机械制图--图样的基本表达方法分析
机械制图表达方法[1]
轮辐按 不剖处理
肋不对称 画成对称
肋板按 不剖处理
孔省略
轮辐不对称 画成对称
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机械制图表达方法[1]
4.相同结构的简化画法
机件有相同孔、齿、槽等结构,并规律分布时,只画几个完 整结构,其余用细实线连接;或用中心线表示孔的位置。
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机械制图表达方法[1]
4.滚花的简化画法
与原图比例无关。
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机械制图表达方法[1]
2 简化画法 1.肋板的画法 B
B-B
B-B
A
A
正
错
确
误
B
A-A
肋板、轮辐及薄壁等按纵向 剖切,不画剖面符号,用粗实 线与其邻接部分分开。
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机械制图表达方法[1]
A
A
A-A
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机械制图表达方法[1]
2.对称物体的简化画法
⒈ 基本概念 假想用剖切面将机件某处切断,仅画出断 2 断面图的种类面及的画图法形称为断面图,简称断面。
断面图的种类: 移出断面图 重合断面图 A
A
A-A
A-A
断面图与剖视图的区别: 断面图是零件上剖切处断面的投影, 而剖视图则是剖切面后零件的投影。
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机械制图表达方法[1]
移出断面图 :画在视图外的断面称为移出断面。
机械制图表达方法[1]
剖视图的画法 ⑴ A-A
A
A
虚线不画
⒈看懂图形,画出外形轮廓; ⒉画出孔的轮廓;
⒊分清空心与实心断面,在实心断面上画45°等距平行线(又表 示材料符号);
⒋补上空腔后面的可见图线。
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机械制图表达方法
A
A—A
省略图名 A
A-A
省A略-箭A 头
A—A A
A
注意:
1.移出断面轮廓线为粗实线; 2. 画在剖切面的延长线上,或其它适当位置; 3.剖切面通过回转面形成的孔、凹坑的轴线时, 该结构按剖视绘制。 4.剖切面通过非圆孔,导致两个断面时,应按 剖视绘制。 5. 倾斜断面图可转正表达。
机械制图表达方法
机械制图表达方法
2020/11/19
机械制图表达方法
一. 视图 (外形表达)
⒈ 基本视图
国标规定正六面体的六个面为基本投影面。将形体放在 其中,向各基本投影面投影,所得视图称为基本视图。
六视图的形成: ★右视图:从右向左 投影 ★仰视图:从下向上 投影 ★后视图:从后向前 投影
机械制图表达方法
基本投影面的展开:
投影方向
A
剖切位置
机械制图表达方法
二 剖视图
⑴ 剖视图的形成
假想用一剖 切面将物体剖 开,移去剖切 面和观察者之 间的部分,将 剩余部分向投 影面投射,并 在断面上画上 剖面符号。 (表示材料的 图例)
机械制图表达方法
剖视图的画法 ⑴ A-A
A
A
虚线不画
⒈看懂图形,画出外形轮廓; ⒉画出孔的轮廓;
局部视图的断裂边界 用波浪线表示
局部外形轮廓完整, 波浪线省略不画。
机械制图表达方法
4. 斜视图
按投影关系配置斜视图
斜视图是物体向不平行于基本投影面的
