机械零件剖视图知识
制图-剖视图的标注
实例分析与操作演示
实例分析
以某机械零件为例,展示如何选择合 适的剖面线和填充图案来表示其内部 结构和材料。
操作演示
通过CAD软件演示如何绘制剖面线和填充 图案,包括选择线型、设置线宽、选择填 充图案等步骤。同时,演示如何调整剖面 线和填充图案的参数以满足不同需求。
04 局部放大图与简化画法技 巧
局部放大图应用场合
细小结构的表达
对于机械零件中的小孔、槽、凸 台等细小结构,当其在原图中难 以清晰表达时,可采用局部放大 图进行详细展示。
重要部位的突出
对于需要重点关注的部位或关键 结构,局部放大图可以突出显示, 以便更好地理解和分析。
复杂形状的描述
当零件的形状较为复杂,难以用 单一视图表达清楚时,可采用多 个局部放大图来分别展示不同部 位的形状和尺寸。
实例分析与操作演示
实例一
局部放大图的应用。以某机械零件为例,展示如何运用局部放大图来表达细小结构和重要部位。首先确定需要放 大的部位,然后在合适的位置绘制局部放大图,并标注必要的尺寸和说明。
实例二
简化画法的应用。以某装配图为例,展示如何运用简化画法技巧来提高绘图效率。通过省略部分不影响理解的细 小结构和重复要素,以及简化标注等方式,使图形更加简洁明了。同时结合实际案例进行操作演示,加深理解。
实例分析与练习
通过多个实例的分析和练习,让学员掌握剖视图的实际应用技巧,提 高制图能力。
学员心得体会分享
知识体系更加完善
通过学习剖视图的标注方法,使我对工程制图的知识体系有了更 加完善的认识。
实践能力得到提升
通过实例分析和练习,我不仅掌握了理论知识,还提高了自己的实 践能力。
学习方法更加高效
课程中老师采用了多种教学方法,如讲解、示范、练习等,使我的 学习更加高效。
局部剖视图
机械制图及CAD
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③在机件与剖切平面相接触的剖面区域内,根 据材料的不同画出规定的剖面符号(见表 5.1)。 图中没有材料说明的通常使用金属材料的剖面线。 剖面线间隔应按剖面区域大小选择,剖面区域较大 ,剖面线间隔相应也较大。金属材料的剖面线应以 适当角度的细实线绘制,最好与主要轮廓线或剖面 区域的对称线成 45°
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(2)重合断面 画在视图轮廓线内的断面,称为重合断面(图 5.25)。 重合断面的轮廓线用细实线绘制。当视图中的轮廓 线与重合断面的图形重叠时,视图中的轮廓线仍应 连续画出,不可间断(只有这种情况下剖面线才有 可能穿越粗实线),如图 5.25所示。
图5.25
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5.1.5
识读局部视图和斜视图的方法
1)在视图中找带字母的箭头,看清所示部位 和投影方向,然后找对应字母的视图“X”。
2)视图通常是放在箭头所指的方向,如图 5.7中 A向斜视图;有时也可放在其他位置,如 图 5.6中 B 向局部视图。
图5.6
图5.7
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④绘制剖视图后,一般应在剖视图的上方用大 写拉丁字母标出“ X—X”表示剖视图的名称;在相 应的视图上用长约 5 mm 的粗实线分别画在剖切位 置的两端,以表示剖切位置;用箭头表示投射方向 ,并注上对应的字母。根据具体情况也可作相应的 省略。
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5.2.2 几种常见剖视图的种类及识读剖视图方法 由于剖切面剖切机件的范围不同,剖视图可分 为全剖视图、半剖视图和局部剖视图三种。 (1)全剖视图 全剖视图是用剖切平面完全剖开机件所得的剖 视图,剖切平面可以是单一剖切平面,倾斜的、相 交的、平行的、组合的剖切平面。全剖视图主要用 于表达内部形状复杂的不对称机件,或外形简单的 对称机件。“完全剖开、全部移去”所得的剖视图 ,都是全剖视图。
剖视图的概念
剖视图的应用实例
机械零件的剖视图
