机械制图技巧

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完整版机械制图基本知识和技巧

完整版机械制图基本知识和技巧

1 常用绘图工具、用品及仪器“工欲善其事,必先利其器”。

正确地选择和使用绘图工具和用品是学好《制图》课程的前提。

常用的绘图工具和用品共有10 种,现一一介绍给大家一、常用绘图工具1、图板:图板是用来固定图纸的矩形木板。

其要求:(1 )板面平整、光滑;(2 )左侧的“导边”应平直。

#常用图板规格:0 号(900mm< 1200mm )、1 号(600mm< 900mm )、2 号(450mn X 600mm)2、丁字尺:丁字尺由“尺头”和“尺身”组成。

#其用途:(1 )与图板配合来画平行线。

(2 )与图板、三角板配合来画角度线、垂直线。

3 、三角板:一副三角板由两块三角板组成,一块45o ,另一块30o (或60o )。

#其用途:(1 )与丁字尺配合来画垂直线、倾斜线(15o 倍数角的角度线):45o 、30o 、60o 、75o 、105o 和15o 等,(2 )两块三角板配合来画已知直线的平行线或垂直线。

4 、比例尺:比例尺俗称“三棱尺”,共有六种常用的比例刻度,是供绘制不同尺寸比例的图形所用的。

注意:比例尺不能当作直尺来画线使用,只能用于量取不同比例的尺寸。

5、曲线板:曲线板是用于绘制不规则的非圆曲线的工具(可正、反两面使用)。

其使用方法:(1 )至少保证4 个点(或4 个以上的点)与曲线板的边缘相吻合,才能连接这4 个点(或4 个以上的点)。

(2 )两段之间应有重复。

二、常用的绘图用品1、铅笔:铅笔分:硬、中、软三种。

其标号有:6H、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B共13种。

其中:6H为最硬,HB为中等硬度,6B为最软。

铅笔的选择与使用:(1 )绘制底稿时,应使用H 或2H 铅笔,并削成尖锐的圆锥形;(2 )绘制图形时,应使用B或HB铅笔,并削成四棱柱形(扁铲形)。

(3 )铅笔应从没有标号的一端开始使用,以便保留铅笔的软硬标号。

2 、绘图纸:绘图纸有正、反面之分,绘图时,应选用正面画图。

机械制图正投影及三视图画法

机械制图正投影及三视图画法

机械制图正投影及三视图画法机械制图是机械设计过程中必不可少的一部分。

通过机械制图,可以将设计思路阐述清楚,使得设计师得以使设计成为更加可靠、经济、美观的产品。

其中,正投影及三视图是机械制图中最关键的内容之一。

正投影正投影是指将三维空间中的物体按照与视点相同的垂直方向上投影到平面上。

在机械制图中,正投影是最为常用的制图方法之一。

正投影的绘图方法相对简单,需要先确定三个坐标轴,在投影平面上绘制出对应坐标值,再以对应投影点搭建成三维模型。

正投影分为三种形式,分别为主视图、俯视图和左视图,即三视图。

三视图三视图是机械制图中最为基础的绘制方法之一,包括主视图、俯视图和左视图。

三视图的基本原则是将三个主视图按照一定比例排列在平面上,使得三个视图交错呈现,从而能够确定物体的形状和尺寸。

主视图是物体在投影方向上的正视图,也是最基本的视图。

通常将最能表示物体形状及尺寸的主视图画在最前面。

俯视图是物体在垂直于主视图方向上的投影视图。

而左侧图则是物体在主视图和俯视图的空间方向上的投影视图。

为了使三视图绘制更加准确,需要在投影过程中注意以下几点:1.确定三视图位置,首要考虑主视图位置关系。

2.利用已知尺寸推断未知尺寸,注意减少量算误差。

3.保持三个视图之间的比例关系一致。

三视图画法三视图绘制的常用画法有两种,分别是手绘画法和工具辅助画法。

手绘画法手绘画法主要是通过人工绘制,利用直尺和绘图笔进行三视图绘制。

其优点是无需电脑等辅助设备,具备灵活性高的特点。

但其缺点即是容易产生量测误差或绘图质量不高的问题。

在进行手绘画法时,需要注意以下几点:1.应先在草稿纸上画出物体轮廓。

2.在草稿纸上画出轴线和主视图及其相应的辅助构图线。

3.将主视图、俯视图、左侧图按照一定比例绘制在纸上。

其中,主视图位于中央、俯视图位于主视图上方、左侧图位于主视图左侧。

4.将三个视图的形状和尺寸精细地绘制出来,并标注尺寸。

工具辅助画法工具辅助画法是指利用计算机等辅助绘图工具,通过CAD等软件进行自动化绘图,现如今机械设计工作中有越来越广泛的应用。

常用机械制图手工绘图工具及使用技巧

常用机械制图手工绘图工具及使用技巧

常用机械制图手工绘图工具及使用技巧SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-常用机械制图手工绘图工具及使用技巧熟练掌握常用的绘图工具使用技巧,对于提高手工绘图的质量和速率有重要意义。

—、常用绘图工具(1)(图板)画图时,需将图纸平铺在图纸上,所以,图板的表面必须平整、光洁、且富有弹性。

图板的左侧边称为导边,必须平直。

常用的图板规格有0号、1号和二号三种。

(2)丁字尺丁字尺主要用于画水平线,它由尺头和尺身组成。

尺头和尺身的连接处必须牢固,尺头的内侧边与尺身的上边(称为工作边)必须垂直。

使用时,用左手扶住尺头,将尺头的内侧边紧贴图板的导边,上下移动丁字尺,自左向右可画出一系列不同位置的水平线,如图1–18a所示。

(3)三角板三角板有45°-90°角和30°-60°-90°角的各一块。

将一块三角板与丁字尺配合使用,自下而上可画出一系列不同位置的直线,如图1-18b所示;还可画与水平线成特殊角度如30°、45°、60°的倾斜线,如图1-18c所示将两快三角板与丁字尺配合使用,可画出与水平线成15°、75°的倾斜线,如图2所示。

两块三角板互相配合使用,可任画已知直线的水平线或垂直线,如图3所示。

图1用丁字尺和三角板画线图2画15度75度斜线图3画已知直线平行线和垂直线二、分规、比例尺(1)分规分规是用来量取尺寸、截取线段、等分线段的工具。

分规的两腿端部有钢针,当两腿合龙时,两针尖应重合于一点,如图4所示。

图5所示为用分规在比例尺上量取尺寸(图5a),然后在线上连续截取等长线段(图5b)的方法若欲将图5c所示的AB线段四等分,可先任凭自测估计,将分规的两针尖开到约为AB/4进行试分,如有剩余(或不足)时,再将针尖间的距离张大(或缩小)e/4,e为剩余或不足量,再进行试分,直到满意为止。

