GB T 20143-2006 灯最大外形尺寸图的制定程序.pdf

上传人:postpastor181 文档编号:209514 上传时间:2019-07-14 格式:PDF 页数:30 大小:4.09MB
下载 相关 举报
GB T 20143-2006 灯最大外形尺寸图的制定程序.pdf_第1页
第1页 / 共30页
GB T 20143-2006 灯最大外形尺寸图的制定程序.pdf_第2页
第2页 / 共30页
GB T 20143-2006 灯最大外形尺寸图的制定程序.pdf_第3页
第3页 / 共30页
GB T 20143-2006 灯最大外形尺寸图的制定程序.pdf_第4页
第4页 / 共30页
GB T 20143-2006 灯最大外形尺寸图的制定程序.pdf_第5页
第5页 / 共30页
亲,该文档总共30页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、ICS 29.140.20 K 70 中华人民11: -、道昌和国国家标准GB/T 20143-2006/IEC 61126: 1992 灯最大外形尺寸图的制定程序Procedure for use in the preparation of maximum lamp outlines (IEC 61126 :1 992 , IDT) 2006-03-06发布中华人民共和国国家质量监督检验检菇总局中国国家标准化管理委员会2006-11-01实施发布GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 目次前言. . . III 1 概述.1. 1 范围.1. 2 规范性引用文件-1

2、. 3 一般说明1. 4 定义和基本条件2 具有A,G,PS形或类似形状玻壳的灯.4 2.1 具有A,G,PS形或类似形状玻壳的灯的最大外形尺寸图的绘制方法.4 2.2 结构图的绘制步骤.42.3 最终图的绘制步骤.;9 3 具有PAR形和R形玻壳的灯103. 1 具有PAR形和R形玻壳的灯的最大外形尺寸图的绘制方法.10 3.2 结构图的绘制步骤. 10 3.3 最终图的绘制步骤144 具有C形或类似形状玻壳的灯4. 1 具有C形或类似形状的玻壳的灯的最大外形尺寸图的绘制方法4.2 结构图的绘制步骤.4. 3 最终图的绘制步骤.19 5 具有管形玻壳的推进式灯.20 5. 1 具有单端推进式

3、灯的最大外形尺寸图的绘制方法.20 5. 2 结构图的绘制步骤.215. 3 最终图的绘制步骤附录A(规范性附录)绘制灯的最大外形尺寸图所采用的替换方法23附录B(资料性附录)灯安装在灯具中时灯具、灯座与灯的技术要求之间的关系 24 附录c(资料性附录)GB/T 7249中典型灯最大外形尺寸图的布局实例.25 I GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 前言本标准等同采用IEC61126: 1992(灯最大外形尺寸图的制定程序)(英文版)及其第1号修正案(1996版)。为便于使用,在等同采用IEC61126: 1992时,将其第1号修正案(1996版)的内容纳入标准中

4、,并在该内容的标准正文页边空白处,用垂直双线(11 )作出标注。此外,本标准做了下列编辑性修改:a) 本国际标准一词改为本标准;b) 删除IEC61126: 1992的前言和引言;c) 用小数点代替作为小数点的逗号,。本标准的附录A为规范性附录,附录B、附录C为资料性附录。本标准由中国轻工业联合会提出。本标准由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。本标准的起草单位:北京电光源研究所。本标准的起草人:高杉楠、赵秀荣、杨小平。本标准为首次制定。mM G/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 灯最大外形尺寸图的制定程序1 概述1. 1 范围本标准涉及灯的最大外

5、形尺寸图以及这种图的确立和制定方法。本标准循序渐进详细地论述了这种能绘制出统一、精确而又简单的灯的最大外及县卦革帐本标准的目的是为具有特定瞅瞅)E灯头的灯点栩矗大外形尺寸图的指导方法。本标准主要用于灯的标准制定。1.2 规范性引用文件下列文件中的条款通过的修改单(不包括勘误的IEC 6川-3毕1. 3 一般说明灯的最大外形图应包含各种类型灯的机械互换性。灯具及其灯座了各种不同的情况虽然本标准主还包括单端推进式搭冉,1.4. 1 灯的最大外的总长度、玻壳球形部1固定的灯头为基准。图具所留出的空间等特殊信的产品图。1.4. 1. 1 灯的最大外形尺寸种简化的尺寸图,可减少玻壳次此最大空间。尺寸单位

