दो बियरिंग बोरों की मशीनिंग एक सामान्य स्थिर डेटम रणनीति से की जानी चाहिए और, जहां ज्यामिति और उपकरण अनुमति देते हैं, एक सेटअप में या एक सामान्य बोरिंग संदर्भ के साथ जो स्थानांतरण को कम करता है। निरीक्षण में दोनों बोर अक्षों का मूल्यांकन कार्यात्मक डेटम संदर्भ फ्रेम के सापेक्ष और एक दूसरे के सापेक्ष ड्राइंग पर परिभाषित स्थिति, अभिविन्यास या प्रोफ़ाइल नियंत्रण का उपयोग करके किया जाना चाहिए, न कि एक अस्पष्ट "संकेंद्रता" दावे का।
एक सेटअप सीटों के बीच पुनः-स्थान से बचाता है। एक सामान्य बार दोनों खुले स्थानों के माध्यम से एक उपकरण अक्ष स्थापित कर सकता है। लाभ बार की कठोरता, अवधि, पहुंच, समर्थन, चिप निष्कासन और थर्मल स्थिरता पर निर्भर करते हैं। एक लंबा लचीला बार टेपर या विक्षेपण बना सकता है जो स्थानांतरण लाभ से अधिक होता है।
मार्ग | संरेखण शक्ति | मुख्य जोखिम |
|---|---|---|
दोनों बोर, एक सेटअप | कोई अंतर-सेटअप स्थान नहीं | पहुंच और लंबे उपकरण की स्थिरता |
सामान्य बोरिंग बार | साझा उपकरण अक्ष | बार विक्षेपण और समर्थन चिह्न |
विपरीत सेटअप | छोटे कठोर उपकरण | डेटम-स्थानांतरण त्रुटि |
असेंबली के बाद फिनिश | इकट्ठे आवास का प्रतिनिधित्व कर सकता है | सेवाक्षमता, सफाई और विरूपण |
यदि विपरीत सेटअप की आवश्यकता है, तो पहले ऑपरेशन में एक चेहरा, पायलट या अन्य टिकाऊ संदर्भ बनाया जाना चाहिए। दूसरे ऑपरेशन में एक गैर-अत्यधिक प्रतिबंधित चेहरा/पिन/क्लॉक योजना का उपयोग करना चाहिए। पहले ऑपरेशन की सुविधा निर्माण, लोकेटर क्लीयरेंस, क्लैंप विरूपण और दूसरे ऑपरेशन कटिंग के लिए त्रुटि बजट बनाएं। स्थानांतरण को अलग करने के लिए एक ही हिस्से के बार-बार लोड को मापें।
जब बोर किसी आंतरिक पायलट और चेहरे पर कार्य करते हैं, तो दूसरे ऑपरेशन को एक परिवर्तनशील बाहरी कास्ट दीवार से स्थान न दें।
प्रत्येक अक्ष को कार्यात्मक डेटम के सापेक्ष और, जहां आवश्यक हो, एक साझा आवश्यकता के सापेक्ष नियंत्रित करने के लिए चयनित ड्राफ्टिंग मानक का उपयोग करें। स्थिति अक्ष स्थान को नियंत्रित करती है; अभिविन्यास कोणीय संबंध को नियंत्रित करता है; प्रोफ़ाइल जटिल सीट ज्यामिति को नियंत्रित कर सकती है। सटीक प्रतीक चयन उत्पाद इंजीनियरिंग से संबंधित है। स्थानीय सर्वोत्तम फिट से बचें जो प्रत्येक बोर को अलग से केंद्रित करते हैं और उनकी पारस्परिक त्रुटि को हटाते हैं।
संरेखण प्रश्न | निरीक्षण आउटपुट | अकेले आकार से छिपी विफलता |
|---|---|---|
क्या अक्ष समानांतर हैं? | कोणीय संबंध | शाफ्ट/बियरिंग किनारा भार |
क्या अक्ष आवश्यक स्थान साझा करते हैं? | स्थिति/सामान्य-अक्ष परिणाम | असेंबली बंधन |
क्या दोनों बोर बेलनाकार हैं? | कई गहराई पर रूप | स्थानीय समर्थन हानि |
क्या अक्ष माउंटिंग चेहरे से संबंधित हैं? | डेटम-आधारित अभिविन्यास/स्थिति | पूर्ण असेंबली गलत संरेखण |
CMM अक्षों और रूप का मूल्यांकन कर सकता है यदि बिंदु घनत्व, जांच पहुंच और डेटम संरेखण उपयुक्त हैं। सटीक मैंड्रेल और संकेतक शॉप-फ्लोर संरेखण जांच का समर्थन कर सकते हैं लेकिन मैंड्रेल फिट और बोर रूप शामिल करते हैं। एक कार्यात्मक मास्टर असेंबली लिफाफे की जांच कर सकता है लेकिन स्थानीय त्रुटियों को मजबूर या पाट सकता है। साझा सीमा भागों पर विधियों को सहसंबंधित करें।