如何学好机械制图的方法和技巧

如何学好机械制图的方法和技巧

如何学好机械制图的⽅法和技巧
⼈与机械沟通的语⾔就是机械图纸,机械制图的重要性可想⽽知,那么我们如何才能学好机械制图呢?
那么我亦⽆他,唯⼿熟尔;没有什么别的技巧,只是熟能⽣巧罢了,这种说话确实没错,但是要真正学好制图不仅仅是这些。

以下⼏点个⼈建议:
⼀、多画图纸,对复杂零件⾃⼰先出图,出完后对照标准图纸去思考,看⾃⼰的问题在哪?在⼀个就是多交流。

⼆、独⽴出图纸,然后拿给有经验的⼯艺师或者车间的⽼师傅看看,有哪些需要改进的地⽅。

三、系统的学习机械制图知识:例如了解图纸的表粗糙度,偏差带,公差等级、知道设备的精度,制造难度等等
四、图纸⽐例和图幅排列、字体⼤⼩,等等都会影响整个图纸的美观程度。

最后要不断积累经验、多看、多练、多总结反思、慢慢的就掌握各种技巧了。

装配图,排布⼯整洁,⽐例合适,标注规范,轴测图上⾊显⽰,让⼈⼀⽬了然,给⼈外观上很美观
零件图同样,视图放的位置需要合适,不能显得太拥挤
轴类的标注更要注意⽅法,剖切的位置⼀定要对,加⼯尺⼨标注要准确
横向A4图框布局
布局合理,整体看上去美观
此图采⽤竖向的A4更合适
此为三维轴测图,设置好属性模板,三维中零件属性填写好,能更快的出图。

机械制图正多边形的画法

机械制图正多边形的画法

重要性及应用领域
重要性
正多边形在机械制图中的应用非常广泛,如齿轮、轴承、凸轮等零件的设计和 绘制。掌握正多边形的画法对于提高机械制图技能和保证图纸的准确性具有重 要意义。
应用领域
正多边形的画法在机械、汽车、航空、船舶等领域都有广泛应用,是工程技术 人员必备的基本技能之一。
02 正多边形的定义与性质
正多边形的定义
01
正多边形是指各边相等,各内角 也相等的多边形。
02
正多边形的所有顶点连接其中心 ,将形成等腰三角形。
正多边形的性质
正多边形的所有边长相等。 正多边形的所有外角大小相等。
正多边形的所有内角大小相等。 正多边形的中心角是所有内角的平均值。
03 正多边形的画法
圆规直尺画法
总结词
简单易行,适合初学者
机械制图正多边形的画法
目录
• 引言 • 正多边形的定义与性质 • 正多边形的画法 • 正多边形的等分 • 正多边形的对称与旋转 • 实例与练习
01 引言
主题简介
正多边形
在机械制图中,正多边形是一种 常见的几何图形,由相等边和相 等内角的线段组成。
画法
正多边形的画法是机械制图的基 本技能之一,需要掌握其几何特 性和绘图技巧。
坐标定点法
总结词
适合已知各顶点坐标的情况,精度高
详细描述
根据正多边形的各顶点坐标,使用坐 标定点法直接绘制出正多边形。这种 方法需要知道各顶点的精确坐标,但 精度较高。
04 正多边形的等分
正多边形的等分原理
正多边形等分的原理是通过将正多边 形的每个内角等分,然后连接等分点 与正多边形的中心,形成多个小等边 三角形。
05 正多边形的对称与旋转

机械制图的基本知识与技能

机械制图的基本知识与技能

CAD技术将更加智能化,能够自 动完成一些繁琐的绘图任务,提 高绘图效率。
CAD技术将更加依赖于云端计算, 可以实现多地协同设计和数据共 享。
CAD技术将更加注重参数化设计, 可以通过调整参数来快速生成和 修改设计。
3D打印技术的应用与制图
定制化生产
3D打印技术可以实现定制化生产,满足个性化需求,同时也需要 制图技术提供更加精准的三维模型。
复杂结构制造
3D打印技术可以制造出复杂结构的产品,需要制图技术能够提供 更加详细和精确的三维模型。
材料选择
3D打印技术可以选择多种材料,需要制图技术能够根据材料特性 进行设计。
制图在工业4.0中的地位与作用
数据基础
制图是工业4.0中数据的基础,所有的制造过程都 需要通过图纸进行描述和沟通。
智能化支持
技术要求
了解零件加工和装配过程中的技术 要求,如表面粗糙度、形位公差等。
04
制图实践与案例分析
实践项目一:绘制简单零件图
总结词
掌握绘制简单零件图的基本步骤和方 法,包括视图选择、尺寸标注、技术 要求等。
视图选择
根据零件的结构特点,选择主视图和 其他必要的视图,确保能够完整、清 晰地表达零件的结构。
03
制图技能
手工绘图技巧
01
02
03
绘图工具使用
掌握绘图铅笔、橡皮、三 角板、圆规等基本绘图工 具的使用方法。
线条绘制
能够绘制直线、圆弧、椭 圆等基本图形,掌握线条 的粗细、虚实等变化。
投影法
理解正投影法的基本原理, 掌握三视图(主视图、俯 视图、左视图)的绘制方 法。
计算机绘图软件应用
软件选择
总结词
掌握绘制装配图的基本步骤和 方法,包括部件组成、装配关 系、尺寸标注和技术要求等。