6、为mm,除非另有说队。最大外形尺寸。附录B给出卡形尺寸图。1. 4. 1. 3 在灯的最大外形尺寸图中可给出典型的玻壳外形。在这种情况下,应采用虚线。虽然该尺寸图并不表示典型玻壳的尺寸,但应以标称尺寸为基准。尺寸图中并不画出灯内部的任何部件,除非要确认这些部件的所有可能的位置。1. 4. 1. 4 最大外形尺寸图中的灯应处于灯头朝下的位置。因此,灯头应位于整个图的下部。1.4. 1. 5 为了突出处于固定位置的灯头作为灯其余部分的基准作用,灯头应采用实线而非虚线表示。如果给出了接触规尺寸(见1.4.2),应当明确灯头不是由宽度常数和高度常数决定,而是由位于该区域之内部分决定。采用表2或表3所示

7、的最短边缘位置作为典型灯头的边缘将有助于理解此项要求。GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 1. 4. 2 在灯头边缘至玻壳封接处,灯的定位和空间分配由合适的灯头接触规的大小所决定1)。此量规能保证在未达到此区域内尺寸要求的条件下,灯不能顺利进入灯座,形成电接触。灯头的宽度常数、高度常数、第一角度及第二角度均是某些量规的参数。1.4.2. 1 除非灯的最大外形尺寸图另有说明,灯与相应的接触规应是一致的。虽然表2和表3给出了标准尺寸,但是还需要参照上述特定量规的标准参数表。量规的参数表号也在这些表中给出。1.4.2.2 宽度常数和高度常数的主要目的是用来确定绘制玻壳封

8、接处倾斜极限角度时所依据的固定位置。只要能确定倾斜极限角度,就可对某些量规的复杂特性忽略不计。由于尚未建立相应的卡口灯头用的量规,目前采用螺口灯头的高度常数和宽度常数。1. 4. 3 本标准所述玻壳相对于灯头的偏移包括两种物理偏移z一一角度偏移(歪斜); 一一平行偏移(中心偏移)。这两种情况可通过使用ID/2点来加以确认(ID=灯头内径),见图1。1. 4. 3. 1 过去曾使用过ID/2方法。这种ID/2距离是特定类型的灯头内径的二分之一。各个常数值已经过商定,在表2和表3中注明。ID/2点与灯头边缘有关,而不一定与接触规的特定尺寸有关。1. 4. 3. 2 使用最短的灯头会产生最坏的情况,

9、这一点也在表2和表3中注明,其有助于对所要求的点的定位。作为一种简化方法,可采用顶点CAP)值法。该方法可依据灯头小孔至裙边最短的距离CESR)以及ID/2导出zAP= ESR - ID/2 该距离也在表2和表3中给出。1.4.3.3 通常,3。的角度偏移适用于大多数家用白炽灯,但对于管形灯可能需要其他值。对于特定条件,应计算L/d比值。L是灯头边缘至玻壳的大直径或上部小直径的最大距离。d值是玻壳大直径。采用表1可以找到适用于所计算比值的角度偏移。L/d比值6.。表1灯的角度偏移角度偏移3。2。1.5。1.4.3.4 过去在某些情况下,还考虑平顶形玻壳额外的空间公差。这种作法现在受到反对。因为

10、即使是灯端歪斜的灯,或是玻壳倾斜的灯均能满足最大总长度要求。在灯通过其最大总长度试验之后,玻壳不会倾斜。因此,灯所占空间的示意图的总长度应与相关灯的最大总长度相-致。1. 4. 4 玻壳形状的曲线可以是复杂的。玻壳的某些特征,例如球形至玻颈的过渡曲线有时很难确定。因此,需要考虑一些特殊的注意事项。1. 4. 4. 1 经标准化技术委员会取得一致意见后,可将玻壳的主要特征列表作为基准,例如,玻壳大直径和玻颈直径。本标准的各章均包括这种参数表,用于处理特定的玻壳形状。第2章的表4就是这种范例。1. 4. 4.2 在涉及一个以上玻壳制造商的产品时,应考虑其他特征。需要确定哪一种玻壳占据了特定部分的大

11、部分空间。玻壳的形状决定了这些特定部分的复杂程度。1. 4. 4. 3 除了上述特定条款之外,还需要特别注意对玻壳形状主要特征的特殊限制。例如,对于典型的R形玻壳正面的宽阔曲线,应考虑最大半径。相对于位于最大总长度(MOL)上的玻壳末端,最大半径曲线向外径COD)方向张开延伸,并占据比最小半径曲线更大的空间。另一方面,对于A形玻壳的上方半球形部分,最小半径曲线应成锐角形向外凸出并占据更大的空间。1. 4. 4. 4 在某些情况下,只有标称尺寸才适用于某些玻壳曲线。这就需要计算与给定的标称值有关的最大值。对于所有较短的曲线,可制定出一个比值用作校准系数。将比值R,作为给定球形最大外径与给定球形的

