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

Benzer belgeler
MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

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

MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR

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

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

YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı

A.I.3 TÜRK STANDARDLARI

GEOMETRİK TOLERANSLAR - ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLARI (YENİ) -

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

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

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

BÖLÜM 15. TOLERANSLAR

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

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

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

Mastarlar. Resim 2.23: Mastar ve şablon örnekleri

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

Yüzey Pürüzlülüğü. M Nalbant

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI

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

İMALAT TEKNOLOJİLERİ

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller


Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları

CNC Freze Tezgâhı Programlama

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI

Alıştırma Toleransı -TERMİNOLOJİ

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

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

RULMANLI YATAKLAR Rulmanlı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR. Kaymalı Yataklar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

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

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

İmalat Mühendisliğinde Deneysel Metotlar

Görev çubuğu. Ana ölçek. Şekil 1.1: Verniyeli kumpas

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

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

Türetilmiş Büyüklükler

MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö)

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

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

KAYMALI YATAKLAR I: Eksenel Yataklar

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

BOYUTLAR, TOLERANSLAR VE YÜZEYLER

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

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

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi

Teknik resimde kesit alma - Makine eğitimi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YÜZEY SEMBOLLERİ VE ÖLÇÜLENDİRME

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

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

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

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

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım

GEÇMELER (ALIŞTIRMALAR)

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

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ

Titreşimli Elek Rulmanları ve Uygulamaları

SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMI

ICS TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ

DİŞLİ ÇARKLAR III: Makine Elemanları 2 HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız

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

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR

Alıştırmalar (Geçmeler) (Fits) Muammer Nalbant

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

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

Şekil ve Konum Toleransları

Metal kalıplar Tabanı plastik enjeksiyonla üretilen, sayası ısı ile form alması istenilen (Rok ) ayakkabıların imalatında kullanılmaktadır.

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ

YAYLAR. Burada, yuvarlak tel kesitli, çelik, silindirik, basma ve çekme yaylarına değinilecektir.

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (12) KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR 2. EĞRİ ÇİZİMLERİ

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

Kesit Görünüşler. Kesit Görünüşler

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

Doğru ve eğri şeklinde, kesik veya sürekli herhangi bir şekildeki bir başlangıç noktasını bir bitiş (son)

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulama VIII ÇÖZÜMLER

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

Dizi Antenler. Özdeş anten elemanlarından oluşan bir dizi antenin ışıma diyagramını belirleyen faktörler şunlardır.

Transkript:

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

İçerik Toleransın tanımı Boyut Toleransı Geçme durumları Tolerans hesabı Yüzey pürüzlülüğü Örnekler

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 kesin olarak üretilmesi veya üretilen ürünün bire bir aynını elde etmek oldukça güç ve masraflı olacaktır. sayesinde fonksiyonunu yerine getiren ve ekonomik üretim sağlanmış olur. Ayrıca toleranslar sayesinde gerektiğinde parçaların değişimine olanak 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 delik deyimi ise dış yüzeyini simgeler. 3

Boyut toleransı boyut, konum ve yüzey toleransları olmak üzere üçe ayrılır. 1- Boyut ı: 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. 4

Boyut toleransı 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. 5

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 iki faktöre bağlı olarak belirlenir. 1. Toleransın büyüklüğü (T) 2. Sıfır çizgisine olan uzaklığı 6

Boyut toleransı Tolerans değerlerine rağmen sapmalar farklı olabilmektedir. Bu büyüklük ve uzaklık kavramlarının farklılığı değişik nominal boyutlar için standartlaştırılmıştır (ISO tolerans standartları). Mil ve delik için toleranslar: T d = d max - d min T D = D max - D min Üst ve alt sapma değerleri: A ü = D max - D n A a = D min - D n a ü = d max - d n a a = d min - d n Sapma değerleri kullanılarak toleranslar: T d = a ü -a a T D =A ü -A a * Burada «d» mil «D» delik gösterimlerinde kullanılmaktadır. 7

Geçme durumları 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. 8

Birim Delik 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. 9

Birim mil Millerde h toleransı kullanılır. (A H) (J N) (P ZC) Birim Mil sisteminde milin toleransı sabit kabul edilir ve deliğin tolerans bölgesi değiştirilir. 10

Tolerans gereksinimi ISO tolerans sisteminde IT01, IT00, IT1,..IT 18 olmak üzere 20 tolerans kalitesi bulunmaktadır. ISO tolerans sistemi Tolerans kalitesi tolerans alanının büyüklüğünü göstermektedir. Burada tolerans kalite numarası arttıkça tolerans aralığı genişler, üretim kolaylaşıp maliyet azalırken kalite 11 düşer.

Üretim toleransları 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. 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. 12

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

Boyut toleransı Örnek: Nominal çapı Ø40 mm olan bir milin h6, s6 toleranslarını bulup en küçük (d min ) ve en büyük boyut ( d max ) hesaplamasını yapılım. Boyut Toleransı 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 14

Konum ve yüzey 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. 15

Konum ve yüzey toleransı a) Diklik toleransı: referans düzlemi yatay delik düzlemi (A) ya dik olan iki paralel düzlem ile sınırlanmıştır. b) Deliğin ekseni, 0.1 aralıklı ve yatay delik eksenine dik olan iki paralel düzlem arasında bulunmalıdır. 16

Konum ve yüzey toleransı 17

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. 18

Yüzey pürüzlülüğü 19

Örnekler ÖRNEK 1: Nominal boyutu 70 mm olan bir mil için d8, j7 toleranslarını belirleyiniz ÖRNEK 2: Nominal boyutu 90 mm olan bir delik için K8, H6 toleranslarını belirleyiniz ÖRNEK 3: Şekilde verilen mil ve göbek maksimum boşluk 0.08 mm ve minimum boşluk 0.020 mm olacak şekilde bir geçme oluşturulacaktır. Mil toleransını değerlendirerek a) Delik toleransını belirleyiniz b) Montaj için uygun bir geçme durumu belirleyiniz 20

Örnekler ÖRNEK 4: Şekildeki bilyeli yatak iç bilezik nominal çapı 40 mm olup tolerans boyut üzerinde gösterilmiştir. Bu yatak iç bileziği, toleransı 0.020 mm ve boşluğu 0.006 mm olacak şekilde bir mile monte edilecektir. a) Mil çapında toleransı belirleyiniz b) Uygun bir ISO geçme şekli seçiniz 21