Teknik Gambar Manufaktur XI Toleransi dan Suaian

IWU Channel
9 Aug 202021:21

Summary

TLDRThis educational video script introduces viewers to manufacturing drawing techniques, focusing on geometric tolerances and their significance in industrial applications. It explains the concept of dimensional tolerance, the reasons for its necessity, and how it ensures parts can be manufactured in various locations and still function properly. The script also covers the basics of reading and applying tolerances, introduces the ISO standards for tolerance grading, and discusses the fit types such as clearance, transition, and interference. It concludes with a reminder to students about the importance of timely completion of tasks and directs them to an LMS for further learning materials and assignments.

Takeaways

  • πŸ˜€ Introduction to manufacturing drawing techniques, including safety, tools, and basic concepts like projection types and dimension differences.
  • πŸ“ Focus on machine drawing development, with an emphasis on geometric tolerances and common processes needed by operators.
  • πŸ’» Instruction on using Autodesk AutoCAD software for computer-aided design (CAD) to enhance learning and apply drawing techniques.
  • πŸ“ Explanation of dimensional tolerances, which define permissible limits for variations in measurements to ensure parts function properly, especially in mass production.
  • πŸ” Detailed example of dimensional tolerance using a shaft's measurements, showing discrepancies due to measuring errors or equipment calibration issues.
  • πŸ”₯ The importance of considering temperature variations when measuring, as heat can affect part size and measurement accuracy.
  • πŸ“ Discussion of tolerance zones for both holes and shafts, with definitions for terms like nominal size, maximum size, and minimum size.
  • πŸ”§ Explanation of fit types in assembly (clearance fit, transition fit, and interference fit) based on tolerance differences between parts.
  • πŸ“Š Introduction to ISO standards for tolerance classification, highlighting how different tolerance grades impact the accuracy of parts.
  • πŸ“š Encouragement to review more details on tolerances and fits from additional resources, emphasizing the importance of not delaying tasks to avoid accumulation.

Q & A

  • What is the main topic of the video script?

    -The main topic of the video script is about manufacturing drawing techniques, including understanding tolerances, geometrical tolerances, and the use of CAD software like Autodesk AutoCAD.

  • What is the purpose of dimensional tolerance in manufacturing?

    -Dimensional tolerance allows for a permissible variation in size to ensure parts can be manufactured in large quantities at different locations and still function properly, especially for interchangeable parts like automotive spare parts.

  • What are the reasons for size differences in manufactured parts?

    -Size differences can occur due to measurement errors, the condition of measuring tools, the position of cutting tools, and changes in temperature during the manufacturing process.

  • What is meant by the term 'fit' in the context of the script?

    -In the context of the script, 'fit' refers to the condition resulting from the assembly or mating of parts, which can be classified into three types: clearance, transition, and interference fits.

  • What are the two systems of fit according to ISO standards mentioned in the script?

    -The two systems of fit according to ISO standards mentioned are the hole basis system and the shaft basis system, which determine how tolerances are applied to holes and shafts respectively.

  • What is the significance of the term 'H' in tolerance notation as discussed in the script?

    -The term 'H' in tolerance notation refers to a hole with a 'position' tolerance class, indicating the allowable deviation from the true size to ensure proper fit and function.

  • How are tolerances categorized in the script?

    -Tolerances are categorized into two main groups: hole tolerances and shaft (or 'pin') tolerances, each with their own symbols and quality levels to indicate the degree of tolerance.

  • What is the role of temperature in determining the size of a manufactured part as discussed in the script?

    -Temperature plays a role in determining the size of a manufactured part because changes in temperature can cause the size of the part to expand or contract, affecting the final measurement once the part returns to a normal temperature.

  • What is the importance of the 'zero line' in tolerance representation?

    -The 'zero line' in tolerance representation is used to indicate the nominal size from which deviations (tolerances) are measured, either above or below the line for maximum and minimum allowable sizes.

  • What does the script suggest about the importance of completing tasks on time?

    -The script emphasizes the importance of not delaying tasks, as postponing work can lead to an increased workload and more significant challenges in managing responsibilities.

Outlines

00:00

πŸ“š Introduction to Manufacturing Drawing Techniques

This paragraph introduces the topic of manufacturing drawing techniques. Paulo, the instructor, begins by greeting and introducing himself before diving into the subject matter. He explains that the lesson is a continuation from previous teachings, focusing on the basics of technical drawing, including the use of drawing paper, safety in the workplace, and understanding the theory and application of reading drawings. The instructor also touches on the importance of learning about geometric tolerances and markings on components, which are essential for an operator in the manufacturing industry. The lesson aims to enhance the students' understanding of technical drawings with practical applications using Autodesk AutoCAD software. The competencies covered include applying technical drawing rules, understanding geometric tolerances, and mastering basic computer-aided design and coordinate systems.

