พบกับ Vibromera.com — เว็บไซต์นานาชาติใหม่ของเรา เยี่ยมชม Vibromera.com →

การคำนวณพิกัดแบบยุคลิด — ไม่ใช่การยอมรับ GD&T

การตรวจสอบเรขาคณิตความเบี่ยงเบนพิกัด 2 มิติ

คำนวณค่าออฟเซ็ต X/Y แบบมีเครื่องหมาย, ออฟเซ็ตรัศมี, เรขาคณิตเส้นผ่านศูนย์กลางสองเท่าของรัศมี และทิศทาง จากพิกัดสองมิติที่บันทึกไว้ ผลลัพธ์ไม่สร้างหรือตีความเฟรมควบคุมลักษณะ (feature-control frame)

r=hypot(Δx,Δy)D=2rไม่มีข้อสรุปการปฏิบัติตาม ISO/ASME

ขอบเขตการตีความที่จำเป็น: พิกัดต้องแสดงในเฟรมที่ถูกต้องตามเอกสารและใช้หน่วยเดียวกัน เครื่องมือนี้ไม่สร้างหรือจำลอง Datum, แยกลักษณะ, ใช้ MMR/LMR, ข้อกำหนด projected/composite/profile, ความไม่แน่นอน หรือค่าเริ่มต้นใดๆ ของแบบแปลน D=2r เป็นเพียงผลลัพธ์เรขาคณิตเส้นผ่านศูนย์กลาง; ไม่ใช่ผลลัพธ์โซนความคลาดเคลื่อนโดยอัตโนมัติ

ผลลัพธ์เรขาคณิต 2 มิติ

Δx แบบมีเครื่องหมาย
Δy แบบมีเครื่องหมาย
ค่าออฟเซ็ตพิกัดรัศมี r
เรขาคณิตเส้นผ่านศูนย์กลาง D=2r
ทิศทางจาก +X, ทวนเข็มนาฬิกา (CCW)
ค่าออฟเซ็ตรัศมีที่ปรับมาตรฐานแล้ว
เรขาคณิตเส้นผ่านศูนย์กลางที่ปรับมาตรฐานแล้ว

การคำนวณเชิงเลขที่นำไปใช้

Δx=xวัด−xพื้นฐาน
Δy=yวัด−yพื้นฐาน
r=√(Δx²+Δy²)=hypot(Δx,Δy)
D=2r
θ=atan2(Δy,Δx), ปรับมาตรฐานเป็น 0°≤θ<360°

OpenStax University Physics, Volume 1 §2.2 ให้ขนาดเวกเตอร์ √(x²+y²) และความสัมพันธ์มุมทิศทาง การแปลงหน่วยเป็นค่าที่แน่นอน: 1in=25.4mm และ 1µm=0.001mm D เป็นเพียงสองเท่าของรัศมียุคลิด; ไม่มีการอนุมานความหมายตามมาตรฐาน

ตรวจสอบขอบเขต ISO GPS แล้ว

ISO1101:2017, ฉบับที่ 4, ปัจจุบัน/ยืนยัน 2022 กำหนดภาษาสัญลักษณ์และกฎการตีความสำหรับข้อกำหนดทางเรขาคณิต ISO5459:2024, ฉบับที่ 3 ครอบคลุม Datum และระบบ Datum และยกเว้นตัวดำเนินการตรวจสอบอย่างชัดเจน ISO2692:2021, ฉบับที่ 4 กำหนด MMR/LMR/RPR และจำกัดการประยุกต์ใช้กับลักษณะเชิงเส้นของขนาดที่กำหนด; อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างเป็นระบบในปี 2026

ห้ามผสมมาตรฐาน

ASME Y14.5-2018(R2024) กำหนดสัญลักษณ์, กฎ, คำจำกัดความ, ข้อกำหนด และค่าเริ่มต้นของ ASME แยกต่างหาก ISO GPS และ ASME callouts ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ข้อความเต็มมีลิขสิทธิ์; เครื่องกำเนิด FCF แบบทั่วไป, ตารางสัญลักษณ์, ตัวเลือกตัวปรับ และคำสั่งตรวจสอบก่อนหน้านี้ถูกลบออกแทนที่จะสร้างใหม่โดยคาดเดา

ไม่มีข้อสรุปการปฏิบัติตาม

การประเมินการปฏิบัติตามทางเรขาคณิตที่ถูกต้องอาจต้องการการสร้าง Datum, การเชื่อมโยงลักษณะ, ตัวปรับโซน, ข้อกำหนดวัสดุ, ตัวกรอง, กลยุทธ์การวัด และความไม่แน่นอน เปรียบเทียบการคำนวณนี้กับแบบแปลนก็ต่อเมื่อการดำเนินการเหล่านั้นถูกกำหนดและดำเนินการภายใต้ฉบับและสัญญาที่ควบคุมอย่างแม่นยำเท่านั้น

©2024–2026 Vibromera

การคำนวณพิกัดแบบยุคลิดเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องกำเนิด callout GD&T หรือการคำนวณการปฏิบัติตาม ทบทวนทางวิทยาศาสตร์: กรกฎาคม 2026

Categories:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko เป็นวิศวกรวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vibromera กว่า 15 ปีที่เขาถ่วงสมดุลเครื่องจักรหมุนในภาคสนามแทนที่จะทำบนแท่นทดสอบ ได้แก่ มุลเชอร์ พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องบด เครื่องหมุนเหวี่ยง เพลา และสปินเดิล งานนี้เองที่ทำให้เกิดเครื่องมือ Balanset — ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถถือไปยังเครื่องจักรและใช้งานได้ด้วยตัวคนเดียวหน้างาน ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Vibromera ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และตั้งฐานอยู่ที่เมืองปอร์ตู ประเทศโปรตุเกส ตั้งแต่ปี 2023 การพัฒนา การประกอบ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตระกูล Balanset ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ เครื่องมือเรือธงคือ Balanset-1A เครื่องวิเคราะห์แบบพกพาสำหรับการถ่วงสมดุลหนึ่งระนาบและสองระนาบ และสำหรับการวินิจฉัยการสั่นสะเทือน Nikolai มีส่วนร่วมด้วยตนเองในการสนับสนุนลูกค้า ในการแก้ไขงานถ่วงสมดุลที่ยาก และในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เขาทำงานกับลูกค้าทั่วโลกในทุกภาษา

WhatsApp
Balanset-1A · €1975ถามวิศวกร