Материал: Практикум по метрологии, стандартизации и сертификации рекомендовано в качестве учебного пособия

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

59
6.3. Структура кода классификационной характеристики
ХХ Х Х Х Х
Класс
Подкласс
Группа
Подгруппа
Вид
Порядковый регистрационный номер присваивают по каждой клас- сификационной характеристике от 001 до 999 в пределах кода органи- зации-разработчика.
Примеры обозначения изделий и основного конструкторского до- кумента:
ФЮРА.381627.001;
ЕИВЖ. 473561.003;
ЕИЖА. 744357.001.
Обозначение неосновного конструкторского документа
(доку- мента, входящего в комплект конструкторской документации в соответ- ствии с ГОСТ 2.102-68 «Виды и комплектность конструкторских доку- ментов»)
должно состоять из обозначения изделия и кода документа, установленного стандартами
ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ. ХХХХ
Обозначение изделия
Код документа
Примеры
Сборочный чертеж
ФЮРА.381627.001 СБ
Технические условия
ФЮРА.381627.001 ТУ
Руководство по эксплуатации
ФЮРА.381627.001 РЭ
Схема электрическая принципиальная ФЮРА.381627.001 Э3

60
6.4. Примеры выполнения заданий
Найти код классификационной характеристики прибора для изме- рения характеристик электронных, фазо-частотных устройств электри- ческих цепей.
Класс исследуемого прибора определяем по ключевым словам, определяющим функциональное назначение этого прибора. Исследуе- мый прибор является средством измерений электрических и магнитных величин. По наименованию классов находим класс, в котором размещен исследуемый прибор. Это класс 410000 «Средства измерений электриче- ских и магнитных величин, ионизирующих излучений, средства интро- скопии, определения состава и физико-химических свойств веществ». По сетке классов и подклассов определяем подкласс 411000 «Средства изме- рений электрических и магнитных величин», здесь же определяем и группу 411200 «Приборы для измерения элементов цепей, компонентов и трактов, приборы комбинированные». По сетке групп, подгрупп и видов определяем подгруппу 411230 «Характеристик электронных устройств» и вид 411233 «Фазо-частотных». Таким образом, код классификационной характеристики прибора для измерения характеристик электронных, фа- зо-частотных устройств электрических цепей будет 411233.
При классификации деталей определяющим является признак
«геометрическая форма», как более стабильный и объективный при описании детали. Также использованы и другие признаки, причем при- знак «наименование» использован в случаях, когда наименование дета- ли общепринято и однозначно характеризует деталь.
Определение кода классификационных характеристик деталей определяется двумя способами: а) наименование детали, указанное на чертеже, отыскивается в алфавитно-предметном указателе (АПУ), где указывается код класси- фикационной характеристики; б) при отсутствии в АПУ наименования детали, указанного в чер- теже, то по сетке классов и подклассов, сопоставляя признаки класси- фикации, определяем класс, подкласс, группу. Далее по классификаци- онным сеткам, сопоставляя классификационные признаки, определяем подгруппу и вид.
Примечание.
Для каждого класса специфицированных изделий составлен алфавитно-предметный указатель (АПУ), а для классов де- талей – общий.

61
Ось
ФЮРА.753223.001
ФЮРА – код предприятия-разработчика (ТПУ);
753223 – код классификационной характеристики;
001 – порядковый регистрационный номер (порядковый регистра- ционный номер должен соответствовать номеру варианта).
Класс: 750000
– детали – тела вращения и не тела вращения;
Подкласс: 753000
– с элементами тел вращения и не тел вращения;
Группа: 753200
– с L свыше 5 В (валы, оси и др.);
Подгруппа: 753220
– с элементами не тел вращения, расположенны- ми относительно оси симметрично, с центральным отверстием глухим;
Вид: 753223
– с пазами на гранях Т-образными.
6.5. Цель работы
Целью выполнения лабораторной работы является:
 изучение принципов и признаков классификации изделий в Клас- сификаторе ЕСКД;
 приобретение практических навыков нахождения в нем кодов клас- сификационных характеристик изделий и конструкторских доку- ментов и присвоения обозначений изделиям и конструкторским документам в соответствии с ГОСТ 2.201, ГОСТ 2.102.
6.6. Нормативные документы
Нормативные документы, используемые в ходе работы:

ГОСТ 2.201-80 «Обозначение изделий и конструкторских документов»;

ГОСТ 2.102-2013 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов»;

Общероссийский классификатор изделий и конструкторских доку- ментов ОК 012-93 (ОК ЕСКД): а) введение: б) класс 41 «Средства измерений электрических и магнитных ве- личин, ионизирующих излучений, средства интроскопии, определения состава и физико-химических свойств веществ»; в) класс 42 «Устройства и системы контроля и регулирования па- раметров технологических процессов, средств телемеханики, охранной и пожарной сигнализации»;