机械制图专业知识

机械制图专业知识

机械制图专业知识一、引言机械制图是机械工程中非常重要的一环,它作为机械产品设计和制造过程中的基础环节、纽带和工具,起着桥梁和纽带的作用。

机械制图不仅能够直观地表达设计师的构思和想法,还能够为实际制造和组装提供必要的信息。

本文将介绍机械制图的基本知识和技巧,帮助读者更好地理解和应用机械制图。

二、机械制图的分类机械制图按照不同的目的和内容进行分类,主要可以分为工程图、装配图和零件图。

2.1 工程图工程图又称为总图,主要用于表达产品的整体结构、尺寸和形状。

工程图包括主视图、正视图、侧视图、底视图和顶视图等,可以清晰地展示产品的外观和部件之间的相对位置关系。

2.2 装配图装配图主要用于展示产品的组装方式和零部件之间的装配关系。

装配图包括总装图和分装图两种形式,总装图表达整个产品的结构和组装方式,分装图则侧重于展示局部装配的细节。

2.3 零件图零件图是最基本的机械制图形式,用于展示产品的零部件的形状和尺寸。

零件图按照不同的零件特性可以进一步分为标准零件图、非标准零件图和复杂零件图等。

三、机械制图的基本要素机械制图中有一些基本的要素和符号,对于理解和解读机械制图非常重要。

3.1 标注标注是将产品的尺寸、公差和其他重要信息写在制图上的一种方式。

标注通常使用直线标注、连接标注和链式标注等,用于标识零部件的尺寸和位置,以便于制造和检验。

3.2 尺寸链尺寸链是将多个尺寸标注链接在一起的一种方式,用于表达零部件的整体尺寸和一些特殊的关系。

尺寸链通常使用箭头、虚线和实线等符号进行连接。

3.3 毛坯标记毛坯标记用于表示零部件的加工状态和尺寸限制。

毛坯标记通常使用阴影线、切割线和毛胚符号等进行标注,以便于机械加工和装配。

3.4 断面标注断面标注用于展示零件的内部结构和材料特性。

断面标注通常使用剖视符号和填充线等进行标注,以便于理解零件的构造和制造。

四、机械制图的绘制工具绘制机械制图的工具主要有纸质绘图工具和计算机辅助设计(CAD)软件。

机械制图基础知识入门

机械制图基础知识入门

机械制图基础知识入门第一篇:机械制图基础知识入门机械制图是机械设计的必备技能之一。

它可以帮助工程师将设计构想转化为具体的三维模型,并制作出详细的工程图纸。

本篇文章将介绍机械制图的基础知识,包括基本图形、投影方法、尺寸标注和符号等。

一、基本图形机械制图中最基本的图形是直线、圆和弧线。

直线有水平线和垂直线之分,圆则有正圆和圆弧之分。

此外,机械制图中还经常使用椭圆、梯形和多边形等图形。

二、投影方法制图时,首先需要选择一种投影方法。

常见的投影方法有正投影、轴测投影、透视投影等。

其中,正投影是最常用的方法,可以将三维物体投影到一个平面上,并且不失真。

三、尺寸标注尺寸标注是机械制图中必不可少的元素,它可以显示出零件的具体大小和尺寸,是工程制图中最基本的要素之一。

制图时,需要给出零件的长度、宽度、高度、直径、半径、孔径等详细的尺寸标注。

四、符号符号是机械制图中的重要组成部分,它可以表示出零件的种类、特征、用途等信息。

常见的符号包括螺纹、键槽、油孔、法兰、阀门等。

在制图时,需要选择正确的符号,并按规定使用。

以上介绍了机械制图的基础知识,包括基本图形、投影方法、尺寸标注和符号等。

掌握这些基础知识,可以帮助工程师更好地进行机械设计和制图。

第二篇:机械制图的常用命令和技巧除了掌握机械制图的基础知识外,还需要熟练掌握一些常用的命令和技巧,才能更高效地进行制图。

本篇文章将介绍机械制图中常用的命令和技巧,包括画线、偏移、阵列、旋转、镜像、辅助线等。

一、画线命令画线是机械制图中最常用的操作之一。

可以使用直线命令来画直线、圆弧命令来画圆弧、多边形命令来画多边形等。

使用画线命令时,需要先选择所需的命令,再根据需要输入起点和终点、半径、角度等参数。

二、偏移命令偏移命令可将已有的线条或图形向内或向外平移,并沿原有直线保持等距离。

使用偏移命令时,需要先选择所需的命令,再选择线条或图形,并输入偏移距离。

三、阵列命令阵列命令可将已有的线条或图形按照一定的规律进行复制,并沿某一轴线对称、旋转或平移。

机械制图基本知识与技能

机械制图基本知识与技能

机械制图基本知识与技能1. 引言机械制图是机械工程学科中的重要基础课程之一,它是工程设计实践中不可或缺的一环。

本文将介绍机械制图的基本知识与技能,包括制图工具的选择、图纸的规格与标准、制图符号的理解与运用等方面。

2. 制图工具的选择在进行机械制图前,首先需要选择适合的制图工具。

常见的机械制图工具有CAD软件、绘图仪、绘图板等。

CAD软件具有功能强大、操作方便等特点,是现代机械制图中被广泛采用的工具。

绘图仪和绘图板则适用于较为简单的制图任务,操作相对简单,适合初学者使用。

选用合适的工具可提高制图效率和准确性。

3. 图纸的规格与标准机械制图的图纸规格与标准有一定的规范要求,这有助于不同制图人员之间的沟通与交流。

常见的图纸规格有A0、A1、A2等,其中A0为最大尺寸,A2为最小尺寸。

一般情况下,制图人员需根据实际需要选择合适的图纸规格。

此外,绘图的线条粗细、字体大小、文字间距等也有一定的标准要求,制图人员需要熟悉并遵守这些规范。

4. 制图符号的理解与运用制图符号是机械制图中不可或缺的一部分。

制图人员需要熟悉各种制图符号及其含义,能够准确地运用到图纸中。

常用的制图符号有直线、圆弧、圆、多边形等基本图形符号,以及螺纹、键槽、尺寸标注等特殊符号。

学习和掌握这些符号的含义和运用,对于正确理解和传递设计意图至关重要。

5. 制图技巧与要点要制作一份准确且清晰的机械图纸,除了基本知识与技能外,还需要一些制图技巧和要点的掌握。

首先,要注意线条的连续性和方向性,确保图纸的观感整齐且易读。

其次,尺寸标注应准确无误,需注意尺寸间的关系和比例。

另外,合理选择视图与投影方式,使图纸能够清晰地表达出设计意图。

此外,排版和文字的处理也是制图中需要注意的细节。

6. 案例分析:使用CAD软件制图CAD软件是现代机械制图中最常用的工具之一,它具有丰富的制图功能和灵活的操作方式。

下面以使用CAD软件制图为例,介绍一下制图的具体步骤和注意事项。

AutoCAD机械制图实用技巧介绍

AutoCAD机械制图实用技巧介绍

AutoCAD机械制图实用技巧介绍AutoCAD是一款功能强大的计算机辅助设计(CAD)软件,被广泛应用于机械制图和设计领域。

