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GeometricDimensioningandTolerancing几何尺寸公差“GD&T”全称为GeometricDimensioningandTolerancing,中文为几何尺寸和公差。标准中包含有尺寸标注方法与几何公差两大部分。相关标准:美国:ASMEY14.5-2009替代ASMEY14.5M-1994欧亚:ISO1101-2004国标:GB/T1182-2008GB/T16671-1996形状和位置公差最大实体要求、最小实体要求和可逆要求GB/T16892-1997形状和位置公差非刚性零件注法GB/T17773-1999形状和位置公差延伸公差带及其表示法GB/T17851-1999形状和位置公差基准及基准体系GB/T17852-1999形状和位置公差轮廓的尺寸及公差注法零件公差产生于十九世纪后期,其初衷是为了保证零件的互换性。起初只有尺寸公差。由于当时的设计部门和制造部门通常都在一起或就在隔壁,因此交流起来非常方便。在当时,给定的公差一般都很大,因此当时的设备刀具的能力对于保证产品的几何形状的“完美性”来说反而不太重要了(相对于给定的公差)。当问题发生后,制造人员很容易找到设计人员,一起讨论并解决问题,并且决定今后的零件该如何生产。通过这种方式,只有尺寸公差也能生产出合乎设计要求的产品,而很多重要的要求并没有在图纸上表达出来,而是变成了公司的专有经验知识。随着公差的逐步缩小,产品的可装配性逐渐成了问题。大约在1920年,泰勒先生提出了定义了装配功能要求的“泰勒原则”(也就是现在的公差原则#1),它有效地解决了零件的大小与形状的关系,从而确保了产品的可装配性。直至今天,许多功能检具依然都是按照这个原则来设计制造的。直到二战期间,零件的制造逐渐分包给供应商,设计部门离制造地点越来越远,设计与制造的随时随地的交流就变得越来越不可能,而要求的制造公差却又越来越小,零件的装配性和互换性的问题也就越来越突出。此时,各种定义几何公差的几何语言的标准就应运而生,随着这些标准的发展、进化、演变及合并,到今天留给我们的是几何尺寸公差这门世界语的两种方言:ASMEY14.5和ISO1101,作为定义公差符号的标准。这两个标准在原理上是一致的,其初衷都是为了确定可装配性的公差。在具体的定义上它们有所不同,有的地方甚至有很明显的不同,但定义的不同只是理解过程的不同,这两个标准最终描述的公差种类都是一样的。产品零件在加工制造过程中,由于机床精度、刀具夹具及工艺操作水平等因素的影响,零件的尺寸、形状及表面质量、方向和位置均不可能做到完全理想。这种工艺过程中出现的误差有可能会影响到:–配合的松紧程度,如圆度,轴线的直线度。–可装入性,如螺栓的位置度。–零件的其它功能,如工作精度、联接强度、运动平稳性、密封性、耐磨性、可靠性、噪声和使用寿命等为了满足零件的使用要求,保证零件的互换性和制造的经济性,设计时必须合理控制零件的形位误差,即对零件规定其形状和位置公差(简称形位公差)GD&T概述形位公差是限制实际被测形体(或要素)变动的区域,是零件的实际形状、位置对其理想形状、位置的变动量。其大小是由指定的形位公差值来确定的。只要被测实际形体(或要素)被包含在这个公差带内,那么这个被测形体(或要素)就是合格的。形位公差带控制的是点(平面、空间)、线(素线、轴线、曲线)、面(平面、曲面)、圆(平面、空间、整体圆柱)等区域,所以它不仅有大小、还具有形状、方向、位置等共四个要素。形位公差的按其控制的要素总共分成如下五大类(共十四种):–形状公差:a.直线度;b.平面度;c.圆度;d.圆柱度。–定向公差:a.平行度;b.垂直度c.倾斜度。–定位公差:a.同轴度;b.位置度;c.对称度。–轮廓度公差:a.线轮廓度;b.面轮廓度。–跳动公差:a.圆跳动;b.全跳动。其中形状公差用于控制形体的形状;定向公差用于控制形体的方向;定位公差用于控制形体的方向和位置;轮廓度公差既可控制形体的大小和形状,又可控制其方向和位置;跳动公差是对形体方向和位置的综合控制。定位、定向和跳动公差,统称为位置公差。要素Feature类型2.1按存在的状态分:实际要素RealFeature—零件加工后实际存在的要素(存在误差)。2.2按结构特征分:轮廓(实有)要素IntegralFeature—表面上的点、线或面。2.3按所处的地位分:被测要素Featuresofapart—图样上给出了形位公差要求的要素,为测量的对象。基准要素DatumFeature—零件上用来建立基准并实际起基准作用的实际要素(如一条边、一个表面或一个孔)。2.4按结构性能分:单一要素IndividualFeature—具有形状公差要求的要素。2.5按与尺寸关系分:尺寸要素FeatureofSize—由一定大小的线性尺寸或角