机械制图第5章 图样画法

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机械制图讲义之第五章_组合体

机械制图讲义之第五章_组合体

第五章组合体的视图及尺寸标注5.1三视图的形成及其特性一、三视图的形成第一角画法:将物体置于第一分角内,并使其处于观察者与投影面之间而得到正投影的方法。

GB4458.1-84《机械制图—图样画法》规定,绘制机械图样时,机件的图形采用第一角画法。

视图:根据有关标准和规定,用正投影法所绘制出的物体的图形。

机件的视图是按GB4458.1-84的规定绘制的。

主视图:由前向后投射所得的视图,亦即机件的正面投影。

通常反映机件的主要形状特征,反映机件的长和高。

俯视图:由上向下投射所得的视图,亦即机件的水平投影。

反映机件的长和宽。

左视图:由左向右投射所得的视图,亦即机件的侧面投影。

反映机件的宽和高。

二、三视图的特性主视图反映机件的长和高;俯视图反映机件的长和宽;左视图反映机件的宽和高。

因此,三视图的特性:主、俯视图长对正;主、左视图高平齐;俯、左视图宽相等,且前后对应。

5.2形体分析和线面分析一、形体分析和线面分析的基本概念把物体或机件假象分解为若干基本形体或组成部分,然后一一弄清它们的形状、相对位置及连接方式,以利于顺利地进行绘制和阅读组合体的视图,这种思考和分析的方法称为形体分析法。

结合线、面的投影分析,如分析物体的表面形状、物体上面与面的相对位置、物体的表面交线,以便进行绘制和阅读这些局部的形状,这种思考和分析的方法称为线面分析法。

二、组合体的组合方式组合体按其组合方式,可分为叠加和切割(包括穿孔)两类。

叠加包括叠合、相切和相交等。

(一)、叠加1、叠合叠合指两基本体的表面互相重合。

但要注意到:当两个基本体除叠合处外,没有公共的表面时,在视图中两个基本体之间有分界线;当两个基本体除叠合处外,还具有互相连接的表面(平面或曲面)时,在视图中两个基本体之间没有分界线。

2、相切相切是指两个基本体的表面(平面与曲面或曲面与曲面)光滑过渡。

相切处不存在轮廓线,在视图上一般不画分界线。

3、相交相交1、切割2、穿孔当基本体被穿孔后,也会产生不同形状的截交线或相贯线。

工程图学基础06第五章轴测图

工程图学基础06第五章轴测图

第五章轴测图本章内容:第一节轴测图的基本知识第二节正等轴测图第三节斜二等轴测图第四节轴测剖视图第五节徒手画轴测图第一节轴测图的基本知识工程上一般采用正投影法绘制立体的多面投影图,它可以完全确定立体的形状大小。

因此,依据这种图样可以制造出所表示的立体。

但是它立体感不强,缺乏制图知识的人不易看懂。

轴测投影图是单面投影,它能同时反映物体长、宽、高三方向的形状,并富有立体感,因此在教学、一些资料和工程图样中经常作为辅助图样应用。

一.轴测投影图的形成将物体连同其参考直角坐标体系,沿不平行于任一坐标平面的方向,用平行投影法将其投射在单一投影面上所得到的图形,称为轴测投影,简称轴测图。

VXHZXYOCBA轴测投影面SPY1Z1X1O1A1B1C1二. 术语1.轴测投影面P被选定的投影面 2.轴测投射方向S3.轴测投影坐标系O 1-X 1Y 1Z 1 空间物体参考坐标系O-XYZ 在轴测投影面P 上的投影.4. 轴测投影轴O 1X 1,O 1Y 1,O 1Z 15.轴间角轴测投影中,任意两根直角坐标轴在轴测投影面投影之间的夹角。

111Y O X ∠111Z O X ∠111Z O Y ∠VX HZ X Y OCBASPY 1Z 1 X 1O 1 A1 B1 C16. 轴向伸缩系数直角坐标轴的轴测投影的单位长度与相应直角坐标轴上的单位长度之比。

它分为:x轴向伸缩系数Py轴向伸缩系数q z轴向伸缩系数rOBBOq11 =OCCOr11 =OAAOp11 =三. 轴测图的投影特性:1.立体上平行于参考坐标轴的直线段的轴测投影仍与相应的轴测投影轴平行。

