しかし、この分割方法はまばらすぎるため、Lei 氏は努力を続けて 10 の 10 乗を行い、次のような R10 優先番号システムを取得しました: 1.01.251.62.02.53.154.05.06.38.0

1.01.62.54.06.3

公比は1.25なので、10以内のスチールワイヤロープは10種類しかなく、10から100までのワイヤロープも10種類しかなく、こちらの方が合理的です。このとき、誰かが、この順序では、1.0 と 1.25 など、最初の数字はあまり変わらないように見える、と言ったに違いありません。ほとんど違いはありません。いつもは切り上げますが、6.3と8.0の差は大きいです。これは合理的でしょうか?



合理的かどうかは別として、たとえてみましょう。たとえば、自然数 1、2、3、4、5、6、7、8、9 は非常に滑らかに見えます。このシーケンスを使用して賃金を支払い、Zhang San に 1,000、Li Si に 2,000 を与えます。二人とも納得です。突然のインフレが起きます。張三には8000、李斯には9000を与える。以前、Li Si の給料は Zhang San の 2 倍でしたが、現在は 1.12 倍です。李斯は喜んでくれると思いますか?彼は監督者であり、彼に 16,000 ドルを渡すだけでは十分ではありません。張三は、上司が自分より 8,000 ドルも多く持っていることに文句を言うつもりはありません。

自然界には「相対的」と「絶対的」という二つの比較の仕方がある!優先順位番号システムは相対的なものです。

これが「標準化」です。フォーラムで「標準化」について話している人をよく見かけます。実際、彼らが話しているのは「標準部品」です。彼らがやっているのは、機械全体の標準的な部分を整理するだけであり、これを標準化と呼びます。実際はそうではありません。 。真の標準化を行うには、優先番号システムに従って製品のすべてのパラメータをシリアル化し、次に優先番号システムを使用してすべてのコンポーネントの機能パラメータと寸法をシリアル化する必要があります。

自然数は無限ですが、機械設計者の目には世界で 10 個しかありません、それが R10 の優先番号です。さらに、これら 10 個の数値を乗算、除算、累乗、二乗しても、結果は依然としてこれら 10 個の数値の中に収まります。すごいですね!デザイン中にどのサイズを選択すればよいかわからない場合は、これらの 10 個の数字から選択してください。なんて便利なんでしょう!

1.0 N01.12 N21.25 N41.4 N61.6 N81.8 N102.0 N122.24 N142.5 N162.8 N183.15 N203.55 N224.0 N244.5 N265.0 N285.6 N306.3 N327.1 N348.0 N369.0 N38

4 と 2 などの 2 つの優先番号には、それぞれシリアル番号 N24 と N12 が​​付いています。これらを乗算してシリアル番号を加算すると、結果は N36 または 8 と等しくなります。 ; 除算すると、シリアル番号が減算され、結果は N12 または 2 と等しくなります。 2 の 3 乗の場合、シリアル番号 N12 に 3 を掛けて N36、つまり 8 を求めます。 4 の平方根の場合、シリアル番号 N24 を 2 で割ると、N12 (つまり 2) が得られます。2 の 4 乗を求めたらどうなるでしょうか。 N12

4=N48、誰もいないのですが、どうすればいいですか?上記のリストには、前の番号である 10 はありません。そのシリアル番号は N40 です。シリアル番号が 40 より大きい場合は、40 より大きい部分のみを調べます。たとえば、N48 の場合、N8 (1.6) を調べ、それに 10 を掛けて 16 を求めます。 WeChat ID: auto1950 をフォローしてください。シリアル番号が N88 の場合、N8 を調べて 1.6 を取得し、それに 100 を掛けて 160 を取得します。機械設計では、100 のシリアル番号は N80、1000 のシリアル番号は N120 であるため、これで十分です。この 20 の数字を一生使い続けてください。ただし、R40 番号システムを使用する必要がある場合もあります。 40個の数字でより完全になります。物足りない場合はR80シリーズもあります。私は R40 数値体系を暗記しており、一般的な計算には電卓さえ必要ありません。簡単に言うと、直径40の45鋼のねじり抵抗を計算します。ねじり係数は0.5

π*R^3。ねじり応力は降伏点 360 の半分の 180MPa です。円周率は3.15です。左手と右手で小数点をつまみ、シリアル番号の足し算引き算を暗算します。すぐに出てください。安全係数を追加しないと誰かが言いましたか? 1.25、1.5、または 2 を選択するべきですか?ふふ。

平方根数列は平方根 1、平方根 2、平方根 3 です。見つけるのは簡単ですよね? (3のシリアル番号はN19)π の 2 乗とは何ですか? 10に等しい。プレッシャーロッドが安定していると計算すると便利ですか? 丸棒のねじり係数は約0.1*D^3です。これでねじり係数を口頭で計算できるようになりましたね?

なぜ大ネジはM36からM40に直接ジャンプしたのか?なぜ変速比が6.3や7.1なのか?なぜチャンネル鋼には、市場ではほとんど見られない 12.6 ゲージがあるのですか?なぜ外注工場から電話があり、140角管はないのに120や160はあると言われたのでしょうか? R5 番号システムは R20 番号システムより優先されるためです。標準部品のパラメータに最初のシーケンスと 2 番目のシーケンスがあるのはなぜですか?一般に、最初のシーケンスは R5 シーケンスです。

The square root sequence is square root 1, square root 2, square root 3. It’s easy to find, right? (The serial number of 3 is N19)

What is π squared? equal to 10. Is it convenient when you calculate that the pressure rod is stable?

The torsion coefficient of a round rod is about 0.1*D^3. Now you can calculate the torsion coefficient verbally, right?

Why did the big screw jump directly from M36 to M40? Why does the gear transmission ratio have 6.3 or 7.1? Why does channel steel have a 12.6 gauge that is rarely seen on the market? Why did the outsourcing factory call and say that there are no 140 square tubes, but there are 120 and 160? Because the R5 number system takes precedence over the R20 number system. Why do the parameters of standard parts have a first sequence and a second sequence? Generally speaking, the first sequence is the R5 sequence.

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