MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI



Benzer belgeler
Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 9. Alıştırma Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ. [ ES (es) = EBÖ AÖ ]

TOLERANSLAR (TOLERANCES)

A- STANDART SAYILAR VE TOLERANSLAR

A.I.3 TÜRK STANDARDLARI

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU

MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Yüzey İşleme İşaretleri

BÖLÜM 15. TOLERANSLAR

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

DİŞLER; Diş Profili, çalışma sırasında iki çark arasındaki oranı sabit tutacak şekilde biçimlendirilir. Dişli profillerinde en çok kullanılan ve bu

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

İMALAT TEKNOLOJİLERİ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

Alıştırma Toleransı -TERMİNOLOJİ

Sıkı Geçme Mil Göbek Bağlantıları: Kontrol ve Boyutlandırma Hesaplamaları. Prof. Dr. Mehmet Fırat 72

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 10. Şekil Konum Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Sandvik Coromant'tan kesici takımlar. Döner takımlar FREZELEME DELİK DELME DELİK İŞLEME TAKIM TUTUCU SİSTEMLERİ

BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

BOYUTLAR, TOLERANSLAR VE YÜZEYLER

Makine Elemanları I. Bağlama Elemanları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

Mastarlar. Resim 2.23: Mastar ve şablon örnekleri

GEOMETRİK TOLERANSLAR - ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLARI (YENİ) -

TEMEL İSTATİSTİKİ KAVRAMLAR YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM ÇÜTCÜ

Yüzey Pürüzlülüğü. M Nalbant

CNC Freze Tezgâhı Programlama

Türetilmiş Büyüklükler

SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMI

YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İmalat Mühendisliğinde Deneysel Metotlar

İmalatta İşlenebilirlik Kriterleri

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Vidalı mil sistem KGT Vidalı mil KGS Vidalı somun KGF(M)

Görev çubuğu. Ana ölçek. Şekil 1.1: Verniyeli kumpas

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş


ÖLÇÜ ALETİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN VE ÖLÇME PROSESİNİN ÖLÇÜ TOLERANSINA UYGUNLUĞU

Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri

GEÇME TOLERANSLARI. (Not: I, L, O, Q büyük veya küçük harfleri tolerans gösteriminde kullanılmazlar)

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulması

PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler. Plastik Şekil Verme

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ

R3 Çatı Paneli. Üretim Yeri İskenderun. Uygulama Alanları

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım

SERT KROM KAPLI MİLLER

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

Mikrometrelerle ölçüm yaparken 250 gramdan fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla uygulanıp uygulanmadığı cırcırla anlaşılır.

KONTROL İŞLERİNİZ İÇİN TAM DESTEK. MARTOOL

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

Talaşlı İşlenebilirlik

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

GEÇMELER (ALIŞTIRMALAR)

Metrik ölçü sistemi İnch (Parmak) Sistemi. Dr. Ferit FIÇICI 5

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun.

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

ICS TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ

Master Panel 1000 WT Cephe

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ

Alıştırmalar (Geçmeler) (Fits) Muammer Nalbant

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi

KONTROL İŞLERİNİZ İÇİN TAM DESTEK. MARTOOL

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

Suların Kimyasal Analizi ve İzlenmesi için Teknik Spesifikasyon Direktifi 2009/90/EC

ve ANTETLER Çizim kağıdı Çizim kağıdı Çizim kağıdının hazırlanması Antet Standard A0 kesilmiş kağıt boyutu 1 m 2 x/y: e2

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Kalite kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır. Henry FORD

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları

ÜRÜN TEKNİK BROŞÜRÜ. CW724R - CuZn21Si3P ECOBRASS (PATENTLİ) ÇUBUK / İÇİ BOŞ ÇUBUK

Titreşimli Elek Rulmanları ve Uygulamaları

N3 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, İskenderun, Balıkesir. Uygulama Alanları

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

MASTARLAR MASTAR ÇEŞİTLERİ. 1 - Tampon Mastarlar. 2 - Vida Mastarları. 3 - Çatal Mastarlar. 4 - Johnson Mastarları. 5 - Prizmatik Mastarlar

Transkript:

