精品课件-机械制图与CAD含习题集-第6章2
精品课件-机械制图与CAD技术基础-6 PPT课件:第六章 机件的常用表达方法
二、简化画法
1.机件上的若干按一定规律分布的相同要素(如孔、 槽等),可以只画出一个或几个,其余只需画出中心 线表示其中心位置,如图所示。
二、简化画法
2. 在不致引起误解时,可用细实线绘制过渡线用粗 实线绘制相贯线,还可用圆弧代替非圆曲线;当两回 转体的直径相差较大时,相贯线可用直线代替曲线。, 如图所示。
a
b
6.4 其他表示法
一、局部放大图
把图样中部分细小结构用大于原图形所采用 的比例画出的图形,称为局部放大图。如图所示。
局部放大图可以画成视图、剖视图和断面图, 与被放大部位的表达方法无关。局部放大图的比例是 指放大图与机件相应要素线性尺寸的比值,与原图形 所采用的比例毫无关系。
一、局部放大图
局部放大图一般配置在被放大部位的附近,以便 看图方便。画局部放大图时要做到两点:一是用细实线圆 (或长圆)在原图形中把被放大部位圈出,二是在局部放 大图的上方注写放大图的比例。如果图样中同时有多处被 放大时,要用罗马数字I、II、III------依次标明被放大 的部位,并在相应局部放大图的上方标出相应的罗马数字 (图形名称)和所采用的比例。必要时,可以用几个视图 来表达同一个被放大的部位,如图所示。
3.局部剖视图 画局部剖视图应注意以下几个方面:
(1)局部剖视图中剖视与视图之间用波浪线或双折线 分界,波浪 线应画在机件的实体上,即波浪线既不能超出实体的轮廓线, 也不能 画在机件的中空处,如图所示。
三.剖视图的种类
3.局部剖视图 画局部剖视图应注意以下几个方面:
(2)波浪线不能与其他图线重合,也不能画在轮廓线 的延长线上。
二、简化画法
8.在不致引起误解的情况下,剖视图或断面图中的剖 面符号可以省略不画,如图所示。
机械制图(含习题集)(第二版)(章 (2)
般从尺寸界线内指向尺寸界线外。当度量的距离太小,尺寸界 线内不能容纳两个尺寸箭头时,也可以从尺寸界线外指向尺寸 界线内。
连续标注的小尺寸,若没有可以容纳尺寸箭头的空间,则 可以将中间的箭头用圆点代替,如图1-18(a)所示。圆点的直 径约等于粗实线的宽度。
虚线 点画线
图线形式
图线宽度
一般应用举例
b(粗)
可见轮廓线
b/2(细)
尺寸线和尺寸界线 剖面线 重合断面的轮廓线 过渡线
b/2(细) b/2(细)
不可见轮廓线
轴线 对称中心线
第1章 机械制图的基本知识与技能
续表
图线名称 粗点画线
双点画线
波浪线 双折线 粗虚线
图线形式
图线宽度
一般应用举例
b(粗)
指定范围表示线
尺寸数字可以写在尺寸界线上方,也可以写在尺寸界线的 中断处。
第1章 机械制图的基本知识与技能 尺寸数字可以始终保持水平方向端正书写,这种书写方法
必须书写在尺寸界线的中断处。尺寸数字书写方向也可以沿尺 寸线方向倾斜,如图1-19所示。注意:当尺寸线处于与垂直线 沿逆时针旋转夹角在30°之内时,尺寸数字不可沿尺寸线方向 倾斜,因为在此范围内书写数字容易误导读图者认错方向。当 尺寸线处于此范围内时,可按图1-20所示的方法引出标注。总 之,工程图中不可出现尺寸数字头朝下或有头朝下倾向的情况。
图1-14 工程图样中罗马数字样式
第1章 机械制图的基本知识与技能 1.1.4 图线(GB/T 17450—1998,GB/T 4457.4—2002)
常用图线的名称、形式、宽度及应用如表1-4所示。
电子教案-机械制图与CAD(彭晓兰)课件 习题集参考答案-项目6箱体类零件图
械
1)分析长、宽、高三个方向的尺寸基准。
制