05:03

πŸ” Understanding Dimensional Tolerances in Drawings

The second paragraph delves into the concept of dimensional tolerances, which are the permissible differences between two limits of size. These tolerances are crucial for ensuring that parts can be manufactured in different locations and still function properly, especially in replaceable components like automotive spare parts. The instructor explains the reasons for tolerances, such as measurement errors, tool wear, and temperature changes during the manufacturing process. The paragraph provides an example of a part with measured dimensions and compares it to the original drawing to illustrate the concept of tolerances. It also introduces the terminology related to tolerances, such as nominal size, maximum and minimum sizes, and the difference between them.

10:04

πŸ“ Symbols and Standards for Tolerances

This paragraph discusses the symbols and standards associated with tolerances. It explains how tolerances are represented on drawings, with examples of how to read and interpret tolerances for both holes and shafts. The instructor mentions that the measurement temperature is standardized at 20Β°C for consistency and accuracy. The paragraph also covers the use of letters to denote tolerance zones and how to read tolerance values from a table, which are based on the ISO standards. The instructor provides examples of how to read tolerances from a table and how to apply them to drawings, emphasizing the importance of understanding these standards for manufacturing and assembly.

15:05

πŸ”© Types of Fit and Tolerance Application

The fourth paragraph explores the different types of fit that result from tolerances, such as clearance, transition, and interference fits. These fits depend on the relationship between the tolerances of holes and shafts. The instructor explains the ISO standards for hole basis and shaft basis systems, which determine how tolerances are applied to ensure proper assembly. Examples are given for each type of fit, and the paragraph also discusses how tolerances are marked on drawings using ISO symbols. The instructor emphasizes the importance of understanding these concepts for accurate manufacturing and assembly processes.

20:06

⏱️ Timely Completion of Tasks and Additional Resources

In the final paragraph, the instructor emphasizes the importance of not delaying tasks, as procrastination can lead to increased workload. The paragraph serves as a reminder for students to complete their work on time and to utilize additional resources such as the Learning Management System (LMS) for further study and to submit any questions they might have. The instructor also mentions that there are comprehensive modules available for further learning and tasks that need to be completed, encouraging students to stay on top of their work.

Mindmap

Keywords

πŸ’‘Tolerance

Tolerance refers to the allowable deviation from a specified dimension or measurement. In the context of the video, it is crucial for manufacturing as it accounts for the slight variations in size that can occur during the production process. The video explains that all dimensions must be given a tolerance to ensure parts can be manufactured in different locations and still function properly. For example, the script mentions 'diameter 30.1' and 'diameter 19.45' as measurements that could result from machining, differing from the nominal sizes due to tolerances.

πŸ’‘Nominal Size

Nominal size is the theoretical or standard dimension of a part as specified in the design. The video script uses the term in relation to tolerances, emphasizing that the actual size of a part can vary from the nominal size due to manufacturing processes. It is the base from which deviations, or tolerances, are measured.

πŸ’‘Maximum and Minimum Limits

These terms define the outer boundaries within which a part's dimension can vary and still be considered acceptable. The script explains that there is a permissible difference between these limits, known as tolerance. For instance, if a hole's nominal size is 10mm, the maximum limit might be 10.1mm, and the minimum limit could be 9.9mm, with the actual size falling within this range.

πŸ’‘Geometric Tolerance

Geometric tolerance is a set of standards that define the allowable amount of variation in a part's form, orientation, location, and runout. The video touches on this concept when discussing the need for operators to understand not just the size of parts but also their geometric properties to ensure proper function and assembly.

πŸ’‘CAD (Computer-Aided Design)

CAD refers to the use of computer technology for designing technical drawings and models. The video mentions the application of CAD in the context of learning to operate computers to apply manufacturing knowledge. It is integral to modern manufacturing as it allows for precise design and visualization of parts and assemblies.

πŸ’‘Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD is a specific CAD software program used for 2D and 3D design and drafting. The video script mentions using AutoCAD as a tool for students to practice applying technical drawing rules and concepts, indicating its prevalence in educational and professional settings for teaching and implementing design standards.

πŸ’‘ISO Standards

ISO (International Organization for Standardization) standards are a set of guidelines and specifications that ensure products and systems are consistent and reliable. The script refers to ISO standards in the context of tolerances, highlighting their importance in defining international norms for manufacturing tolerances to facilitate global trade and compatibility.

πŸ’‘Hole and Shaft (Fit)

In the video, hole and shaft refer to the components that must fit together, such as a bolt and a nut. The concept of 'fit' is discussed in terms of clearance, transition, and interference fits, which describe the relationship between the sizes of mating parts. Understanding these fits is essential for assembly and function in mechanical design.

πŸ’‘Datum

A datum is a reference point, line, or plane used to establish the location or orientation of other features in a part. The video script mentions datums in relation to geometric tolerances, emphasizing their role in ensuring that parts are manufactured and assembled according to precise specifications.

