雷达图(radar chart)

雷达图(radar chart)
雷达图(radar chart)

雷达图(radar chart)

又名:网图(web chart),蛛网图(spider chart),星图(star chart)

概述

雷达图很像一张蜘蛛网,由从中心点引出的若干轮辐线以及之间的连线组成利用雷达图有助于观测多元变量对总体投图像的影响。图中的所有变量都被视为同等重要的。

适用场合

·当跟踪或汇报绩效和进展时;

·当用多组观测数据评价总体绩效时;

·当不需要区分各个变量的相对重要程度时。

实施步骤

1确定观测变量。这些变量可能来自顾客需求、关键绩效指标或组织目标。通常先使用其他质量工具确定变量,如头脑风暴法或亲和图,变量也可能在质量改进过程中的其他阶段已经得到。

2确定变量的度量刻度。最简单的方法是所有的变量都使用一样的刻度,例如,1~5的得分或百分比,但如有需要也可采用不同的刻度。明确度量刻度的哪一端代表所希望的结果。

3绘图。用360°除卧衡量标准的数目,从而确定轮幅线之间的角度。从中心点引出长度、间隔都相等的若干条轮辐线,给出每条轮幅线所表示的变量,并在轮幅线上标出其度量刻度,中心点处是最不希望的结果。

4对于每一个变量,在对应的轮辐线上用一个大网点表示其观测值。再将所有的点连起来。

5如果要表示在不同时间点测得的或者由另一个项目产生的不同结果,可以使用不同的线型重复步骤4的工作,但要增加图例或标识对不同的线型作出解释,也可以分别作图来表示多个不同的结果。

6评价综合绩效,通过观察蜘蛛网的哪一个部分最靠近中心点来确定需要改进的因素。

示例

图表5.163是描述一名学生在两次考核中各科得分情况的雷达图。这名学生的四门成绩都有所提高,但是美术却退步了。为了避免混乱,可以用两组轮辐线分别表示不同阶段的成绩,如下方的一组雷达图。

注意事项

·有时也用中心点处代表度量刻度中结果最好的那一端。这种情况下,变量越靠近中心点结果就越好。但这种雷达图的缺点就是随着结果的逐渐改善,蛛网线将变得难于观察。

·有时用圆圈将轮辐线连起来。如果各变量的刻度相同,用相对较小的同心圆就可以表示出大部分的测量范围。例如,当刻度值为1~10时,可以在从中心点到外圆之间距离的20%、

40%、60%和80%处绘制一组圆。但是许多情况下,这些圆会使雷达图显得混乱,连线变得更不明显。

·手工制图时可以使用直尺、圆规和量角器等辅助工具。

·有时需要恰当地描述变量及其刻度,从而令较小的数值代表期望的结果。如用“事故次数”来衡量安全度,零就是最好的结果。但如果使用不统一的刻度,那么高分对一部分指标意味着好,而对另一部分指标就意味着不好了,还需要进行选择。对变量重新措辞描述.以保证所有指标的刻度都是一致的。如果无法做到这点,绘图时就要注意将期望的刻度放在一端。将那些从中心向外延伸代表从高到低刻度的轮辐线放在一组。不一致时,可将部分指标取倒数。

·在设计轮辐线时,将相关变量划分在一起。例如,用一组雷达图比较不同计算机系统时,要将与性能相关的变量分为一组置于顸部,而与消耗相关的变量分为一组置于底部。

·可以用条形图或点图来描述数据,雷达图更适合迅速观察出哪一类变量最需要改进或在哪一方面取得了进步。

·将示值型数据置于轮辐线上。而轮辐线上的度量刻度通常代表计数型数据。

END

机械制图 滚动轴承表示法(标准状态:现行)

I C S01.100.20 J04 中华人民共和国国家标准 G B/T4459.7 2017 代替G B/T4459.7 1998 机械制图滚动轴承表示法 T e c h n i c a l d r a w i n g s T h e d e t a i l e d s i m p l i f i e d r e p r e s e n t a t i o no f r o l l i n g b e a r i n g s (I S O8826-1:1989,T e c h n i c a l d r a w i n g s R o l l i n g b e a r i n g s P a r t1:G e n e r a l s i m p l i f i e d r e p r e s e n t a t i o n;I S O8826-2:1994,T e c h n i c a l d r a w i n g s R o l l i n g b e a r i n g s P a r t2:D e t a i l e d s i m p l i f i e d r e p r e s e n t a t i o n,N E Q) 2017-07-02发布2018-02-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

目 次 前言Ⅰ 1 范围1 2 规范性引用文件1 3 术语和定义1 4 基本规定1 5 通用画法2 6 特征画法3 7 规定画法4 8 应用示例4 附录A (资料性附录) 通用画法二特征画法及规定画法的尺寸比例示例11 参考文献17 图1 滚动轴承的剖面线画法2 图2 滚动轴承带附件的剖面线画法2 图3 通用画法2 图4 绘制在轴两侧的通用画法2 图5 画出外形轮廓的通用画法3 图6 滚动轴承附件按外形轮廓绘制的通用画法3 图7 一面带防尘盖的通用画法3 图8 两面带密封圈的通用画法3 图 9 内二外圈无挡边的通用画法3 图10 绘制出滚动轴承某一零件的通用画法3 图11 滚动轴承轴线垂直于投影面的特征画法4 图12 双列圆柱滚子轴承在装配图中的画法9 图13 角接触球轴承在装配图中的画法9 图14 圆锥滚子轴承二推力球轴承和双列深沟球轴承在装配图中的画法10 图15 组合轴承在装配图中的画法10 图A.1 通用画法的尺寸比例示例11 表1 滚动轴承特征画法中的结构要素符号4 表2 滚动轴承特征画法中要素符号的组合5 表3 球轴承和滚子轴承的特征画法及规定画法6 表4 滚针轴承的特征画法及规定方法7 表5 组合轴承的特征画法及规定画法7 表6 推力轴承的特征画法及规定画法8 表A.1 特征画法及规定画法的尺寸比例示例12 G B /T 4459.7 2017