剖视图是机械零件的一种重要视图可以清晰地展示零件的内部结构和工作原理。 剖视图可以应用于各种机械零件如齿轮、轴承、螺栓等。 剖视图可以帮助设计师更好地理解和设计机械零件提高设计质量和效率。 剖视图还可以用于教学和培训帮助学生和员工更好地理解和掌握机械零件的工作原理和结构。
剖视图通常包括主视图、俯视图 和侧视图
剖视图可以帮助工程师更好地理 解物体的内部结构和工作原理
剖视图的作用
简化设计过程:剖视图可以简 化设计过程提高设计效率。
提高沟通效率:剖视图可以清 晰地展示设计意图提高沟通效
率。
直观展示内部结构:剖视图可 以直观地展示物体的内部结构 便于理解和分析。
便于制造和装配:剖视图可以 指导制造和装配过程提高生产
确定剖视图的优化:根据实际需求对剖视图 进行优化以便更好地展示细节和整体结构
感谢您的耐心观看
汇报人:
投影角度: 选择合适的 投影角度如 正面、侧面、 俯视等以更 好地展示物 体的内部结 构
投影范围: 根据物体的 大小和复杂 程度选择合 适的投影范 围以避免过 度简化或过 度复杂化
剖切位置: 选择合适的 剖切位置以 更好地展示 物体的内部 结构
剖切方向: 选择合适的 剖切方向以 更好地展示 物体的内部 结构
电源系统:展示 电源系统的内部 结构包括电源、 变压器、滤波器 等元件
信号传输:展示 信号传输的路径 包括信号线、连 接器、接口等元 件
控制系统:展示 控制系统的内部 结构包括控制器、 传感器、执行器 等元件
生物组织的剖视图
细胞结构:展示细胞内部结构如细胞核、细胞质、细胞膜等 组织结构:展示组织内部结构如肌肉组织、神经组织、结缔组织等 器官结构:展示器官内部结构如心脏、肺、肝脏等 系统结构:展示系统内部结构如循环系统、呼吸系统、消化系统等
机械图纸解析,看懂了它,所有的图纸都能轻松看懂(干货)
机械图纸解析,看懂了它,所有的图纸都能轻松看懂(干货)1.纸幅面按尺寸大小可分为5种,图纸幅面代号分别为A0、A1、A2、A3、A4。
图框右下角必须要有一标题栏,标题栏中的文字方向为与看图方向一致。
2.图线的种类有粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线等八类。
3.图样中,机件的可见轮廓线用粗实线画出,不可见轮廓线用虚线画出,尺寸线和尺寸界线用细实线画出来,对称中心线和轴线用细点划线画出。
虚线、细实线和细点划线的图线宽度约为粗实线的1/3。
4.比例是指图中图形尺寸与实物尺寸之比。
5.比例1:2是指实物尺寸是图形尺寸的2倍,属于缩小比例。
6.比例2:1是指图形尺寸是实物尺寸的2倍,属于放大比例。
7.在画图时应尽量采用原值比例的比例,需要时也可采用放大或缩小的比例,其中1:2为缩小比例,2:1为放大比例无论采用那种比例图样上标注的应是机件的实际尺寸。
8.图样中书写的汉字、数字和字母,必须做到字体工整,笔画清楚,间隔均匀,排列整齐,汉字应用长仿宋体书写。
9.标注尺寸的三要素是尺寸界限、尺寸线、尺寸数字。
10.尺寸标注中的符号:R表示圆半径,ф表示圆直径,Sф表示球直径。
11.图样上的尺寸是零件的实际尺寸,尺寸以毫米为单位时,不需标注代号或名称。
12.标准水平尺寸时,尺寸数字的字头方向应向上;标注垂直尺寸时,尺寸数字的字头方向应朝左。
角度的尺寸数字一律按水平位置书写。
当任何图线穿过尺寸数字时都必须断开。
13.斜度是指斜线对水平线的倾斜程度,用符号∠表示,标注时符号的倾斜方向应与所标斜度的倾斜方向一致。
所标锥度方向一致。
14.符号“∠1:10”表示斜度1:10,符号“ 1:5”表示锥度1:5。
15.平面图形中的线段可分为已知线段、中间线段、连接线段三种。
它们的作图顺序应是先画出已知线段,然后画中间线段,最后画连接线段。
16.已知定形尺寸和定位尺寸的线段叫已知线段;有定形尺寸,但定位尺寸不全的线段叫中间线段;只有定形尺寸没有定位尺寸的线段叫连接线段。
怎样识读视图、剖视图和剖面图
第三章怎样识读视图、剖视图和剖面图培训要求熟悉各种视图、剖视图和剖面图表达方法和简化画法。
掌握识读各种视图、剖视图和剖面图的方法。
第一节基本视图和其他视图的识读不同形状和结构的零件,均可采用视图来表达。