在机械制图中,掌握一些实用的技巧能够提高工作效率和质量。

本文将介绍一些AutoCAD机械制图的实用技巧,帮助读者更好地应用和掌握这款软件。

一、图层管理图层的合理使用和管理是机械制图中非常重要的一环。

通过使用图层,可以将不同类型的几何图形和标注分开管理,便于后期修改和编辑。

在AutoCAD中,可以通过以下几个方法来提高图层管理的效率:1. 使用图层管理器。

图层管理器可以让用户直观地查看和管理当前文件中的所有图层。

通过设置图层的可见性、颜色、线型等属性,可以快速调整绘图效果。

2. 使用图层过滤器。

若在绘图过程中只需要显示某些图层的内容,可以使用图层过滤器功能。

通过设定过滤条件,可以快速筛选出需要显示的图层,提高绘图效率。

3. 使用冻结和锁定功能。

当需要隐藏或保护某些图层时,可以使用冻结和锁定功能。

冻结图层可以隐藏其内容,而锁定图层可以保护其内容不被修改。

二、块和外部参照在机械制图中,常常需要重复使用一些图形元素。

使用块和外部参照功能可以提高绘图的效率和一致性。

1. 创建和使用块。

AutoCAD中的块是由一组图形元素组成的整体,可以重复使用。

通过创建块并进行命名,可以在需要的地方快速插入该块,并进行编辑。

2. 使用外部参照。

外部参照是指将外部文件中的图形内容链接到当前文件中。

通过使用外部参照,可以在绘图过程中引用其他文件的内容,减少了工作量和文件大小,同时提高了对外部文件的更新管理。

三、尺寸标注尺寸标注在机械制图中是非常重要的一环,它能够直观地表达设计的尺寸和要求。

以下是一些尺寸标注的实用技巧:1. 使用自动标注。

AutoCAD提供了自动标注的功能,可以根据绘图的几何元素自动生成尺寸标注。

在绘图时,合理使用自动标注功能,可以提高标注的准确性和一致性。

2. 标注样式设置。

标注样式可以设置标注的颜色、文字样式、箭头样式等属性。

机械制图画法

机械制图画法

机械制图画法机械制图是工程设计中非常重要的一项技术,它通过图纸上的几何图形和符号,传递出精确的尺寸、形状和位置信息。

机械制图的画法是理解和掌握机械设计的基础,正确的画法能够确保设计方案的准确性和可行性。

本文将介绍常用的机械制图画法,并探讨其应用。

1. 机械制图的规范要求机械制图需要遵循一定的规范要求,以确保图纸的标准化和统一性。

一般来说,机械制图的规范要求包括图纸的格式、图框、比例尺、尺寸标注、符号和图例等方面。

例如,图纸的格式应该符合国际标准,常见的格式有A0、A1、A2、A3和A4等;图框应该明确界定了图纸的边界,并包含必要的信息,如图纸名称、图号、缩放比例等;尺寸标注是指对图纸上的尺寸进行标注,包括线性尺寸、角度尺寸和圆形尺寸等;符号和图例用于表示各种元素、构件和装配关系等。

2. 图线的画法图线是机械制图中最基本的图形元素,它们用来表示物体的轮廓、边界和交叉等。

常用的图线包括直线、圆弧、曲线和三角形等。

在画图线时,需要掌握正确的画法和技巧。

例如,直线可以用直尺和铅笔绘制,要求稳定、匀速的移动绘制;圆弧可以使用圆规或圆模板绘制,要保持圆心的固定和圆弧的平滑;曲线可以通过插值法或者自由手绘制,要求尽量贴近设计要求。

3. 投影视图的画法投影视图是机械制图中常用的一种表达方法,它可以将三维物体投影到二维图纸上,以展示物体的各个面。

在进行投影视图的画法时,需要了解正投影和轴测投影两种方法。

正投影是指通过垂直于投影面的直线或射线,将物体上的各个点投影到投影面上,以形成真实的图形。

轴测投影是指以特定的方向和角度,将物体的各个面投影到图纸上,以形成透视效果。

在进行投影视图的画法时,需要确定主视图的选择和方向,以及辅助视图和断面视图的布置。

4. 剖视图的画法剖视图是机械制图中常用的一种表达方法,它可以将物体的内部结构和细节展示出来。

在进行剖视图的画法时,需要根据剖面的位置和方向,将物体沿剖面进行切割,并在切面上绘制对应的图线。

机械制图画三视图技巧 三视图求解技巧

机械制图画三视图技巧 三视图求解技巧

机械制图画三视图技巧三视图求解技巧通过三视图求立体图形的表面积和体积 1、主俯长对正、主左高平齐、俯左宽相等即:主视图和俯视图的长要相等主视图和左视图的高要相等左视图和俯视图的宽要相等。

2、三视图的一些性质主视图和左视图如果都是三角形的必然是椎体,要么是棱锥要么是圆锥。

还有两种特殊的情况:1、棱锥和半圆锥的组合体。

2、半圆锥。

到底如何如确定就是通过俯视图观察。

(1)若俯视图是三角形时,就是三棱锥。

(2)若俯视图是多边形时,就是多棱锥。

(3)若俯视图是半圆和三角形时,就是是棱锥和半圆锥的组合体。

(4)若俯视图是半圆时,就是半圆锥。

(5)注意虚线和实线的意义,虚线代表的是看不到的线,实线代表的是能看的见得都是一种平行投影所创造出来的。

3、三视图求体积时候,先观察主视图和侧视图,注意主视图和侧视图的高一定都是一样的,并且肯定是立体图形的高,先通过观察判定图形到底是什么立体图形,看看到底是棱锥,棱柱,还是组合体,通常的组合体都是较为简单的组合体,无需过多考虑。

(1)如果是棱锥的话,就看俯视图是什么图形,判定后算出俯视图的面积即可,应用体积公式。

(2)如果是棱柱的话,同样看俯视图的图形,求出面积,应用公式即可。

(3)如果是组合体,要分辨出是哪两种规则图形的组合,分别算出体积相加即可。

4、三视图求表面积的时候解题步骤先利用原先判定的方法来判定立体几何图形到底是什么形状的,注意:如果是组合体的时候一定不要你忘了组合体重合的部分是要去掉的。

关键就是考到棱锥时候怎么还原棱锥的图。

首先俯视图肯定是底面图形,关键是找到顶点在哪里,若底面图形内部有一条实线,则顶点投影一定在实线与底面图形边的交点上。

若底面图形内部有多条实线,则顶点投影一定是几个实线的交点,根据投影点找出顶点即可,图形完成。

若底面图形内部没有实线,则顶点的投影就在地面图形的边上面,具体在哪里结合主视图和左视图即可。

若底面图形内部没有实线,则顶点的投影就在地面图形的边上面,并且主视图和侧视图都是直角三角形时候,则顶点的投影一定在底面图形的端点位置。

中职教师上好《机械制图》课程的技巧

中职教师上好《机械制图》课程的技巧

中职教师上好《机械制图》课程的技巧中职教师在教授《机械制图》课程时,可以采取以下技巧来提高教学效果:1.理论与实践结合:《机械制图》是一门实践性较强的课程,教师应注重理论与实践的结合。