12、标称外径之商。用这个比值Ra乘以标称值Rf或其他曲线的标称半径,便得出所需的最大1)示例见IEC60061-3中活页7006-50。2 GB/T 20143一2006/IEC61126: 1992 半径估计值。在某些情况下,采用凡标称值是一种适宜的简化方法。1.4.5 某一特定的示意图的所属类型由六个主要参数为标志。这些标志包括玻壳形状、灯头类型、最大总长度、最小总长度、角度偏移和比例。对于最大总长度(MOL)、最小总长度和角度偏移,应确立行业的一致性。重要的是在最终尺寸图中应具有所有这六种标志。与任何巳确定参数有所不同的新型灯需要绘制单独的图。1.4.6 单位的转换与四舍五入。作为一般规则,

13、所有向公制单位的转换与四舍五入应使空间扩大,而不是缩小。1. 4. 6. 1 在制定结构图时,需要进行换算,方法如下所示:a) 将以英寸为单位的最大总长度值换算成mm单位,并向上进位,精确至0.1mm。b) 将最小总长度值向下舍去。应当注意,在此制图过程中,某些特性在处于其最小值而不是最大值时会占据更大空间。1.4. 4. 3 中所述A形玻壳的上部球形半径就是这种情况。1. 4. 6. 2 在说明一完整结构图时也应考虑进行四舍五入。对每种玻壳形状需要给予详细说明。因此,在制定步骤中应给出这些说明。通常对于大型玻壳,结构尺寸的四舍五入结果应精确到0.5mm和0.50。对于A50(A16)规格或更

14、小的玻壳,四舍五入结果应精确到0.1mm。注:当对灯的最大外形尺寸图的建立(不考虑玻壳相对于灯头的偏移)取得一致意见时,可采用简化的程序来确定某些最大外形尺寸,见附录Ao1.4.7 灯具、灯座和灯的不同组合体所要求的灯的最大外形尺寸图的绘制方法由附录B给出。表2用于灯的最大外形尺寸固的螺口灯头常数E14/25X 17 E26/24 E27/27 E39/40 E40/41 宽度常数22 28.2 34 43.2 52 高度常数27.2 24.4 28.3 40. 9 40 基准面以下部分第一角度45。45。45。56。71. 6。第二角度90。45。外壳上部宽度22 眼片至边缘的距离(最小值)

15、25.2 23.2 26. 5 40.5 40 ID/2 也12.312.5 19.5 18.7 顶点(基准面上方)16. l 11 14.0 21 21. 3 量规(lEC600日-3)7006-54 7006-50 7006-52 a 依据E14/20灯头的ID/2均衡得出。表3用于灯的最大外形尺寸固的卡口灯头常数B15d B22d 宽度常数22 34 高度常数25.7b 26.8b 基准面以下部分7.5 8 第一角度45。45。外壳上部宽度ESR一眼片至裙边的最短距离(带裙边的灯头)23 25 ID/2 顶点(眼片上方)14.5b 12. 5b 量规a 制造商可随意采用任何Bl5d或B2

16、2d灯头,但是,B15d/24X17和B22d/25X 26灯头应在任一标准中列出。b 该值依据螺口灯头的相关值减去1.5 mr 3 GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 2 具有A,G,PS形或类似形状玻壳的灯2. 1 具有A,G,PS形或类似形状玻壳的灯的最大外形尺寸固的绘制方法本方法适用于具有半球形顶部的玻壳。2.2 结构固的绘制步骤本标准中的各种附图均作为下述绘图步骤的依据。步骤序号在相关图中给出。不要把下述步骤的序号与条款序号相混淆。l.用一水平基准线作为基准面,并画出图12.以中心线CL-l为中心确定灯头宽度常数的位置。参照表2或表3中特定灯头类型所对应

17、的宽度常数。3.相对于基准线(基准面),确定灯头高度常数的位置。该常数为表2或表3所示基准值。虽然卡口灯头的基准面与其销钉有关,但在表3中采用灯头眼片作为绘图基准。4.绘出符合要求的角度,从而形成相关的量规上部的轮廓。5.在灯头的矩形之内,确定出中心基准点(顶点)的位置。顶点(AP)的值在表2和表3中给出。由水平基准面起沿中心线CL-l标出给定的距离。GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 6.沿中心线CL-1确定出灯的最大总长度(MOL)。7. a) 绘图时采用表4所示或行业内认可的值,求出最小球形直径Dbmin的值。再确定最小球形半径Rbmin = Db min/