图样中的视图有基本视图、斜视图、局部视图和旋转视图四种。
一、基本视图1、六个基本视图的形成和投影关系基本视图一共有六个,它们的形成过程如图3一1所示。
首先将零件放在一个正六面体系中,分别向六个基本投影面进行投影,见图3—1a;然后按图3—lb所示的方法展开,得到六个基本视图,它们的配置关系如图3—2所示。
六个基本视图中,除原有的主视图、俯视图和左视图外,又增加了右视、仰视和后视三个视图。
右视图是零件自右向左投影所得到的视图。
仰视图是零件自下向上投影所得到的视图。
后视图是零件自后向前投影所得到的视图。
六个基本视图的投影关系仍保持“三等”的对应关系即:主、俯、仰、后四个视图的长度相等;主,左、右、后四个视图的高度相等;左,俯、右、仰四个视图的宽度相等。
2。
基本视图的标注基本视图按图3—2所示配置时,一律不注视图的名称。
如不能按图3—2所示配置视图时,在视图的上方应标注“X向”字样(“X”为大写拉丁字母),并在相应的视图附近画出带有相同字母“X”的箭头,这样便于识图时查找,如图3—3所示。
二、斜视图和局部视图1。
斜视图的表达特点当零件有些结构与基本投影面倾斜时,在基本视图中就不能反映其真实形状。
如果设置一个与该零件倾斜部分平行的新投影面,这样,在新投影面上就能,得到该倾斜部分的真实投影。
这种将零件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,如图3—4中的“A向”。
为便于看图,必须用箭头表明斜视图的投影方向,并注上大写拉丁字母,同时在斜视图的上方注写相同字母的“X向”。
2、局部视图的表达特点只将零件中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。
显然,局部视图是基本视图的一部分,它可以画在基本视图的位置上,如图3—4中的“B向”;也可以画在其他地方,如图3—4中的“C向”。
CAD课件12绘制机械剖视图与剖面图
剖面图也称断面图,主要用来表达机件某部分断面的结 构形状。根据所绘剖面图在图形中的位置,剖面图分为移 出断面和重合断面两种。
剖面图基础知识
假想用剖切平面将机件 的某处切断,仅画出该剖 切面与机件接触部分的图 形,称为剖面图,简称剖 面。
剖面
剖视图
❖ 剖面图与剖视图的主要区别在于:剖面图仅画出机件被 剖切断面的图形,而剖视图则要
机件的三视图
剖视图的画法
绘制剖视图的步骤: ❖ 分析机件,画出必要的视图,如图(b)所示。 ❖ 选定剖切面并确定其剖切位置,图(b)中选用的是正 平面(即通过两孔轴线的剖切平面)。 ❖ 画出断面图形,画出剖切平面与机件接触部分的断面图 形,并画上剖面符号,如图(c)示。 ❖ 用规定方法进行标注,如图(d)示。
剖面图的种类、画法和标注
根据剖面图配置位置的不同,剖面图分为移出剖面图和 重合剖面图两种。 ❖ 移出剖面图
画在视图之外的剖面图,称为移出剖面图。绘制与标注 移出剖面图时应注意以下几点: 1.移出剖面的轮廓线用粗实线绘制。 2.移出剖面尽量配置在剖切符号的延长线上,必要时也可画 在其他位置。在不致引起误解时,允许将图形旋转画出。当 移出剖面的图形对称时,也可画在视图的中断处。
❖ 重合剖面图
画在视图之内的剖面图,称为重合剖面图。绘制与标注 重合剖面图时应注意以下几点。 1.只有当断面形状简单,且不影响图形清晰的情况下,才 采用重合剖面图。
重合剖 面图
2.重合剖面图直接画在视图内剖切位置处,其轮廓线用细 实线绘制。 3.当视图中的轮廓线与重合断面的图形重叠时,视图中的 轮廓线仍应连续画出,不可间断。
a
b
c
d
剖视图的种类
❖ 全剖视图:用剖切面完全地剖开机件所得到的剖视图称 为全剖视图,简称全剖视。
机械制图--剖视图 (1)
剖面符号
细实线、相互平行、间隔相等、与水平方 向成45º (特殊情况为30º 或60º )
当图形中的主要轮廓线与水 平成45°时 ,该图形的剖面 线应画成与水平成30°或60° 角,但其倾斜方向与其他图形 的剖面线一致。
A A -A
A
30°
3.剖视图的标注
1)剖视图名称:将大写字母 注写在剖切符号起、迄和转 折处,并在相应剖视图的上 方注写相同的字母X—X。 2)剖切符号:指示剖切 A 面起、迄和转折位置, 用粗短线表示(线宽d, 长度为5~10mm,不与图的 轮廓线相交)