平面投影所得的视图。
A
A
A V
波浪线应按实际 断裂线画
A 允许旋转配置
机械制图表达方法
例: 三视图
B C
C A
A
机械制图-零件常用的表达方法
机械制图-零件常用的表达方法
在机械制图中,准确地表达零件的形状和尺寸非常重要。
为了实现
这个目标,机械工程师们使用了一系列常用的表达方法。
本文将介绍
一些常见的表达方法,以帮助读者更好地理解机械制图中零件的表达
方式。
1. 正交投影
正交投影是机械制图中最基本的表达方法之一。
它使用垂直于投影
面的投影线将物体的各个面投影到平面上。
常见的正交投影有三个视图:主视图、左视图和顶视图。
主视图显示物体的正面,左视图显示
物体的左侧,顶视图显示物体的上方。
在正交投影中,我们使用不同的线条类型和标记来表示不同的特征。
例如,实线用来表示物体的轮廓线,虚线用来表示物体的隐藏轮廓线,
圆点线用来表示物体的投影线。
此外,我们还可以使用箭头标记来表示额外的尺寸信息。
2. 剖视图
剖视图是一种将物体切割开来显示内部结构的表达方法。
它可以帮助人们更好地理解复杂零件的内部构造。
剖视图通常通过在相应的截面上用切割线来实现。
切割线由符号。
机械制图机件的各种表达法
A
B
B-B
B A
当断面图配置在基本视图位置上时, 可省箭头,如图B-B断面;配置在延长 线上时,可不标注。
A
B
B-B
B A
当剖切平面通过回转面的轴线时,这些
结构按剖视图绘制。
A
B
B-B
B A
A-A
互相平行的平面—阶梯剖
A-A
A
A
A A A A
注意事项
机件是用 几个平行 平面剖开 的,故不 应在转折 出画出剖 切平面的 界线
A-A AA
A A A A
阶梯剖一
A-A
般不应出现
不完整要素
AA
A A A A
阶梯剖必
A-A
须标注
AA
A A A A
局部阶梯剖
剖视标注的小结
1. 一般情况下要加完整标注。 2. 单一剖切平面,且过对称平面,剖视图配 置在基本视图位置,可省标注;如第二条不 符合,可省箭头。 3. 阶梯剖配置在基本视图位置可省箭头。 4. 单一剖切平面的局部剖可省标注。
对机件上斜度不大结构,如在一个图形中已 表示清楚,其他图形中可以只按小端画出。
机件上对称结构的局部视图,如键槽、 方孔等可按图示的方法表示。
4. 对较长机件的简化 较长的机件(如轴、杆、型材、连杆等)沿长 度方向的形状一致或按一定规律变化时,可以 断开后缩短表示,但要注实际尺寸。
连杆的简化
轴的简化
错误画法
错误画法
重合断面图
配置在视图内的断 面图称为重合断面 图,其轮廓线为细 实线,但视图中的 轮廓线不应中断。
机械制图第6章-图样的基本表示法
6.2 剖 视 图
问题:当机件的内部形状较复杂时,视图上将 出现许多虚线,不便于看图和标注尺寸。
解决办法? 采用剖视图
一、剖视图的概念
⒈ 剖视图的形成
假想用一 剖切面将机件 剖开,移去剖 切面和观察者 之间的部分, 将其余部分向 投影面投射, 并在剖面区域 内画上剖面符 号。
2.剖视图的画图步骤
四、斜视图
下图所示零件,具有倾斜部分,在基本视图中不能反映该 部分的实形;这时可选用一个新的投影面,使它与零件上 倾斜部分的表面平行,然后将倾斜部分向投影面投影,就 可得到反映该部分实形的视图,如图示。
问题:当物体的表面与投影面成倾斜位置时, 其投影不反映实形。
VA
解决方法:
★增设一个与倾斜 表面平行的辅助 投影面。
6.1 视 图
一、基本视图
机件向基本投影面投 射所得的视图。
⒈ 形成
V
• 主视图
• 俯视图
• 左视图 • 右视图
从右向左投射
• 仰视图 从下向上投射
• 后视图 从后向前投射
⒉ 六个投影面的展开