18、2。b) 由最大总长度的位置点沿中心线CL-1向灯头方向确定出Rbmin距离,并画出标志点。c) 通过该点画一条垂直于CL斗的水平线作为上部弧形的中心线CL-2。位于大直径上方的玻壳上部的所有特性均应以CL-2为基准。8. a) 采用表4的值求出最大球形直径Dbmax。确定最大球形半径Rbmax = Db max/ 2 0 b) 由上部弧形的中心线CL-2与CL-1且立叉点沿中心线CL-2向两个方向画出Rbmax距离,并做出标志点。9见图2。由基准线吃护中心线斗护航虹的最小长贤、该最小总长度应是行业内一致认可的值。画一条水平线与C,l#l相交图210. a) 从灯的最小总长度位置点开始沿中心线

19、CL-1朝灯头方向划出一距离与Rbmax相等的点。b) 在该点画一条与CL-1线相交的水平线。此线为下部弧形的中心线CL-3。位于大直径下方的玻壳下部的所有特征均应以CL-3为基准。11.由CL-1与C43的交点画出半径为Rbmax的弧线,从而绘制出球形的下部。T形玻壳不具备下部球形部分,所以一些步骤不必采用,可以省略。5 GB/T 20143-2006/IEC 61126:1992 12.以中心线CL-1为中心确定玻颈的最大直径。见表4所示之值。表4A,G,PS形和类似玻壳的灯的最大外形尺寸固中玻壳的极限尺寸G95 G95 G127 G127 A48 A54 A60 A67 A73 P79

20、(E26灯头)(E39灯头)(软料)(硬料)Dbmin 46.8 53. 2 59.5 65. 1 69.1 93. 3 92. 9 125.0 126.4 78. 2 Dbmax 49. 2 55. 6 61. 9 68.3 73.0 98.4 97. 6 130.2 130. 2 81. 0 Dnmax 29. 5 29.4 29.4 30. 9 33.2 40.8 31. 0 40.9 44.4 30.9 PS79 PS79 S35 S35 PS95 PS111 PS127 PS165 S19 S44 (E26灯头)(E39灯头)(E17灯头)(E26灯头)Dbmin 78. 6 78.

21、 2 92.9 109.1 123. 7 163.1 18. 6 33. 6 33.8 43. 7 Dbmax 81. 0 81. 0 97.6 115.9 129.8 168.3 20.6 36. 5 36.5 46.0 Dn max 32. 5 40.5 40.6 40.8 41. 4 60.3 14.4 16.3 19.5 29.4 T21 T25 T32 T203 Dbmin 19.8 24.6 31. 0 Dbmax 21. 5 27.0 3. 3 203.2标称值Dnmax 13. a) 确定球形至玻颈辅助过渡曲线的各个圆心的位置点,此时以最短的灯为基准。b) 在下部球形至玻颈的过

22、渡区域内画线。14.图3作为第14步第19步的绘图依据。确定中心线CL-1的每一侧的偏移角度,其顶点为第5步画出的顶点。对于某些类型的灯,需要特别考虑角度的大小(符合1.4. 3. 3的要求)。画出这些角度的结构线。15.在偏移角度线与CL-2和CL-3的交点上确定四个偏移中心。16.在CL-2上由两个偏移中心起沿CL-2向外确定距离Rbmax并在CL-2上做出标志点,这些点将确定最大球形外径的偏移。17.从这些最大偏移点(第16步)开始沿CL-2向内确定距离Rbmin 0标出这些新的末端中心点。这些末端中心点应接近第15步所述偏移中心,并位于其外侧。18.依据第17步确定的末端中心点在上部球

23、形部分画出半径为Rbmm的弧线。这些弧线在顶部把第16步确定的最大偏移位置点连接在灯的最大长度线上。19.从下部弧形中心线CL-3上的偏移中心画出半径为Rbmax的弧形。由此便可确定下部球形区域的偏移状态。6 20.图4作为第20步第24步的依据。a) 以第5步所述顶点为圆心画出一系列结构弧线(各线相隔约5mm10 mm),这些弧线与口,-1和偏心角度线相交,并延伸到下部球形过渡区域轮廓线之外。b) 对于每条结构弧线,使用两脚规确定从CL-1至偏心角线的弦距离(见图4的A线)。沿着同一条结构线将这段距离迁移到典型过渡区之外,并标出末端标志点。21.用类似的方式,利用结构弧线在偏心玻颈区域内确定