2)从基准出发,弄清哪些是主要尺寸及次要尺寸。
图
3)根据结构形状,找出定形尺寸、定位尺寸和总体尺寸。检查尺寸标注是否 齐全合理。
与
(5)分析技术要求
CAD
零件图中的技术要求是制造零件的一些质量指标,加工过程中必须采取相应
的工艺措施予以保证。
看图时对于表面结构、尺寸精度、几何公差以及其它技术要求等项目,要逐
图
应的视图附近用箭头指明投射方向,并注上同样的字母,这种位置可自由配置的
与
视图称为向视图。
CAD
绘 图 》 电 子 教 案
6
项目6 箱体类零件图
《
机
3.视图选择
械
(1)主视图的选择
制
一般应选最能反映零件结构形状和相对位置的方向作为主视图的投射方向。 确定零件主视图的安放位置应考虑以下三个原则:
图
加工位置原则、工作位置原则、自然安放位置原则
4)弄清各基本部分的相对位置,将其综合起来,想像出零件的整体结构形状。 5)在分析、想像过程中,可以先分析想像出初略轮廓,然后再分析细节形状;
案
先分析主要的部分,后分析次要的部分。
18
项目6 箱体类零件图
《
(4)分析尺寸
机
零件图上的尺寸是加工制造零件的重要依据。因此,必须对零件的全部尺寸 进行仔细的分析。分析时可以从以下三个方面考虑:
绘
及连接通孔。 3)俯视图主要表达了箱体的凸缘、内腔及安装底板的外形,同时也表达了连
图
接孔、安装孔、销孔的相互位置,油沟的形状及位置。
》
4)左视图采用半剖视图,主要表达箱体前后凸台上的轴承孔与内腔相通的内
CAD教程第6章-机械制图投影知识
CAD教程第6章-机械制图投影知识正投影的基本知识一、投影法的基本知识1 .投影的形成原理。
用光线照射物体,在预设的面上绘制出被投射物体图形的方法,叫做投影法。
光线叫做投射线,所投射的面叫做投影面,投影面上等到的物体图形叫做该物体的投影。
2 .投影法种类中心投影法:投射线都从投影中心出发,在投影面上作出物体图形的方法叫做中心投影法。
平行投影法:若将投射中心移至无穷远处,则所有的投射线就相互平行。
用相互平行的投射线,在投影面上作出物体图形的方法叫做平行投影法。
在平行投影法中,根据投影面是否垂直于投影面,又分为两种:斜投影投射线倾斜于投影面正投影投射线平行于投影面正投影法能准确地表达出物体的形状结构,而且度量性好,因而在工程上广泛应用。
但它的缺点是立体感差,一般要用两个或两个以上的图形才能把物体的形状表达清楚。
机械图形主要是用正投影法绘制的,所以正投影法是本课程学习的主要内容。
在以后的课程中,除有特别说明外,我们提到的投影均指正投影3 .正投影法的投影特性,以直线、平面相对于投影面位置的不同,讲明实形性、积聚性和类似性三大主要特性。
二、物体三视图的形成及投影规律1、三视图的形成用三个互相垂直的投影面构成一空间投影体系,即正面V、水平面H、侧面W,把物体放在空间的某一位置固定不动,分别向三个投影面上对物体进行投影,在V面上得到的投影叫做主视图,在H面上得到的投影叫俯视图,在W面上得到的投影叫左视图。
为了在同一张图纸上画出物体的三个视图,国家标准规定了其展开方法:V面不动,H面绕OX轴向下旋转90°与V面重合,W面绕OZ轴向后旋转90°与V面重合,这样,便把三个互相垂直的投影面展平在同一张图纸上了。
三视图的配置为:以主视图为基准,俯视图在主视图的下方;左视图在主视图的右方。
2、视图之间的投影规律每个视图反映物体两个方向的尺寸。
主视图反映物体的长度和高度;左视图反映宽度和高度;俯视图反映长度和宽度。
机械制图与中望CADppt课件-任务6.2-齿轮
任务6.2 齿轮
课堂讨论 1.齿轮在日常生活中还有哪些应用实例? 2.标准直齿圆柱齿轮几何要素的尺寸计算?
