Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Tolereerimise kodune nr. 1 (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

KODUNE TÖÖ NR1
Õppeaines: Tolreerimine ja mõõtetehnika
Transpordi teaduskond
Õpperühm: AT-31 B
Üliõpilane: Andres Sooneste
Juhendaja : K. Raba
Tallinn 2012

Sisukord


Sisukord 2
1.Andmete genereerimine: 3
02. dRa leidmine: 3
02.2 d  dRa; [01.1] 3
03. Telje pikkuse L leidmine: 3
03.1 lRa leidmine 3
04. Referents tabel 3
05. DRa tolerantsid 4
05.1 Ra 4
05.2 Rz ISO 4
08. KOKKUVÕTE 5
09. Järeldused 5
010. Kasutatud kirjandus: 5
  • Andmete genereerimine:


    Algandmeteks võtsin oma sünnikuupäeva, milleks on 30.08.1992
    01.1 Telje läbimõõdu d leidmine:
    Võtke oma sünni kuu (MM) ja päev (DD) ning liitke kokku:
    d = MM + DD; [mm]
    d=8+30=38mm

    02. dRa leidmine:


    Leidke eelisarvude reast sobiv telje läbimõõt dRa :

    02.2 d  dRa; [01.1]


    dRa=40; Ra5 rea järgi

    03. Telje pikkuse L leidmine:


    Võtke oma sünni aasta, kuu ja päev ning liitke kõik kokku:
    L = YYYY + MM + DD; [mm]
    L=1992+8+30=2030mm

    03.1 lRa leidmine


    leidke eelisarvude reast sobiv telje pikkus lRa :
  • l lRa
    lRa=2000; Ra10 rea järgi

    04. Referents tabel


    Leidke ja andke allikmaterjal pinnakaredusparameetrite omavaheliseks võrdluseks
    (referents tabel). Lisage allikmaterjal ( link ) kasutatava kirjanduse loetelusse ja viide
    allikmaterjalile tekstis.

    05. DRa tolerantsid


    Valige korrigeeritud telje läbimõõdule dRa tolerants vastavalt tolerantsijärgule: IT6, IT7 ja
    IT8 järgi ning määrake teljele sobivad pinnakareduse parameetrid:

    05.1 Ra


    nii Ra kui

    05.2 Rz ISO


    Rz ISO soovituslikust reast.
    Tolerantsid võetud ISO 286:1988 standardi alusel [01.3]
    Rz DIN määratud DIN 4768 standardi alusel [01.4]
    d (mm)
    dRa (mm)
    IT6 (μm)
    IT7 (μm)
    IT8 (μm)
    38
    40
    16
    25
    39
     
    Ra (μm):
    0,8
    1,6
    3,2
     
    Rz DIN (μm):
    12,5
    20
    31,5
    Sele 1. 1
    Pinnakareduse parameetrite tabel [kasutatud allikat 01.2]
    06. Mõisted
    Ra – Keskjoone keskmine kõrgus Ra on profiili defektide kõrguste ja keskjoone kauguse aritmeetiline keskmine
    Rz DIN - on viie järjestikuse üksiku korrapäratu proovi pikkuse aritmeetiline keskmine
    07. Eskiis võllist:
    Sele 1. 2 Võlli esiis

    08. KOKKUVÕTE


    Arvutuste teel sain võllide mõõdud, tolerantsid leidsin vastavalt etteantud täpsusklassidele. Tolerantside tabeli leian M. Purde õpikust ”Tolerantsid ja istud ”, lk 23. Tolerantside järgi leian pinnakaredused. Tabeli pinnakareduste väärtuste ja täpsusklasside info leian M. Purde õpikust ” Tolerantsid ja istud”, lk 53 ning pinnakareduste tabeli Ra ISO ja Rz ISO arvväärtuste kohta leian M. Purde õpikust ”Tolerantsid ja istud”, lk 52.

    09. Järeldused


    Kuna sain arvutatud ja otsitud üles erinevad suurused tabelisse, võin lugeda töö sooritatuks, kuigi töö oli aeganõudev ja arusaamisega oli ka keerukusi.

    010. Kasutatud kirjandus:


    [01.1] Purde, M.(2005) Tolerantsid ja istud. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool.
    [01.2] (2006) Maryland Metrics Technical Data Chart. Maryland. Maryland Metrics. Kättesaadav : http://sixmm.com/tech/DIN1302supplement.pdf , 11.09.2012
    [01.3] EVS-EN ISO 286-1:2010 Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Joonmõõtmete tolerantside ISO koodsüsteem. Osa 1: Tolerantside põhimõisted, hälbed ja istud
    [01.4] DIN 4768 Comparison of Surface Roughness Values
    5
  • Tolereerimise kodune nr-1 #1 Tolereerimise kodune nr-1 #2 Tolereerimise kodune nr-1 #3 Tolereerimise kodune nr-1 #4 Tolereerimise kodune nr-1 #5
    Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
    Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
    Aeg2013-02-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
    Allalaadimisi 66 laadimist Kokku alla laetud
    Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
    Autor egon157 Õppematerjali autor