24、出各个不同的末端标志点。22. a) 选出偏心玻颈的结构位置点,或所有这些结构位置点连接曲线上的某-个点,该点与中心线CL-l相隔的距离最宽。在选择该最宽点和22c)中的简化球形角度时,它们之间会相互影响。在玻颈和球形下部区域同时画出三角形会有助于确定最佳的配合。调节这些三角形,从而使那些实际的位移偏心位置点和任一模拟的简化角度之间的区域缩小并达到GB/T 20143-2006/IEC 61126: 1992 均衡。b) 画出简化的玻颈空间线。这些线平行于CL-1,并与所选出的最宽点相交。再使这些线与第4步所述接触规的轮廓线相连接。c) 面出含有第20步所述最宽偏移位置点的球形至玻颈的过渡线。

25、这条线是一条与22b)所述玻颈空间线相交的直线。该直线与第19步所述下部偏移球形弧线相切,并接近于第20步所述其他结构点,或位于这些点之外。为了使该过渡部分更加合适,可采用两条线来代替这条线。CL-l CL-3 6 十图323.依据第16步所述最大偏移点画出简化的最大外径线。这些线平行于中心线CL-1。24.由结构图的简化空间确定下述所要求的尺寸。对于每个所要求的尺寸,图中给出了该尺寸的确定方法和四舍五入方法。应采用1.4. 6所述四舍五入方法和下述特定步骤:a) 按照下述公式计算偏移球形的外径(OBOD): OBOD=2 tan30 (MOL-Rbmln-AP)十Dbmex式中:MOL最大总

26、长度,见第6步。Rbmm最小球形半径,见7a)。AP 顶点值,见表2或表3。7 GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 Dbmax一一最大球形直径,见表4。将所得之值向上进位。b) 按照7a)进行计算,求出Rbmin的值,并将该值向下舍去。c) 采用24a)和24b)的结果在CL-2线上按照下述公式初步计算两偏移中心之间的距离(ECC) : ECC=OBOD(已四舍五入)-2 Rbmin (己四舍五入)d) 调整两偏移中心之间的距离,使其与前两个步骤相一致,即:ECC(已四舍五入)+2Rbmin(已四舍五入)=OBOD(己四舍五入)必要时可重新调整ECC和R茹酬确也是

27、守每个数值的特定四舍五入规则。按比例绘制结构图可有助于该且事步骤的实施。舍去。、,、,、,efLg 图48 G/T 20143-2006/IEC 61126: 1992 2.3 最终固的绘制步骤2.3.1 见图5。按照2.2中第24步所确定的尺寸和适宜的标准尺寸,画出最终空间图。币113.0a) 标出灯的最大外形尺寸图中已经过四舍五入的重要尺寸和其他标准尺寸。主要的变量尺寸是那些已经过2.2中第24步四舍五入的尺寸。标准尺寸是灯头的宽度常数和高度常数及相关角度。注1:在接触规的轮廓限制了一部分玻颈空间并且如22b)所述玻颈空间线位于这种限制区域之内的情况下,只画出玻颈线。并将其与适用的量规轮廓

28、线连接。注2:在某些情况下,例如当灯的玻颈很短时,玻颈所需要的实际体积与接触规的上部角度之间会产生矛盾。这时需要在图中表示出实际的玻颈体积,并加上脚注,说明不要使用该种类型的灯所要求的量规。b) 除了画出灯的最大外形尺寸外,还要用虚线画出典型玻壳。c) 画出典型的灯头轮廓,用以取代结构图中的灯头矩形(宽度常数高度常数)。对于卡口灯头,要画出不同的长度和形状,标明有无裙边。在代表灯的最大外形轮廓时应标明Bl5d/24X 17 GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 灯头,或B22d/25X 26灯头,同时需要标明宽度常数与高度常数的交叉部位。2.3.2 加上适当的标题和

29、注释(见1.4. 5)。2.3.3 在GB/T7249-2002中,灯的最大外形尺寸图未采用虚线形式表示典型灯。为了减少所需图的数量,某一种类的灯的尺寸图应具有临界尺寸,这种临界尺寸用标准参数表中所示字母,这些字母组成的表格及其所代表的数字作为附加脚注。此外,还要提供有典型功率、灯头型号、最大玻壳直径和灯的总长度的标题。附录C给出了GB/T7249-2002中典型灯的最大外形尺寸图的绘制方法。3 具有PAR形和R形玻壳的灯3. 1 具有PAR形和R形玻壳的灯的最大外形尺寸固的绘制方法本方法适用于具有PAR形和R形玻壳的灯。3.2 结构围的绘制步骤本标准中的各图均作为下述步骤的依据。各步骤的编号