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU

Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim süreci arasında boyut ve yüzey kalitesinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Üretilen ürünün beklenen fonksiyonu gerçekleştirebilmesi, ekonomik olarak işlenemebilmesi amaçlanırken üretilen parçalar teknik çizim ile farklılıklar gösterebilir. Bu farklılığa rağmen hata miktarı belirlenen iki limit değer arasında ise ürünün beklenen işlevi yerine getirebileceği söylenebilir. Bu iki limit arasındaki fark Tolerans olarak adlandırılan kabul edilebilir sapma miktarıdır. Üretime gönderilen çizim üzerindeki boyut, şekil ve yüzey özellikleri ile ürünün kesin olarak üretilmesi veya üretilen ürünün bire bir tasarım ile aynı elde edilmesi oldukça güç ve masraflı olacaktır. Toleranslar sayesinde fonksiyonunu yerine getiren ve ekonomik olarak üretilmiş makine parçaları elde edilir. Ayrıca toleranslar sayesinde gerektiğinde parçaların değişimine olanak da sağlanır. Toleransın daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan tanımlamalar en çok kullanılan delik ve mil gibi silindirik elemanlara göre açıklanacaktır. Delik deyimi parçanın iç yüzeyini mil deyimi ise dış yüzeyini simgeler. Tolerans

Toleranslar boyut, konum ve yüzey toleransları olmak üzere üçe ayrılır. 1- Boyut Toleransları Boyut: Parçanın büyüklüğünü gösteren sayısal değer. Delik ve mil tarifinden gidildiği için boyut terimi çap ve uzunlukları kapsamaktadır. Gerçek boyut: İmalat sonrası ölçeme yolu ile elde edilen boyut. ( Efektif Boyut) Boyut sınırları (limitler): Parçanın kabul edilebilir en büyük ve en küçük boyutudur. Gerçek boyut bu ikisi arasında olmalıdır. Nominal Boyut: Parçanın boyutuna en yakın standart veya yuvarlatılmış sayı (Referans boyut, anma boyutu) Genellikle hesap yolu ile elde edilir. Örneğin mukavemet hesabına göre bulunan boyut. 25,05mm için nominal boyut 25mm dir. Alt ve Üst sapmaların tanımlanmasında nominal boyut referans olarak alınır. Boyut Toleransı

En büyük boyut: iki sınır boyuttan büyük olanı (D max, d max ) En küçük boyut: İki sınır boyuttan küçük olanı ( D min,d min ) Sıfır Çizgisi: Sapmaların gösterilmesinde referans alınan nominal boyut çizgisi. Tolerans: En büyük ve en küçük boyut arasındaki farktır. (D max - D min gibi) Üst sapma :En büyük boyutla nominal boyut arasındaki fark (A ü, a ü ) Alt sapma :En küçük boyutla nominal boyut arasındaki fark (A a, a a ) Tolerans bölgesi: Tolerans iki faktöre bağlı olarak belirlenir. 1. Toleransın büyüklüğü (T) 2. Sıfır çizgisine olan uzaklığı Boyut Toleransı

Görüldüğü gibi aynı tolerans değerlerine rağmen sapmalar farklı olabilmektedir. Bu büyüklük ve uzaklık kavramlarının farklılığı değişik nominal boyutlar için standartlaştırılmıştır. (ISO tolerans standartları) Tanımlamaları genişletecek olursak mil ve delik için toleranslar T d = d max - d min T D = D max - D min olur. Üst ve alt sapma değerleri içinse A ü = D max - D n A a = D min - D n a ü = d max - d n a a = d min - d n olarak hesaplanır. (D n ve d n sırasıyla mil ve delik için nominal boyutlar olup eş çalışan elemanlar da aynı değerdir.) Sapma değerleri kullanılarak toleranslar T d = a ü -a a Boyut Toleransı T D =A ü -A a * Burada «d» mil «D» delik gösterimlerinde kullanılmaktadır.

ISO (International Standard Organization) sisteminde tolerans: Harf : Toleransın sıfır çizgisine uzaklığı Sayı : Tolerans bölgesinin genişliği ile gösterilir TOLERANS KALİTESİ ISO sisteminde tolerans büyüklüğü imalat kalitesini de içerir. Kalite Sınıfları: IT01,IT0,IT1,IT2,,IT18 Temel Tolerans Değerler: Bu kalite sınıflarına karşılık gelen toleranslardır. ISO Tolerans standartı

Temel toleranslar; Kalite kademesine bağlı bir katsayı (k) Tolerans birimi (i) nin çarpımımdan elde edilir. ISO Tolerans standartı

