मोटर-हाउसिंग बेयरिंग सीट और एंड-कवर रजिस्टर को एक डेटम संदर्भ फ्रेम साझा करना चाहिए जो इकट्ठे शाफ्ट और माउंटिंग सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है। प्राथमिक डेटम एक माउंटिंग फेस हो सकता है, अक्ष एक योग्य रजिस्टर या बोर द्वारा स्थापित किया जा सकता है, और एक क्लॉकिंग फीचर कवर और कनेक्टर को उन्मुख कर सकता है। सही योजना इस बात पर निर्भर करती है कि बेयरिंग वास्तव में कहाँ समर्थित हैं और मोटर कैसे माउंट होती है।
दो बोर प्रत्येक व्यास को पास कर सकते हैं, और दो रजिस्टर प्रत्येक आकार को पास कर सकते हैं, जबकि उनके अक्ष ऑफसेट या कोणीय होते हैं। एक कवर तब एक बेयरिंग को इच्छित शाफ्ट लाइन से दूर रख सकता है। विभिन्न कास्टिंग किनारों से समन्वय आयाम भी गलत असेंबली फ्रेम में एक सुसंगत भाग उत्पन्न कर सकते हैं।
परिभाषित करें कि कौन सी सतहें प्रत्येक बेयरिंग का पता लगाती हैं और कवर पायलट, चेहरे, बोल्ट पैटर्न और हाउसिंग सुविधाओं के माध्यम से श्रृंखला का पता लगाएं। चयनित ड्राइंग मानक का उपयोग करके आकार, रूप, स्थिति, अभिविन्यास या रनआउट को नियंत्रित करें। एक अपरिभाषित "संकेंद्रित" नोट से बचें जो डेटम और माप विधि को खुला छोड़ देता है।
आर्किटेक्चर | महत्वपूर्ण संबंध | डेटम प्रश्न |
|---|---|---|
दोनों बेयरिंग हाउसिंग में | दो सीट अक्ष | क्या दोनों को एक सामान्य फ्रेम से काटा/सत्यापित किया जा सकता है? |
प्रत्येक कवर में एक बेयरिंग | दो कवर रजिस्टर और चेहरे | कौन सी हाउसिंग सुविधा सामान्य अक्ष स्थानांतरित करती है? |
हाउसिंग प्लस एक कवर बेयरिंग | हाउसिंग सीट से कवर रजिस्टर | चेहरे और पायलट त्रुटियों को कैसे जोड़ा जाता है? |
फुट-माउंटेड मोटर | शाफ्ट अक्ष से माउंटिंग प्लेन | क्या फुट क्लैम्पिंग अक्ष को बदल देती है? |
प्राथमिक संदर्भ को पुन: पेश करना चाहिए कि असेंबली कैसे बैठती है, बिना लचीले हाउसिंग को कृत्रिम आकार में मजबूर किए। एक मशीनीकृत माउंटिंग या अंत सतह अक्सर अभिविन्यास को नियंत्रित करती है। एक रजिस्टर या बोर पार्श्व स्थिति या अक्ष स्थापित कर सकता है। एक पिन, कुंजी या नामित छेद प्रत्येक बोल्ट छेद को लोकेटर के रूप में उपयोग किए बिना रोटेशन को क्लॉक कर सकता है।
भाग को फिक्स्चर या गेज में अधिक प्रतिबंधित न करें। यदि दो अपूर्ण पायलट दोनों को स्थित करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो निरीक्षण की स्थिति असेंबली से मेल नहीं खा सकती है। बताएं कि क्या भाग मुक्त, समर्थित या सिम्युलेटर के लिए बोल्ट किया गया है और जब संयम कार्यात्मक है तो टोक़ और अनुक्रम को परिभाषित करें।
कास्ट सतहों और लक्ष्य पहले ऑपरेशन का पता लगाते हैं; उस ऑपरेशन को बाद के बोर, रजिस्टर और चेहरे के लिए टिकाऊ मशीनीकृत संदर्भ बनाना चाहिए। कास्ट भिन्नता का नक्शा बनाएं ताकि प्रारंभिक सेटअप सफाई और शेष दीवार को बनाए रखे। यदि एक मोटा कास्ट किनारा दोहराया डेटम बन जाता है, तो ड्राफ्ट, फ्लैश और पहनने से हर तैयार इंटरफ़ेस में त्रुटि स्थानांतरित हो सकती है।
पोस्ट-मशीनिंग योजना सेटअप अनुक्रम, सामान्य संदर्भ, फिक्स्चर संपर्क और स्थानांतरण त्रुटि दिखानी चाहिए। अलग-अलग सेटअप में विपरीत छोर की मशीनिंग आवश्यक हो सकती है, लेकिन पुनः लोड अध्ययन से पता चलना चाहिए कि सामान्य फ्रेम कैसे पुनर्प्राप्त किया जाता है।