仰视 主视
俯视
基本视图的配置关系,如图6-2所示
二、向视图
向视图是可自由配置的视图。在采用这种表达方式时, 应在向视图的上方标注“×”(“×”为大写拉丁字 母),在相应视图的附近用箭头指明投射方向,并标 注相同的字母。
机械制图基本理论知识大全
一、图样的表达方法1 将机件向投影面投影时所得到的图形,称为视图。
视图有基本视图、局部视图、斜视图和旋转视图四种。
2 机件向基本投影面投影所得的图形,称为基本视图。
包含三个常用基本视图:1)主视图由前向后投影所得的视图,反映物体的长度和高度;2)俯视图由上向下投影所得的视图,反映物体的长度和宽度;3)左视图由左向右投影所得的视图,反映物体的高度和宽度;4)三个视图之间的投影规律为:主视、俯视长对正(等长)主视、左视高平齐(等高)俯视、左视宽相等(等宽)3 局部视图:将机件的某一部分向基本抽影面投影所得的视图,称为局部视图。
一般在局部视图上方标出视图的名称“X向”,在相应的视图附近用箭头指明投影方向,并注上同样的字母。
4 旋转视图:假想将机件的倾斜部分旋转到与某一选定的基本投影面平行后再向该投影面投影所得的视图。
一般在旋转视图上方标出视图的名称“X向旋转”。
5 斜视图:用来表达机件上倾斜部分的实形,所以其余部分就不必全部画出而用波浪线断开。
6 剖视图:假想用剖切面剖开机件,将外在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投影所得的图形。
一般在剖视图上方标出“X-X”向。
按剖切范围的大小、剖视可分为全剖视图,半剖视图和局部视图。
1)全剖视图:用剖切面完全地剖开机件所得的视图。
适用于内形比较复杂、外形比较简单的零件。
2)半剖视图:当机件具有对称平面时,在垂直于对称平面的投影面上投影所得的图形,可以对称中心线为界,一半画也剖视,另一半画成视图的图形。
常采用它来表达内外形状都比较复杂的对称机件。
3)局部剖视图:用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图。
7 剖面图:用剖切面将机件的某处切断,仅画出的图形。
剖视图与剖面图的区别在于:剖面仅画出机件上剖切处断面的投影,而剖视图要求画出剖切后机件的投影。
8 局部放大图:将机件的部份结构,用大于原图形的比例画出的图形。
二、尺寸及公差1 组合体是由若干个基本几何体按一定的位置和方式组合而成,它的尺寸包括下列三种:1)定形尺寸表示各基本几何体大小(长、宽、高)的尺寸。
2024版机械制图(识图培训)讲解
线型分类及应用场景
线型分类
实线、虚线、点划线、双点划线等。
应用场景
不同类型的线型在图纸中表示不同的含义,如实线表示可见轮廓线,虚线表示不可见轮廓线等。
字体、箭头等符号规定
01
02
03
字体规定
图纸中的文字应使用规定 的字体,如仿宋体、长仿 宋体等。
箭头规定
箭头用于表示尺寸线的方 向或指引线,应使用规定 的形状和大小。
作用
图样由图形、符号、文字和数字等 组成,是表达设计意图和制造要求 以及交流经验的技术文件,常被称 为工程界的语言。
投影法分类与特点
分类
投影法分为中心投影法和平行投影法 两大类。其中,平行投影法又分为斜 投影法和正投影法。
特点
正投影法具有真实性、积聚性和类似性 等特点,能准确地表达出物体的形状结 构,而且度量性好,作图简便。因此, 在机械制图中被广泛采用。
剖视图应用
通过实例分析,讲解全剖、半剖和局部剖 等剖视图的应用场合和绘制方法。
VS
断面图应用
介绍移出断面和重合断面的概念及应用, 通过实例分析断面图的绘制方法。
零件图识读步骤和注意事项