πŸ’‘Temperature Variation

The script mentions temperature variation as a factor that can affect the size of a part during manufacturing. As temperature changes, materials can expand or contract, leading to deviations from the nominal size. This concept is important for understanding tolerances and the need to account for environmental conditions in the production process.

πŸ’‘Gage

A gage, or gauge, is a measuring instrument or device used to measure a specific dimension of a part. The video implies the importance of gages in ensuring that parts are manufactured within the specified tolerances. Proper calibration and use of gages are critical for quality control in manufacturing.

Highlights

Introduction to manufacturing drawing techniques.

Continuation from previous lessons on basic manufacturing drawing techniques.

Explanation of the importance of understanding basic drawing tools, safety, and theory.

Discussion on reading and understanding various types of projections and size differences in drawings.

Development of understanding of technical machine drawings with practical industry-related materials.

Introduction to geometric tolerance and its significance in manufacturing.

Explanation of the necessity of tolerances in manufacturing for functional interchangeability.

Example of dimensional tolerance with a measurement discrepancy case study.

Importance of considering measurement errors and machine conditions in manufacturing processes.

Inclusion of temperature effects on measurements and their impact on part dimensions.

Detailed explanation of tolerance terminology and its application in drawings.

Differentiation between hole and shaft tolerances and their respective symbols.

Explanation of the ISO standards and their influence on tolerance grading.

Practical examples of tolerance application in drawings with standard notation.

Introduction to the concept of fits and their types based on tolerance positioning.

Discussion on the two systems of fits according to ISO standards: hole basis and shaft basis.

Clarification on the representation of tolerances in drawings using ISO symbols.

Advice on not delaying work and the importance of timely task completion.

Invitation for questions and further learning through LMS and additional modules.

Transcripts

play00:00

Hai Neng Selamat datang di ibu

play00:04

channel-channel guru berbagi tempat

play00:07

usaha SMK hebat Ayo belajar

play00:11

[Musik]

