거칠기가 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5인 이유를 아십니까?
실린더 보어가 63, 80, 100, 125인 이유를 아십니까?
실린더 압력이 왜 6.3, 16, 25, 31.5인지 아십니까?
스레드 사양이 6, 8, 10, 12, 14, 16인 이유를 아십니까?
그림
기계 설계 매뉴얼의 수많은 테이블과 모든 제품 카탈로그의 매개 변수 테이블이 어떻게 나오는지 아십니까?
모든 것은 큰 우선 순위 번호 시스템에서 나옵니다.
프랑스 엔지니어인 르노는 열기구의 와이어 로프가 다양한 규격을 가지고 있는 것을 보고 10의 5승을 하여 1.6이라는 숫자를 얻는 방법을 생각한 다음 이를 반복 곱하여 5의 우선 순위를 얻습니다. 다음과 같은 숫자:
1.0
1.6
2.5
4.0
6.3
이것은 기하수열이고, 마지막 숫자는 첫 번째 숫자의 1.6배, 그러면 10이하 5종류의 스틸와이어로프가 있고, 10에서 100까지 5종류의 스틸와이어로프 즉 10, 16, 25, 40, 63.
그러나이 나눗셈 방법은 너무 드물기 때문에 Lei 씨는 10의 10 승을 올리기 위해 지속적으로 노력했으며 다음과 같이 R10 우선 번호 시스템을 얻었습니다.
1.0
1.25
1.6
2.0
2.5
3.15
4.0
5.0
6.3
8.0
공배율은 1.25이므로 10 내에는 10 종류의 와이어 로프만 있고 10에서 100까지는 10종류의 와이어 로프만 있어 더 합리적입니다. 이때 어떤 사람들은 이 시리즈 앞의 숫자가 1.0과 1.25처럼 거의 차이가 없는 것 같다고 말해야 합니다. 다른 점이 없다. 보통 반올림을 하는데 6.3과 8.0 사이의 간격이 크다. 이것이 합리적입니까?
합리적이든 비합리적이든, 비유를 해보자. 예를 들어, 자연수 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9는 매우 매끄럽게 보입니다. 이 순서를 사용하여 급여를 지불합니다. 우리는 Zhang San 1000과 Li Si 2000를 줍니다. 둘 다 확신합니다. 갑작스런 인플레이션, Zhang San에 8000, Li Si에 9000. 과거 이시의 월급은 장산의 두 배였지만 지금은 1.12배가 됐다. Li Si가 기꺼이 할 수 있다고 생각합니까? 그는 감독관이고 그에게 16,000을 보내는 것은 거의 같습니다. Zhang San은 감독이 자신보다 8,000이 더 많다고 불평하지 않을 것입니다.
이 자연스러운 것을 비교하는 방법에는 "상대적"과 "절대적"이라는 두 가지가 있습니다! 우선순위 번호 체계는 상대적입니다.
어떤 사람들은 그의 제품 사양이 10톤, 20톤, 30톤, 40톤이라고 합니다. 지금은 무리한 것 같죠? 두 배로 하면 10톤, 20톤, 40톤, 80톤이 되거나, 머리와 꼬리를 유지하면 역시 10톤, 16톤, 25톤, 40톤이 되어야 하는데, 공비는 1.6이 된다. 합리적인.
이것이 "표준화"입니다. 나는 사람들이 포럼에서 "표준화"라고 말하는 것을 종종 봅니다. 그러나 실제로는 "표준 부품"을 의미합니다. 그들이 하는 일은 표준화라고 하는 전체 기계의 표준 부품을 분류하는 것뿐입니다. 사실은 그렇지 않습니다. . 진정한 표준화를 위해서는 우선순위 번호 체계에 따라 제품의 모든 매개변수를 직렬화한 다음 우선순위 번호 체계를 사용하여 모든 부품 및 구성 요소의 기능 매개변수 및 치수를 일련화해야 합니다.
자연수는 무한하지만 기계 설계자의 눈에는 세상에 숫자가 10개밖에 없으며 우선순위가 R10인 숫자입니다. 게다가 이 10개의 숫자를 곱하고, 나누고, 제곱하고, 제곱근을 구했는데 결과가 여전히 이 10개의 숫자에 있습니다. 얼마나 놀라운 일입니까! 디자인할 때 어떤 크기를 선택해야 할지 모를 때 이 10개의 숫자 중에서 선택하면 얼마나 편리할까요!