4. 六个基本视图的方位对应关系
物体的上面
靠近主视图的一 边为物体的后面
物体的右面
物体的左面
物体的下面
远离主视图的一 边为物体的前面
5. 按投影关系配置的视图一律不标注视图名称
(仰视图)
(右视图)
(后视图)
二、 向视图
A A C
B B
C
必须标注视图名称和投射方向
按基本位置配置
自由配置
向视图的标注方法: 1.要在向视图上方标注大写拉丁字母,并在相应的视图 附近用箭头指明投射方向,并注上相同的字母。 2.表示投射方向的箭头尽可能配置在主视图上,在绘制 以向视图方式配置的后视图时,应将表示投射方向的箭头 配置在左视图或右视图上。
2. 剖面符号
国标规定:剖切面与机件接触的部分(断面)
要画出剖面符号。且不同材料要用不同的剖面符号。 剖面区域中不需表示材料类别时,可采用通用 剖面线表示。通用剖面线应以适当角度的细实线 绘制,最好与主要轮廓线或剖面区域的对称线成 45º 角。 同一机件的各剖视图及断面图中,剖面线倾斜 方向应一致,间隔应相同。
2)不平行于任何基本投影面----斜剖
6-4:剖视图常用的剖切方法及画法.
• 6.4.1 一个垂直面剖开倾斜结构的剖视图画法 • 6.4.2 一个圆柱面剖开的剖视图画法
• 6.4.3 平行剖切平面剖切的剖视图画法 • 6.4.4 两个相交剖切平面的剖视图画法 • 6.4.5 几个剖切面组合剖切的剖视图画法
工程图是工程语言,是工程技术人员必备技能
一个垂直面剖切的局部剖视图
工程图是工程语言,是工程技术人员必备技能
《工程制图与识图》(李奉香主编)电子课件 机械工业出版社
画此类剖视图时应注意以下几点::
(1)必须注出剖切符号、投影方向和剖视图名称。 (2)为了看图方便,剖视图最好配置在箭头所指方向
上,•并与基本视图保持对应的投影关系。
工程图是工程语言,是工程技术人员必备技能
工程图是工程语言,是工程技术人员必备技能
《工程制图与识图》(李奉香主编)电子课件 机械工业出版社
剖切方法选择
• 若机件的外部形状不复杂,内部孔轴心线、槽均 在一个面上,只需采用一个剖切面将形体全部切 开就能清楚地表现内部的结构形状时,尽量选择 单一剖切方式。
• 单一剖切方式根据剖切面类型不同又分为单一平 行平面剖切方式、单一垂直平面剖切方式、单一 圆柱面剖切方式,
完
工程图是工程语言,是工程技术人员必备技能
《工程制图与识图》(李奉香主编)电子课件 机械工业出版社
练习
• P103:6-15
工程图是工程语言,是工程技术人员必备技能
《工程制图与识图》(李奉香主编)电子课件 机械工业出版社
6.4.2 一个圆柱面剖开的剖视图画法 • 根据机件结构特点,必要时可选用圆柱面
例2
《工程制图与识图》(李奉香主编)电子课件 机械工业出版社
怎样识读视图、剖视图和剖面图
第三章怎样识读视图、剖视图和剖面图培训要求熟悉各种视图、剖视图和剖面图表达方法和简化画法。
掌握识读各种视图、剖视图和剖面图的方法。
第一节基本视图和其他视图的识读不同形状和结构的零件,均可采用视图来表达。
图样中的视图有基本视图、斜视图、局部视图和旋转视图四种。
一、基本视图1、六个基本视图的形成和投影关系基本视图一共有六个,它们的形成过程如图3一1所示。
首先将零件放在一个正六面体系中,分别向六个基本投影面进行投影,见图3—1a;然后按图3—lb所示的方法展开,得到六个基本视图,它们的配置关系如图3—2所示。
六个基本视图中,除原有的主视图、俯视图和左视图外,又增加了右视、仰视和后视三个视图。
右视图是零件自右向左投影所得到的视图。
仰视图是零件自下向上投影所得到的视图。
后视图是零件自后向前投影所得到的视图。
六个基本视图的投影关系仍保持“三等”的对应关系即:主、俯、仰、后四个视图的长度相等;主,左、右、后四个视图的高度相等;左,俯、右、仰四个视图的宽度相等。
2。
基本视图的标注基本视图按图3—2所示配置时,一律不注视图的名称。
如不能按图3—2所示配置视图时,在视图的上方应标注“X向”字样(“X”为大写拉丁字母),并在相应的视图附近画出带有相同字母“X”的箭头,这样便于识图时查找,如图3—3所示。