30、均在图中显示。不要将下述绘图步骤的编号与条款号相混淆。10 1.用一水平基准线作为基准面,并画出主要的垂直中心线CL-l(见图的。6 最大总长度CL-2 量规上部角度7 Rfml1、灯头宽度常数CL-l 。到世j头边缘为内径/2CL-2 基准丽GB/T 20143一2006/IEC61126: 1992 2.以中心线CL-1为中心确定灯头宽度常数的位置。灯头宽度常数是一个与所研究灯头的接触规有关的数值。对于与特定类型的灯头相关的宽度常数,见表2或表303.确定相对于基准线(基准面)的灯头高度常数。该常数为表2或表3所示标准值。4.画上符合要求的角度,从而形成相关量规上部的轮廓。5.在灯头矩形之

31、内确定出中心基准点(顶点)的位置。顶点(AP)值在表2和表3中给出。由水平基准面起在CL-1上标出给定的距离。6.沿中心线CL-1确定出灯的最大总长度(MOL)。7. a) 确定正面最大半径的值。如果表5未给出该值,可依据所研究的玻壳细部图获得该值。如果只给出了标称值,需按照1.4. 4. 4的规定计算最大半径。b) 沿中心线CL-1由灯的最大长度位置点向灯头方向确定距离Rfmax并做出标志点。c) 经过该点画一条水平线(垂直于CL-l),称为CL-20表5R形玻壳的最大外形轮廓的玻壳尺寸极限值R38 R44 R64 R95 RE95 D hmin 37. 3 43.2 61. 7 93. 7

32、 93. 1 bmaJl 38. 6 44.6 65.1 97.6 95.8 Dnmax 16.3 19.8 28. 6 35. 7 35.7 Rfmax 39. 7标称值35.3 65. 7 91. 0 127.0 R127 R127 RDl27 RE127 R165 (软料)(硬料)(硬料)(软料)D bmin 123.7 124.0 124.3 123. 7 165.1标称值Dbmax 129.8 129. 8 126.0 129.1 Dnmax 40.9 40.5 42.9 40.9 58. 72 Rfmax 127.1 127.1 114.5 124.7 127.0标称值R165 R

33、181 R181 R190 R254 (硬料)(软料)(硬料)(硬料)(硬料)D bmin 165.1标称值178.3 178.3 190.5标称值25 1. 5标称值Dbmax 183.7 183.7 Dn rnax 58. 1 57.7 57.2标称值53.4 57.2标称值Rfmax 127.0标称值133.4标称值133.4标称值244.5标称值279.4标称值8.由CL-1和CL-2的交点,画出半径为Rfmax的玻壳正面弧线。9. a) 第9步第14步参照图70依据表5确定最大球形直径的值Dbmax。对于PAR形玻亮,要将任一定位凸台或其他凸起物视为玻壳上影响外径(OD)的部件。确定

34、出最大球形半径Rb max = Db max/2。b) 在临近玻壳大直径减小部位处向垂直于CL-1的两个方向上确定出该距离Rbmax 0画出两条垂直线,以便画出外径COD)。11 GB/T 20143一2006/IEC61126: 1992 CL-l + + 川11 10. a) 4) b) 对于那些大置。画出这条延伸直至与外径b12. a) 至CL-3的距离。b) 沿CL-1从灯的最小长度位置点向灯端方向确定该段距离。c) 经过该点画一条水平线。这条线就是下部弧形中心线CL-4。注:玻壳下部的所有特征均以CL-4为依据。要注意1.4. 4. 2中所述可能出现的复杂情况。13.以中心线CL-1

35、为中心,确定最大玻颈直径,见表5所示给定值。通常不存在与PAR形玻壳有关的玻颈。14. a) 确定球形至玻颈的辅助过渡曲线的各个中心。此时要以最短的灯为基准。需要采用1.4.4.4所示方法校准所给定的半径。采用7a)所示常数Ra来校准任一标称半径。球形下部与玻颈的过渡区域可能是一复杂的形状,这取决于玻壳的型号。按照需要将这些曲线融合。12 GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 b) 在下部球形至玻颈过渡区域内画线。15.图8作为第15步第23步的依据。以第5步所述顶点为顶点确定在中心线CL-1的每一侧的偏移角度。对于PAR形和R形玻壳,适用的角度一般为30。通常无需

36、计算长细比例和利用表l。画出结构线来表示这些角度。最终隅角曲线CL- 3 CL- 4 最大外径线18 16.在偏移角度线视为不存在偏移中心。17. a) CL-1和偏心角的玻壳,必须使用苟阳正面有一向外的标记,10 mm),使它们与自廓以外。对于主要类型角和大外径。如果玻壳的b) 在每一条结构弧线上,使用和锄运且至偏心角度线的弦距离,见图8中的A线。沿着同一条结构弧线将这段距离迁移到典型球形和过渡区域之外,并标出末端标志点。18.在主要外径区域的最宽结构点处画出简化的最大外径线(OD)。这些线平行于中心线CL-1。19.以类似的方法,借助结构弧线确定偏心玻颈区域中的各结构点的位置,如果存在此区