6.2.1齿轮概述
齿轮在生活中的应用实例,如图6-16所示。 齿轮是机械传动中应用最广泛的一种传动件, 它将一个轴上的动力传递给另一个轴;除了传递动力外,齿轮还可以改变轴的转速和方向。
a)手表
图6-18 齿轮各部分的名称
6.2.2标准齿轮的规定画法
( 5)齿距 在分度圆上相邻齿的同侧齿面 间的弧长称为齿距,用p来表示。 在标准齿 中, 齿距=齿厚+槽宽。
( 6)齿数 轮齿的数量称为齿数,用z表示。 ( 7)模数 齿距p与π的比值,用模数m来 表示, 即m=p/π。模数是齿轮的重要参数, 因 为 相 互 啮 合 的 两 个 齿 轮 的 齿 距 必 须 相 等, 所以它们的模数必须相等。 模数越大,轮齿 各部分尺寸也随之成比例增大,轮齿上能承 受的力也越大,如图6-19所示。不同模数的 齿轮要用不同模数的刀具来加工。为了便于 设计加工, 国家制定了统一的标准模数系列, 圆柱齿轮的模数见表6-3。
度圆的点划线应超出轮廓线;在剖视图中,
当剖切面通过齿轮轴线时,齿轮一律按不
剖处理;当需要表示轮齿的特征时,可用3
条与轮齿方向一致的细实线表示。
GB/T
图6-20 单个齿轮的画法
6.2.2标准齿轮的规定画法
4.齿轮啮合的画法
在表示齿轮端面的视图中,啮合区内的齿顶圆均用粗实线绘制,如图6-21a所示。也可 省略不画,但相切的两分度圆须用点划线画出,两齿根圆省略不画,如图6-21b所示。若 不做剖视,则啮合区内的齿顶线不必画出,此时分度线用粗实线绘制,如图6-21c所示。Βιβλιοθήκη a)b)c)
机械制图与CAD含习题集(戴丽娟)作者提供课件4_6章0 (7)
节 目
§8–1中介绍。
(d) 埋头 上孔 下 页页
§5.1 尺寸标注的方法
5.1.4 尺寸标注的简化表示法 3. 各种孔的符号旁注法 各种孔(光孔、螺孔、埋头孔、锪平孔等)除了用普通 注法标注尺寸外,还可采用符号以旁注法标注。
沉孔或锪平符号的后面 加注深度符号和深度尺寸时 为沉孔,否则为锪平,即只 要按沉头座尺寸刮出垂直于 孔轴线的圆平面即可,无深 度要达到多少的要求。
或
(e) 章沉 节 孔目 目
(f) 锪 上平 下 页页
5.1.5 尺寸标注示例
§5.1 尺寸标注的方法
线性尺寸 窄小尺寸 直径尺寸 半径尺寸 角度尺寸
章 目
节 目
上 页下 页Fra bibliotek§5.1 尺寸标注的方法
5.1.5 尺寸标注示例
标注尺寸时的一些常见错误:
不能以 轮廓线 代替尺 寸线
不能以 中心线 代替尺
把图线断开。
轮 廓 线 应 断 开
细实线
点
应断开
画
线
应
断
开
章 目
节 目
上 页
下 页
§5.1 尺寸标注的方法
5.1.3 尺寸标注的基本方法
1. 线性尺寸 标注线性尺寸时,尺寸数字一般应按图a所示的方向注写:
水平方向的尺寸注写在尺寸线的上方,字头向上。 垂直方向的尺寸注写在尺寸线的左方,字头向左。 倾斜方向的尺寸注写在尺寸线的斜上方,字头也向着斜 上方,并尽可能避免在图示 30°范围内标注尺寸。当无法 避免时,可按图b或图c或图d的形式标注。
(a)
章(b) 节 目目
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§5.1 尺寸标注的方法
5.1.4 尺寸标注的简化表示法 3. 各种孔的符号旁注法 各种孔(光孔、螺孔、埋头孔、锪平孔等)除了用普通 注法标注尺寸外,还可采用符号以旁注法标注。
机械制图与CAD第六章机件的常用表达方法概要
六、较小结构的简化与省略画法
机件上某些较小结构的形状已在一个视图中表达清楚时,则在 其它视图中应当简化或省略,不必按投影画出所有线条。
省 略 了 交 线
省略相贯线
简化画法和规定画法(六)
过渡线、相贯线、截交线在不致引起误解时,允许简化, 用圆弧、或直线代替非圆曲线。如图
零件上对称结构的局部视图,可采用下图所示方法绘制。如图
⒌ 几种结构不同的零件的剖视
A-A
B -B
C-C
A
AB
BC
C
二、剖视的种类及适用条件
1.全剖视 用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图。
A-A
适用范围:
外形较简
单,内形较复
杂,而图形又
不对称时。
A
A
⒉ 半剖视
A—A
不能表达外形
存在什么问题?