2.平行于参考坐标轴的直线段的轴测投影的伸缩系数与相应的轴向伸缩系数相等。

四.轴测图的分类:1.按投射方向是否垂直于投影面分为(1)正轴测投影用正投影法得到的轴测投影,即投射方向与轴测投影面垂直。

(2)斜轴测投影用斜投影法得到的轴测投影,即投射方向与轴测投影面倾斜。

四.轴测图的分类:2.按轴向伸缩系数相等与否分为(1)等测三个轴向伸缩系数都相等,即p=q=r(2)二等测只有两个轴向伸缩系数相等,如 p=r≠q(3)三测三个轴向伸缩系数各不相等,即p≠q, p≠r, q≠r第二节正等轴测图1.轴间角正等轴测投影轴的轴间角= = =120°2.轴向伸缩系数P=q=r ≈0.82为了简化作图,取简化轴向 伸缩系数p 1=q 1=r 1=1Y 1X 1O 1Z 1120°120°120°111Y O X ∠111Z O X ∠111Z O Y ∠一. 正等轴测图的轴间角与轴向伸缩系数已知点A 的投影图,作其正等轴测图。

机械制图之第五章-轴侧视图及投影

机械制图之第五章-轴侧视图及投影

10
25
16
8
Y
X
36
O
O
8
O X
X
20
Y
Z
O Y
25
Z
Z
18
10
25
16
8
16
Y
X
36
O
O
O X
20
Y
8
36
18
10
20
25
16
3、叠加法
步骤:逐个部分进行叠加
例5:
例6:
24 Z
Z
6
6
28
20
X
32
O
O
X
O
8
Z Y
O
24
Y X
Y
24 Z
Z
6
6
28
20
X
32
O
O
X
O
8
Z Y
24
X Y
O Y
投影面 Z1
O1 X1
Y1
▲ 用斜投影法 ▲ 不改变物体与投影面的相对位置(物体正放)
一、轴向伸缩系数和轴间角
投影线方向 轴向伸缩系数

轴间角

投影线与轴测投影面倾斜
p = r = 1 ,q = 0.5
1:1
1:1
Z1 X1 1:1 O1 45°
Y1 X1 1:1 45°
O1
Y1
Z1
X1O1Z1 = 90°,X1O1Y1 = Y1O1Z1 = 135°
边长为L的正 方形的轴测图
二、平行于各坐标面的圆的画法
☆ 平行于V面的圆仍为圆,反映实形。
☆ 平行于H面的圆为椭圆,长轴对O1X1轴 偏转7°, 长轴≈1.06d, 短轴≈0.33d。

电子课件-机械制图(第五版)(机械类)完整

电子课件-机械制图(第五版)(机械类)完整

五、圆球
圆球的表面可看做是由一条圆母线绕其直径回 转而成。
图2-16 球的三视图
【例2-3】根据如图所示弯板立体图,绘制其三 视图。
解题步骤
§2-4 点、直线、平面的投影
一、点的投影分析 二、直线的投影分析 三、平面的投影分析
一、点的投影分析
1.点的投影规律
(1)点S的V面投影和H面投 影的连线垂直于OX轴,即 s's⊥OX。
汉字
汉字的结构分析示例
四、图线( GB/T 17450-1998、GB/T 4457.4-2002 )
1.图线的线型及应用
国家标准《技术制图 图线》(GB/T 17450-1998)规 定了绘制各种技术图样的15种基本线型。根据基本线型及 其变形,国家标准《机械制图 图样画法 图线》(GB/T 4457.4-2002)中规定了9种图线。
图1-6 图线的应用
2.图线画法
(1)细虚线、细点画线、细双点画线与其他图线相 交时尽量交于画或长画处。
图1-7 圆中心线的画法
(2)细虚线直接在粗实线延长线上相接时,细虚线 应留出空隙;细虚线与粗实线垂直相接时则不留空隙;细 虚线圆弧与粗实线相切时,细虚线圆弧应留出空隙。
图1-8 细虚线画法
§1-2 尺寸注法
2.尺寸线
尺寸线用细实线绘制,应平行于被标注的线 段,相同方向的各尺寸线之间的间隔约7 mm。
尺寸线一般不能用图形上的其他图线代替, 也不能与其他图线重合或画在其延长线上,并应 尽量避免与其他的尺寸线或尺寸界线相交。
尺寸线终端有箭头和斜线两种形式。当没有 足够的位置画箭头时,可用小圆点或斜线代替。
放大 比例
2:1 (2.5:1)
5:1 (4:1)

最新机械制图教案——第五章 组合体视图

最新机械制图教案——第五章  组合体视图

第五章组合体视图教学时数:1学时课题:§5-1 组合体的概念和分析方法教学目标:掌握组合体视图的有关概念和分析方法。

教学重点:组合体的概念和分析方法。

教学难点:弄清组合体和基本几何体之间的关系。

教学方法:讲授法与演示法相结合。

教具:挂图、模型教学步骤:(引入新课)模型导入。

(讲授新课)§5-1 组合体的概念和分析方法一、组合体的概念组合体:由两个或两个以上的基本几何体构成的物体。

二、组合体的分析方法1、形体分析法:画、看画组合体的视图时,通常按照组合体的结构特点和各个组成部分之间的相对位置,把它划分为若干个基本几何体(这些基本几何体可以是完整的也可以是不完整的),分析基本几何体之间的分界线的特点和画法,然后组合起来画出视图或想象出其形状。