1.0 N0
1.12 N2
1.25 N4
1.4 N6
1.6 N8
1.8 N10
2.0 N12
2.24 N14
2.5 N16
2.8 N18
3.15 N20
3.55 N22
4.0 N24
4.5 N26
5.0 N28
5.6 N30
6.3 N32
7.1 N34
8.0 N36
9.0 N38
일련 번호가 각각 N24 및 N12인 4 및 2와 같은 두 개의 우선 순위 번호를 곱하고 일련 번호를 더하면 결과는 N36, 즉 8이 됩니다.
N12와 같은 일련 번호, 즉 2를 나누고 뺍니다.
2의 큐브의 경우 일련 번호 N12에 3을 곱하여 N36을 얻으면 8이 됩니다.
루트 4의 경우 일련 번호 N24를 2로 나누어 N12를 얻습니다. 즉, 2가 2의 4제곱이면? N12*4=N48, 여기가 아닙니다. 어떻게 해야 합니까? 위 목록에서 숫자가 적혀있지 않으면 10이고 일련번호는 N40입니다. 일련번호가 40보다 크면 40보다 큰 부분만 보세요. 예를 들어 N48의 경우 N8이 1.6인 것을 보고 10을 곱하면 16이 됩니다. . 일련 번호가 N88이면 N8을 보고 1.6을 얻은 다음 100을 곱하면 160이 됩니다.
기계 설계의 경우 이 20개의 숫자는 평생 동안 충분합니다. 그러나 때때로 R40 번호 체계가 필요합니다. 40개의 숫자가 있으면 더 완벽할 것입니다. 부족하면 R80 시리즈도 있습니다. R40 수 체계를 거꾸로 외웠고 일반적인 계산을 위해 계산기가 필요하지 않습니다.
간단히 말해서, 직경 40인 45강의 비틀림 용량을 계산하기 위해 비틀림 계수는 0.5*π*R^3이고, 비틀림 응력은 항복점(360)의 절반으로 선택되며, 180MPa이고 파이는 3.15로 선택됩니다. 잠시 후에 나오세요. 누군가 안전 요소를 추가하지 않는다고 했습니까? 말해봐, 1.25, 1.5, 아니면 2? 헤헤.
골든 섹션은 0.618, 즉 1.618이고 여기에도 1.6이 있습니다. 제곱근 수열은 근수 1, 근수 2, 근수 3입니다. 알아보기 쉽죠? (3의 일련번호는 N19입니다)
파이의 제곱은 얼마입니까? 10과 같습니다. 압력 바가 안정되면 편리합니까? 둥근 막대의 비틀림 계수는 약 0.1*D^3입니다. 이제 비틀림 계수를 입으로 계산할 수 있습니다.
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R5 번호 체계가 R20 번호 체계보다 우선하기 때문입니다.
표준 부품의 매개변수에 첫 번째 시퀀스와 두 번째 시퀀스가 있는 이유는 무엇입니까? 일반적으로 첫 번째 시퀀스는 R5 시퀀스입니다.
Inventor의 나사 구멍 목록에 M11.2가 있는 이유는 무엇입니까? 꾸며낸 숫자가 아니라는 걸 이제 아시죠?
또한 강판 두께, 형강 유형, 기어 모듈러스, 모든 표준 부품, 기능 매개변수, 치수 매개변수, 모든 산업 제품 샘플에 대한 표준 공차 테이블 등이 있습니다. 그들의 출처는 지금 이 순간 우리 마음 속에서 서서히 분명해지고 있습니다. . 아직 만들어지지 않은 공산품은 물론 기계 설계 매뉴얼의 절반을 이해했다고 할 수 있습니다.
그러면 제품을 디자인할 때 디자인이 완료된 후 소위 "표준화"를 수행하는 대신 시리즈를 동시에 디자인할 수 있습니다. 더 나아가 일련번호가 붙은 제품이라면 실제 작동 조건까지 비교할 수 있다.
위에 나열된 우선 번호 시스템의 응용 프로그램은 바다의 물방울이라고 할 수 있으며 끝없는 응용 프로그램이 우리 자신을 개발하기를 기다리고 있습니다. 우선 순위 번호 시스템을 기억하십시오. 단 한번의 작업입니다.




