16
Odejmując stronami równania (1.8) lub (1.10), otrzymujemy
- Lnln = AL =TD + 2T3 + T3 + Td + Ty%
skąd
T{ + 2T2 + r3 = AL-TD - Td = 0,65 - 0,36 = 0,29 (1.U)
Równania (1.7) i (1.11) rozwiązują zadanie ze względu na Tlt T2, T3,
Po podstawieniu do (1.7) mamy
G,-F,= 0,1, d = 12-o.it- (1.12)
G2-F2 = 0,05,
G3-F3 = 0,09.
G4-F4 = 0,18.
Po wprowadzeniu odchyłek do równań (1.9b) i (l.lOb) mamy
= (13 + FJ + 2(50 + FJ + (300 + FJ - (400 + GJ - (12 + 0),
Po przeksztaloeniu i podstawieniu Lnm = 0,1
Gl-2F2-F3-FĄ = 0$,
(1.13)
2G2 + Gj - Fj - F4 = 0,9.
Jedno z rozwiązań otrzymujemy, przyjmując np. F, = F3 = 0, a po rozwiązaniu (1.12) i (1.13) G, = 0.1; G3 = 0,09; G2 = 0,03; F2 - -0,02, G4 = -0,57; F4 = -0.75.
Odpowiedź:
Jednym z rozwiązań jest « = 400_01, /? = 300_o 09, y = 50+8*02.
0 = 013:8:75 •
Zadanie 1.6
W układzie tłok-cylinder zastosowano odpowiednie pasowania: dla tłoczys-ka i otworu tłoczyska 0 50 Hl/fl, dla tłoka i cylindra 0 80 HWfdW. Znając luzy graniczne dla podanych pasować odpowiednio <75 - 25pm> i <480 -r 100 pm>, obliczyć luzy między tłokiem a cylindrem w sytuacji, gdy tłoczysko przylega do jednej z krawędzi otworu.
di
Li d2 L2
Rozwiązanie
Omawianą w zadaniu sytuację przedstawia rys. 1.6 a, gdzie odpowiednie średnice oznaczono dx, dv Dlf D2, a szukane wymiary wypadkowe Llt L2. Aby rozwiązać zadanie, należy znać odchyłki wymiarów. Tolerancje wałków i otworów na poszczególnych średnicach są sobie równe (te same klasy dokładności), stąd 050 HI i 050 /7 posiada tolerancję
Dla 050 H7 dolna odchyłka otworu
tając ze wzoru na luzy wyliczamy odchyłki wałka 0 50 fl.
Rys.l.6a
L
^ mi* = ^o ~ Gw.
(1.14)
po podstawieniu
75 = 25 — ei => ei = — 50 [jun], 25 = 0 — es => es = -25 [jim]
Ostatecznie możemy zapisać odchyłki wykonania dla średnic D, i </, D, = 0 50 HI = 0 S0|*-. dx = 0 50 fl = 0 50- g «•
W podobny sposób określamy odchyłki dla średnic D2 i d2 Di = 080 HU = 0*Oi«~, <(, = 080 </ll = 08O:Ji§S