62
г) класс 43 «Микросхемы, приборы полупроводниковые, электро- вакуумные, пьезоэлектрические, квантовой электроники. Резисторы.
Соединители, преобразователи электроэнергии»; д) класс 73 «Детали – не тела вращения: корпусные, опорные, ем- костные»; е) класс 74 «Детали – не тела вращения: плоскостные; рычажные, грузовые, тяговые; аэрогидродинамические; изогнутые из листов, полос и лент; профильные; трубы»; ж) класс 75 «Детали – не тела вращения с элементами зацепления, арматуры, санитарно-технические, разветвленные, пружинные, ручки, уплотнительные, отсчетные, пояснительные, маркировочные, защитные, посуда, оптические, электрорадиоэлектронные, крепежные»; и) Алфавитно-предметный указатель классов деталей (75-76).
6.7. Программа работы
6.7.1. Задание № 1
В целях изучения приемов классификации и кодирования расписать структуры кодов классификационных характеристик предложенных де- талей (см. варианты заданий) с указанием признаков классификации
(класс, подкласс, группа, подгруппа, вид). При выполнении данного за- дания использовать Классификатор ЕСКД класс 73 и класс 74.
6.7.2. Задание № 2
Используя, классификатор ЕСКД класс 41, класс 42, класс 43, класс
75, Присвоить,исследуемым объектам коды классификационных харак- теристик и записать в соответствии с ГОСТ 2.201-80 полные обозначе- ния этих объектов.
Расписать структуры обозначений изделий и присвоенных кодов классификационных характеристик с указанием признаков классифика- ции (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид).
6.8. Контрольные вопросы
1. Цели, для достижения которых разработан Общероссийский Клас- сификатор ЕСКД.
2. Признаки классификации изделий в классах Классификато- ра ЕСКД.
3. Взаимосвязь ОК ЕСКД, ГОСТ 2.201-80 и ГОСТ 2.102–2013.
4. Структура кода классификационной характеристики изделия.
5. Структура обозначения изделий и конструкторских документов.
6.
Рекомендации и методику по пользованию Классификато- ром ЕСКД.

63
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РАЗДЕЛ 2
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1
ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
1.1. Цели
 изучить физические величины, систему единиц величин, правила записи результатов измерений;
 научиться записывать физические величины и их размерности, ре- зультаты измерений, пользоваться кратными и дольными пристав- ками при образовании единиц физических величин.
1.2. Физические величины
Физической величиной (ФВ)
называют одно из свойств физиче- ского объекта (явления, процесса), которое является общим в каче- ственном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом количественным значением.
ФВ имеет количественную и качественную характеристику. Коли- чественной характеристикой является размер ФВ, качественной – раз- мерность ФВ.
Размер ФВ
– это количественная определенность ФВ, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу.
Размерность ФВ
– это выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных физических вели- чин в различных степенях и отражающее связь данной ФВ с физиче- скими величинами, принятыми в данной системе величин за основные с коэффициентом пропорциональности, равным 1.
Степени символов основных величин, входящих в одночлен, в за- висимости от связи рассматриваемой ФВ с основными, могут быть це- лыми, дробными, положительными и отрицательными. Понятие «раз- мерность» распространяется и на основные величины. Размерность ос- новной величины в отношении самой себя равна единице, т. е. формула размерности основной величины совпадает с ее символом.
В соответствии с международным стандартом ИСО 31/0, размерность величин следует обозначать знаком
dim
. Размерность основных величин: длины
dim l = L
; массы
dim т = М
; времени
dim t = Т
;
силы электрического тока
dim i = I
;
термодинамической температуры
dim Т = Q;
силы света
dim
J = J
; количества вещества

dim n = N
Размерность производных величин:
dim Q = L
α
·M
β
· T
γ
…,
где L, M, T – размерности основных величин в принятой системе еди- ниц; α, β, γ – показатели размерности.

64
Показатель размерности ФВ – это показатель степени, в которую возведена размерность основной ФВ, входящая в размерность произ- водной ФВ.
Пример 3.
Вывести и записать размерность силы Ньютона – F.
Решение:
2 2
кг м .
с dim
l
F
m
a
m
t
F M L T

  

 
       
     
 


  

 







 
1.3. Единица физической величины
Единица ФВ
– физическая величина фиксированного размера, ко- торой условно присвоено числовое значение, равное единице, и приме- няемая для количественного выражения однородных с ней физических величин.
Единицы ФВ объединяются по определенному принципу в
систе-
мы единиц
Система единиц ФВ
– это совокупность основных и производных единиц ФВ, образованная в соответствии с принципами для заданной системы ФВ.
Эти принципы заключаются в следующем: произвольно устанавли- вают единицы для некоторых величин, называемых
основными едини-
цами,
и по формулам через основные получают все производные еди- ницы для данной области измерений.
В 1960 г. на XI Генеральной конференции по мерам и весам Меж- дународной организации мер и весов (МОМВ) была принята
Междуна-
родная система единиц (SI),
которая в России применяется с 1 янва- ря 1963 г.
1.4. Международная система единиц (SI)
Достоинства системы SI:
 универсальность – охват всех областей науки и техники;
 унификация единиц для всех областей и видов измерений (механи- ческих, тепловых, электрических, магнитных и т. д.);
 когерентность единиц – все производные единицы SI получаются из уравнений связи между величинами, в которых коэффициенты равны единице;
 возможность воспроизведения единиц с высокой точностью в соответствии с их определениями;

65
 упрощение записи уравнений и формул в физике, химии, а также в технических расчетах в связи с отсутствием переводных коэффи- циентов;
 уменьшение числа допускаемых единиц;
 единая система образования кратных и дольных единиц, имеющих собственные наименования.
1.3.1. Основные и производные единицы системы единиц ФВ
Основная единица системы единиц ФВ – это единица основной ФВ в данной системе единиц. Основные единицы системы SI приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Основные единицы SI
Величина
Единица
Наименова- ние
Раз- мер- ность
Наименова- ние
Обозначе- ние
Определение межд. рус.
Длина
L
метр m м
Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени
1/299 792 458 s
Масса
M
килограмм kg кг
Килограмм есть единица массы, равная массе международного прототипа килограмма
Время
T
секунда s с
Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответству- ющего переходу между двумя сверх- тонкими уровнями основного состояния атома цезия-133
Электриче- ский ток
(сила электриче- ского тока)
I
ампер
А
А
Ампер есть сила неизменяющегося то- ка, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным про- водникам бесконечной длины и ни- чтожно малой площади кругового по- перечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 m один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 m силу взаимо- действия, равную 2·10
–7
Источник: https://tut-files.ru/previewfile/32589