37、域。20. a) 选定与中心线CL-1相隔最远的偏心玻颈位置点。在选择此最远位置点时要与20c)所述球形角度相互配合。在玻颈和下部球形区域内同时画出三角形有助于达到最好的配合。调整这些三角形,从而使实际己位移的偏心位置点与任一模拟的角度之间的区域缩小并达到均衡。l3 GB/T 20143一2006/IEC61126: 1992 b) 画出简化的玻颈空间线。这些线平行于CL-1,并与所选定的最远点相交。将这些线与第4步所述接触规的轮廓相连接。c) 画一条包含有第17步所述最宽偏移位置点的球形至玻颈的过渡线。此线是一条与玻颈空间线相交的直线。采用两条线而不是一条线可使该过渡部分获得更好的衔接。21

38、.画出简化的玻壳正面曲线。利用第16步所确定的CL-2线上的偏移中心,在偏移线与灯最大长度线的交点上开始画曲线。如果尚未确定偏移中心,则要在CL-1线上距离偏移线和灯最大长度线的交点Rfmax处确定一中心。22.可将上部的最终隅角曲线融合衔接到玻壳正面曲线和第18步所述最大外径线上。由于利用半径和中心来确定隅角曲线可能有困难,可采用简化的方法,忽略任何上部最终隅角曲线不计,而在第18步所述最大外径。D线与玻壳正面曲线的接合处重新画线。23. a) 依据本结构图的简化空间确定下述所需要的尺寸。b) 依照图示方向对所确定的尺寸进行四舍五入。一般要求是所进行的所有四舍五入结果均应使该空间扩大,而不是

39、缩小。1) 从第18步所述位置点起由左至右的偏移球形的外径值,应向上进位。2) CL-2线上玻壳正面曲线的两个偏移中心之间的距离值,应向上进位。3) 玻壳正面曲线的半径值,应向上进位。的由基准线至各偏移中心的距离。依据玻壳正面曲线的半径平衡该值,以便使它们的和稍微大于(不小于)灯的最大总长度MOL。5) 玻颈空间的玻颈外径值,应向上进位。的球形至玻颈的过搜线与水平线所形成的锐角,应向下舍去。7) 基准线与球形至玻颈的过渡线和玻颈空间线的交点之间的距离。在某些情况下,由于封接处很短,玻颈空间不能成为独立的部件,应向下舍去。3.3 最终固的绘制步骤3.3. 1 按照3.2的第23步所确定的尺寸画出

40、灯的最终最大尺寸图,见图9。a) 标出经过四舍五入的灯的最大外形轮廓的重要尺寸和其他标准尺寸。主要的变量尺寸是3.2.1的第23步所述经过四舍五入的尺寸。标准尺寸是灯头宽度常数和高度常数以及相关的角度和边缘位置。注1:在接触规的轮廓限制了一部分玻颈空间,并且如22b)所述玻颈空间轮廓线位于这种限制区域之内的情况下,只画出玻颈轮廓线,将其与适用的量规轮廓连接。注2:在某些情况下,例如当玻颈很短时,玻颈所需要的实际体积与接触规的上部角度之间会产生矛盾。这时需要在图中表示出玻颈的实际体积,并加上脚注,说明不要使用那种类型的灯所用的量规。b) 除了画出灯的最大外形尺寸外,还要用虚线画出典型灯的形状。c

41、) 画出典型的灯头轮廓,用以取代结构图中的灯头矩形(宽度常数高度常数)。对于卡口灯头,要画出不同的长度和形状,标明有无裙边。在表示灯的最大外形轮廓时,应标明B15dj24 X 17或B22dj25 X 26灯头。同时,需要标明宽度常数和高度常数的交叉部位。3.3.2 加上适当的标题和注释(见1.4. 5)。3.3.3 在GBjT7249一2002中,灯的最大外形尺寸图未采用虚线表现典型的灯。为了减少所需图的数量,某一种类的灯的尺寸图应具有临界尺寸,这种临界尺寸用标准参数表所示字母,字母组成的表格及其数字的等效量作为依据。此外,还要提供标有典型功率、灯头型号、最大玻壳直径和灯的总长度的标题。附录

