第二个我们有时会看到的是人们有装配要求时,他们制作了电子套管,他们希望确保它们将能够将PCB安装在制造的铝箱内。有时我们看到的是客户来找我们,并希望使整体部位在宽容上是加号0.02毫米。这对工程师或制造商来说是绝对的噩梦,因为当你有一个整体公差为0.02毫米的部分时,这是非常紧张的,那么零件上的所有功能都必须达到容差。公差如此紧张的事实要么将成为一个最有可能成为一部分的机械师的噩梦,也是为了支付零件的人。So let’s take the example of a nanosatellite panel: if what matters to you is the way the nanosatellite panel will be assembled or the way the nanosatellite panel will function if what matters to you is the distance between one plane and the other plane on another side, then you should tolerance that and that only. Over-tolerancing and saying the whole part should be made at plus-minus 0.02 millimeter will not bring you anything more than tolerancing what you need to be at a tight tolerance.
*大会要求与宽度差的冲突
我们经常看到的第三个是当客户来到我们并提出某个部分的要求,以额外的装配要求和严格的公差。如果客户坚持认为并相信它会使他们的装配工作正常,这是需要完成的。让我们采取一定的部分来向您展示一下冲突的示例可能在表面完成要求和公差要求之间。假设已经用阳极化类型3完成了假设的部分,并且客户端需要在轮廓上保持超紧的容差,以便将该假设部分与另一部分组装组装。尽管在CNC加工行业中通常存在一般的假设,但公差将在阳极氧化之前和阳极氧化之后识别。在特别型3阳极氧化的情况下,公差可能受到非常紧密的公差影响。如果公差对您非常重要,这可能是此功能的问题。More generally speaking, if you have on the same physical part surface finish requirements and tight tolerances requirements, it’s probably better to think about masking off the areas where you know you will have tight tolerances so that these tight tolerances are not impacted in any way shape or form by the surface finish operation and or a function of the work done by the machinist.