这种分析组合体的方法叫做形体分析法。

形体分析法是画图和读图的基本方法。

2、线面分析法:线面分析法就是运用线面的投影规律,分析视图中的线条、线框的含意和空间位置,从而把视图看懂的方法。

线面分析法是作业中补图补线最常用的方法。

三、组合体的分析分析讲解模型(模型)(巩固练习)分析下图由哪几个部分组成(课堂小结)1、组合体的定义;2、组合体的作图和分析方法。

(作业布置)课堂作业:书P87 图5-1课后作业:预习下一节的内容教后感:教学时数:2学时课题:§5-2组合体的组合形式教学目标:掌握基本组合体的组合形式。

教学重点:组合体的组合形式。

教学难点:熟练掌握组合体叠加的三种形式。

教学方法:讲授法与演示法相结合。

教具:挂图、模型教学步骤:(复习提问)1、组合体的定义是如何叙述的?2、列举几种常见的简单的基本几何体。

(引入新课)模型引入。

(讲授新课)§5-2 组合体的组合形式组合体的组合方式不外乎叠加、切割和综合三种方式。

一、叠加叠加按照表面的接触方式不同又可以分为三种:1、相接(如图5-2、5-3所示)2、相切(如下图5-4所示)3、相贯(如图5-5所示)二、切割切割式组合体可以看成是在基本几何体上进行切割、钻孔、挖槽等所构成的形体。

《机械制图》教案——第五章 机件的表达方案

《机械制图》教案——第五章 机件的表达方案

第五章机件的表达方法§1视图1.1六个基本视图主视图俯视图左视图右视图仰视图后视图六个基本视图按投影关系配置----如图,否则,应在图的上方注明该图的名称。

1.2斜视图目的:表达物体傾斜于投影面的某一部分的结构。

利用换面法的原理,建立一个投影面,使之与该部分平行,且与基本投影面垂直注意:标注投影方向,视图名称。

1.3局部视图目的:表达物体某一局部的结构。

应注意局部视图的断裂边界以波浪线表示.。

有实体处,才有断裂,既而才有波浪线。

§2剖视图2. 1 剖视图的概念假想用一个剖切平面(平行于某一个投影面),把物体在某一位置剖开,将观察者和剖切平面之间的部分移去,其余部分向投影面作投影,所得到的图形为剖视图,简称剖视。

注意:剖切平面是一个假想的平面,应平行于投影面。

在该投影面上是移去前面部分,但其他视图仍应完整画出。

2.2剖面的概念:剖切平面与物体接触的表面。

2.3剖面线:在视图上剖面应用剖面符号来表示,不同的材料,剖面符号不同。

其遵循国家标准。

标注问题:1.剖切平面的位置;[用迹线表示]2.剖切平面的名称;3.剖视图的投影方向。

[用箭头表示]2.4剖视图的种类2.4.1全剖视图用剖切平面将物体完全剖开后所得到的视图称为全剖视图。

全剖视图主要用于表达内部形状比较复杂而其外型比较简单的物体。

如上图2.4.2半剖视图当物体具有对称平面时,在垂直于对称平面的投影面上的投影所得到的图形,可以对称中心线为界,一半画成剖视图以表达内部结构,另一半画成视图以表达外形,这种图称为半剖视图。

如上图。

2.4.3局部剖视图当需要表达物体的内部结构,又需要表达物体的外形,而物体不对称,不能用半剖视的方法,则可以采用局部剖视的方法.-----用剖切平面将物体剖开,把需表达的物体的内部的前方移去,但保留其它部分的外形。

剖开部分和保留部分用波浪线隔开。

注意:波浪线表示物体的断裂痕迹,因此只有在有断裂处才有波浪线。

机械制图 图样画法 图线

机械制图 图样画法 图线

GB/T4457.4-2002 机械制图图样画法图线1 线型及应用(表1)表1 线型及应用表1(续)2 新旧《图线》标准的主要区别2.1 机械制图用线型由8种增至9种,新增了粗虚线。

2.2 粗细线线宽比改为2∶1。

2.3 过渡线由粗实线改为细实线表示。

2.4 剖切符号的线型为粗实线(原为粗实线的1~1.5倍)。

2.5 明确规定了模样分型线用粗实线表示。

2.6 轨迹线由细点化画线改为细双点画线。

2.7 双折线原标准仅作断裂处的边界线使用,在新标准中还可以当作视图与剖视图的分界线。

3 图线宽度的选用在选择图线宽度和组别时,应根据图样的类型、尺寸大小、比例和缩微复制的要求确定。

应优先采用0.5和0.7两种线型组别,见表2。

表2 线型组别4 图线的画法4.1 线素的长度:除No.01线型外,构成其它线型的线素长度,在GB/T 17450—1998《技术制图 图线》中都作了具体的规定。