二、斜视图和局部视图1。
斜视图的表达特点当零件有些结构与基本投影面倾斜时,在基本视图中就不能反映其真实形状。
如果设置一个与该零件倾斜部分平行的新投影面,这样,在新投影面上就能,得到该倾斜部分的真实投影。
这种将零件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,如图3—4中的“A向”。
为便于看图,必须用箭头表明斜视图的投影方向,并注上大写拉丁字母,同时在斜视图的上方注写相同字母的“X向”。
2、局部视图的表达特点只将零件中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。
显然,局部视图是基本视图的一部分,它可以画在基本视图的位置上,如图3—4中的“B向”;也可以画在其他地方,如图3—4中的“C向”。
机械图纸解析,看懂了它,所有的图纸都能轻松看懂(干货)
机械图纸解析,看懂了它,所有的图纸都能轻松看懂(干货)1.纸幅面按尺寸大小可分为5种,图纸幅面代号分别为A0、A1、A2、A3、A4。
图框右下角必须要有一标题栏,标题栏中的文字方向为与看图方向一致。
2。
图线的种类有粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线等八类。
3.图样中,机件的可见轮廓线用粗实线画出,不可见轮廓线用虚线画出,尺寸线和尺寸界线用细实线画出来,对称中心线和轴线用细点划线画出。
虚线、细实线和细点划线的图线宽度约为粗实线的1/3。
4.比例是指图中图形尺寸与实物尺寸之比。
5.比例1:2是指实物尺寸是图形尺寸的2倍,属于缩小比例.6.比例2:1是指图形尺寸是实物尺寸的2倍,属于放大比例。
7。
在画图时应尽量采用原值比例的比例,需要时也可采用放大或缩小的比例,其中1:2为缩小比例,2:1为放大比例无论采用那种比例图样上标注的应是机件的实际尺寸。
8.图样中书写的汉字、数字和字母,必须做到字体工整,笔画清楚,间隔均匀,排列整齐,汉字应用长仿宋体书写。
9.标注尺寸的三要素是尺寸界限、尺寸线、尺寸数字.10。
尺寸标注中的符号:R表示圆半径,ф表示圆直径,Sф表示球直径。
11。
图样上的尺寸是零件的实际尺寸,尺寸以毫米为单位时,不需标注代号或名称。
12.标准水平尺寸时,尺寸数字的字头方向应向上;标注垂直尺寸时,尺寸数字的字头方向应朝左。
角度的尺寸数字一律按水平位置书写。
当任何图线穿过尺寸数字时都必须断开.13.斜度是指斜线对水平线的倾斜程度,用符号∠表示,标注时符号的倾斜方向应与所标斜度的倾斜方向一致。
所标锥度方向一致。
14。
符号“∠1:10"表示斜度1:10,符号“ 1:5"表示锥度1:5.15。
平面图形中的线段可分为已知线段、中间线段、连接线段三种。
它们的作图顺序应是先画出已知线段,然后画中间线段,最后画连接线段。
16.已知定形尺寸和定位尺寸的线段叫已知线段;有定形尺寸,但定位尺寸不全的线段叫中间线段;只有定形尺寸没有定位尺寸的线段叫连接线段。
机械制图轴测剖视图
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通过轴测剖视图,设计师可以直观地 展示产品的内部布局、组件关系和装 配方式,提高设计的可行性和可靠性。
在工程图样中的应用
01
在工程图样中,轴测剖视图主要用于表示建筑、桥梁、管道等 工程的内部结构。
02
通过轴测剖视图,工程师可以清晰地展示建筑物的内部构造、
管道的走向和连接方式等,为施工提供准确的指导。
轴测剖视图具有直观易懂的特点,不需要过多的专业知识即可理解。
轴测剖视图的分类
正等轴测剖视图
采用正等轴测投影法进行投影, 适用于物体在三个方向上都相等 的情况。
斜等轴测剖视图
采用斜等轴测投影法进行投影, 适用于物体在三个方向上都不相 等的情况。
03 轴测剖视图的绘制方法
绘制步骤
选择合适的投影方向
它能够将物体的内部结构以立体的形式展现出来,使人们能够更加直观地了解物 体的内部构造。
轴测剖视图的特点
立体感强
轴测剖视图采用轴测投影法,能够将物体的三维形态以立体的形 式展现出来,具有很强的立体感。
表达清晰