play00:16

Assalamualaikum warahmatullahi

play00:18

wabarakatuh Sebelumnya saya Perkenalkan

play00:20

nama ilugwa sesuatu kalian bisa manggil

play00:23

saya Paulo Disini saya akan menyampaikan

play00:27

materi yaitu teknik gambar manufaktur

play00:29

seperti yang pernah disampaikan Minggu

play00:31

kemarin itu mata pelajaran teknik

play00:33

manufaktur untuk ini merupakan lanjutan

play00:37

dari kemarin-kemarin untuk siswa diberi

play00:45

materi Bagaimana pertama kali mengenal

play00:48

cara menggambar dasar teknik secara umum

play00:50

misalkan kertas peralatan gambar

play00:54

keselamatan kerja dan mengenal teori

play00:56

serta penerapan membaca gambar

play00:58

macam-macam proyeksi gambar

play01:00

dengan dan perbedaan ukuran pada gambar

play01:01

Kemudian pada menjalankan ibadah

play01:03

manufaktur di sini pemahaman tentang

play01:06

gambar teknik mesin akan semakin

play01:07

dikembangkan dengan materi-materi yang

play01:08

berkaitan langsung dengan gambar

play01:10

manufaktur industri serta penambahan

play01:13

yang dibutuhkan oleh seorang operator

play01:16

itu kemudian toleransi geometris

play01:22

kemudian tanda-tanda pekerjaan pada

play01:25

komponen seperti proses pekerjaan umum

play01:29

yang perlu ditambahkan pada gambar itu

play01:31

adalah gambar komponen maupun benda

play01:34

kemudian ini kita akan belajar

play01:38

mengoperasikan komputer sehingga

play01:41

penerapan materi Pada bab ini akan kita

play01:44

laksanakan dengan menggunakan perangkat

play01:48

lunak Autodesk Autocad materi pada tiga

play01:55

ini nanti akan mengikuti beberapa

play01:57

kompetisi dasar diantaranya adalah bisa

play02:00

jatuh adalah menerapkan aturan teknik

play02:02

gambar mesin dan ada pengerjaannya

play02:03

kemudian kompetensi dasar 2 yaitu

play02:06

menerapkan konsep dasar computer-aided

play02:08

design atau kemudian kompetensi dasar

play02:12

sistem koordinat pada gambar kemudian

play02:15

kompetensi 4 yaitu menerapkan fungsi

play02:18

perintah untuk membuat dan memodifikasi

play02:21

gambar cad 2D untuk kompetensi dasar

play02:25

sesuai dengan pada gambar untuk pertama

play02:37

kali ini nanti kita akan masuk di

play02:41

kompetensi dasar1 yaitu menerapkan

play02:42

aturan teknik gambar mesin itu kita akan

play02:46

membahas masalah oke apa itu toleransi

play02:57

Hai teloransi ukuran atau dimensional

play02:59

tolerance adalah perbedaan ukuran antara

play03:01

kedua harga batas tuh permissible limits

play03:04

dimana ukuran atau jarak permukaan atau

play03:06

batas geometri komponen harus terletak

play03:08

atau bisa diartikan perbedaan2 batasan

play03:11

ukuran yang diperbolehkan atau diizinkan

play03:14

Mengapa harus ada toleransi

play03:16

Hai nah pada gambar kerja semua ukuran

play03:19

harus diberi toleransi atau dua batas

play03:21

penyimpanan yang diizinkan dengan tujuan

play03:23

agar benda dapat dikerjakan

play03:26

Hai benda dapat dibuat dalam jumlah

play03:28

banyak pada tempat yang berbeda dan

play03:30

tetap dapat berfungsi dengan baik

play03:31

terutama fungsi mampu tukar seperti pada

play03:34

suku cadang mesin otomotif yang

play03:35

diperdagangkan

play03:38

Hai contohnya

play03:40

Hai dari pengukuran suatu benda kerja

play03:41

didapat hasil sebagai berikut

play03:44

Hai Nah kita lihat kita lihat ada poros

play03:49

gimana untuk diameter besar ukurannya

play03:52

30,1 diameter kecilnya 1945 kemudian

play03:56

panjang poros yang kecil 40,1 atau

play03:59

panjang keseluruhan adalah 49,5 ini

play04:03

adalah hasil dari pengerjaan setelah

play04:04

dikerjakan dengan mesin kenapa bisa

play04:06

terjadi seperti ini sedangkan ukuran

play04:09

yang dicantumkan adalah seperti yang

play04:10

ditunjukkan pada gambar berikut Nah dari

play04:13

gambar yang diberikan sebenarnya

play04:15

ukurannya seperti ini yaitu diameternya

play04:17

pas 30 kemudian diameter kecilnya pas 20

play04:20

kemudian panjang pohon yang kecil 49

play04:22

panjang keseluruhannya adalah 50

play04:24

penyebabnya apa

play04:26

Hai kesalahan mengukur dalam saat

play04:29

bekerja di mesin pada saat mengukur

play04:32

dengan alat ukur bisa Jadi alat ukur

play04:34

tidak betul Atau mungkin kondisi alat

play04:37

ukur yang perlu dikalibrasi ulang

play04:38

sehingga kesalahan mengukur bisa jadi

play04:41

kedua kondisi alat atau mesin nah mesin

play04:44

akan harus di perhatikan Apakah alat