并明确指出手工绘图时,线素的长度应符合规定。

表3列出了与GB/T 4457.4—2002《机械制图 图样画法 图线》中所规定的线型有关的线素长度。

表3 线素长度及适用线型(摘自GB/T 17450—1998《技术制图 图线》)在绘制机械图样时,应根据表3所规定的线素长度画细虚线、粗虚线、细点画线、粗点画线和细双点画线。

4.2 双折线的画法:在GB/T 17450—1998《技术制图 图线》与GB/T 4457.4—2002《机械制图 图样画法 图线》中,都没有对双折图2图1线的画法作出具体的规定。

但包含有图线规定的GB/T 14665—1998《机械工程 CAD制图规则》和GB/T 18686—2002《技术制图 CAD系统用图线的表示》,均明确规定双折线应按图1所示的画法画。

4.3 图线相交时的画法:当图样上出现两条或两条以上的图线相交时,图线应相交于画处。

也就是说不能相交于间隔或点处。

如图2所示(注意左上方图的图线相交是不正确的)。

机械制图 第5章 轴测图

机械制图 第5章 轴测图

第5章轴测图工程上常用的图样是按照正投影法绘制的多面投影图,它能够完整而准确地表达出形体各个方向的形状和大小,而且作图方便。

但在图5-1a所示的三面正投影图中,每个投影图只能反映形体长、宽、高三个向度中的两个,立体感不强,故缺乏投影知识的人不易看懂,因为看图时需运用正投影原理,对照几个投影,才能想象出形体的形状结构。

当形体复杂时,其正投影就更难看懂。

为了帮助看图,工程上常采用轴测投影图〔简称轴测图〕,如图5-1b所示,来表达空间形体。

a)b)图5-1 多面正投影图与轴测投影图轴测图是一种富有立体感的投影图,因此也被称为立体图。

它能在一个投影面上同时反映出空间形体三个方向上的形状结构,可以直观形象地表达客观存在或设想的三维物体,接近于人们的视觉习惯,一般人都能看懂。

但由于它属于单面投影图,有时对形体的表达不够全面,而且其度量性差,作图较为复杂,因而它在应用上有一定的局限性,常作为工程设计和工业生产中的辅助图样,当然,由于其自身的特点,在某些行业中应用轴测图的时机逐渐增多。

5.1轴测投影的根本知识5.1.1轴测投影图的形成轴测投影属于平行投影的一种,它是用平行投影法沿某一特定方向〔一般沿不平行于任一坐标面的方向〕,将空间形体连同其上的参考直角坐标系一起投射在选定的一个投影面上而形成的投影,如图5-2所示。

这个选定的投影面〔P〕称为轴测投影面,S表示投射方向,用这种方法在轴测投影面上得到的图称为轴测投影图,简称轴测图。

轴测投影图图5-2 轴测投影图的形成5.1.2轴测投影的根本概念1.轴测轴如图5-2所示,表示空间物体长、宽、高三个方向的直角坐标轴OX、OY、OZ,在轴测投影面上的投影依然记为OX、OY、OZ,称为轴测轴。

2.轴间角如图5-2所示,相邻两轴测轴之间的夹角∠XOZ、∠ZOY、∠YOX称为轴间角。

三个轴间角之和为360°。

3.轴向伸缩系数由平行投影法的特性我们知道,一条直线与投影面倾斜,该直线的投影必然缩短。

机械制图第五章 尺寸与标注规范

机械制图第五章 尺寸与标注规范
字前加注“□” 符号,或用a×a表示。
14
(8) 板状类零件
标注板状类零件的厚度时,可在尺寸数字前加符号“ t ”。
15
(9) 光滑过渡处
1)在光滑过渡处标注尺寸时,须用细实线将轮廓线延长, 从交点处引出尺寸界线。
2)当尺寸界线过于靠近轮廓线时,允许倾斜画出。
16
(10) 弦长及弧长
1)标注弧长时,应在尺寸数字左面加注符号“⌒ ”。 2)弦长及弧长的尺寸界线应平行于该弦的垂直平分线,
当弧较大时,尺寸界线可沿径向引出。
17
(11) 球面
标注球面直径或半径时,应在“Φ”或“R”前面加 注符号“S”。对标准件,轴或手柄的前端,在不引起误 解的情况下,可以省略符号“S” 。
18
(12)斜度和锥度
1)斜度和锥度的标注,其符号应与斜度和锥度的方向 一致。
2)符号的线宽为h/10。
19
§5-2 组合体的尺寸标注
1. 标注正确——尺寸标注符合国家标准的规 定,即严格遵守国家标准《机械制图》 (GB4458.4-84)的规定。 2. 尺寸完整——尺寸标注完整,要能完全确 定出物体的形状和大小,不遗漏,不重复。 3. 布置清晰 ——尺寸标注要合理,安排要清 晰。
尺寸分类和尺寸基准
1. 尺寸基准 组合体的总长、总宽、总高尺寸。