通过剖切面的设置,能够清晰地表达物体的内部结构,使人们能够 更加直观地了解物体的内部构造。
直观易懂
向。
轴测剖视图可以帮助工程师更好 地理解机械部件的构造,为后续 的加工、装配和使用提供准确的
指导。
在产品设计中的应用
在产品设计中,轴测剖视图常被用来 展示产品的内部结构,帮助设计师和 客户更好地理解产品的功能和特点。
在产品设计过程中,轴测剖视图还可 以作为沟通交流的工具,方便设计师 与客户、生产厂家之间的沟通和协作。
随着计算机技术的发展,三维建模软件在机械制图中的应用越来越广泛。轴测剖视图在三维 建模软件中得到了广泛应用,可以通过软件自动生成轴测剖视图,提高了制图效率和准确性。
机械制图_视图与剖视图概念及种类
2020/1/26
13
二、剖视图的概念
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 投影所得到的图形称为 剖视图。
2020/1/26
14
剖视图与普通视图的比较
如图所示,原来不可见的 孔、槽都变成可见的了,与不 剖的视图相比,层次分明,清 晰易懂。
剖视图
普通视图
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左视图
后视图
4
主视图被确定之后,其他基本视图与主视图的配置 关系也随之确定,此时,可不标注视图名称。
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5
二、向视图
向视图是可以自由配置的视图。 在向视图的上方标注“”(“”为大写拉丁字母);在
相应视图附近用箭头指明投射方向,并标注相同的字母。
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同一金属零件在 各个视图中的所有 剖面线,其倾斜方 向和间隔必须一致。
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(4)剖视图的标注
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剖视图的标注有三项基本内容:
(1)用剖切符号(线宽1.5b,长约 5~10毫米的粗实线)表示剖切平面的 位置。
(2)用箭头表示投影方向。
(3)在剖视图的上方用字母表示剖 视图的名称,在剖切符号的起、止及 转折处注上同样的字母。
2020/1/26
41
第三角画法的识别符号(如下图(b)所示)
2020/1/26
42
2020/1/26
43
2020/1/26
36
画局部剖视图应注意的问题:
(3) 当被剖切结构为回转体时,允许将该结构 的轴线作为局部剖视图与视图的分界线。
2020/1/26
37
画局部剖视图应注意的问题:
机械制图剖面图全篇
6.1 视图
将机件的某一部分向基本投影面投射所得的视图。
适用范围:当机件的大部结构已表达清楚,只有一些局部结构未表 达完全的情况下:可将机件某一部分向基本投影面投影,从而获得局 部视图。
整理课件
13
第6章 图样画法
6.1.3 局部视图 局部视图示例
B
6.1 视图
B
CA
A C
注意事项:
• 用带字母的箭头指 明要表达的部位和 投射方向,并注明 视图名称。
2)画半剖视图,不影响其 他视图的完整性。
整理课件
29
第6章 图样画法
6.2 剖视图 6.2.2 剖视图的种类及适用重要条件
⒉ 半剖视图 画半剖视图时必须注意的问题:
3)半剖视图应以 细点画线分界, 不应画成粗实线.
整理课件
30
第6章 图样画法
6.2 剖视图 6.2.2 剖视图的种类及适用重要条件
6.1 视图
仰视图 右视图 主视图 左视图 后视图
俯视图
按照基本视图展开配 置,不注视图名称
六个基本视图及 视图 6.1.1 基本视图及其配置
5.运用基本视图,合理表达图示机件
虚线、实线重叠
•俯视图虚线过多; •对特征的表达差; •—没有必要画出。
整理课件
8
6.1 视图 6.1.1 基本视图及其配置
第6章 图样画法
教学要求:了解国家标准对图样画法的基本规 定;合理运用基本视图表达机件结构;掌握剖 视图的画法,剖视图的种类及其适用范围。 教学重点:剖视图. 教学难点:剖视图的标注.