play04:47

potong sudah betul posisinya dan

play04:49

sebagainya kemudian kenaikan temperatur

play04:52

pada waktu bekerja nah pada saat benda

play04:55

itu dikerjakan Kadangkala kita lupa

play04:57

bahwa benda itu harus dalam posisi

play04:59

temperatur yang dimaksud Karena pada

play05:02

saat temperatur di tunai maka bisa jadi

play05:04

diameter atau ukurannya juga ikut naik

play05:06

sehingga pada saat diukur seolah-olah

play05:08

ukuran itu sudah pas tapi ternyata pada

play05:10

saat temperatur itu kembali ke suhu

play05:12

normal maka akan ketahuan bahwa untuk

play05:15

ukurannya sebenarnya menjadi susut lagi

play05:18

di dasarkan alasan-alasan diatas maka

play05:21

pada gambar jas Semua ukuran harus

play05:23

diberi toleransi atau dua batas

play05:25

penyimpangan yang diizinkan disini

play05:30

adalah gambar denah toleransi kita lihat

play05:32

seperti ini

play05:35

Hai Bisa kan disini adalah poros

play05:38

Hai disini adalah lubang ukuran yang

play05:41

sebenarnya di sini

play05:43

Hai nah kesini Harris nol nah kemudian

play05:47

karena ada perbedaan ukuran pada saat

play05:50

proses bekerja sehingga diberi toleransi

play05:52

di sini ada ukuran dasar untuk lubang di

play05:56

sini ada ukuran minimum untuk depannya

play05:58

di sini ada ukuran maksimal untuk

play06:00

lebahnya toleransi lubang sendiri ada di

play06:02

sini kemudian penyimpangan bawah untuk

play06:06

yang lubang di sini penyimpangan atasnya

play06:08

berada di sini itu untuk lubang

play06:10

sedangkan produk sama disini porosnya

play06:13

untuk ukuran yang minim yang dicapai di

play06:17

sini kemudian penyimpangan bawahnya ada

play06:19

di sini penumpang atasnya disini ukuran

play06:21

maksimal dari pembuatan poros biarkan

play06:24

sampai di sini kemudian bukan dasarnya

play06:27

ada di sini

play06:29

Hai istilah-istilah dalam toleransi

play06:32

al-qur'an dasar nominal ukuran yang

play06:35

tertulis pada gambar dibaca tanpa

play06:37

toleransi toleransi perbedaan antara

play06:41

ukuran maksimal yang diijinkan dengan

play06:42

ukuran minimal yang dihasilkan atau

play06:44

perbedaan antara penyimpangan atas dan

play06:46

pengembangan bahwa ukuran maksimal

play06:50

Hai penjumlahan antara ukuran dasar

play06:52

penyimpangan atas ukuran minimal

play06:56

Hai penjumlahan antara ukuran Dasar

play06:58

dengan penyimpangan bawah garis nol

play07:01

garis dengan penyimpangan nol ukuran

play07:05

sesungguhnya ukurannya didapat dari

play07:07

hasil pengukuran benda kerja terletak

play07:09

antara ukuran minimal sampai dengan

play07:11

ukuran maksimal

play07:13

Hai pembacaan toleransi contoh penulisan

play07:17

ukuran pada suatu gambar batik Anne

play07:19

gambar berikut Nah di sini ada gambar

play07:22

poros gitu Ada ukuran 10 kemudian

play07:26

toleransi plus-minus 0,1 Nah maka

play07:29

harganya adalah ukuran dasarnya adalah

play07:31

diameter 10 kemudian penyimpan atasnya

play07:34

adalah plus 0,1 sedangkan penyimpan

play07:37

bawahnya adalah minus 0,1 toleransinya

play07:40

adalah plus 0,1 dikurangi minus 0,1

play07:44

sehingga toleransinya adalah 0,2 ukuran

play07:48

maksimalnya adalah diameter 10 ditambah

play07:51

dengan plus 0,1 sehingga diameternya

play07:53

menjadi diameter 10,1 ukuran minimal

play07:57

yaitu diameter 10 ditambah minus 0,1

play08:01

sehingga hasilnya adalah diameter 9,9

play08:04

ukuran sesungguhnya adalah antara

play08:06

diameter 9,9 sampai diameter 10,1 untuk

play08:11

keseragaman nilai tolerance

play08:13

telah ditentukan oleh standar nasional

play08:15

yang mengacu pada iso atau International

play08:18

standards organization penggolongan

play08:20

dalam toleransi

play08:23

Hai untuk memudahkan perencanaan

play08:24

perakitan benda semua toleransi benda

play08:26

dibagi dalam dua golongan yaitu golongan

play08:29

lubang misalnya diameter lubang lebar

play08:32

alur pasak lebar alur plot dan

play08:35

sejenisnya kemudian golongan poros

play08:37

misalkan poros Pasa atau pena slot dan

play08:41

sejenisnya sedangkan temperatur ruang

play08:43

pengukuran ditetapkan 20Β° Celcius untuk

play08:46

keseragaman dan untuk mendapatkan ukuran

play08:48

yang tepat

play08:51

Hai simbol toleransi

play08:53

Hai kedudukan daerah toleransi terhadap

play08:55

ukuran nol dilambangkan dengan huruf

play08:57

huruf besar untuk golongan lubang

play08:59

sedangkan huruf kecil untuk golongan