将部件安装到机座上所需要的尺寸。
例如:球阀两侧管接头尺寸M36×2。
(3)图中所注尺寸为零件完工后的尺寸。
(4)每个尺寸一般只标注一次,并应标注在最能清晰 地反映该结构特征的视图上。
2
2.尺寸要素
(1)尺寸界线
尺寸界线为细实线,并应由轮廓线、轴线或对称 中心线处引出,也可用这些线代替。

《机械制图》(张雪梅)教学课件 第五章 组合体

《机械制图》(张雪梅)教学课件 第五章  组合体
画组合体的三视图时,要注意两个顺序。 (1)组成组合体的各基本体的画图顺序,一般按组合体的形成过程先画基础 形体的三视图,再逐个画其他叠加体或切割体的三视图。 (2)同一形体三个视图的画图顺序,一般先画形状特征最明显的视图,或有 积聚性的视图,然后再画其他两个视图。
2.1 叠加式组合体视图的画法
叠加式组合体常用形体分析法画图,即首先对物体进行形体分析,将物体假想分解为 几个组成部分(基本体),弄清楚各部分的结构形状、相对位置关系、表面连接关系,逐个 画出各部分的投影,最后进行综合整理得到组合体视图。
3.1 尺寸的种类
(a)
图5-11 支座
(b)
3.2 尺寸基准
在明确了视图中应标注哪些尺寸的同时,还需要考虑尺寸基准问题。所谓尺寸基准,是 指标注尺寸的起点。物体有长、宽、高三个方向的尺寸基准,每个方向上必须要有一个主要 基准,有时还有一个或几个辅助基准。通常选择组合体的对称中心平面、底面、重要端面以 及回转体的轴线等作为尺寸基准。
(2)尺寸应标在表达形体特征最明显的视图上,尽量避免标 注在虚线上。
(3)对称结构的尺寸,一般应对称标注(注全长)。
(4)尺寸应尽量注在视图外,且同一方向连续的几个尺寸, 应尽量标注在同一位置线上。在排列尺寸时,应使大尺寸在外、 小尺寸在内,避免尺寸线和其他尺寸的尺寸界线相交,以保持 图面清晰,并且不能出现封闭的尺寸链。
4.1 读组合体视图的基本要领
如图5-15所示主视图中的三角形,图5-15(a)上为实线,说明从前向后看时该直角三 棱柱的轮廓线均可见,故该三棱柱是叠加在形体上的;图5-15(b)上为虚线,说明从前向 后看时该直角三棱柱的轮廓线均不可见,故该三棱柱是在基础形体上切割而成的。
(a)
(b)

机械制图图样画法与标注

机械制图图样画法与标注

机械制图及其相关标准的变化摘要:综合近年来最新发布的有关国家标准,系统指出了机械工程制图国家标准的现行版本,分析了绘图用图线、视图画法与尺寸注法、表面粗糙度标注方法、力学性能符号以及形位公差基准符号等方面的变化。

同时介绍了国家标准最新规定的指引线和基准线画法、未定义形状边的注法、CAD制图标准等。

关键词:机械制图图样画法与标注国家标准一、机械制图与技术制图国家标准的现行版本众所周知,机械制图与技术制图标准是机械制图常用的基础性国家标准。

以前,机械制图一直使用1984年版《机械制图》系列国家标准。

为了与新版国际标准接轨,以及与我国现行的《技术制图》标准相协调统一,自1995年以来,我国陆续对1984版《机械制图》国家标准进行了修订。

到目前为止,1984年版《机械制图》标准除了GB/T4457.4—1984《机械制图剖面符号》、GB/T4458.3—1984《机械制图轴测图》、GB/T4460—1984《机械制图机构运动简图符号》三项标准仍为现行有效版本外,其余《机械制图》标准均被修订。

这些新修订的机械制图国家标准均等同或修改采用相应国际标准,与国际标准保持高度的一致。

机械制图及相关的技术制图国家标准的现行版本见表1。

表1机械制图和技术制图国家标准的现行版本二、机械制图标准的主要变化1 图线1)增加了粗虚线这一线形。

以前的标准只规定细虚线一种,所以,机械制图中所使用的虚线也一直是细虚线。

按新标准规定,粗虚线应用于允许表面处理的表示线。

以前允许表面处理的表示线用粗点画线表示,现在已改为用粗虚线表示。

而粗点画线现在只用于限定范围表示线,如:表示限定局部热处理的范围、限定不镀(涂)的范围、限定形位公差被测要素和基准要素范围等。

这一点应加以注意。

2)粗线与细线的宽度比例由3:1改为2:1。

即新标准加宽了细线的宽度。

同时,取消了0.18mm这一图线宽度系列。

这个系列被旧标准列为尽量避免采用的线宽。

此外,新标准将0.5mm和0.7mm两种线宽列为优先采用的线宽,这是旧标准所没有的。

机械制图-(5-6)