可以在课堂上进行讲解的同时,引导学生进行实际操作,例如使用CAD软件进行绘图操作,加深学生对知识的理解和掌握。

2.举例说明:为了帮助学生更直观地理解课程知识,教师可以引用实际案例进行讲解,如具体的机械零件制图、工程设计图等,让学生通过实例感知和理解知识,提高学生的学习兴趣。

3.强化基础知识:机械制图是建立在一定的基础知识基础上的,教师可以在教学过程中重点强化基础知识的学习。

例如,绘图必备的常用图形和符号、计量单位的使用、标注规范等,这些对于学生掌握机械制图技能是至关重要的。

4.引导学生学习方法:教师可以教授学生一些学习方法,如如何利用参考书籍、互联网等资源进行自主学习,如何解决制图中的常见问题等。

通过培养学生良好的学习习惯和解决问题的能力,提高学生的自学能力。

6.激发创新意识:作为一门实践性的课程,机械制图需要学生具备一定的创新能力。

教师可以鼓励学生在作业中尝试新的设计理念和方法,鼓励学生提出自己的创意和想法,培养学生对技术创新的热情和动力。

7.综合评价学生:除了传统的考试评价方式,教师还可以采用多种方式对学生进行综合评价。

例如,可以设置小组项目作业,鼓励学生进行协作和交流;可以通过课堂作业、实践操作等方式进行结合,全面考核学生的综合能力。

最后,为了提高学生对于《机械制图》课程的兴趣,教师还可以举办学生作品展览、比赛等活动,让学生展示自己的成果,激发学生学习的积极性和参与度。

通过以上技巧的应用,可以提高教学效果,培养学生的机械制图技能,提高他们的就业竞争力。

机械制图与识图从入门到精通

机械制图与识图从入门到精通

机械制图与识图从入门到精通概述机械制图是一种通过图形和符号来表示物体形状、尺寸、位置和关系的方法。

它是机械设计的重要环节,用于传达设计意图,制造零件和装配物体。

识图,则是对机械制图的解读能力。

它包括理解和解读绘制出来的图纸以及从图纸上获取必要信息的能力。

本文将带领你从机械制图的入门到进阶,以及如何提高识图能力,使你在机械设计领域更加从容自信。

机械制图的基础知识1. 机械制图的分类机械制图分为工程制图和技术制图两种类型。

•工程制图:用于传达设计意图和制造信息,包括装配图、零件图、布局图、剖视图等。

•技术制图:用于制作工艺文件和加工工艺卡,包括工艺流程图、切削加工图、焊接工艺图等。

2. 机械制图的基本要素•线条:用于表示物体的轮廓、边缘等,常见的线条有实线、虚线、点线等。

•尺寸与标注:用于表示物体的尺寸大小和位置关系,常见的标注形式有直线标注、径向标注、角度标注等。

•符号:代表特定零部件、特定加工工艺等,常见的符号有螺纹、孔穴、润滑等。

3. 常用的机械制图软件•AutoCAD:功能强大的二维绘图和三维建模软件,是机械设计师常用的绘图工具。

•SolidWorks:用于三维实体建模和装配设计的CAD 软件,具有广泛的应用领域。

•Pro/E(Creo):专业的三维实体建模和装配设计软件,适用于机械设计和工业设计。

机械制图的进阶技巧1. 了解ISO制图标准ISO制图标准是国际上通用的制图规范,掌握ISO制图标准可以使你的图纸更加规范、易读。

•了解常用符号和注释的意义,例如螺纹符号、投影符号等。

•熟悉标准尺寸系列,例如ISO正常系列、ISO基准系列等。

2. 掌握常见的图纸视图图纸视图是表达物体形状和尺寸的主要手段,掌握常见的图纸视图可以更好地理解和读取图纸。

•正投影视图:表示物体的正面、侧面和顶面等视图。

•剖视图:表示物体的内部结构和特征。

•展开视图:用于展示折叠件和圆筒体等的展开图。

3. 制作清晰准确的画面制作清晰准确的图纸画面是提高识图能力的关键。

机械制图画图尺寸标注方法和技巧教程

机械制图画图尺寸标注方法和技巧教程

机械设计尺寸标注教程1.轴套类零件这类零件一般有轴、衬套等零件在视图表达时只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。

为了便于加工时看图轴线一般按水平放置进行投影最好选择轴线为侧垂线的位置。

在标注轴套类零件的尺寸时常以它的轴线作为径向尺寸 肌S纱俗⒊鐾贾兴 镜魔?4 、Ф11见A-A断面等。

这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准轴类零件在车床上加工时两端用顶针顶住轴的中心孔统一起来了。

而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面轴肩或加工面等。

2. 3.如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩被选为长度方向的主要尺寸基准由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸再以右轴端为长度方向的辅助基从而标注出轴的总长96。

2.盘盖类零件这类零件的基本形状是扁平的盘状一般有端盖、阀盖、齿轮等零件它们的主要结构大体上有回转体通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。

在视图选择时一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图同时还需增加适当的其它视图如左视图、右视图或俯视图把零件的外形和均布结构表达出来。

如图中所示就增加了一个左视图以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。

在标注盘盖类零件的尺寸时通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。

3.叉架类零件这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。

由于它们的加工位置多变在选择主视图时主要考虑工作位置和形状特征。

对其它视图的选择常常需要两个或两个以上的基本视图并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。

踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说右视图是没有必要的而对于T字形肋采用剖面比较合适。

在标注叉架类零件的尺寸时通常选用安装基面或零件的对称面作为尺寸基准。

尺寸标注方法参见图。

4.箱体类零件一般来说这类零件的形状、结构比前面三类零件复杂而且加工位置的变化更多。

机械制图技巧(图文详解)