史上最全滚动轴承基本知识汇总有图有视频

史上最全滚动轴承基本知识汇总,有图有视频 我们生活中每天至少要用到200个轴承,它改变了我们的生活,现在的科学家也正在赋予轴承一个智慧的大脑,让它有思想会说话。这样,高铁上的精密轴承,人们也能做到不用检修就能了解轴承的一切状态。随着科技的快速发展,轴承承受的压力也变的愈加强大,质量要求也会变得更高。滚动轴承的概念和分类 常见的滚动轴承一般由两个套圈(即内圈、外圈)、滚动体和保持架等基本元件组成 为了适用于某些特殊的使用要求,有的轴承会增加或减少一些零件。 『滚动轴承四大件功能』 内圈通常与轴是紧配合,并与轴一起旋转。 外圈通常与轴承座孔或机械部件的壳体配合,起支撑作用。 滚动体借助保持架均匀的排列在内、外圈之间,它的行状、

大小和数量直接决定轴承的承载能力。 保持架将滚动体均匀的分隔开,引导滚动体在正确的轨道上运动。 『滚动体类型』 『保持架类型』 滚动轴承性能及用途 『调心球轴承』 调心滚子轴承在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间,装配有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致,所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。金属加工微信,内容不错,值得关注。在轴、外壳出现挠曲时,可以自动调荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大,适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承,可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。『滚针轴承』 实体型滚针轴承

有内圈轴承的基本结构与NU型圆柱滚子轴承相同,但由于采用滚针,体积可以缩小,并可承受大径向负荷无内圈轴承要把具有合适精度和硬度的轴的安装面作为滚道面使用。 推力滚针轴承 分离型轴承由滚道圈与滚针和保持架组件构成,可与冲压加工的薄型滚道圈(W)或切制加工的厚型滚道圈(WS)任意组合。非分离型轴承是由经精密冲压加工的滚道圈与滚针和保持架组件构成的整体型轴承。可承受单向轴向负荷该类轴承。占用空间小,有利于机械的紧凑设计,大多仅采用滚针和保持架组件,而把轴及外壳的安装面作为滚道面使用。『圆锥滚子轴承』 该类轴承装有圆台形滚子,滚子由内圈大挡边引导。设计上使得内圈滚道面、外圈滚道面以及滚子滚动面的各圆锥面的顶点相交于轴承中心线上的一点。单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷,双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷,适用于承受重负荷与冲击负荷。 『圆柱滚子轴承』 根据轴承装用滚动体的列数不同,圆柱滚子轴承可分为单列、双列和多列圆柱滚子轴承。其中应用较多的是有保持

AutoCAD机械制图--机械三维零件图绘制

第13章机械三维零件图绘制 ◆13.1 轴、套类—深沟球轴承 ◆13.2 轴、套类——轴 ◆13.3 轮、盘类——皮带轮

13.1 轴、套类—深沟球轴承 轴承的种类很多,主要用于支撑轴类零件,根据其摩擦性质的不同,可以把轴承分为滑动轴承和滚动轴承两大类。滚动轴承是广泛运用于机械支承。可以用于支承轴和轴上的零件,从而实现旋转或者摆动等运动,为满足机械装置受力要求,滚动轴承出现了多种类型,各有自己的特征。按轴承的形状可分为深沟球轴承、推力球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、滚锥轴承、自动离心滚子轴承等。 滚动轴承通常由外圈、内圈、滚动体和保持架4 个部分组成,如图13-1所示。内圈装于轴颈上, 配合较紧;外圈与轴承座孔配合,通常配合较 松。轴承内外圈都有滚道,滚动体沿滚道滚动。 保持架的作用是均匀地隔开滚动体,防止其相互 摩擦。 图13-1 滚动体组成

滚动轴承的结构大致有如下几个共同的特征:环形体(内圈和外圈)、滚动体(滚珠、滚柱)、保持架。环形体的构建可以通过创建两个圆柱的差集,再与绘制滚道的形状进行差集运算,另外也可通过旋转操作进行环形体的创建。滚动体的创建要视不同滚动体的形状而定,有球体、圆柱体、圆锥体等。保持架一般是通过拉伸或旋转轮廓,再进行滚动体孔的绘制,通常要运用到环形阵列。下面以深沟球轴承为例,来创建套类零件。 绘制深沟球轴承,主要利用到的命令有: 旋转、圆柱体、球体、拉伸、三维阵列 等,如图13-2所示。 图13-2 深沟球轴承

(1)绘制内外圈 (2)绘制滚动体和支持架

13.2轴、套类——轴 一般绘制轴,可以通过绘制每个阶梯的圆柱体,再将这些圆柱体合并,并在需要创建键槽的轴节上绘制键槽,一般通过差集运算来创建键槽。或者通过轴的二维轮廓线进行旋转,再绘制键槽。 本节利用已学过的知识,绘制阶梯轴,主要利用到的命令有:旋转、拉伸、三维移动、布尔运算等,如图13-29所示。 图13-29 阶梯轴

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