机械制图-(5-6)

a.铸造工艺结构
1)起模斜度 为了在造型时方便模型取出,沿起模方向的斜度。如图5-2所示。 2)铸造圆角 为了便于脱模和避免砂型尖角落砂以及防止铸件两表面相交处出现裂纹和缩孔,在铸 件弯角处作成圆,易产生缩孔,故要求壁厚均匀或有过渡结构,如图5-3
壁厚不均匀 产生的缩孔
c.装配图的规定画法
(1)零件接触面和配合面的画法 在装配图中,两个零件的接触面和配合面只画一条线, 而不接触面或非配合面应画成两条线,如图5-19所示。 (2)剖面线的画法 在装配图中,为了区分不同的零件,两个相邻零件的剖面线应画成倾 斜方向相反或间隔不同,但同一零件的剖面线在各剖视图和断面图中的方向和间隔均应一致, 窄剖面区域的剖面线可用涂黑代替,如图5-19所示。 (3)紧固件及实心件的画法 在装配图中,对于紧固件、键、销及轴、连杆、球等实心零 件,若按纵向剖切且剖切平面通过其轴线或对称平面时,这些零件均按不剖绘制,如图5-19中 的丝杠、螺钉和圆锥销等。
图5-2 铸件的起模斜度和圆角
过渡结构
图5-3 铸件的壁厚
b.机械加工工艺结构
1)倒角 为了便于轴孔的装配和除去零件加工后形成的锐边,在轴孔的端部加工倒角。如图5-4所示。 2)退刀槽和砂轮越程槽 零件车削或磨削时,为了使加工表面能全部加工,或是为了便于进、退刀具, 常在轴肩处、孔的台肩处先车制出退刀槽或砂轮越程槽。如图5-5所示。
图5-12 主动轴的零件图
2、轮盘类零件
盘类零件有法兰盘、端盖、压盖等,一般为圆盘形零件。
a.结构特点
这类零件的主要结构与轴类零件类似都是由同一轴线不同直径的若干回转体组成, 但其轴向尺寸短,圆柱体直径大,上面有若干个均匀分布的安装孔。如右图5-13
b.图形特点

工程制图5 图样的画法

工程制图5 图样的画法

5-2 剖视图的画法和应用
用视图表达机件时,机件不可见的机构(内部或背面)形状都用虚 线表示,如图5-8所示。不可见的结构形状愈复杂,视图中虚线就愈多, 这样,就会使图形不够清晰,既不利于看图,又不便于标注尺寸。为此, 国家标准规定采用假象剖开机件的方法使不可见部分转化为可见部分, 从而将虚线变成实线。 • 5-2-1 剖视图的概念 剖切被表达物体的假想平面或曲面,称为剖切面。 假想用剖切面剖开机件,将处在观察者与剖切面之间的部分移去, 而将其余部分向投影面投射,所得的图形,称为剖视图(简称剖视), 如图5-9所示。剖视图主要用于表达机件的内部结构形状。由于将原在视 图中用虚线表达的内形改为用实线表达,因此,增加了图样表达的直观 性与清晰程度。
• 5-2-5 常用剖切面的形式 国家标准规定,根据机件的结构特点,可选择以下剖切面剖切物体: 单一剖切面、几个平行的剖切面、几个相交的剖切面(交线垂直于某一 基本投影面)。 1、单一剖切面 单一剖切面是指仅用一个剖切面剖开机件。本节前述的图例均为单 一剖切面,这种剖切方式应用较多。 当机件上倾斜部分的内部结构需要表达时,与斜视图一样,可以选 择一个与该倾斜部分平行的辅助投影面,然后用一个平行于该投影面的 单一剖切面剖切机件,在辅助投影面上获得剖视图,如图5-15所示。用 这种方法获得的剖视图,必须注出剖切面位置、投射方向和剖视图名称, 为了看图方便,应尽量使剖视图与剖切面投影关系相对应,将剖视图配 置在箭头所指方向的一侧,如图5-15(a)所示。在不至引起误解的情况下, 允许将图形作适当的旋转,此时必须加注旋转符号,如图5-15(b)所示。
基本视图主要用于表达投射方 向上的外形。实际绘图时,因根据 物体外形的复杂程度,选用必要的 基本视图。
• 5-1-2 向视图 向视图是可以自由配置的视图。有时根据专业的需要,或为了合理 利用图纸幅面,也可不按规定位置配置,这时,可用向视图表示,按向 视图配置,必须加以标注:在向视图的上方正中位置标注“X”(“X” 为大写拉丁字母)示明视图名称,在相应视图附近用箭头指明投射方向, 并标注相同的字母“X”,如图5-4所示。
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图样画法
正 确 确

