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Euklidische Koordinatenarithmetik — kein GD&T-Zulassung

2D Koordinatenabweichungs-Geometrie-Prüfung

Berechnen Sie die signierten X/Y-Abweichungen, den radialen Abstand, die zweifache radiale Diametralgeometrie und die Richtung aus dokumentierten zweidimensionalen Koordinaten. Das Ergebnis generiert oder interpretiert keinen Merkmalskontrollrahmen.

r=hypot(Δx,Δy)D=2rKeine ISO/ASME-Zulassungsentscheidung

Erforderliche Interpretationsgrenze: Die Koordinaten müssen bereits in dem korrekten dokumentierten Rahmen und mit der gleichen Einheit ausgedrückt sein. Dieses Tool etabliert oder simuliert keine Nullpunkte, extrahiert kein Merkmal, wendet keine MMR/LMR, projizierte/verknüpfte/profilanforderungen, Unsicherheiten oder Zeichnungsvorgaben an. D=2r wird nur als Diametralgeometrie-Ergebnis gekennzeichnet; es ist nicht automatisch ein Toleranzzonen-Ergebnis.

2D-Geometrie-Ergebnis

Signiertes Δx
Signiertes Δy
Radiale Koordinatenabweichung r
Diametralgeometrie D=2r
Richtung von +X, gegen den Uhrzeigersinn
Normalisierter radiale Abweichung
Normalisierte Diametralgeometrie

Implementierte Arithmetik

Δx=xgemessen−xgrund
Δy=ygemessen−ygrund
r=√(Δx²+Δy²)=hypot(Δx,Δy)
D=2r
θ=atan2(Δy,Δx), normalisiert auf 0°≤θ<360°

OpenStax University Physics, Volume 1 §2.2 liefert die Vektormagnitude √(x²+y²) und die Richtungs-Winkel-Beziehung. Einheitenumrechnungen sind exakt: 1 in = 25,4 mm und 1 µm = 0,001 mm. D ist einfach doppelt der euklidischen Radius; es wird keine normbasierte Bedeutung abgeleitet.

ISO GPS-Bereich überprüft

ISO1101:2017, Ausgabe 4, aktuell/bestätigt 2022 definiert die Symbolik und Interpretationsregeln für geometrische Spezifikationen. ISO5459:2024, Ausgabe 3 deckt Nullpunkte und Nullpunktssysteme ab und schließt Verifizierungsoperatoren explizit aus. ISO2692:2021, Ausgabe 4 definiert MMR/LMR/RPR und begrenzt ihre Anwendung auf spezifizierte lineare Merkmale der Größe; es wird 2026 systematisch überprüft.

Mischen Sie keine Normen

ASME Y14.5-2018(R2024) stellt ASME-Symbole, -Regeln, -Definitionen, -Anforderungen und -Vorgaben separat fest. ISO GPS und ASME-Aufrufe sind nicht austauschbar. Ihre vollständigen Texte sind lizenziert; die früheren generischen FCF-Generatoren, Symboltabellen, Modifikatorauswahl und Prüfvorschriften wurden entfernt und nicht durch Vermutungen rekonstruiert.

Keine Zulassungsentscheidung

Eine gültige geometrische Zulassungsprüfung kann die Etablierung von Nullpunkten, die Zuordnung von Merkmalen, Zonenmodifikatoren, Materialanforderungen, Filter, Messstrategien und Unsicherheiten erfordern. Vergleichen Sie diese Arithmetik nur mit einer Zeichnung, nachdem diese Operationen unter der exakten regierenden Ausgabe und Vertrag definiert und ausgeführt wurden.

©2024–2026 Vibromera

Nur euklidische Koordinatenarithmetik, kein GD&T-Aufruf-Generator oder Zulassungsrechnung. Wissenschaftliche Überprüfung: Juli 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko ist Schwingungsanalyse-Ingenieur sowie Gründer und Geschäftsführer von Vibromera. Seit mehr als 15 Jahren wuchtet er rotierende Maschinen direkt vor Ort aus statt auf dem Prüfstand: Mulchgeräte, Industrieventilatoren, Brecher, Zentrifugen, Wellen und Spindeln. Aus dieser Arbeit sind die Balanset-Geräte entstanden — sie wurden als Werkzeug konzipiert, das ein Fachmann zur Maschine mitnehmen und dort allein einsetzen kann, nicht als Laborausrüstung. Vibromera wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz seit 2023 in Porto, Portugal. Entwicklung, Montage und Support der Balanset-Reihe finden hier statt. Das Flaggschiffgerät ist das Balanset-1A, ein tragbares Analysegerät für ein- und zweiebeniges Auswuchten sowie für Schwingungsdiagnose. Nikolai ist persönlich in den Kundensupport eingebunden, arbeitet schwierige Auswuchtfälle durch und ist an der Softwareentwicklung beteiligt. Er arbeitet mit Kunden weltweit, in jeder Sprache.

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