识读步骤
了解零件的名称、材料、比例等基本信息;分析视图表达方法,想象零件形状;了解尺寸标注和技术要求。
注意事项
注意图纸中的标题栏、明细栏等信息;留意视图中的剖面线、虚线等表达;关注尺寸标注的完整性和合理 性。
相贯线绘制
分析两曲面立体的相对位置和形状,确定相贯线的形状和投影特 性,再绘制相贯线的投影。
注意问题
在绘制截交线和相贯线时,要注意可见性判断和线型选择。
组合体三视图绘制实例分析
组合体类型 了解组合体的类型,如叠加型、切割 型、综合型等。
关于机械制图新国标中《图样画法》的分析与探讨
附 录, 正文中只推荐 “ 而 向视 配置 法 ” 。新 国标 则 将 第
一
角 画 法 和 向 视 配 置 法 在 正 文 中 推 荐 , 规 定 “ 术 并 技
制 图采 用 正 投 影 法 绘 制 , 优 先 采 用 第 一 角 画法 ” 即 并 ,
必 要 时 可 按 G / 49 .9 3技 术 制 图 投 影 法 》 的 BT 16219 ( ( 中
高 成 慧
( 樊学 院机械 工 程 系 , 襄 湖北 襄 樊 4 10 ) 4 0 3
摘
要 : 新 旧 国标 中《 对 图样 画法 》 的不 同点进 行 了 比较 , 出 了新 国标 的进步 , 就有 关 问题进 行 了探讨 , 中 指 并 以供 工 程
技 术 人员 在进 行 机械 设计 时参 考 , 而更 好地 贯彻 实 施新 国际 。 从
维普资讯
V0 5 No 3 ll
机 械 研 究 与 应 用
MECHA CAL 砌 EARCH & APPU CATI NI ON
20 O 0 2. 9
第 l 5卷 第 3期 20 0 2年 9月
关 于 机械 制 图新 国标 中《 图样 画法》 分 析 与 探讨 的
交 流 的增 多 , 时会 遇 到 一 些 采 用 第 三 角 画法 的外 来 有 图样 。新 国标 中规 定 第 一 角 和 第 三 角 画 法 都 可 以采 用 , 利 于 适 应 与 国 际 的技 术 交 流 。但 对 于 第 三角 画 有
它 单 列 出 来 是 很 有 意 义 的 。 同 时 取 消 “ 向 ” 的 x 中 “ ” , 是很 合 理 的 。 因箭 头 附 近 的 字 母 和 视 图上 向 字 也
机械制图的表达方法
机械制图的表达方法机械图样主要通过基本视图、剖视图、断面图和局部放大图进行表达,本节主要介绍基本视图的相关知识,剖视图和断面图的相关知识将在后面章节中进行详细介绍。
基本视图形成原理机械图样用一组视图,并采用适当的投影法表示机械零件内外结构形状。
视图是按正投影法(即机件向投影面投影)得到的图形,视图的绘制必须符合投影规律。
机件向投影面投影时,观察者、机件与投影面三者之间有两种相对位置:机件位于投影面和观察者之间时称为第一角投影法;投影面位于机件与观察者之间时称为第三角投影法。
我国国家标准规定采用第一角投影法。
基本视图是机械图样中最基本的图形,它是将物体放在三投影面体系中,分别向3个投影面作投射所得到的图形,即主视图、俯视图、左视图,如图8-2所示。
图8-2 三视图形成原理示意图基本视图的投影原则当机件的结构十分复杂时,使用三视图来表达机件就十分困难。
国标规定,在原有的三个投影面上增加3个投影面,使得整体6个投影面形成一个正六面体,它们分别是:右视图、主视图、左视图、后视图、仰视图和俯视图,各视图展开后都要遵循长对正、高平齐、宽相等的投影原则。
主视图:由前向后投影的是主视图。
俯视图:由上下投影的是俯视图。
左视图:由左向右投影的是左视图。
右视图:由右向左投影的是右视图。
-206-仰视图:由下向上投影的是仰视图。