play09:01

poros angka nominal yang diikuti huruf

play09:04

besar beserta angka kualitasnya

play09:06

menunjukkan besarnya lubang dengan

play09:08

toleransinya sedangkan angka nominal

play09:10

yang diikuti huruf kecil beserta angka

play09:13

kualitasnya menunjukkan besarnya poros

play09:15

dengan toleransinya Oke contohnya

play09:18

diameter 40h besar 7 artinya suatu

play09:22

lubang karena buruknya adalah besar

play09:24

dengan daerah toleransi ha besar dan

play09:27

kualitasnya adalah

play09:29

Hai kemudian diameter 40h kecil 7

play09:32

artinya suatu poros karena Hurufnya

play09:35

kecil dengan daerah toleransi hal kecil

play09:37

dan kualitasnya adalah tujuh huruf yang

play09:40

dipakai untuk lubang a b c sampai dengan

play09:43

z kecuali iloveyoufrom38000ft Child

play09:50

kecil sampai sekecil kecuali yg

play09:52

kecil-kecil kecil-kecil dan W cara

play09:55

membacanya adalah diameter 40D Besar 9

play09:58

nantinya diameter 40 adalah ukuran

play10:01

mengenal lubangnya sedangkan D Besar 9

play10:03

adalah daerah toleransi lubang pada

play10:06

kualitas 9 nanti kita lihat di tabel

play10:08

besarnya maka untuk ukuran diameter 40D

play10:12

Besar 9 besar penyimpangannya adalah 40

play10:16

kemudian penumpang atasnya adalah 0,142

play10:18

mm dengan bawahnya adalah Plus 0,0

play10:25

di daerah toleransi penyimpangan bawah

play10:28

yang berimpit dengan garis nol adalah

play10:29

daerah hapsah Sedangkan untuk daerah

play10:32

kecil penyimpangan atasnya yang berimpit

play10:34

dengan garis nol kita lihat Gambar

play10:35

disamping kedudukan toleransinya yang

play10:38

lain adalah seperti kedudukan objek

play10:39

terhadap besar jadi jumlah besar ini

play10:43

akan pindah dengan kecil nah yang paling

play10:46

mendekati dengan garis nol Mari kita

play10:48

lihat tabel toleransi kalau tadi kita

play10:50

punya contoh yaitu diameter 40D Besar 9

play10:53

yaitu mempunyai harga toleransi adalah

play10:56

40 penyimpan atasnya Club 0,142 kemudian

play11:01

penyebabnya adalah fast 0,80 maka untuk

play11:03

membaca tabel toleransi adalah sebagai

play11:05

berikut kita lihat untuk diameter 40

play11:08

kita letaknya adalah di sini akhirnya

play11:10

adalah 30-40 nah kemudian kita cari

play11:13

untuk BD disini kemudian disimpan di

play11:16

sini kita tarik ke bawah di sini ada

play11:18

tulisan plus 142 kemudian plus 80

play11:22

nantinya berarti dengan satuan

play11:24

mikrometer

play11:25

mikrometer ini sehingga angkanya disini

play11:27

adalah plus 0,142 sedangkan penyimpan

play11:31

bawahnya plus 0,0 80 seperti itu

play11:36

perbedaannya mati kita kembali ke slide

play11:39

lagi kualitas toleransi kualitas

play11:42

toleransi dibagi menjadi 18 tingkat

play11:44

yaitu it01 id-0 2-16 itu adalah

play11:48

toleransi internasional jadi kualitas

play11:51

toleransi dilambangkan dengan angka

play11:53

untuk mudahnya Pada ukuran yang sama

play11:55

kalau kualitasnya berbeda maka harga

play11:58

toleransinya hutan berbeda contoh 26

play12:02

harga toleransinya adalah 0,0 13 dengan

play12:06

penyimpan atasnya kemudian penyimpangan

play12:07

bawahnya adalah nol dalam mm sedangkan

play12:10

kalau untuk poros 20h kecil 7 harga

play12:13

toleransinya adalah untuk penyimpangan

play12:15

atasnya nol sedangkan penyimpan bawaan

play12:16

adalah 0,02 satu mm Mari kita lihat lagi

play12:20

di tablet besar toleransi Nah kita lihat

play12:23

tadi ukurannya adalah

play12:25

Besar 6 20 kita lihat berarti di antara

play12:28

ini 18-24 berarti kita tarik ke arah h6

play12:33

nah 6 disini Di sini ada tulisan plus 13

play12:37

berarti kalau mikrometer disini adalah

play12:39

plus 0,0 13 sedangkan penyimpangan

play12:42

bawahnya adalah nol kemudian kalau yang

play12:44

tadi 2017 itu adalah poros kita lihat

play12:47

untuk menyimpan porosnya

play12:54

Hai nah disini adalah tabel untuk

play12:55

penyimpangan poros kita lihat lagi

play12:57

ukuran 20 adalah 18-24 disini dengan

play13:01

tadi adalah ukurannya 0,02 satu kita

play13:06

lihat Disini

play13:08

Hai nah disini disini terdapat

play13:11

penyimpangannya untuk h-7 adalah minus

play13:16

0,000121 Kemudian untuk yang

play13:19

penyimpangan atasnya adalah nol

play13:21

penyajian toleransi

play13:24

Hai penyajian toleransi dengan angka

play13:26

dimulai dengan ukuran dasar diikuti

play13:28

dengan harga penyimpangannya

play13:29