整理课件
2
教学内容
6.1 视图 6.2 剖视图 6.3 断面图 6.4 其它画法 6.5 综合举例 6.6 第三角画法
机械制图-剖视图
⑵用组合的剖切平面剖切
图6-25 组合的剖切平面剖切
★ 课堂练习
习题:分析剖视图中各剖面表达
课堂总结-问题思考
1、剖视图的概念及定义?
3、剖视图的标记内容?
2、剖视图的应用场所?
谢 谢! Thank you for your attention.
图2-1 剖视图的形成
剖视图将机械零 件剖开,使得内部原 本不可见的孔、槽可 见了,虚线变成了可 见线。由此解决了内 部虚线问题。
图2-2 剖视图
当剖视图中的主要轮廓线与水平方向成45°或接近45°时,剖 面线应与水平方向成30°或60°,见下图。
图2-3 特殊情况剖面线的画法
3.剖视图的画法 ⑴剖切面及其位置的确定 剖切面一般是平行于相应投影面的平面,其位置一 般通过机械零件内部结构的对称面或轴线。
பைடு நூலகம்、剖视图的种类:
全
剖视图 半
剖
剖
局 部 剖
1.全剖视图
用于外部形状简单,内部 有孔、槽的形体。 缺点:不能完整地表达机械 零件的外部结构。
图3-5 全剖视图
2.半剖视图——沿对称中心线剖切机械零件的1/4。
用于外部有形状需要表达,内部有孔、槽,且在这个方向上为对称图形的形 体。
图3-6 半剖视图
如果零件的内、外形状比较 复杂,则图上就会出现虚、 实线交叉重叠,这样既不便 于看图,也不便于画图和标 注尺寸。
为了能够清楚地表达出零件 的内部形状,在机械制图 常采用剖视的方法。
一、剖视图的基本概念
1.剖视图的形成:假想用剖切平面剖开机械零件,将处在 观察者和剖切平面之间的部分移去,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。
机械制图剖视图、螺纹、弹簧、装配图等基础知识
5. 剖切柱面 剖切面一般为平面,如果需要也可采用柱面剖切面。
标注时应加注“展开”二字。
(点击图形演示动画)
三、剖视图的种类 一般按剖开机件的范围大小不同,剖视图可分为全剖视 图、半剖视图和局部剖视图三种。
1.全剖视图
用剖切面将机件完全剖开所得到的剖视图称为全剖 视图。
全剖视图可通过单一剖切面或其他形式的剖切面剖 切获得。
局部剖视图的适用情况: ⑴需要表达的内部结构范围较小 ⑵需要保留外形而不宜采用全剖视图 ⑶因机件对称位置有一轮廓线而不适
合采用半剖视图。
3.局部剖视图
局部剖视图画法: 用波浪线表示局部剖视图的范围,将虚线改画为实线再 画上剖面线。 当被剖切的结构为回转体时,允许将该结构的中心线代 替波浪线。 通常省略局部剖视图的标注。
机件外形和内部结构的方法。
在机械工程中,还常常需要表达零件某处的断面形状。
这一节将在介绍断面图概念的基础上,讲解两种断面图 的画法。
一、断面图的概念
用剖切平面假想将机件某处切断, 仅画出该剖切面与机件接触部分的 图形,即断面图。
断面图常用于表达型材及机 件某处的断面形状。
注意断面图与剖视图的区别 按断面图的摆放位置不同,断面图分为移出断面图和重合 断面图两种。
本章主要介绍标准件和常用 件的基本知识、规定画法以及 代号等的标注方法。这些内容 与生产实际有着紧密联系。
1.螺不纹论的是基生产本上知还识是在人们的日常生活中,螺纹的使用
非常普遍。 螺纹:指在圆柱或圆锥表面上,沿螺旋线所形成的具有
相同剖面的连续凸起,一般称其为“牙”。
外螺纹:在圆柱或圆锥外表面上 形成的螺纹。 内螺纹:在圆柱或圆锥内孔表面上 形成的螺纹。
剖视图种类及应用
剖视图种类及应用剖视图是工程图的一种,主要用于展示物体内部的结构和组成。
它可以揭示物体的内部构造和零件的相互关系,帮助人们更好地理解和研究物体的工作原理和组装方式。
剖视图广泛应用于各个领域,包括机械、建筑、电子、航空航天等。
剖视图的种类有很多,常见的有以下几种:1. 轴向剖视图:通过物体的中心轴线进行剖切,取出物体的一部分。