A
A
解决办法:
已表达清楚的 内形虚线不画
A—A
半剖视 以对称
置不明显或未按投影关系配
置须标注
适用范围:
局部剖是一种较灵活的表示方法,适用 范围较广。 ① 只有局部内形需要剖切表示时。 ② 实心杆上有孔、槽时,应采用局部剖视。
③ 当对称机件的轮廓线与中心线重合, 不宜采用半剖视时。
错误
正确
④ 当机件的内外形都较复杂,而图形 又不对称时。
A A-A
A
B
B
B-B
有时为了得到完整的剖面图, 也允许中间不断开。
⑵ 移出断面图的标注方法
标注内容:剖切符号、断面图的名称。
A-A
A
B
B-B
A
B
① 配置在剖切线的延长线上的不对称的移出断面
图,可省略名称(字母)。
机械制图与计算机绘图习题集(第2版)
21世纪高等职业教育机电类规划教材21 Shiji Gaodeng Zhiye Jiaoyu Jidianlei Guihua Jiaocai机械制图与计算机绘图习题集(第2版)The Problem Set of Machining Drawing and Computer Painting (2nd Edition)◎曾令宜 主编人民邮电出版社北京图书在版编目(CIP)数据机械制图与计算机绘图习题集/曾令宜主编.--2版.--北京:人民邮电出版社,2012.921世纪高等职业教育机电类规划教材ISBN 978-7-115-24816-9Ⅰ.①机… Ⅱ.①曾… Ⅲ.①机械制图—专业学校—习题②自动绘图—专业学校—习题 Ⅳ.①TH126-44中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第018623号内容提要本书是与《机械制图与计算机绘图(第2版)》配套的技能训练教材。
本书采用最新的国家制图标准,内容与教材紧密结合,侧重阅读机械图样与计算机绘制机械图样基本能力的训练及解决实际问题能力的培养。
书中各章练习均具有代表性和典型性,由易到难,方便教学。
本书为高职高专机械、机电类专业的机械制图与CAD课程的教材,也可作为机械、机电类成人教育、自学考试的教材。
21世纪高职高专机电工程类规划教材机械制图与计算机绘图习题集(第2版)主编 曾令宜责任编辑 赵慧君人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号邮编 100061 电子函件 315@网址 http://北京 印刷厂印刷开本:787×1092 1/8 2011年3月第2版印张:16 2011年3月北京第1次印刷ISBN 978-7-115-24816-9定价: . 元读者服务热线:(010)67170985 印装质量热线:(010)67129223反盗版热线:(010)67171154广告经营许可证:京崇工商广字第0021号前言本书是与曾令宜主编的教材《机械制图与计算机绘图(第2版)》配套的技能训练教材。
《机械制图及CAD(第2版)》电子教案 6第六章
• 6.1 螺纹及螺纹紧固件 • 6.2 齿轮的画法 • 6.3 键连接与销连接 • 6.4 识读滚动轴承 • 6.5 识读弹簧
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6.1 螺纹及螺纹紧固件
• 6.1.1 螺纹的基本知识
• 1.螺纹的形成 • 螺纹是在圆柱或圆锥表面上,沿着螺旋线方向形成的特定牙型的连续
凸凹槽.在圆柱或者圆锥外表面上形成的螺纹称为外螺纹,在内表面上 形成的螺纹称为内螺纹.在实际生产中,螺纹通常是在车床上加工的,如 图6-1所示.直径小于24mm的小螺纹常先钻底孔,后用丝锥攻内制螺纹, 俗称攻丝,用板牙加工直径较小的螺纹,俗称套丝,如图6-2所示. • 2.螺纹要素 • 螺纹的基本要素有五个,即牙型、直径、线数、螺距和导程、旋向.内 、外螺纹配合时,两者的五要素必须相同.
条或两条以上等距分布的螺旋线形成的螺纹称为双线或多线螺纹,如 图6-4所示. • (4)螺距和导程 • 螺距是指相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离,用字母P表示. • 导程是指在同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向 距离,用字母S表示如图6-4所示.