后视图:由后向前投影的是后视图。
主视图的选择主视图是表达零件形状最重要的视图,其选择是否合理将直接影响其他视图的选择和看图是否方便,甚至影响到画图时图幅的合理利用。
一般来说,零件主视图的选择应满足【合理位置】和【形状特征】两个基本原则。
所谓【合理位置】通常是指零件的加工位置和工作位置;【形状特征】原则就是将最能反映零件形状特征的方向作为主视图的投影方向,即主视图要较多地反映零件各部分的形状及它们之间的相对位置,以满足清晰表达零件的要求。
其他视图的选择一般来讲,仅用一个主视图是不能完整反映零件的结构形状的,必须选择其他视图,包括剖视图、断面图和局部放大图等。
机械制图第三版电子课件模块六机械图样的表达方法
任务实施
• 图中共有四个视图,主视图和俯视图是完整的视图。 • 主视图右侧绘制了一个左视方向的局部视图,由于外轮廓不封
闭,故用细波浪线绘制出断裂边界,该图仅反映支座底部凸台 局部的结构和形状。 • A 向视图的投影方向与右视图相同,A 向视图外轮廓封闭,反 映了右侧凸台的端面形状。 • 图样在主视图和俯视图两个基本视图的基础上采用了两个局部 视图,节省了两个基本视图,使整个图面表达清晰,重点突出, 简单明了。
相关知识
(3)当剖切平面通过非圆孔,会导致出现完全 分离的断面时,这些结构应按剖视图绘制。
(4)为了表达断面的实形,剖切平面应与机件的主要 轮廓线垂直,必要时可采用两个(或多个)相交的剖 切面剖开机件,这种移出断面图中间应用波浪线断开。
相关知识
2.标注
剖视图标注的三要素同样适用于移出断面图。
相关知识
模块六
机械图样的表达方法
课题一 视图
六
课题一
任务1
识读异形块的基本视图
分析图 6-2 所示异形块的一组视图,其表达方法有什么特点? 与前面学习过的三视图进行比较,两者有什么异同点?
任务分析
在正投影面、侧投影面、水平投影面组成的三投影面体系的基础上,增加上面、 右面、后面三个投影面,构成一个正六面投影体系,这六个投影面称为基本投影面。 物体向基本投影面投射所得的视图称为基本视图。
如图 6-26 所示为某机件的剖切立体图,试分析其结构特点,并选定合理的视图表达方案。
任务分析
• 机件由底板(含两个圆孔和两个台阶孔)、圆 柱(含台阶孔)和圆柱凸台(孔与大圆柱孔相 贯)三部分组成
• 整体外形比较简单,但内部孔较多,结构不对 称。机件不适合采用半剖视图表达。
• 若用全剖视图表达,则无法表达机件的凸台位 置和外形。
机械制图机件的各种表达法
个数
69
当机件具有若干直径相同且成规律分布 的孔,可以只画出其中一个或几个,其余 只表示其中心位置(中心线),但在图中 应注明孔的总数。
70
直径相同且成规律分布的孔的简化
71
对于机件的肋、筋、轮辐及薄壁等结构, 当剖切平面沿纵向剖切,这些结构都不画 剖面符号(剖开了但不画剖面符号),而 用粗实线将它与其邻接部分分开。
不会引起误解时,允许用直线或圆弧来 代替非圆曲线。
过渡线简 化成圆弧
77
较小的相贯线 简化成直线
78
当平面在图形中不能充分表达时,可 用平面符号表示。
79
对小结构的简化 对机件上一些较小的结构,如在一个图 形中已表示清楚,则在其他图形中可以简 化或省略。
80
对机件上斜度不大结构,如在一个图形中已 表示清楚,其他图形中可以只按小端画出。
简化画法只介绍了常用的几种,这部分内 容 较 多 , 需 要 时 可 查 阅 有 关 标 准 ( GB/T 4458.1——2002和GB/T 4458.6——2002)。
85
86
2024/1/4
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A