penyimpangan atas dituliskan diatas dan

play13:32

penyimpangan bawah dicantumkan di

play13:33

bawahnya tanpa tanda burung jika salah

play13:36

satu penyimpangannya NU maka ditulis nol

play13:38

tanpa plus atau minus kita lihat

play13:40

contohnya di sini kita lihat ukuran 10

play13:43

dengan penyimpan atasnya plus 0,2

play13:45

penyimpangan bawahnya minus 0,1 m dan

play13:49

berikutnya ada ukuran 10 dengan

play13:52

penyimpangan atasnya adalah nol kemudian

play13:54

penyimpangan bawahnya minus 0,2 begitu

play13:56

juga seterusnya

play13:58

Hai toleransi simetri nah harga

play14:02

penyimpan yang sama dengan tanda yang

play14:03

berbeda penulisannya sekali dengan

play14:06

didahului Tanda plus minus Seperti yang

play14:08

diperlihatkan oleh gambar berikut Nah

play14:10

kita lihat ada diameter 15 plus-minus

play14:13

0,2 artinya berarti untuk menyimpan

play14:16

atasnya adalah plus 0,2 sedangkan

play14:19

penyimpan bawahnya adalah juga minus

play14:25

Hai toleransi

play14:27

Hai prinsip penyajiannya sama dengan

play14:29

toleransi untuk dan panjang satuan

play14:31

dinyatakan dalam derajat menit detik

play14:33

kita lihat gambar nah seperti ini jadi

play14:36

misalkan ada ukuran 45Β° penyimpan

play14:40

atasnya plus 30 menit Maaf Dek kemudian

play14:45

penyimpangan dan bawahnya minus 25d

play14:48

berarti nanti ukurannya adalah masuk

play14:52

dalam kategori hubungan sudut begitu

play14:55

juga contoh yang berikutnya misalkan 60Β°

play14:58

30 menit penyimpangan atasnya adalah

play15:01

Plus

play15:03

Hai Dek kemudian penyimpan bawahnya

play15:04

adalah juga sama 30 detik

play15:07

Hai toleransi umum apabila setiap ukuran

play15:11

toleransinya dicantumkan langsung

play15:12

akibatnya gambar menjadi rumit dan

play15:15

memerlukan waktu lebih lama untuk

play15:16

menggambar dengan alasan diatas ukuran

play15:18

yang tidak bertoleransi khusus diwakili

play15:20

oleh toleransi umum yang biasanya berupa

play15:23

catatan umum jadi toleransi yang tidak

play15:25

dicantumkan toleransinya terikat oleh

play15:27

toleransi umum Nah biasanya di dalam

play15:30

gambar nanti akan dibawahnya terdapat

play15:32

toleransi umum seperti ini jadi tanpa

play15:35

kita mencantumkan ukuran digambar kerja

play15:37

maka dari Melihat ukuran nominal yang

play15:40

terdapat terdapat di Gem bekerja kita

play15:42

bisa melihat Penyimpangan atau

play15:43

toleransinya adalah seperti ini misalkan

play15:46

ukuran panjangnya adalah 100 mm kita

play15:50

lihat daerah 100 mm ada di sini kemudian

play15:52

kalau Penyimpangan atau nantinya yang

play15:54

tidak diinginkan adalah toleransi sedang

play15:56

maka nilainya adalah plus-minus 0,3

play16:00

seperti itu

play16:02

Hai hey untuk toleransi umum yang radius

play16:05

sama Jadi kalau misalkan ada radius atau

play16:08

jumper yang ada di gambar kerja maka

play16:10

misalkan untuk penyimpangan yang sedang

play16:11

untuk ukurannya misalkan adalah 10 maka

play16:15

daerahnya di sini nah kalau sedang

play16:17

berarti ukurannya untuk toleransi

play16:18

umumnya plus-minus kemudian begitu juga

play16:22

untuk yang sudah seperti ini kita lihat

play16:23

akhirnya

play16:26

hai hai

play16:27

Hai nah kemudian kita akan membahas

play16:29

cobaan atau istilahnya Tip Top Brand

play16:31

bahasa Inggris yaitu feeds

play16:33

Hai Keh dengan adanya toleransi akan

play16:36

terjadi perbedaan-perbedaan ukuran dari

play16:38

bagian yang selesai dikerjakan dan akan

play16:41

dipasang tetapi perbedaan-perbedaan ini

play16:43

masing-masing dijamin untuk bisa

play16:45

dipasang dengan bagian yang menjadi

play16:47

pasangannya bila bagian itu dipasang

play16:49

atau digabungkan maka akan terjadi suatu

play16:51

keadaan tertentu yang merupakan hasil

play16:53

dari gabungan atau pasangan itu keadaan

play16:56

hasil pasangan tersebut dinamakan Sweat

play16:58

atau fit jenis-jenis when i

play17:02

Hai tergantung dari kedudukan

play17:03

masing-masing daerah toleransi dari

play17:05

lubang atau poros Terdapat tiga jenis

play17:07

suaian yaitu suen longgar atau kelereng

play17:09

speed jika ukuran poros lebih kecil dari

play17:12

ukuran lubang kedua adalah Soyeon pas

play17:15

atau transitions with jika ukuran poros

play17:18

hampir sama dengan ukuran lubang yang

play17:20

ketiga adalah Soyeon paksa atau

play17:22

interferensi speed jika ukuran boros

play17:24

lebih besar dari ukuran lubang sistem

play17:27

basis pada Sofyan

play17:29

Hai Menurut standar ISO ada dua sistem

play17:32

basis yaitu pertama sistem basis lubang

play17:34

daerah toleransi lubang berada pada

play17:36

daerah Hapsari dimana ukuran lubang

play17:39

sebagai dasar sedangkan ukuran poros

play17:41

menyesuaikan dengan ukuran lubangnya

play17:43

pertama suaian longgar pasangan

play17:46

toleransi lubang harstar dengan daerah

play17:48

toleransi poros nah b c d e f dan G

play17:52

contohnya adalah diameter 60 harus 7/3

play17:56

kecil 6 atau ada contoh lagi 45h bisa

play18:02

8/8 kemudian UN pas pasangan kompetensi

play18:05

lubang besar dengan daerah toleransi

play18:07

poros yaitu Hah JS KM dan m contohnya

play18:11

adalah diameter 65 habis-habis 7/7 atau

play18:15

misalkan 20 habis 6 dengan kecil 6

play18:21

kemudian terakhir adalah Tuhan paksa

play18:23

toleransi lubang hapsah dengan daerah

play18:25

terpanas di poros PR dan sorenya sampai

play18:27

z kemudian diameternya misal

play18:29

contohnya 30 Abdul juga dengan P kecil 6

play18:32

atau misalkan 80 bisa tuju dengan enam

play18:38

kedua adalah sistem basis boros daerah

play18:41

toleransi poros berada pada daerah Hj

play18:43

dimana ukuran poros sebagai dasar

play18:45

sedangkan ukuran lubangnya menyesuaikan

play18:47

dengan ukuran perutnya pertama ada sudah

play18:49

longgar gimana pasangan konferensi kecil

play18:51

dengan daerah toleransi lubang yaitu

play18:54

abserben saja besar di besar

play18:56

dibesar-besarkan g besar contohnya

play18:58

adalah misalkan diameter 60 kecil 7

play19:01

berpasangan dengan De besar enam atau

play19:03

misalkan panjang 4518 berpasangan dengan

play19:06

air besar 8 kemudian UN pas pasangan

play19:09

toleransi poros ha kecil dengan daerah

play19:11

toleransi lubang ha kkmjm contohnya

play19:14

adalah diameter 65 ketujuh berpasangan

play19:17

dengan H besar 7 atau misalkan panjang

play19:19

20 Abdul 6 berpasangan dengan k6 besar

play19:22

kemudian suaian paksa pasangan toleransi

play19:25

poros ha kecil dengan daerah toleransi

play19:27

lubang p besar-besar sampai dengan

play19:29

besar contohnya adalah diameter 30

play19:31

Agustus 7 berpasangan dengan vb6 atau

play19:34

panjang 80h kecil 7 berpasangan dengan

play19:40

Hai toleransi pada gambar susunan

play19:43

toleransi dengan lambang iso lambang

play19:45

toleransi untuk lubang ditempatkan di

play19:47

depan lambang untuk poros gambar 1.18

play19:49

terlihat jadi untuk poros nyanyi ada di

play19:52

belakang sedang lebih depannya adalah

play19:53

untuk toleransi lubang kemudian atau

play19:57

diatasnya untuk toleransi lubang Nah

play19:58

kita lihat digambar 1.19 untuk toleransi

play20:01

lubang yang ada di atas dari toleransi

play20:03

porosnya

play20:06

Hai jika ingin menyatakan nilai numerik

play20:08

dari penyimpangannya maka hal ini dapat

play20:10

ditulis dalam kurung atau tanpa kurung

play20:12

seperti pada gambar 1.20 kita lihat

play20:14

berarti di sini boleh diberikan dalam

play20:17

kurung atau tidak Kemudian untuk

play20:19

penyederhanaannya garis ukur bawah dapat

play20:21

dihilangkan gambar 1.2 satu jadi tambah

play20:24

seperti ini dapat dihilangkan Tetapi

play20:25

beberapa negara tidak mengizinkannya

play20:27

untuk menghindari keraguan

play20:30

Hai masih luas penanda yang harus

play20:32

disampaikan tentang toleransi dan suryan

play20:34

karena keterbatasan waktu maka materi

play20:36

toleransi dan So yang dapat dibaca dan

play20:38

dipelajari lebih kecil pada modul Bila

play20:40

Masih Ada pertanyaan nanti silahkan

play20:42

disampaikan di LMS yaitu lamanya disini

play20:44

kemudian ada modul lengkap yang bisa

play20:48

sisa-sisa pelajari sekaligus juga tugas

play20:51

yang harus dikerjakan sekali lagi ingat

play20:54

Jangan pernah menunda pekerjaan karena

play20:56

semakin Anda menunda pekerjaan maka

play20:59

tugas-tugasnya akan semakin berat Oke

play21:02

terima kasih ada kurang lebihnya saya

play21:04

mohon maaf salah kirim email mualaikum

play21:06

warahmatullahi wabarakatuh Selamat

play21:09

pelajar SMK bisa SMK hebat

play21:12

free download game Webb

Rate This
β˜…
β˜…
β˜…
β˜…
β˜…

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Manufacturing DrawingTolerance BasicsSMK CourseTechnical EducationCAD ApplicationAutodesk AutoCADDesign PrinciplesEngineering StandardsTolerance CalculationEducational Content