    Sarnased õppematerjalid

    Tolereerimise kodutööd
    52
    pdf

    Tolereerimise kodutööd

    2. Ta jälgib looduse, keskkonna ja inimeste ohutust ning tervist ja töötab inimkonna kasu ja jõukuse ning keskkonda säästva arengu nimel. 3. Ta annab oma eriala saavutuste, võimaluste ja plaanide kohta avalikkusele ühemõttelist infornatsiooni, mis võimaldab avalikkusel õigesti hinnata teaduse ja tehnikaga seotud otsuste mõju ühiskonnale. 4.Ta suhtub austusega oma töökohamaa traditsioonidesse. Karl Sepp Kodune töö Nr.1 Õppeaines: Tolereerimine ja mõõtetehnika Transporditeaduskond Õpperühm: AT 31b Juhendaja: K. Raba Esitamiskuupäev:……………. Allkiri:………………………. Tallinn 2014 SISUKORD Sisukord................................................................................................................................................2 01

    Mõõtmestamine ja tolereermine
    TELJE DEFINEERIMINE
    12
    doc

    TELJE DEFINEERIMINE

    Asso Kivilaan KODUNE TÖÖ NR. 01 – TELJE DEFINEERIMINE Õppeaines: MÕÕTETEHNIKA JA TOLEREERIMINE Transporditeaduskond Õpperühm: AT 12 Tallinn 2015 Sisukord KODUNE TÖÖ NR. 01 – TELJE DEFINEERIMINE Sisukord.......................................................................................................................... 2 1.2 Lähte andmed. Andmete genereerimine...............................................................3 1.3Arvutuskäik............................................................................................................ 3 01.3.1. Telje pikkuse I korrigeerimine eelisarvude rea järgi.....................................3 01.3.2. Telje läbimõõdu d korrigeerimine eelisarvude rea järgi...............................4 01.3.3. Korrigeeritud telje läbimõõdule tolerantsi leidmine ja pinnakareduse parameetrite määramine teljele.......

    Tolereerimine ja mõõtetehnika
    Mõõtmestamine ja tolereerimine
    65
    pdf

    Mõõtmestamine ja tolereerimine

    Istude analüüs ja süntees 7. Liistliidete tolerantsid. 2 Üldtolerantsid 8. Geomeetrilised hälbed. Kujuhälbed. 2 Suunahälbed 9. Viskumise hälbed. Asetsemise hälbed. Lähted 2 Nurkade ja koonuste hälbed ja tolerantsid 10. Pinnahälbed. Pinnakaredus, lainelisus, mõõtmine 2 11. Valutoodete ja keevitatud toodete tolerantsid 2 Keermete ja hammasrataste hälbed 12. Laagrite istude tolereerimise põhimõtted 2 Kaliibrite tolereerimise põhimõtted 13. Mõõtahel. Analüüs. Min-max meetod. 2 Tõenäosusmeetod 14. Mõõtmete ja tolereerimise vektorkäsitlus 2 Hälvete statistiline käsitlus. Hajuvus. 15. Hälvete kontroll. 2 Arvutite kasutamine 16. Eksamiküsimused 2 Z.Humienny, P.H.Osanna, M.Tamre, A.Weckenmann, L.Blunt, W

    Mõõtmestamineja tolereerimine
    Tootearendus
    36
    doc

    Tootearendus

    konstruktsioonist, selle materjalist, mõõtmetest ja paigaldusest. Jäikuse mõõduks on jäikustegur c. c = ( jõud, moment, koormus) / deformatsioon. Kontaktjäikuse suurendamiseks tuleb suurendada pinnasiledust. 25.Kuidas valida baaspindu? 26.Detaili seaduvus. Seaduvus on detaili omadus (võime) võtta antud konkreetses olukorras soodsaim asend. Seaduvust võimaldavad kerajad tugipinnad, vetruvad baas- ja sideelemendid, vahedetailid ja ka lõtkud. Teema 3.1. - 3.4. Mõõtmestamise ja tolereerimise aineosa, pinnakaredus 1.Vahetatavuse mõiste. mehhanosüsteemide konstrueerimise, tootmise ja ekspluatatsiooni põhimõte, millega kindlustatakse üksteisest sõltumatult valmistatud detailide montaaz koostuks, koostude montaaz kompleksiks (masinaks, aparaadiks, mehhanismiks jms.) ilma detailide täiendava mehaanilise töötlemise või sobitamiseta 2.Vahetatavuse liigid: täielik, osaline, väline, sisemine, funktsionaalne ja geomeetriline vahetatavus.

    Masinaelemendid i, ii
    Rakendusmehaanika
    252
    doc

    Rakendusmehaanika

    EESTI MEREAKADEEMIA RAKENDUSMEHAANIKA ÕPPETOOL MTA 5298 RAKENDUSMEHAANIKA LOENGUMATERJAL Koostanud: dotsent I. Penkov TALLINN 2010 EESSÕNA Selleks, et aru saada kuidas see või teine masin töötab, peab teadma millistest osadest see koosneb ning kuidas need osad mõjutavad teineteist. Selleks aga, et taolist masinat konstrueerida tuleb arvutada ka iga seesolevat detaili. Masinaelementide arvutusmeetodid põhinevad tugevusõpetuse printsiipides, kus vaadeldakse konstruktsioonide jäikust, tugevust ja stabiilsust. Tuuakse esile arvutamise põhihüpoteesid ning detailide deformatsioonide sõltuvuse väliskoormustest ja elastsusparameetritest. Detailide pinguse analüüs lubab optimeerida konstruktsiooni massi, mõõdu ja ökonoomsuse parameetrite kaudu. Masinate projekteerimisel omab suurt tähtsust detailide materjali õige valik. Masinaehitusel kasutatavate materjalide nomenklatuur täieneb pidevalt, rakendatakse efekti

    Materjaliõpetus



    Meedia

    Kommentaarid (0)

    Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



    Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun