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前言
如果说RA是这样
那SA就是这样
RA是在一维空间里量测出面的数值(一条线),而SA则是在三维空间里表面的平均粗糙度(一个面),
如果希望RA值准确,量测的点就需要多。
SA与RA,一般标注上多使用RA。
定义
在讨论表面粗糙度时,RA(算术平均粗糙度)和SA(表面轮廓的综合粗糙度)代表了不同的粗糙度测量标准。 它们的差异主要体现在定义和计算方法:
- RA(算术平均粗糙度):这是最常见的表面粗糙度参数之一,表示表面轮廓的平均偏差。 具体来说,RA是表面轮廓线在某一测量长度内,所有点到平均线距离的绝对值的算术平均数。 它是一个简单且广泛使用的指标。
- SA(表面轮廓的综合粗糙度):SA通常指的是表面粗糙度的综合指标,它不仅考虑了表面粗糙度,还可能包括了其他一些表面特性,如波纹度、均匀度等。 在实际应用中,SA有时用于表示三维表面粗糙度(例如ISO 25178标准中的SA),与RA不同,它在计算中考虑了表面的三维轮廓数据。
计算方法 :
RA:通过对测量范围内的所有轮廓点到基准线的绝对偏差取平均值来获得。 公式为:
其中,y(x) 是轮廓高度,L 是测量长度。
SA:通常是基于三维表面数据计算的,例如:
其中,z(x,y) 是表面高度,A 是测量区域的面积。 SA考虑了表面高度的变异数和其他复杂特征。
量测术语
RA名词与定义详细介绍看这边>>> 表面粗糙度的名词与定义
SA名词
SA参数介绍(最常用参数为:Sa、Sz、Sq)
表示法 | 定义 | 说明 | 备注 | ||
高度 | Sa | 表示相对于表面的平均面,各点高度差的绝对值平均。 | 将Ra以面过大后的参数 | 使用最广泛的参数之一, 为平均平面高度差的平均值。 此参数不受刮痕、污染、和测量噪声的影响,可提供稳定的结果。 | |
Sz | 面度最大高度与最低波谷的合。 | 将Rz以面过大后的参数 Sz=Sp+Sv | 使用最广泛的参数之一, 因为是最高峰,与低谷所以会受到刮痕、污染和测量噪音而影响到数值 | ||
Sp | 面积范围最大波峰高度 | 将Rp以面过大后的参数 | |||
Sv | 面积范围最低波谷高度 | 将Rv以面过大后的参数 | |||
Sq | 根均方高度 | 此参数将轮廓(线粗糙度)参数Rq扩展到三维。 表示一个定义区域内Z(x,y)的均方根值 | 使用最广泛的参数之一, 此参数不受刮痕、污染、和测量噪声的影响,可提供稳定的结果。 | ||
Ssk | 偏斜度 | 此参数将轮廓(线粗糙度)参数Rsk扩展到三维; 参数Rsk,用于评估高度分布偏差。 Ssk=0: 相对于中线对称 Ssk>0: 偏向中线下方 Ssk<0: 偏向中线上方 | 此参数与高度分布有关 适用于评估磨损和润滑油油槽的滑动面。 | ||
Sku | 陡峭度 | 此参数将轮廓(线粗糙度)参数Rku扩展到三维; 参数Rku,用于评估高度分布锐利度。 Sku=3: 常态分布 Sku>3: 高度分布尖锐 Sku<3: 高度分布平坦 | 此参数与峰和谷尖端几何形状有关 适合用于分析两个物体之间的接触程度。 | ||
空间 | Sal | 最小自相关长度 | 自相关函数衰减到一个规定值s(0≤s<1)的最短距离。 除非另有说明,参数指定为= 0.2。 | 这些参数取代高度参数,用于评估平行沟槽和颗粒的水平大小和复杂性。 | |
Str | 表面性状长宽比 | 自相关函数衰减到一个规定值s(0≤s<1)的最短距离与最长距离的比值。 代表表面的各向同性/各向异性的强度。 Str的值范围为0~1; 通常 Str> 0.5表示强各向同性; Str<0.3表示强各向异性。 | |||
混合 | Sdq | 均方根梯度 | 此参数将轮廓(线粗糙度)参数Rdq扩展到三维。 其代表表面局部梯度(斜率)的平均幅度。 参数值Sdr越大,表面倾斜越陡峭。 | ||
Sdr | 界面展开面积比 | 定义范围展开面积(表面积)相对于定义范围面积增加的比例。
假设完全平坦表面的Sdr为0。
若表面存在倾斜,Sdr将变大。 如平坦的面变成拥有45°倾斜成分的锯齿构成的平面,Sdr将变为0.414。 (表面积增大了40%多。 ) | |||
功能 | Sk | 核心高度 | 核心表面上下水平之间的距离 | 此参数适用于评估摩擦和磨损。 也可用于评估引擎汽缸表面的润滑性。 | |
Spk | 去除峰值高度 | 高于核心表面的峰平均高度 | |||
Svk | 去除谷值深度 | 低于核心表面的谷平均深度 | |||
Smr1 | 支承率 | 分割核心与突出峰的区域支承率(以百分比表示) | |||
Smr2 | 支承率 | 分割核心与突出谷的区域支承率(以百分比表示) | |||
Sxp | 峰极大高度 | 支承率为p和q时对应的高度差值。 除非另有说明,该值应采用P = 2.5%,q = 50%。 | 此参数通常用于评估磨损和润滑油保持性。 | ||
Vvv | 谷区空体积 | ||||
Vvc | 核空体积 | ||||
Vmp | 峰区支撑体积 | ||||
Vmc | 核支承体积 | ||||
特征 | Spd | 波峰顶点密度 | 表面积中的波峰顶点数量。 值越大就表示与其他物体的接触点数量越多。 只有超过指定大小的峰值才进行计数。 除非另有说明,指定大小确定为最大高度Sz的5%。 此参数由峰的数量除以投影面积计算。 | ||
Spc | 波峰顶点算术平均曲率 | 表示峰的主曲率(平均尖锐度)的算术平均值。 只有超过指定曲率的峰值才会被考虑。 值越小就表示与其他物体接触的点带有圆弧度。 值越大就表示与其他物体接触的点越尖。 除非另有说明,指定大小确定为最大高度Sz的5%。 此参数由定义区域内的曲率的算术平均值得出。 | 此参数适合用于分析两个物体之间的接触。 | ||
S10z | 十点范围高度 | 五个最大峰高平均值与五个最低谷深平均值的和。 | |||
S5p | 五点波峰范围高度 | 五个最大峰高的平均值。 | |||
S5v | 五点波谷范围深度 | 五个最低波谷的平均值。 | |||
Sda | 平均波谷范围面积 | ||||
Sha | 平均波峰范围面积 | ||||
Sdv | 平均波谷范围容积 | ||||
Shv | 平均波峰范围体积 |
SA与RA的使用时机
- RA:广泛用于平面表面的粗糙度测量,如机械零件的加工表面。 它能够提供一个简单而有效的表面粗糙度评估。
- SA:在需要考虑三维表面特征的应用中更为常见,例如高精度制造、光学表面处理、材料科学等。 它能够提供更全面的表面粗糙度信息。
总的来说,RA是一个常用的一维粗糙度参数,适用于大多数简单的粗糙度测量场合,而SA则用于更复杂的三维表面特性分析,适合需要详细表面形貌数据的应用。
结论
- 如果东西需要对物体的整个面进行管理时,采用SA。
- SA是把RA值(以面扩大后的参数)
行动
- 当前测量的表面粗糙度是否达到您预期的目标 数值表
- 是否工件间有相互配合的需求
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- 覆盘
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