Tolerans değerleri ; sıfır çizgisine olan uzaklıkları harf ile gösterilir Delikler: (A,B,C,.,Z,ZA,ZB,ZC) Millerde: (a,b,c,..,za,zb,zc) Tolerans bölgesi ve alanları

Geçme: Eş çalışan iki parçanın montaj sonrası boyutları arasındaki farktan kaynaklanan durumdur. Boşluklu, ara ve sıkı geçme olmak üzere üç şekilde olabilir. Pratikte geçmeler Birim Delik ve Birim Mil olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Boyut Toleransı

Birim Delik Sisteminde Geçmeler (Mil Toleransları) Deliklerde H toleransı kullanılır. (a h) (j n) (p zc) Birim Delik sisteminde deliğin toleransı sabit kabul edilir ve çeşitli geçmeler elde etmek için milin tolerans bölgesi değiştirilir. Boyut Toleransı

Birim Mil Sisteminde Geçmeler (Delik Toleransları) Millerde h toleransı kullanılır. (A H) (J N) (P ZC) Birim Mil sisteminde milin toleransı sabit kabul edilir ve deliğin tolerans bölgesi değiştirilir. Boyut Toleransı

ISO tolerans sisteminde IT01, IT00, IT1,..IT 18 olmak üzere 20 tolerans kalitesi bulunmaktadır. Tolerans kalitesi tolerans alanının büyüklüğünü göstermektedir. Burada tolerans kalite numarası arttıkça tolerans aralığı genişler, üretim kolaylaşıp maliyet azalırken kalite kalite düşer. Boyut Toleransı

Boyut Toleransı

Dünyada, tolerans büyüklüğünü ve sıfır çizgisine göre uzaklığını tayin eden bir çok standart sistemi olmasına rağmen çoğu ISO sistemine uymaktadır. ISO sisteminde tolerans bir harf ve bir sayı ile gösterilir (H7, m6 gibi). Harf tolerans bölgesinin sıfır çizgisine uzaklığını gösterirken, sayı tolerans bölgesinin büyüklüğünü ifade eder. Boyut Toleransı İnce toleranslar Orta toleranslar Kaba toleranslar ISO kaliteleri 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ölçme cihazları Talaş kaldırma işlemi Döküm, Dövme ve Kaba işlemler Üretim yöntemlerine ait toleranslar: Parçaları işlemek için kullanılan her bir yöntemin belirli tolerans sınırları vardır. Dolayısı ile elde edilmek istenen toleransa göre üretim yöntemi belirlenmelidir. Ürün kontrolleri için mastar veya ölçü kontrolleri vardır. Genellikle mastar kontrolü kullanılır böylelikle zamandan kazanılır. Mastar ölçümleri maksimum ve minimum ölçülere göre karar verir, değer göstermez (Geçer-Geçmez) Ayrıca belli aralıklarla alınan numuneler ile seri kontrol edilir.

Çap 25 mm için H6 (+13,0) iken H7(+21,0) dır. Buda üretimde H6 toleransı için çap 25+13x0,001=25,013mm olurken H7 için 25+21x0,001=25,021 olur 25 25,013 0 25 25,021 0 Boyut Toleransı

Bir uygulama: Nominal çapı Ø40 mm olan bir milin h6, s6 toleranslarını bulup en küçük (d min ) ve en büyük boyut ( d max ) hesaplamasını yapılım. h6 için d min =40,000-0,016=39,984 d max =40,000+0=40 Tolerans (T) = d max - d min =16 s6 için d min =40,000+0,043=40,043 d max =40,000+0,059=40,059 Tolerans (T) = d max - d min =16 Boyut Toleransı

Üretim sırasında parçaların teknik çizimlerindeki geometrik şekilleri elde etmek imkansızdır. Tutma, takım ve işleme hataları geometrik şekillerde sapmalara neden olur. Geometrik şekillerdeki bu sapmalara şekil kalitesi denir. Geometrik Tolerans Sembolleri Konum ve Yüzey Toleransları

Konum ve Yüzey Toleransları

Yüzey Kalitesi: İşlenen parçalar Yüzey kalitesini belirleyen makro seviyede dalgalar, mikro seviyede yüzey pürüzlülükleri (R) ve yanı sıra hatalarda barındırırlar. Yüzey kalitesi pürüzlülük ile ifade edilir. Ra, Rz, Rp ve Rt olmak üzere dört farklı faktör vardır. En çok kullanılan ve anlamlısı ortalama yüzey pürüzlülüğü olan Ra dır. Konum ve Yüzey Toleransları