机械制图技巧(图文详解)
差一定,通过改变另一种非基准件的基本偏差来获得各种不同性质配合 的制度称为基准制。根据生产实际的需要,国家标准规定了两种基准制。 1)基孔制(如左下图所示)
基孔制--是指基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的 公差带形成各种配合的一种制度。见左下图。基孔制的孔称为基准孔, 其基本偏差代号为 H,其下偏差为零。
2) 形位公差标注示例 一根气门阀杆,在图中所标注的形位公差附近添加的文字,只是为
了给读者作说明而重复写上的,在实际的图样中不需要重复注写。
1.零件上的铸造结构
1) 铸造圆角 当零件的毛坯为铸件时,因铸造工艺的要求,铸件各表面相交的转角
处都应做成圆角。铸造圆角可防止铸件浇铸时转角处的落砂现象及避免 金属冷却时产生缩孔和裂纹。铸造圆角的大小一般取 R=3~5mm,可在 技术要求中统一注明。
2)钻孔结构 用钻头钻出的盲孔,在底部有一个 120°的锥角,钻孔深度指的是圆
柱部分的深度,不包括锥坑。在阶梯形钻孔的过渡处,也存在锥角 120° 圆台,其画法及尺寸注法。
用钻头钻孔时,要求钻头轴线尽量垂直于被钻孔的端面,以保证钻孔准 确和避免钻头折断。三种钻孔端面的正确结构。
3)凸台和凹坑 零件上与其他零件的接触面,一般都要加工。为了减少加工面积,并
在标注尺寸方面,通常选用设计上要求的轴线、重要的安装面、接触 面(或加工面)、箱体某些主要结构的对称面(宽度、长度)等作为尺 寸基准。对于箱体上需要切削加工的部分,应尽可能按便于加工和检验 的要求来标注尺寸。 5.零件常见结构的尺寸注法
常见孔的尺寸注法(盲孔、螺纹孔、沉孔、锪平孔);倒角的尺寸注 法。 盲孔 螺纹孔 沉孔
标准公差的数值由基本尺寸和公差等级来决定。其中公差等级是确 定尺寸精确程度的标记。标准公差分为 20 级,即 IT01,IT0,IT1,…, IT18。其尺寸精确程度从 IT01 到 IT18 依次降低。标准公差的具体数值 见有关标准。

机械制图课程--三视图的画法

机械制图课程--三视图的画法

机械制图课程–三视图的画法引言在机械制图课程中,学习三视图的画法是非常重要的一部分。

通过正确绘制三视图,我们可以描述一个物体的外观和尺寸,为制造和加工提供准确的依据。

本文将介绍三视图的基本概念和画法,并提供一些实用的技巧和注意事项。

什么是三视图三视图是指一个物体的正视图、俯视图和侧视图,通过这三个视图可以全面而准确地描述物体的外观和尺寸。

•正视图:从物体的正面观察,以垂直于物体的视角绘制。

•俯视图:从物体的上方观察,以垂直于物体的视角绘制。

•侧视图:从物体的侧面观察,以垂直于物体的视角绘制。

通过绘制这三个视图,我们可以得到物体在不同方向上的形状和尺寸信息,利于设计和制造过程中的准确沟通和理解。

三视图的画法步骤绘制三视图的过程可以分为以下步骤:1.确定物体的投影方向:根据题目或实际需求,确定物体相对于观察者的位置和方向。

一般来说,正视图位于左侧,侧视图位于右侧,俯视图位于上方。

2.绘制物体的正视图:根据题目或实际需求,确定物体正视图的尺寸和比例,并按照比例在纸上绘制物体的形状和细节。

注意保持物体的轴线与视图之间的一致性。

3.绘制物体的俯视图:根据题目或实际需求,确定物体俯视图的尺寸和比例,并按照比例在纸上绘制物体的形状和细节。

注意保持物体的轴线与视图之间的一致性。

4.绘制物体的侧视图:根据题目或实际需求,确定物体侧视图的尺寸和比例,并按照比例在纸上绘制物体的形状和细节。

注意保持物体的轴线与视图之间的一致性。

通常侧视图位于俯视图的右侧。

5.标注尺寸信息:根据物体的实际尺寸确定比例尺,将尺寸信息标注在三视图上,包括长度、宽度、高度以及其他关键尺寸。

标注要清晰、准确,方便理解和后续的加工和制造。

6.完善细节部分:检查三视图的绘制是否完整和准确。

根据实际尺寸和细节,确定是否需要进一步添加细节信息,如孔的位置和直径、倒角的大小等。

三视图的绘制技巧和注意事项在绘制三视图时,应注意以下技巧和事项:•视图之间的一致性:保持三个视图之间的相对位置和比例一致,特别是轴线的位置和方向。

机械制图教案二:补视图和补缺线标注的实用技巧

机械制图教案二:补视图和补缺线标注的实用技巧

机械制图教案二:补视图和补缺线标注的实用技巧补视图和补缺线标注的实用技巧机械制图是现代工业生产中不可或缺的一项技术。

在实际的设计制图工作中,除了掌握基本的制图知识之外,还需要掌握一些实用技巧。

本篇文章将介绍机械制图教案二中的两项技能:补视图和补缺线标注的实用技巧。

一、补视图的实用技巧1.1 概念与意义补视图是指在主视图所显示的图样中不能看出来的部位,为满足实际需求,必须在相对应的位置上绘制出来的视图。

补视图的作用是能够更直观地展示物件的全貌,引导工业生产者按图中所示进行生产。

1.2 补视图的绘制1.2.1 选择合适的视图方向补视图绘制前需要确定补充的视图方向。

对于简单机件,直接根据正交投影规律绘制即可;对于复杂机件,需考虑空间位置关系和尺寸关系,才能选择合适的视图方向。

这就要求设计者具有扎实的几何知识、空间感知能力和经验,才能很好地解决此类问题。

1.2.2 确定补充的尺寸除视图方向外,补视图的尺寸也是绘制前需要明确的。

在确定补视图大小时,应根据实际工艺要求和生产过程中的实际需要来进行衡量。

1.2.3 重要尺寸的标注在补视图中尤其需要将重要尺寸标注清晰明了。

标注应尽量使用直线标注法,使得标注位置尽可能清晰。

同时,在标注时要避免重复标注,重点标注重要尺寸,不重要或后续工序已经给出的可以不标注。

二、补缺线标注的实用技巧2.1 概念与意义补缺线标注是标注中的一项技巧。

当尺寸与几何尺寸的相对位置不协调导致标注不够清晰时,补缺线标注可以有效解决此类问题。

补缺线标注的作用在于,补充缺失的线条,以便更清晰、直观地表达设计意图和尺寸要求。

2.2 补缺线标注的绘制2.2.1 确定补缺线位置在补充缺失的线条时,需要根据实际情况,选择合适的位置进行填补。

我们也可以根据标注线的位置、几何尺寸的位置和相对位置等等因素来选择合适的补缺线位置。

2.2.2 手绘或者使用辅助工具在进行补缺线标注时,我们可以使用临时草图来手绘缺失线条,也可以借助计算机辅助工具来进行快速渲染。

CAD机械制图识图八大基础知识!