नियंत्रित तापमान पर जारी भागों को मापें। यदि असेंबली बोल्ट संरेखण बदलते हैं, तो प्रतिबंधित/इकट्ठे राज्य को अलग से परिभाषित और परीक्षण करें।
उत्पादन-इरादा बियरिंग, शाफ्ट या योग्य मास्टर, माउंटिंग चेहरे और बोल्ट की स्थिति का उपयोग करें। सम्मिलन, रोटेशन, टोक़/शोर या अन्य आवश्यक कार्य की जांच करें। एक शाफ्ट जो हाथ से घूमता है, एक मात्रात्मक संरेखण परीक्षण नहीं है, लेकिन असेंबली साक्ष्य उन त्रुटियों को प्रकट कर सकता है जो विरल माप से छूट जाती हैं।
पोस्ट-मशीनिंग मार्ग को दोनों बोर संचालन और निरीक्षण को जोड़ना चाहिए। डिज़ाइन समीक्षा को प्रक्रिया चयन से पहले कार्यात्मक अक्ष स्थापित करना चाहिए।
दो-बोर संरेखण एक सामान्य डेटम और नियंत्रित स्थानांतरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, फिर एक माप रणनीति के साथ सत्यापित किया जाता है जो पारस्परिक अक्ष संबंध को संरक्षित करता है।
माउंटिंग-चेहरे सिमुलेशन, पहले बोर मशीनिंग, सामान्य-बार विक्षेपण या सेटअप स्थानांतरण, दूसरे बोर मशीनिंग, क्लैंप विरूपण, थर्मल वृद्धि और CMM संरेखण की सूची बनाएं। कोणीय योगदानकर्ताओं को बियरिंग अवधि पर स्थितीय प्रभाव में परिवर्तित करें। एक छोटा अक्ष कोण दूर की सीट पर महत्वपूर्ण ऑफसेट बना सकता है।
योगदानकर्ता | साक्ष्य | नियंत्रण |
|---|---|---|
प्राथमिक डेटम झुकाव | चेहरा/संपर्क बार-बार लोड | स्वच्छ स्थिर सेटअप |
लंबे बार का विक्षेपण | कट/लोड और टेपर प्रवृत्ति | बार समर्थन और चरणबद्ध कटिंग |
विपरीत-सेटअप स्थानांतरण | समान-भाग पुनः लोड अध्ययन | टिकाऊ चेहरा/पिन/क्लॉक डेटम |
क्लैंप विरूपण | मुक्त बनाम क्लैंप किया अक्ष | समर्थित कम बल क्लैंपिंग |
CMM फिट/संरेखण | MSA और सिम्युलेटर सहसंबंध | नियंत्रित डेटम कार्यक्रम |
दोनों सीटों के माध्यम से एक सटीक मैंड्रेल बंधन को प्रकट कर सकता है और संकेतक जांच की अनुमति देता है, लेकिन क्लीयरेंस, मैंड्रेल सीधापन, बोर रूप और गुरुत्वाकर्षण परिणाम को प्रभावित करते हैं। बियरिंग के साथ एक उत्पादन शाफ्ट पूर्ण असेंबली का परीक्षण करता है लेकिन बियरिंग और शाफ्ट भिन्नता जोड़ता है। इन उपकरणों का उपयोग कार्यात्मक सहसंबंध के रूप में करें, न कि परिवर्तनीय अक्ष डेटा के प्रतिस्थापन के रूप में।
सम्मिलन बल और अभिविन्यास रिकॉर्ड करें। एक मैंड्रेल को मजबूर करना एक सीमांत सीट को नुकसान पहुंचा सकता है और एक गड़गड़ाहट को झूठा "ठीक" कर सकता है।
आवास बोल्ट, कवर और ऑपरेटिंग तापमान बियरिंग अवधि को मोड़ या विस्तारित कर सकते हैं। यदि संरेखण इकट्ठे राज्य में महत्वपूर्ण है, तो लोड की स्थिति को मापें या मॉडल करें और मुक्त-राज्य उत्पादन नियंत्रण के साथ सहसंबंधित करें। प्रतिबंधित निरीक्षण के लिए अभिविन्यास, टोक़/लोड, मेटिंग घटक और तापमान निर्दिष्ट करें।
यह पुष्टि करने के लिए प्रतिनिधि गर्म/ठंडे चक्रों का उपयोग करें कि आवास स्थायी सेट के बिना लौटता है और बियरिंग अपनी कार्यात्मक स्थिति में रहते हैं।
मुक्त-राज्य निरीक्षण को इकट्ठे-राज्य स्वीकृति से भी अलग करें। यदि एक बोल्टेड कवर या माउंटिंग पैटर्न जानबूझकर अंतिम संरेखण स्थापित करता है, तो फास्टनर अनुक्रम, टोक़, मेटिंग-पार्ट सिम्युलेटर और स्थिरीकरण समय का दस्तावेजीकरण करें। उस दोहराने योग्य सीमा स्थिति के बिना एक प्रतिबंधित आवास को मापना प्रक्रिया भिन्नता को छिपा सकता है या उन भागों को अस्वीकार कर सकता है जो सही ढंग से इकट्ठे होंगे।