置方式配置。
适用范围
当机件具有倾 斜部分,同时 这部分内形需 表达时。
A
B
B
B-B
A-A
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44
两相交的剖切平面—旋转剖
当机件的内部结构形状 需要用几个剖切平面剖 切,且机件又具有回转 轴时,可以用两相交的 剖切平面剖开零件,假 想将其中一个绕回转轴 旋转到与另一剖切平面 平行的位置,再进行投 影。得到的剖视图称为 旋转剖。
A
B
B-B
B A
A-A
错误画法
机械图样的表达方法
选择合适的图样表达方法,按照图样表达方 法的各项规定,能准确、完整、清晰、合理地表 达各类机件。
3.运用图样表达看懂图样
运用图样表达方法,看懂用各种图样表达方 法绘制的图样。
Page 2
4.1视图
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4
基本视图 向视图 斜视图 局部视图
Page 3
Page 29
断面图的表达规定(1)
回转结构画线。剖面所剖切的是回转结构, 断面图表达画线;剖面剖切的为非回转结构,断 面图表达不画线。
Page 30
断面图的表达规定(2)
断面图形要完整。机件结构为非回转结构,断面图形 分离成几部分,出现不完整视图,这时可按剖视图绘制。
Page 31
断面图的表达
视图的基本知识
视图主要是用来表达机件的外部结 构,内部结构在视图表达中不予考虑, 因此,视图一般不画虚线。
视图主要有基本视图、向视图、斜 视图、局部视图和旋转视图等 。
Page 4
基本视图的形成
对机件进行6个方向的投影,即从前、后、上、下、 左、右进行投影,得到的6个视图称作基本视图。
Page 5
Page 17
剖视图形成的图示
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剖视图符号及标注
一般要标注剖视符号,标出剖切位置及投影方向,注 明对应的剖视图,以表示剖切投影与视图之间的关系。
Page 19
画剖视图的方法
(1)确定剖切位置。通过观察机件,分析清楚机件的内部结 构、内部结构的定位线,如中心线等;画出剖面的剖切位置, 确定剖视图的表达方案。 (2)画剖面图形。在画剖面图形前,可以画出剖面的大致轮 廓,直接画出剖面上的图形,剖面前和后的机件结构形状不 予考虑,并在剖面区域绘制剖切符号,剖面区域必须是独立 的封闭图形。 (3)完成剖视图。对剖切后的机件内部结构进行投影,能看 到的结构形状用粗实线画出,被剖切掉和看不到的轮廓不画 线,虚线省略不画。 (4)标注剖视符号。按规定的方法进行剖视符号标注。当剖 切视图之间关系清楚时,剖视符号可以省略不标。
机械制图表达方法
机械制图表达方法1. 引言机械制图是在机械设计过程中非常重要的一部分。
它通过图形的方式来表达设计意图和技术要求,为制造和组装过程提供准确的指导。
本文将介绍机械制图中常用的表达方法,包括标准图纸的格式和内容,以及一些常见的图纸符号和标注方法。
2. 标准图纸格式在机械制图中,通常使用国际标准ISO 128定义了图纸的格式和布局。
ISO 128规定了不同尺寸和方向的图纸的边界、标题栏、图框、图例等组成元素的大小和位置。
常见的图纸尺寸包括A1、A2、A3和A4,其中A4尺寸最常用。
标准图纸的格式如下:- 图框- 图例- 主视图- 副视图- 剖视图- 展开视图- 截面视图- 标注- 尺寸- 符号3.1 标题栏标题栏位于图纸的顶部,包含了图纸的标题、编号、版次、日期等信息。