CAD机械制图识图八大基础知识!

CAD机械制图识图⼋⼤基础知识!机械制图是机械⼯程语⾔,⽤图样表⽰机械产品的结构形状、尺⼨⼤⼩、⼯作原理和技术要求,是机械设计与机械制造的基础学科,每⼀个从事机械⾏业的⼈员都应该懂机械制图。

但是很多⼈知道机械制图原理,却不知道如何⽤CAD制图软件去实现它,下⾯我们给⼤家简单讲解CAD机械制图⼊门知识点:在学习机械CAD软件前,要先学好机械制图,因为机械制图是基础。

1、学习机械制图,要注意培养⾃⼰空间想象⼒,要多看物体,最好是根据物体的图纸分析物体。

2、要常练习,制图的⽅法和技巧是在平时⼀点点积累起来的,练熟了,到⽤时才能游刃有余。

3、把复杂的问题简单化。

在平时去积累⼀些结构,先把简单结构的三视图搞懂,再尝试着把它们组合。

我们可以把⼀个复杂的组合体看成是由简单的结构组合成,复杂的图,只要你从深层次去观察,就只剩下你头脑中的简单结构啦。

4、学好标准件与常⽤件的画法,标准件与常⽤件的画法往往是简单化了的,但要注意它们的画法,对于初学者来说,这是最容易出错的地⽅,⽐如,螺纹和螺纹联接就是⼀个值得注意的地⽅。

5,注意学好剖视图,断⾯图,局部放⼤图的表达⽅法!6,细⼼,制图是⼀个细致活⼉。

条线的位置、长度,都要求认真画好;不要漏画线条也不要多画线条,这是最⾼要求也是最基础的要求!7、多看标准,学习致⽤,实践出真知。

8、常和业内⼈⼠交流,到⽹上看看相关内容,这有助于开拓视野,得到意想不到的知识。

⼀、零件图的内容1)标题栏:位于图中的右下⾓,标题栏⼀般填写零件名称、材料、数量、图样的⽐例,代号和图样的责任⼈签名和单位名称等。

标题栏的⽅向与看图的⽅向应⼀致。

2)⼀组图形:⽤以表达零件的结构形状,可以采⽤视图、剖视、剖⾯、规定画法和简化画法等表达⽅法表达。

3)必要的尺⼨:反映零件各部分结构的⼤⼩和相互位置关系,满⾜零件制造和检验的要求。

4)技术要求:给出零件的表⾯粗糙度、尺⼨公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表⾯处理等要求。

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一.轴套类零件这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。

为了便于加工时看图,见A-A断面等。

这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。

在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。

由此注出图中所示的Ф14、Ф11(<">上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。

而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。

如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。

2.盘盖类零件这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。

在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。

如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。

在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。

3.叉架类零件这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。

由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。

对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。

踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。

在标注叉架类零件的尺寸时,通常选用安装基面或零件的对称面作为尺寸基准。

尺寸标注方法参见图。

4.箱体类零件一般来说,这类零件的形状、结构比前面三类零件复杂,而且加工位置的变化更多。

这类零件一般有阀体、泵体、减速器箱体等零件。

在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。

选用其它视图时,应根据实际情况采用适当的剖视、断面、局部视图和斜视图等多种辅助视图,以清晰地表达零件的内外结构。

在标注尺寸方面,通常选用设计上要求的轴线、重要的安装面、接触面(或加工面)、箱体某些主要结构的对称面(宽度、长度)等作为尺寸基准。

对于箱体上需要切削加工的部分,应尽可能按便于加工和检验的要求来标注尺寸。

5.零件常见结构的尺寸注法常见孔的尺寸注法(盲孔、螺纹孔、沉孔、锪平孔);倒角的尺寸注法。

盲孔螺纹孔沉孔锪平孔倒角1.介绍表面粗糙度的概念及主要评定参数1)表面粗糙度的概念零件表面上具有较小间距的峰谷所组成的微观几何形状特性,称为表面粗糙度。

这主要是在加工零件时,由于刀具在零件表面上留下的刀痕及切削分裂时表面金属的塑性变形所形成的。

零件表面粗糙度是也是评定零件表面质量的一项技术指标,它对零件的配合性质、工作精度、耐磨性、抗腐蚀性、密封性、外观等都有影响。

在保证机器性能的前提下,为获得相应的零件表面粗糙度,应根据零件的作用,选用恰当的加工方法,尽量降低生产成本。

一般来说,凡零件上有配合要求或有相对运动的表面,表面粗糙度参数值要小。

2)表面粗糙度的代号、符号及其标注GB/T 131-1993规定了表面粗糙度代号及其注法。

图样上表示零件表面粗糙度的符号见下表。

3)表面粗糙度的主要评定参数零件表面粗糙度的评定参数有:1)) 轮廓算术平均偏差(Ra)--在取样长度内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。

Ra的数值及取样长度l见表。

2))轮廓最大高度(Rz)--在取样长度内,轮廓峰顶线与轮廓峰底线的距离。

使用时优先选用Ra参数。

2.表面粗糙度的标注要求4) 表面粗糙度的代号标注示例表面粗糙度高度参数Ra、Rz、Ry在代号中用数值标注时,除参数代号Ra可省略外,其余在参数值前需标注出相应的参数代号Rz或Ry,标注示例见表。

表面粗糙度的标注表面粗糙度中数字及符号的方向5) 表面粗糙度代(符号)在图样上的标注方法1)) 表面粗糙度代(符)号一般应注在可见轮廓线、尺寸界线或它们的延长线上,符号的尖端必须从材料外指向表面。

2)) 表面粗糙度代号中数字及符号的方向必须按规定标注。

3.表面粗糙度的标注示例在同一图样上,每一表面一般只标注一次代(符)号,并尽可能地靠近有关的尺寸线。

当空间狭小或不便标注时可以引出标注。

当零件所有表面具有相同的表面粗糙度要求时,可统一标注在图样的右上角,当零件的大部分表面具有相同的表面粗糙度要求时,对其中使用最多的一种代(符)号可以同时注在图样的右上角,并加注"其余"两字。

