การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต
การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต
การควบคุมมิติแบบดั้งเดิมมักจะเน้นเฉพาะว่า "ขนาด" ของชิ้นส่วนตรงตามข้อกำหนดการออกแบบหรือไม่ ในขณะที่ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตจะชี้แจงมาตรฐานโดยละเอียดของรูปร่าง ทิศทาง ตำแหน่ง และการเบี่ยงเบนของชิ้นส่วนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการควบคุมลักษณะทางเรขาคณิตเหล่านี้อย่างแม่นยำ ผู้ผลิตสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเสียรูปของชิ้นส่วน การเบี่ยงเบนของตำแหน่ง หรือความยากลำบากในการประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปรับปรุงความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก
| ความอดทน | ชื่อ | เครื่องหมาย | อธิบาย | ควบคุมรูปร่าง |
| ความคลาดเคลื่อนของรูปทรง | ความตรง |
| ควบคุมความโค้ง ของเส้นหรือแกน | |
| ความเรียบ |
| ควบคุมความเรียบ ของพื้นผิว | ||
| ความกลม |
| ควบคุมความสม่ำเสมอ ของวงกลมหน้าตัด | ||
| ทรงกระบอก |
| ควบคุมความกลมและ ความตรงของทรงกระบอกโดยรวม | ||
| โปรไฟล์เส้น |
| ควบคุมความสม่ำเสมอของรูปทรงหน้าตัดให้ตรงกับรูปทรงตามทฤษฎี | ||
| โปรไฟล์พื้นผิว |
| ควบคุมความสอดคล้องของพื้นผิวทั้งหมดกับรูปทรงตามทฤษฎี |
| การจำแนกประเภท | ชื่อ | เครื่องหมาย | อธิบาย | ควบคุมความสัมพันธ์เชิงมุม | |
| ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง | ทิศทาง | ความขนาน |
| คุณสมบัติการควบคุมเพื่อบำรุงรักษา | |
| ความตั้งฉาก |
| คุณสมบัติการควบคุมคือ 90° | |||
| ความเหลี่ยม |
| ควบคุมคุณสมบัติให้เป็น | |||
| การวางตำแหน่ง | ความเป็นแกนร่วม |
| ควบคุมว่าวงกลมจะเป็นแบบไหน | ควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องของ | |
| สมมาตร |
| ควบคุมความสมมาตรของคุณลักษณะ | |||
| ตำแหน่ง |
| ควบคุมตำแหน่ง | |||
| รันเอาท์ | การวิ่งแบบวงกลม |
| การควบคุมข้อผิดพลาดด้านความเยื้องศูนย์ | ควบคุมความคลาดเคลื่อนของการหมุนของชิ้นส่วนต่างๆ | |
| รันเอาท์ทั้งหมด |
| ควบคุมความคลาดเคลื่อนของความเยื้องศูนย์ | |||

