标题栏的格式根据实际需要进行设计,但一般包括以下内容:•图纸标题:简短、明确地描述图纸内容的名称。
•图纸编号:唯一标识图纸的编号,方便索引和管理。
•版次:表示图纸的修订次数,每次修订都需要增加版次号。
•日期:表示图纸编制或修订的日期。
3.2 图框图框是图纸边缘的线框,用来界定图纸的边界。
根据ISO 128的规定,图框应包括外框线、内框线和其他辅助线。
图框的格式和外观可以根据需要进行设计,但一般需要包含以下内容:•绘图单位:表示图纸上的尺寸单位,如英寸、毫米等。
•比例尺:表示图纸上的尺寸与实际尺寸之间的比例关系。
•项目名称:表示图纸所属的项目名称。
•绘图者:表示图纸的编制者或批准者。
•编制日期:表示图纸的编制日期。
3.3 图例图例是图纸上用于解释各种图形符号、标注和尺寸的说明文字或图形。
它提供了图纸上使用的标准符号和标注的含义,便于读者理解图纸内容。
图例的内容根据实际需要进行设计,但一般包括以下内容:•符号:列出了在图纸上使用的各种符号及其含义。
•材料标记:列出了常见的材料标记符号及其对应的材料类型。
•尺寸标注:列出了常见的尺寸标注方法及其表示的意义。
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掌握向视图、斜视图、局部视图的画法和 标注方法 掌握剖视图、断面图的画法和标注方法
熟悉剖视图、断面图及其他表达方法的应 用 熟悉简化画法 综合运用合适的表达方法和技巧,准确表 达机件
视图
国家标准规定常用的视图有基本视图、向视图、 局部视图和斜视图四种。
基本视图 物体向基本投影面投射所得到的视图, 称为基本视图。
A
A
局部视图
一、局部视图的位置及标注配置 二、局部视图的规定画法 局部视图仅画出需要表达机件的 局部结构,机件的其余部分不必画出, 并用细波浪线表示其断裂边界。 如果所表达的结构完整,图形 的外轮廓线封闭,可省略波浪线。
细波浪线
斜视图
斜视图:把机件向不平行于基本投影面的平面投影所得到的视图
如图所示:
在同一金属零件的零件图中,剖视图、断面图的剖面符号应画成间隔相等、 方向相同且与水平面成45°平行线,剖面符号的间隔视剖切区域的大小确定 。
剖视图的形成、画法及标注
三、剖面符号
(3)不同倾斜角度的剖面符号画法
当图形中的主要轮廓与水平线成45°时,可把剖面符号画成与水平面成 30°或者60°的平行线,其倾斜方向仍与其他视图的剖面符号一致。
剖视图的形成、画法及标注
四、剖视图标注的要素
(1)剖切符号:用断开线(短粗实线)表示剖切平面的位置以及转折位置,
用箭头表示投影的方向,在剖切符号旁边注出字母,一般用字母表示,比如A; (2)剖视名称:表示视图的名称,比如“A-A”,必须使剖切符号字母与 视图名称相同。
剖视图的形成、画法及标注
五、剖视图的标注
视图
基本视图
实际画图时,无须将六个视图都画出来,要根据机件的结构特点,选用合适 数量的视图,一般优先选用主视图、俯视图和左视图。
向视图
向视图是一种可以自由配置的视图,在其上方用大写拉丁字母标出视图名称, 比如“A”,并用同一个字母在相应视图附近指出投影方向。
局部视图
把机件的某一部分向基本投影面投影所得到的视图称为局部视图。
剖视图的形成、画法及标注
二、剖视图的画法
(3)剖切是假想的,实际机件仍是完整的,所以画其他视图时,仍需画 完整视图; (4)剖切面后面的可见结构应全部画出,但其前面的结构则不必画出,
如图所示; (5)尽量避免使用虚线表达不可见结构。
剖视图的形成、画法及标注
三、剖面符号
(1)为了区分被剖到的机件材料,国家标准规定了各种材料类别的剖面 符号,如表5.1所示。