错 错 误 误
立 立 体 体 图 图
剖 视 图 中 易 漏 画 线 示 例
A- A
此处不 画虚线
B -B
此处不 画虚线
C-C
此处不 画虚线
A
A B
BC
C
图样画法
二、剖视图的种类
剖视图分为全剖视图、半剖视图、局部剖视图三种
1.全剖视图 用剖切平面把机件完 全地剖开后所得到的剖视 图,称为全剖视图。 全剖视图用于表达 内形比较复杂,外形比 较简单的机件。
全剖视图的标注方法 与前面相同
2.半剖视图
A-A
问 题: 不 能 表 达 外 形
A
A
解决办法:
以对称中心线 为界,一半画成视 图,另一半画成剖 视图,这种组合的 图形称为半剖视图。
半剖视图的标注方法与前面相同 A-A B B
B-B.视图与剖视图之间的分界线是点画线而不是粗 实线。
A A
超界! 用波浪线表 示断裂边界
图样画法
B A A C C
B
被表达部分结构完整,且其投影轮 廓是封闭的,可以不画波浪线。
图样画法
四、斜视图
将物体向不平行于基 本投影面的平面投影,所 得到的视图称为斜视图, 斜视图用于表达零件倾斜 部分的实形。
图样画法
不平行基本投影 面的平面
歪斜零件
A A
2.由于半剖视图的对称性,在表达外形的视图 中虚线应省略。
半剖视适用范围:
内、外形都需要表达,而形状又基本对称时。
图样画法
3.局部剖视图 用切平面局部剖开机件,所得到的剖视图称为局 部剖视图。 全剖视图会破坏机件外形,而半剖视图仅适合 对称的机件,采用局部剖既可以保留外形,也可以 看到机件内部。
局部剖视图一般不标注
⑵ 标注方法
① 配置在剖切线上的不对称的重合断面 图,可不注名称(字母)。 ② 对称的重合断面图,可不标注。
图样画法
§5-4 其他常用表达方法
一、局部放大图 二、简化画法
1.肋板的画法 2.均匀分布的肋板及孔的画法 3.断开的画法
4.对称图形的画法
5.机件上小平面的画法
图样画法
一、局部放大图
将零件的部分结构,用大于原图形所采用的比例放大画出 的图形称为局部放大图。
1)画法 A-A
A
A
图样画法
2.剖视图的画法和标注
1)画法
去掉虚线
图样画法
2)剖视图的标注
A-A
标注内容: ① 剖切位置线: 指示剖切面的位 置,用粗实线画出。 ② 投射方向 : 用箭头表示。
A
A
③ 剖视图的名称: 用字母表示。
3. 画剖视图应注意的问题
① 剖切平面的选择:通过机件的对称面或轴线且 平行或垂直于投影面。 ② 剖切是一种假想,其它视图仍应完整画出,并 可取剖视。 ③ 剖切面后方的可见部分要全部画出。 ④ 在剖视图上已经表达清楚的结构,在其它视图 上此部分结构的投影为虚线时,其虚线省略不 画。但没有表示清楚的结构,允许画少量虚线。 ⑤ 不需在剖面区域中表示材料的类别时,剖面符 号可采用通用剖面线表示。通用剖面线为细实 线,最好与主要轮廓或剖面区域的对称线成45° 角;同一物体的各个剖面区域,其剖面线画法 (方向和间隔)应一致。
C
A B
A
C
A A
仅画出四个基 本视图
不是所有的基本视图都 需要画
图样画法
三、局部视图
只需表达机件某一部分结构形状时,可将 该部分向基本投影面投影,所得到的视图称为 局部视图。
局部视图的断裂边界应以波浪线表示,若被表 达部分结构完整,且其投影轮廓是封闭的,可以 不画波浪线。
图样画法
一般在它的上方标出视图的名称“X ”、在 相应的视图附近用箭头指明投射的方向。
第5章 图样画法
• §5-1
视图 剖视图
• §5-2
• §5-3
断面图
• §5-4 其它常用表达方法 • §5-5 表达方法综合举例 • §5-6 第三角投影法简介
图样画法
§5-1


基本内容
一、基本视图
二、向视图
三、局部视图 四、斜视图
图样画法
一、基本视图 1. 六个基本视图的形成 2. 基本投影面的展开方法
图样画法
此部分未 被旋转
注意:用旋转剖时应只旋转被剖
切的倾斜部分,而剖切平面后的其 它结构仍按原来位置投影。
图样画法
§5-3