एक सेटअप में संबंधित रजिस्टर या सीट की मशीनिंग डेटम स्थानांतरण को कम कर सकती है। एक सामान्य बोरिंग दिशा या लंबी बार अक्ष स्थिरता का समर्थन कर सकती है। इन मार्गों में अभी भी सीमाएं हैं: उपकरण विक्षेपण, पहुंच, चिप निकासी, तापमान और पहुंच टेपर या ऑफसेट बना सकते हैं। एक नाममात्र एक-सेटअप प्रक्रिया स्वचालित रूप से अधिक सटीक नहीं है।
मार्ग | ताकत | सत्यापित करने के लिए जोखिम |
|---|---|---|
एक सेटअप में दोनों छोर | पुनः लोड त्रुटि कम करता है | लंबे-उपकरण कठोरता और पहुंच |
विपरीत सेटअप | छोटे कठोर उपकरण | डेटम स्थानांतरण और पुनः क्लैम्पिंग |
कवर रजिस्टर एक साथ मशीनीकृत | कवर स्थान को जोड़ता है | रिलीज के बाद हाउसिंग स्प्रिंगबैक |
कार्यात्मक पोस्ट-असेंबली परिष्करण | बोल्ट किए गए राज्य को शामिल कर सकते हैं | सेवाक्षमता, लागत और संदूषण |
एक पतला बेलनाकार आवास क्लैम्पिंग या जब माउंटिंग पैर एक प्लेट पर बोल्ट किए जाते हैं तो अंडाकार हो सकता है। एक अंत-कवर फास्टनर पैटर्न एक रजिस्टर को टिल्ट कर सकता है यदि चेहरा या कठोरता असमान है। विकास के दौरान क्लैम्प और असेंबली चक्रों के माध्यम से आंदोलन को मापें। कठोर लोड पथों के माध्यम से समर्थन का उपयोग करें और स्थिर कटिंग के लिए केवल पर्याप्त क्लैम्प बल का उपयोग करें।
यदि मोटर एक इकट्ठे राज्य में स्वीकार किया जाता है, तो सिम्युलेटर, फास्टनरों, टोक़, अनुक्रम और स्थिरीकरण का दस्तावेजीकरण करें। जहां आवश्यक हो वहां प्रक्रिया नियंत्रण के रूप में मुक्त-राज्य सीमाएं रखें; अन्यथा फिक्स्चर हर हिस्से को आकार में मजबूर करके कास्टिंग या मशीनिंग बहाव को छिपा सकता है।
CMM निरीक्षण जारी डेटम फ्रेम के साथ संरेखित करना चाहिए और अक्ष और चेहरे स्थापित करने के लिए पर्याप्त सर्कल, स्तर और बिंदु एकत्र करना चाहिए। जब वे परिणामों को प्रभावित करते हैं तो फिटिंग एल्गोरिदम और फ़िल्टरिंग बताएं। विरल फिट किए गए सर्कल लोबिंग को याद कर सकते हैं, और एक बोर गेज रिमोट कवर रजिस्टर के सापेक्ष एक अक्ष स्थापित नहीं कर सकता है।
CMM आउटपुट को एक योग्य कार्यात्मक मास्टर या सीमा भागों पर इकट्ठे शाफ्ट/बेयरिंग अध्ययन के साथ सहसंबंधित करें। असेंबली साक्ष्य मेटिंग-घटक भिन्नता जोड़ता है, इसलिए यह चर ज्यामिति डेटा को पूरक करता है न कि प्रतिस्थापित करता है।
डेटम सुविधाओं, बोर और रजिस्टर आकार/रूप, चेहरे का अभिविन्यास, अक्ष स्थिति, जहां निर्दिष्ट है वहां रनआउट, मुक्त/संयम राज्य, भाग तापमान, फिक्स्चर और प्रोग्राम की रिपोर्ट करें। प्रतिनिधि गुहाओं और फिक्स्चर पदों को शामिल करें। केवल व्यास वाली रिपोर्ट साझा अक्ष का प्रदर्शन नहीं कर सकती है।
पायलट उत्पादन को पुनः लोड दोहराव, मशीन वार्म-अप, उपकरण जीवन और असेंबली भिन्नता का परीक्षण करना चाहिए। संबंधित अक्षों को एक साथ ट्रेंड करें। रजिस्टर, बेयरिंग आर्किटेक्चर, फिक्स्चर, पहले-ऑपरेशन डेटम, कटर, कवर या माउंटिंग-इंटरफ़ेस परिवर्तनों के बाद पुन: सत्यापित करें।
हाउसिंग, कवर, बेयरिंग, शाफ्ट और माउंटिंग संरचना को एक ही समन्वय फ्रेम में ओवरले करें। पुष्टि करें कि कौन सा संपर्क वास्तव में स्वतंत्रता की प्रत्येक डिग्री को गिरफ्तार करता है और जहां मंजूरी मौजूद है। एक बोल्ट पैटर्न जो केवल क्लैम्प करता है उसे चुपचाप पार्श्व लोकेटर नहीं बनना चाहिए।
डेटम योजना सफल है जब विनिर्माण, निरीक्षण और असेंबली समतुल्य तरीकों से हाउसिंग का पता लगाते हैं और नियंत्रित संबंध शाफ्ट सिस्टम की रक्षा करते हैं। यदि प्रत्येक विभाग अपना स्वयं का संरेखण बनाता है, तो पासिंग रिपोर्ट अभी भी एक गलत संरेखित मोटर उत्पन्न कर सकती है।