剖视图的种类
三、局部剖图为全剖视图,左视图为局部剖视图
图5.12
(b)立体图
剖视图的种类
具有对称结构,但轮廓线与中心线重合,不适合半剖或全剖的视图:
剖视图的种类
画局部剖视图注意以下几点:
(1)局部剖视图的剖视部分与外形图的分界线用波浪线; (2)局部剖视图也可使用双折线分界,如图5.14所示; (3)当被剖切的局部结构为回转体时,可以将该结构的对称中心线 作为局部剖视图和视图的分界线,而不必再用波浪线,如图5.15所 示;
图样的基本表达方法
知识目标
理解基本视图的形成
理解向视图、斜视图和局部视图的概念
掌握基本视图、向视图、斜视图和局部视 图的名称、配置关系和标注
理解剖视图、断面图的概念和表达方式 理解关于剖视图和断面图的一般规定 掌握局部放大图及其他表达方法的应用
技能目标
掌握基本视图的画法和标注方法
剖视图
当机件内部结构比较复杂时,视图中就会出现较多
虚线,给绘图、识读和标注尺寸都带来麻烦。为了清晰
地表达机件的内部结构,国家标准规定了剖视图的画法。
剖视图
剖视图的形成、画法及标注
一、剖视图的形成
剖视图
三视图
剖视图的形成、画法及标注
二、剖视图的画法
(1)由于采用了剖切画法,移去了机件在剖切面之前的部分,原 来不可见的结构变成了可见部分,原来的虚线变成了粗实线; (2)剖切面与机件的接触部分称为剖切区域,需画剖面符号;
图5.9 图5.8
剖视图的种类
根据剖切范围的大小,剖视图可分为全剖视图、 半剖视图和局部剖视图三类。
一、全剖视图 ——用剖切面完全剖开机件所得到的剖视图
全剖视图适合于外形简单而内部结构比较复杂的机件。 图5.10
剖视图的种类
二、半剖视图——当机件具有对称平面时,以对称中心线为界,一 半画剖视图,一半画外形图,这样的组合视图称为半剖视图
(1)不标:如图5.5(c)和图5.6所示的主视图,就是典型的不必标注的剖
视图,它同时满足了以下三个条件,却一不可:
单一剖切平面通过了机件的对称平面或基本对称平面; 剖视图按投影关系配置; 视图之间没有其他视图阻隔。
剖视图的形成、画法及标注
五、剖视图的标注
(2)省标:视图按投影关系配置,同时视图之间没有其他视图阻隔,但剖 切平面没有或不完全通过机件的对称平面,可以省略表示投影方向的箭头,如 图5.8所示。 (3)全标:按国标把标注的要素全部标出,这是剖视图标注的基本规定, 如图5.9所示。
材料名称
金属材料 (已有规定 剖面符号者 除外) 非金属材料 (已有规定 剖面符号者 除外) 型沙、填沙、 粉末冶金、 砂轮、陶瓷 刀片、硬质 合金刀片等 线圈绕组元 件
剖面符号
材料名称
剖面符号
玻璃及其他 透明材料
木质胶合板 (不分层数 )
砖
液体
剖视图的形成、画法及标注
三、剖面符号
(2)同一零件不同视图的剖面符号画法
斜视图通常按向视图形式配置并标注:
斜视图
在不引起误解的情况下,允许将斜视图旋转到正常位置, 仍按向视图标注,并加注与视图旋转方向一致的旋转符号。
斜视图仅表达了机件上的倾斜结构,其余部分不 必画出,可在适当位置用波浪线或双折线断开即可 。
旋转符号的画法
〓想一想〓
在图中所示的视图B叫作什么视图?用 来表达哪部分的结构?
图5.11 半剖视图既表达了内部结构,又表达了外部形状,常用于表达 内、外结构都比较复杂的对称机件。
剖视图的种类
画半剖视图的注意以下几点:
图5.11
(1)半个剖视图与半个外形图的分界线用细点画线表示,一般就是 中心线,不画粗实线; (2)机件的内部形状已经表达清楚的,外形图部分不再画虚线,但 对于孔、槽等应画出中心线; (3)半剖视图的配置、标注与全剖视图相同。