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6.1 螺纹及螺纹紧固件
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6.1 螺纹及螺纹紧固件
• 6.1.3 螺纹的种类和标记
• 1.螺纹的种类 • 1)连接螺纹.连接螺纹是指起连接作用的螺纹.常用的有四种标准螺纹,
即粗牙普通螺纹、细牙普通螺纹、管螺纹和锥管螺纹.管螺纹又分为 55°度非密封管螺纹和55°度密封管螺纹. • 2)传动螺纹.传动螺纹是指用于传递动力和运动的螺纹.常用的有梯形 螺纹和锯齿形螺纹. • 2.螺纹的标记 • 由于各种不同螺纹的画法都是相同的,无法表示出螺纹的种类和要素, 因此绘制螺纹图样时,必须通过标注予以明确.
机械制图与CAD(含习题集)( (1)
(4)图样中所标注的尺寸是该机件的最后完工尺寸,否 则应另加说明。
第1章 制图的基本知识
2.尺寸要素 图样中的尺寸由尺寸界线、尺寸线、尺寸数字、尺寸终端 等四个要素组成。 1)尺寸界线 尺寸界线表示尺寸的范围,用细实线绘制。如图1-12(a) 所示,尺寸界线一般由图形的轮廓线、轴线或中心线引出,也 可用轮廓线、轴线或中心线作尺寸界线。尺寸界线一般应与尺 寸线垂直,并超出尺寸线末端约2~3mm。
1∶
(≈1∶1.4)。
2
(2)在同一图样中,同类图线的宽度应一致。同类线型
(如细虚线、细点画线、细双点画线)的线段长度和间隔应大
致相等,建议在图1-9所示的范围内选取。
第1章 制图的基本知识
图1-9 细虚线、细点画线及细双点画线的规格
第1章 制图的基本知识
(3)细点画线和细双点画线的两端应为线段。彼此相 交以及与细虚线或其他图线相交处都应为线段,而不应是间隔。 当细虚线是实线的延长线时,相接处应留出空隙,如图1-10 所示。
第1章 制图的基本知识
图1-13 线性尺寸的数字方向
第1章 制图的基本知识
3.常用的尺寸注法 1)线性尺寸注法 标注线性尺寸数字时,规定要顺着尺寸线的方向写,如图 1-13(a)所示。水平方向的数字字头朝上,垂直方向的数字字 头朝左,倾斜方向的数字应取字头偏上,并尽量避免在与垂直 中心线成30°角范围内标注尺寸,当无法避免时,可按图1- 13(b)所示注法标注。
1.1.2 比例(GB/T14690—1993) 比例是指图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。比
值为1,即1∶1,称为原值比例;比值大于1,如2∶1等,称为 放大比例;比值小于1,如1∶5等,称为缩小比例。
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6.2.1 正等测的形成、轴间角和伸缩系数
1. 形成 当三根坐标轴与轴测投影面倾斜的角度都相同时,用
正投影法得到的投影图称为正等轴测图,简称正等测。 2. 轴间角和轴向伸缩系数
章 目
节 目
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§6.2 正 等 测
6.2.2 平面立体正等测的画法
画轴测图的方法:
坐标法
根据立体表面上各顶点的坐标值,定
出它们的轴测投影,连接各顶点,完成平面立
体的轴测图。用于画简单立体或叠加型组合体。
综合法
先用坐标法画出简单立体或叠加型组合
体后,再切割成所画物体的轴测图。用于画切
画轴测图的割步型骤组:合体或综合型组合体。
(1)对物体进行形体分析,确定坐标轴,选择画轴测图的
方(法2);作轴测轴,按坐标关系画出物体上的点和线,从而连成
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物体的正等测。 注意: 在确定坐标轴和具体作图时,要考虑作图简便,有利
于按坐标关系定位和度量,并尽可能减章 目少作节 目图线。上页
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§6.2 正 等 测 6.2.2 平面立体正等测的画法
【例6-1】求作图示正六棱柱的正等轴测图。
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§6.2 正 等 测 6.2.2 平面立体正等测的画法
§6.2 正 等 测
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§6.2 正 等 测
66-3】求作图示圆柱体上部被切去两块后形成的立
体的正等轴测图。
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§6.2 正 等 测 6.2.4 组合体正等测的画法
【例6-4】求作图示支架的正等轴测图。
【例6-2】求作图示立体的正等轴测图。
章 目
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6.2.3 回转体正等测的画法 1. 平行于坐标面的圆的正等测画法
§6.2 正 等 测
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6.2.3 回转体正等测的画法 1. 平行于坐标面的圆的正等测画法
§6.2 正 等 测
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6.2.3 回转体正等测的画法 2. 圆柱体的正等测画法