统分析里,有明确提到没理扩展不确定度U。
同样,在VDA4《工业公差过程》里同样提到了U,并引用了标准ISO14253(国标号GB/T18779). 认为当测量值出现在公差极限值附近时,即不能判定合格,也不能判定不合格。
当出现极限值而又不能使用的情况下,如果你不能证明不合格,那么可以要求你的供应商证明其合格。
在设计的时候,有没有考虑到不确定度U,是有区别的:
设计者没有考虑到U,供应商则要求收严公差。
设计者有考虑到U,供应商则可以按图纸上面的公差出货,IQC在进行来料验收的时候,则必须加上U。
如果出现楼主这样的情况,即公差超出,又能使用:
可能一:公差本身定义有问题,可以使用更宽的公差。
可能二:即与其配合的其它零件,即楼主用来判定的零件,尺寸有发生偏移。概念性的观点是:一个偏下限的尺寸,通常会被一个偏上限的尺寸所弥补,或者被几个在上限区间的尺寸来弥补,这样就不会出现装配干涉问题。所以,楼主在判定是否可以接收的情况,要小心验证,否则会出现试装没有问题,但在批量生产的时候出现问题。
在MSA手册里明显提到,当出现极限值时,会做出错误决定。所以,有两种方法:
提高测量的准确度,如选用更高一级的测量仪器,缩小U的区域。但这个成本相对较高。
在制造过程中,保持正态分布,避免出现极限值。
建议楼主多去查证一下资料,这样就可以挑战你的供应商了。
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