凡统一标注的表面粗糙度代(符)号及说明文字,其高度均应该是图样标注的1.4倍。

零件上连续表面、重复要素(如孔、齿、槽等)的表面和用细实线连接不连续的同一表面,其表面粗糙度代(符)号只注一次。

同一表面上有不同的表面粗糙度要求时,应用细实线画出其分界线,并注出相应的表面粗糙度代号和尺寸。

齿轮、螺纹等工作表面没有画出齿(牙)形时,其表面粗糙度代(符)号注法见图。

中心孔的工作表面,键槽的工作表面,倒角,圆角的表面粗糙度代号可以简化标注。

需要将零件局部热处理或局部镀(涂)覆时,应用粗点画线画出其范围并标注出相应尺寸,也可将其要求注写在表面粗糙度符号长边的横线上。

2.标准公差和基本偏差为便于生产,实现零件的互换性及满足不同的使用要求,国家标准《极限与配合》规定了公差带由标准公差和基本偏差两个要素组成。

标准公差确定公差带的大小,而基本偏差确定公差带的位置。

1)标准公差(IT)标准公差的数值由基本尺寸和公差等级来决定。

其中公差等级是确定尺寸精确程度的标记。

标准公差分为20级,即IT01,IT0,IT1,…,IT18。

其尺寸精确程度从IT01到IT18依次降低。

标准公差的具体数值见有关标准。

2)基本偏差基本偏差是指在标准的极限与配合中,确定公差带相对零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。

当公差带在零线的上方时,基本偏差为下偏差;反之,则为上偏差。

基本偏差共有28个,代号用拉丁字母表示,大写为孔,小写为轴。

从基本偏差系列图中可以看出:孔的基本偏差A~H和轴的基本偏差k~zc为下偏差;,孔的基本偏差K~ZC和轴的基本偏差a~h为上偏差,JS和js的公差带对称分布于零线两边、孔和轴的上、下偏差分别都是+IT/2、-IT/2。

基本偏差系列图只表示公差带的位置,不表示公差的大小,因此,公差带一端是开口,开口的另一端由标准公差限定。

基本偏差和标准公差,根据尺寸公差的定义有以下的计算式:ES=EI+IT 或EI=ES-IT ei=es-IT或es=ei+IT孔和轴的公差带代号用基本偏差代号与公差带等级代号组成。

配合基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系,称为配合。

根据使用要求的不同,孔和轴之间的配合有松有紧,因而国标规定配合种类:1)间隙配合孔与轴装配时,有间隙(包括最小间隙等于零)的配合。

孔的公差带在轴的公差带之上。

2)过渡配合孔与轴装配时,可能有间隙或过盈的配合。

孔的公差带与轴的公差带互相交叠。

3)过盈配合孔与轴装配时有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。

孔的公差带在轴的公差带之下。

基准制:在制造配合的零件时,使其中一种零件作为基准件,它的基本偏差一定,通过改变另一种非基准件的基本偏差来获得各种不同性质配合的制度称为基准制。

根据生产实际的需要,国家标准规定了两种基准制。

1)基孔制(如左下图所示)基孔制--是指基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。

见左下图。

基孔制的孔称为基准孔,其基本偏差代号为H,其下偏差为零。

2)基轴制(如右下图所示)基轴制--是指基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。

见右下图。

基轴制的轴称为基准轴,其基本偏差代号为h,其上偏差为零。

配合代号配合代号由孔和轴的公差带代号组成,写成分数形式,分子为孔的公差带代号,分母为轴的公差带代号。

凡是分子中含H的为基孔制配合,凡是分母中含h的为基轴制配合。

例如φ25H7/g6的含义是指该配合的基本尺寸为φ25、基孔制的间隙配合,基准孔的公差带为H7,(基本偏差为H公差等级为7级),轴的公差带为g6(基本偏差为g,公差等级为6级)。

例如φ25N7/h6 的含义是指该配合的基本尺寸为φ25、基轴制过渡配合,基准轴的公差带为h6,(基本偏差为h,公差等级为6级),孔的公差带为N7(基本偏差为N,公差等级为7级)。

公差与配合在图样上的标注1)在装配图上标注公差与配合,采用组合式注法。

2)在零件图上的标注方法有三种形式。

4.形位公差零件加工后,不仅存在尺寸误差,而且会产生几何形状及相互位置的误差。

圆柱体,即使在尺寸合格时,也有可能出现一端大,另一端小或中间细两端粗等情况,其截面也有可能不圆,这属于形状方面的误差。

阶梯轴,加工后可能出现各轴段不同轴线的情况,这属于位置方面的误差。

所以,形状公差是指实际形状对理想形状的允许变动量。

位置公差是指实际位置对理想位置的允许变动量。

两者简称形位公差。

形位公差项目符号1) 形状和位置公差的代号国家标准GB/T 1182-1996规定用代号来标注形状和位置公差。

在实际生产中,当无法用代号标注形位公差时,允许在技术要求中用文字说明。

形位公差代号包括:形位公差各项目的符号,形位公差框格及指引线,形位公差数值和其他有关符号,以及基准代号等。

框格内字体的高度h与图样中的尺寸数字等高。

2) 形位公差标注示例一根气门阀杆,在图中所标注的形位公差附近添加的文字,只是为了给读者作说明而重复写上的,在实际的图样中不需要重复注写。

1.零件上的铸造结构1) 铸造圆角当零件的毛坯为铸件时,因铸造工艺的要求,铸件各表面相交的转角处都应做成圆角。

铸造圆角可防止铸件浇铸时转角处的落砂现象及避免金属冷却时产生缩孔和裂纹。

铸造圆角的大小一般取R=3~5mm,可在技术要求中统一注明。

2) 起模斜度用铸造的方法制造零件毛坯时,为了便于在砂型中取出模样,一般沿模样拔模方向作成约1∶20的斜度,叫做拔模斜度。

因此在铸件上也有相应的拔模斜度,这种斜度在图上可以不予标注,也不一定画出,如下图所示;必要时,可以在技术要求中用文字说明。

3) 铸件厚度当铸件的壁厚不均匀一致时,铸件在浇铸后,因各处金属冷却速度不同,将产生裂纹和缩孔现象。

因此,铸件的壁厚应尽量均匀,见上图;当必须采用不同壁厚连接时,应采用逐渐过渡的方式,见上图。

铸件的壁厚尺寸一般采用直接注出。

2.零件上的机械加工结构1)退刀槽和砂轮越程槽在零件切削加工时,为了便于退出刀具及保证装配时相关零件的接触面靠紧,在被加工表面台阶处应预先加工出退刀槽或砂轮越程槽。

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