42、C给出了GBjT7249-2002中典型灯的最大外形尺寸图的绘制方法。14 GB/T 20143一2006/IEC61126: 1992 币144软质玻壳:R127 灯头:E26/24 偏移角度:30 灯最大总长度:166.7 最小OALI 150.8 比例:1: 1 叫 理Lh.咀国同圄9具有C形或类似形状玻壳的灯4. 1 具有C形或类似形状的玻壳的灯的最大外形尺寸固的绘制方法本方法适用于其玻壳形状同时具有大直径和小直径的灯,其大直径不应位于玻壳顶部。C形和E形玻壳属于这种类型。4.2 结构固的绘制步骤本标准中的各附图均作为下述步骤的依据。各步骤的编号均在图中显示。不要将下述绘图步骤的编号与

43、条款号相混淆。1.用一条水平基准线作为基准面,并画出主要的垂直中心线CL-1(见图10作为第1步第10步的依据)。2.以中心线CL-1为中心确定灯头宽度常数。灯头宽度常数是一标准值。对于特定类型的灯头的宽度常数,见表2或表3。3.相对于基准面,确定灯头的高度常数,并画出一灯头矩形。该常数是表2或表3所示一基准值。对于卡口灯头,由于以其销钉的顶部所在平面为基准,其高度常数所给定的位置应在基准面下方。4.画上形成相关量规上部的轮廓所要求的角度。5.在灯头矩形内确定中心基准点(顶点)的位置。顶点(AP)的值在表2和表3中给出,并从由水平基准面起在CL-1线上标出给定的距离。15 4 GB/T 201

44、43-2006/IEC 61126: 1992 6.沿中心线CL-1确定灯的最大总长度MOL,该总长度以灯头矩形的底边为基准。7.首先要注意C形(或类似形状)玻壳的两个主要特征。这就是位于圆锥形至玻颈过渡区的顶点或顶部半径和直径。通常,小直径位于大直径上方。a) 对于顶点或最高点曲线,确定最小半径和最大半径,称为Rpmin和Rpmax。b) 从灯最大长度向灯头方向沿中心线CL-1确定距离Rpmin,并标出该点。c) 经过该点画一条(垂直于CL-1的)水平线,作为上部弧线的中心线CL-2。CL-l 6 最大总长度圈108.沿CL-2向CL-1的两个方向确定距离Rpmax井标出最大直径位置点。9.

45、从第8步所述最大直径位置点起沿CL-2向内测量距离Rpm川确定两个新的中心。依据这些中心画出半径为Rpmin的顶点曲线。16 10. a) 确定从玻壳顶部至大直径的距离。b) 沿CL-1从灯的最大长度位置点向灯头方向画出这段距离。c) 在与CL-1的交点处画一条水平线。这条线就是上部弧线中心线CL-3。在大直径上方的玻壳上部的所有特性均以CL-3为基准。11.图11作为第11步第17步的依据。确定玻壳大外径的最大值。以CL-1为中心在CL-3上GB/T 20143一2006/IEC61126: 1992 定出该值的位置,并做出相应的标志点。如有必要,依据灯的最小长度和CL-4确定出球形至玻颈的

46、过渡曲线的各个中心。17 GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 b) 按照需要,将大外径曲线与球形至玻颈的过搜区进行融合。18.图12作为第18步第26步的依据。由第5步中的顶点确定中心线CL-1每一侧的偏移角度。必要时应特别注意该角度的大小(符合1.4. 3. 3)。画出结构线来表示这些角度。CL-2 CL-3 CL- 4 球形至玻颈过渡线 固1219.在偏移角度线与CL-2和CL-3的各交点处确定四个偏移中心。20.从第19步所述CL-2上的偏移中心起沿CL-2划出一段长度为Rpmax的距离,并标出这段距离的位置。从这一位置起往回向内沿CL-2画出一段长度为Rp

47、max的距离,在这些位置点上确定末端偏移中心。在玻壳的顶部画出半径为Rpmin的弧线。这些弧线应在顶部与灯的最大总长度的位置线相交或相切。GB/T 20 143-2006/IEC 61126: 1992 21.从上部弧线中心线CL-3上的每一个偏移中心起向外量出一段长度为Rbmax的水平距离,并做出标志点或垂直线。这些点或线确定了最大偏移直径。22. a) 从第5步中的位于顶点的中心起画出一系列与CL-1和偏角度位置线相交并延伸至所画玻壳轮廓以外的结构弧线(大约相隔5mm10 mm)。b) 在每一条结构弧线上,用两脚规确定从CL-1至偏移线的弦距离。见图12的A线。将这段距离沿同一条结构弧线位移至典型玻壳区域之外。标出其在每一侧的末端点。23.以类似的方法确定偏移玻颈区域。由于封接处较短,有可能使C形灯的玻颈的特征不明显。在这种情况下,跳过该步。24. a) 选出构成偏移玻颈的位置点,或在连接所有位置点的曲线上选出某

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 标准规范 > 国家标准

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1