一、问题的提出
二、基本概念 三、断面与剖视的区别
四、断面的种类
图样画法
一、问题的提出
虚线太多不能清 楚的表达键槽等 结构的深度。
图样画法
二、断面图的概念
假想用剖切面将物体的某处切断,只画出该剖切面与物体接触 部分(剖面区域)的图形。
3. 六个基本视图之间的方位关系
4. 六个基本视图的投影规律
图样画法
1. 六个基本视图的形成
图样画法
将物体向六个投影面投影,所 得到的视图为六个基本视图
后仰右 视视视 图图图 : : : 由由由 后下右 向向向 前上左 投投投 影影影 所所所 得得得 到到到 的的的 视视视 图图图 ;;;
左俯主 视视视 图图图 : : : 由由由 左上前 向向向 右下后 投投投 影影影 所所所 得得得 到到到 的的的 视视视 图图图 ; ; ;
图样画法
局部放大图可画成视图、剖视图、断面图,它与被放大 部分的表达方式无关 ;局部放大图应尽量配置在被放大部位 的附近。 画局部放大图要注意两点: 1. 局部放大图的比例是指放大图与机件的对应要素之间的 线性尺寸比,与被放大部位的原图所采用的比例无关; 2. 局部放大图采用剖视图和断面图时,其图形按比例放大, 断面区域中的剖面线的间距必须仍与原图保持一致。 局部放大图的标注: 1. 一般应用细实线圈出被放大的部位; 2. 当同一零件上有几个被放大的部分时,必须用罗马数字 依次标明被放大的部位,并在局部放大图的上方标注出相应 的罗马数字和所采用的比例; 3. 当零件上被放大的部分仅一个时,在局部放大图的上方 只需注明所采用的比例。
图样画法
采用阶梯剖时,应注意以下几点:
1)在剖切面的起始、转折和终止处,要用带字
母的剖切符号表示剖切位置,用箭头指明投影 方向,在剖切视图上方用相同的字母标出剖视 图名称。
2)剖视图上不应画出剖切平面转折处的界线, 而且剖切平面的转折处不应与图上轮廓线重合。 3)当两个结构要素在图上具有公共中心线或 轴线时,应以中心线或轴线为界,各画一半。
1.全剖视图 2.半剖视图 3.局部剖视图
三、剖切面的种类
1.单一剖切面 2.两个或两个以上相互平行的剖切平面
3.几个相交的剖切平面
图样画法
一、剖视图的基本知识
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。
图样画法
1、剖视图的概念
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。
4.对称图形的画法 在不致引起误解时,可只画一半或四分 之一,并在对称中心线的两端画出两条与其 垂直的平行细实线。
图样画法
5.机件上小平面的画法
当回转体机件上的平面在图形中不能充 分表达时,可用相交的两条细实线表示。
图样画法
§5-5 表达方法综合举例
在绘制物体图样时,应根据物体的 具体形状选择适当的表达方法,并在完 全、正确、清楚地表达物体各部分形状 的前提下,应尽量减少视图数量。
图样画法
按剖视画
A-A
A
B
B-B
A
B
☆剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时, 应按剖视画。 ☆当剖切平面通过非圆孔,会导致完全分离的两个 断面时,这些结构也应按剖视画。
图样画法
☆ 用两个或多个相交的剖切平面剖切得出的移 出断面,中间一般应断开。
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
斜视图一般只画局部,其 配置和标注方法,以及断裂线 的画法与局部视图基本相同, 为了绘图方便,允许图形旋 标注箭头要垂直于被表达的倾 转,但要标注旋转符号。 斜部分,字母要水平书写。
图样画法
§5-2



一、剖视图基本知识
1.剖视的概念 2.剖视图的画法和标注
3.画剖视图应注意的问题
二、剖视图种类
图样画法
例1 套筒
图样画法
例2 支架
图样画法
图样画法
例3 壳体
图样画法
§5-6 第三角投影法简介
用水平和铅垂的两 投影面将空间分成的 四个区域称为分角 第二分角
第一分角
第三分角 第四分角
图样画法
将物体置于第三分角 内并使投影面处于观 察者与物体之间而得 到的多面正投影称为 第三角投影
A
A-A
A
图样画法
三、断面图与剖视图的区别
断面图与剖视图的区别在于:断面图是零件上剖 切处断面的投影,而剖视图则是剖切后零件的投影。
剖视图
断面图
图样画法
四、断面图的种类
断面图分为: 移出断面图、 重合断面图。 1.移出断面图

画法
画在视图之外,轮廓线用粗实线绘制。 配置在剖切线的延长线上或其他适当的位置。
图样画法
二、简化画法
1.肋板的画法 A—A
机件的肋、轮幅 及薄壁等,若按纵 向剖切,这些结构 均不画剖面符号, 而用粗实线与其 邻接部分分开
省略
A
A
2.均匀分布的肋板及孔的画法
回转体上均匀分布的 肋、轮幅、孔等结构 不处于剖切面上时, 可将这些结构旋转到 剖切面上画出.
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