आकार और स्थिति
ज्यामितीय टॉलरेंस (ISO 1101) ड्रॉइंग पर बताती हैं कि किसी सतह का आकार और स्थिति आदर्श स्थिति से कितना विचलित हो सकती है। नीचे मुख्य प्रतीक, उनका अर्थ और वे ड्रॉइंग पर कैसे दिखते हैं, दिए गए हैं।
फ़ीचर कंट्रोल फ़्रेम कैसे पढ़ें
बाएँ→दाएँ पढ़ें: टॉलरेंस प्रकार का प्रतीक, टॉलरेंस मान (यदि ज़ोन बेलनाकार है तो Ø उपसर्ग), और एक या अधिक डेटम।
- प्रतीक: किस प्रकार की ज्यामितीय टॉलरेंस है (आकार, स्थिति, रनआउट …)।
- मान: टॉलरेंस ज़ोन की चौड़ाई mm में। Ø = बेलनाकार/गोलाकार ज़ोन।
- डेटम: संदर्भ सतहें/अक्ष (A, B, C)। ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट के लिए आवश्यक — शुद्ध आकार टॉलरेंस के लिए नहीं।
डेटम (संदर्भ) क्या है?
डेटम पार्ट पर एक सतह, किनारा या अक्ष है जिससे हम मापते हैं। यह वह 'शून्य बिंदु' है जिससे सभी ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट टॉलरेंस संदर्भित होती हैं।
अक्षर (A, B, C …) उस सतह पर लगाया जाता है जिसे संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। वही अक्षर फिर फ़ीचर कंट्रोल फ़्रेम के अंदर दिखाई देता है।
- पार्ट को डेटम A (नीचे) पर रखें — ऊँचाई तय होती है।
- डेटम B (बाईं ओर) के विरुद्ध दबाएँ — X स्थिति तय होती है।
- डेटम C (ऊपरी किनारे) के विरुद्ध दबाएँ — Y स्थिति तय होती है।
- वास्तविक छेद अक्ष तक 80 mm और 50 mm मापें। यह Ø0.2 वृत्त के भीतर होना चाहिए।
स्ट्रेटनेस (सीधापन)
सतह की रेखा (या अक्ष) एक आदर्श सीधी रेखा से टॉलरेंस मान से अधिक विचलित नहीं होनी चाहिए। किसी डेटम की आवश्यकता नहीं।
उदा. ⏤ 0.05 — सतह की प्रत्येक रेखा 0.05 mm दूर स्थित दो सीधी रेखाओं के बीच होनी चाहिए।
फ़्लैटनेस (समतलता)
पूरी सतह टॉलरेंस मान द्वारा अलग किए गए दो समांतर समतलों के बीच होनी चाहिए। कोई डेटम नहीं।
उदा. ⏥ 0.1 — सतह 0.1 mm दूर स्थित दो समतलों के बीच फिट होनी चाहिए।
राउंडनेस / सर्कुलैरिटी
बेलनाकार या शंक्वाकार फ़ीचर के प्रत्येक क्रॉस-सेक्शन को दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच होना चाहिए जिनका रेडियल अंतर = टॉलरेंस मान।
उदा. ○ 0.02 — प्रत्येक क्रॉस-सेक्शन 0.02 mm दूर स्थित दो वृत्तों के बीच होना चाहिए।
सिलिंड्रिसिटी
पूरी बेलनाकार सतह दो सहअक्षीय सिलिंडरों के बीच होनी चाहिए जिनका रेडियल अंतर टॉलरेंस के बराबर है। इसमें राउंडनेस, स्ट्रेटनेस और पैरेललिज़्म शामिल हैं।
उदा. ⌭ 0.03
लाइन प्रोफ़ाइल
घुमावदार आकृति की प्रत्येक रेखा नॉमिनल प्रोफ़ाइल पर केंद्रित टॉलरेंस चौड़ाई की एक पट्टी के भीतर होनी चाहिए।
घुमावदार किनारों और आकार वाले फ़ीचर पर उपयोग होता है।
सरफ़ेस प्रोफ़ाइल
पूरी 3D सतह नॉमिनल सतह पर केंद्रित दी गई चौड़ाई के टॉलरेंस आयतन के भीतर होनी चाहिए।
फ़ॉर्म्ड शीट पार्ट्स और कास्टिंग पर आम है।
पैरेललिज़्म (समांतरता)
सतह या अक्ष को डेटम के समांतर होना चाहिए। टॉलरेंस ज़ोन डेटम के समांतर दो समतल हैं।
उदा. ∥ 0.1 A — सतह 0.1 mm दूर स्थित, डेटम A के समांतर दो समतलों के बीच है।
परपेंडिक्युलैरिटी (लंबवतता)
फ़ीचर को डेटम से 90° होना चाहिए। टॉलरेंस ज़ोन डेटम के लंबवत दो समांतर समतल हैं।
उदा. ⟂ 0.05 A
एंगुलैरिटी (कोणीयता)
सतह को डेटम के सापेक्ष एक निश्चित कोण पर होना चाहिए (0° या 90° के अलावा)। टॉलरेंस ज़ोन निर्दिष्ट कोण पर दो समांतर समतल हैं।
उदा. ∠ 0.2 A 30°
पोज़िशन (स्थिति)
फ़ीचर (आमतौर पर छेद या अक्ष) को डेटम से तय सैद्धांतिक रूप से सटीक स्थान पर केंद्रित, टॉलरेंस के बराबर व्यास वाले वृत्त/सिलिंडर के भीतर होना चाहिए।
उदा. ⌖ Ø0.2 A B C — छेद की अक्ष Ø0.2 mm सिलिंडर के भीतर।
कॉन्सेंट्रिसिटी (सकेंद्रता)
फ़ीचर का केंद्र/अक्ष डेटम अक्ष के साथ मेल खाना चाहिए, टॉलरेंस के बराबर वृत्त/सिलिंडर के भीतर।
उदा. ⊚ Ø0.05 A
सिमेट्री (सममिति)
फ़ीचर का मध्य समतल डेटम के साथ मेल खाना चाहिए, टॉलरेंस मान की पट्टी के भीतर।
उदा. ⌯ 0.1 A
सर्कुलर रनआउट
जब पार्ट को डेटम अक्ष के चारों ओर घुमाया जाता है, तो प्रत्येक क्रॉस-सेक्शन में डायल इंडिकेटर की रीडिंग टॉलरेंस से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह राउंडनेस और कोएक्सियलिटी को एक जाँच में जोड़ता है।
उदा. ↗ 0.05 A — प्रति चक्कर अधिकतम 0.05 mm रीडिंग।
टोटल रनआउट
रनआउट की तरह, लेकिन घूर्णन के दौरान डायल पूरी सतह पर भी चलता है। डेटम अक्ष से पूरी सतह का विचलन टॉलरेंस के भीतर रहना चाहिए।
उदा. ⌰ 0.1 A B