摘要
机械零件的尺寸标注模式有多种。尺寸标注模式影响着机械产品的精度和制造成本。为获得零件尺寸合理的标注模式,建立了包含零件尺寸标注所有可能模式的装配尺寸联系路径图;以满足装配体功能尺寸形成路径最短为目标,基于装配尺寸链最短路径原则和最短路径问题的求解,通过2种方法建立了装配体功能尺寸最短路径生成树。功能尺寸最短路径生成树确定了该装配体所有零件唯一合理的尺寸标注模式。研究结果为零件尺寸标注的合理设计提供了新途径,且其易于计算机辅助实现。
关键词
机械设计中零件的几何尺寸、尺寸的标注模式和尺寸公差直接影响机械产品的精度及制造成本。除了确定零件的几何尺寸和公差外,国内外学者对零件尺寸标注的合理性和正确性也作了大量研究。如:Dori
以上研究对零件尺寸标注设计起到了一定的作用,但未建立零件尺寸标注与机械产品功用及整体尺寸之间的关系,导致产品的精度由于零件尺寸基准选择不合适或零件尺寸公差设计不合理而达不到要求。本文基于零件尺寸与装配体尺寸之间的关系,建立装配尺寸联系路径图和最短路径生成树,以期实现装配体中所有零件尺寸标注的合理设计。
机械产品中零件尺寸可能的标注模式有多种。假设某零件有n个端面,若把每一个端面映射为图的一个顶点,把每一个尺寸标注映射为图的一条边,那么按照完备图生成树理论,这个零件可能的尺寸标注模式有
零件尺寸标注、装配尺寸联系路径图和最短路径生成树如

图1 零件尺寸标注、装配尺寸联系路径图和最短路径生成树示意图
Fig. 1 Schematic diagram of part dimension marking, assembly dimension connection path diagram and the functional dimension shortest path spanning tree
装配体由多个零件装配而成。零件之间通过装配基准面发生关系。装配体中零件的尺寸关系也是通过装配基准面产生的。假设某一个装配体由零件A、B、C、D 组成,其中零件A有4个面,零件B有5个面,零件C有5个面,零件D有6个面,将每个零件的每个面用数字加零件代号表示,如1A、2A、3B、5C等,则每个零件的可能标注模式如
将装配体中满足功能约束关系的尺寸,即满足零件强度和刚度要求的尺寸、工艺凸台的尺寸以及装配精度和运动等所要求的空间尺寸,定义为装配体的功能尺
为描述装配体中各个面的特征,用数字表示装配体每个面在水平方向从左至右的序号,用字母表示零件的代号,采用数字加字母的标识符来表示装配体中的各个

图2 对开齿轮箱装配简图
Fig. 2 Schematic diagram of assembly of opposite gearbox
A—上箱体;B—下箱体;C—轴;D—左轴套;E—右轴套。

图3 对开齿轮箱装装配尺寸联系路径图
Fig. 3 Assembly dimension connection path diagram of opposite gearbox
按照装配尺寸联系路径图和最短路径生成树理论,确定零件尺寸标注的功能尺寸最短路径生成树的建立方法有2种。下面详细介绍对开齿轮箱功能尺寸最短路径生成树的2种建立方法。
对开齿轮箱装配体在水平方向有13个面,则功能尺寸的数量为12个。对开齿轮箱功能尺寸最短路径生成树的第1种建立方法如

图4 对开齿轮箱功能尺寸最短路径生成树的第1种建立方法
Fig. 4 The first method of setting up the functional dimension shortest path spanning tree of opposite gearbox
对开齿轮箱功能尺寸最短路径生成树的第2种建立方法与第1种基本相同,不同的是第2种方法将标注零件总长尺寸的顶点直接连接作为已有存在路径,然后基于装配尺寸联系路径图,按照功能尺寸精度要求排序和最短路径问题求解,进行功能尺寸的最短路径搜索,从而生成一棵能直接确定零件尺寸标注模式的最短路径生成树。对开齿轮箱功能尺寸最短路径生成树的第2种建立方法如

图5 对开齿轮箱功能尺寸最短路径生成树的第2种建立方法
Fig. 5 The second method of setting up the functional dimension shortest path spanning tree of opposite gearbox
零件尺寸的标注应考虑标注习惯、加工条件等因素。零件总长尺寸一般须标注,即将表示零件总长尺寸的2个顶点(即同一字母的最大和最小序号)直接连接,

图6 对开齿轮箱功能尺寸最短路径生成树的修正
Fig. 6 Revision of the functional dimension shortest path spanning tree of opposite gearbox

图7 轴的尺寸标注路径和尺寸标注模式
Fig. 7 Dimension marking path and dimension marking mode of the shaft
比较最短路径生成树的2种建立方法可以发现:1)2种方法都是基于同一装配尺寸联系路径图建立的,2种方法中功能尺寸的排序是相同的,但是须搜索的功能尺寸并不完全相同(
在基于装配尺寸联系路径图建立功能尺寸最短路径生成树的过程中,在搜索各个功能尺寸最短路径搜索时会出现以下情况:1)若功能尺寸对应的两顶点已存在于前面所生成的路径树中,如果两顶点有路径连通,则不再对该功能尺寸进行最短路径搜索;如果两顶点没有路径连通,则可以从两顶点中的任一顶点出发进行最短路径搜索。2)若功能尺寸对应的某一顶点已存在前面所生成路径树中,并有路径存在,则应从已存在的路径出发进行最短路径搜索。3)若所有顶点已经全部存在于生成树中,但是还没有对最后一个或者最后几个功能尺寸进行搜索,此时则不再进行最短路径的搜索。
功能尺寸最短路径生成树的建立可通过计算机辅助实现。第2种建立方法的流程图如

图8 功能尺寸最短路径生成树第2种建立方法的流程
Fig. 8 The flow diagram of the second method of setting up the functional dimension shortest path spanning tree
在装配体结构确定的情况下,建立了装配尺寸联系路径图。根据装配体功能尺寸及其精度要求的排序,基于装配尺寸联系路径图和最短路径生成树的建立方法,获得装配体功能尺寸最短路径生成树,以确定零件尺寸合理的标注模式。对2种最短路径生成树的建立方法进行了比较,为零件尺寸标注基准的设计和尺寸标注的计算机辅助设计提供了新途径。
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