常用于展示物体内部的结构和零件位置。
2. 平行剖视图:通过与物体平行的截面进行剖切,取出物体的一部分。
常用于展示物体的内部构造和组成。
3. 封闭剖视图:将物体的均匀表面分成几部分,展示物体的内部构造和零件装配方式。
4. 部分剖视图:只展示物体的一部分,常用于强调物体的特定部分或重点。
5. 反向剖视图:与正常的剖视图不同,它是通过物体的外表面进行剖切,将外部覆盖物去掉,展示物体内部的结构和零件。
剖视图在各个领域都有广泛的应用。
以下是几个常见领域的应用举例:1. 机械工程:剖视图通常用于展示机械设备的内部构造和机件位置,有助于工程师理解和分析设备的工作原理,以便进行设计和维修。
2. 建筑工程:剖视图在建筑设计和施工中起到重要的作用。
通过剖视图可以展示建筑物内部的空间分布、管道布局、电气设备等,方便施工和维护。
3. 电子工程:剖视图可用于展示电子设备内部的电路布局、部件组合和接线方式。
对于电子工程师来说,通过剖视图可以更好地理解和分析电子设备的工作原理。
4. 航空航天工程:剖视图可以帮助工程师分析飞机或火箭的结构和装配方式,以及展示内部的动力装置、控制系统等。
5. 医学领域:剖视图可以用于展示人体内部的器官结构和组织,帮助医生进行诊断和手术规划。
除了以上领域,剖视图还在汽车设计、家具制作、工艺品制作等行业中广泛应用。
通过剖视图可以使人们更好地理解和分析物体的内部结构和组成方式,有助于提高设计和制造的效率,减少错误和浪费。
总之,剖视图是一种非常重要的工程图形方式,它在各个领域都有广泛的应用。
机械制图-剖视图的画法
机械制图-剖视图的画法一、剖视图的概念假想的用剖切面剖开物体,将处在观察者和剖切平面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投影所得到的图形称为剖视图,简称剖视。
国家标准要求尽量避免使用虚线表达机件的轮廓及棱线,采用剖视的目的,就可使机件上一些原来看不见的结构变为可见,用实线表示,这样看起来就比较清晰可见。
二剖视图的配置各种视图的配置形式同样适用于剖视图根据剖视的目的和国标中的有关规定剖视图的画法要点如下:1 剖切位置及剖切面的确定根据机件的特点,剖切面可以是曲面,但一般为平面,表示机件内部的结构剖视,剖切平面的位置应通过内部结构的对称面或轴线。
2 剖视图的画法1)剖切符号:用粗短画(线宽1~1.5d)表示,用以指示剖切面的位置,并用箭头表示投影方向。
2)剖视图:“假想”剖开投影后,所有可见的线均画出,不能遗漏。
3)剖面符号:剖切平面与机件的接触部分(断面)画剖面线,剖面线应以适当角度的细实线绘制,最好为45°斜线,同一机件的各个视图中剖面线方向与间距必须一致4)剖视图的配置与标注.剖视图名称用”X-X“表示。
三、剖视图的种类按剖切的范围,剖视图可分为全剖视图、半剖视图和局部视图。
1、全剖视图(1)概念:用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图。
(2)应用:表达内形比较复杂、外形比较简单或外形已在其他视图上表达清楚的零件。
例:全剖视图的作法:(如下图)(3)注意:因剖视图已表达清楚机件的内部结构,其它视图不必画出虚线。
2、半剖视图(1)概念:当零件具有对称平面时,向垂直于对称平面的投影面上投射所得到的图形,可以对称中心线为界,一半画成剖视,另一半画成视图。
(2)应用:由于半剖视图既充分的表达了机件的内部形状,又保留了机件的外部形状,所以常采用它来表达内外部形状都比较复杂的对称机件。
当机件的形状接近于对称,且不对称的部分已另有图形表达清楚时,也可以画成半剖视图。
(3)注意:a、视图与剖视图的分界线应是对称中心线(细点画线),而不应画成粗实线,也不应与轮廓线重合;b、机件的内部形状在半剖视图中以表达清楚,在另一半视图上就不必再画出虚线,但对于孔或槽等,应画出中心线的位置。
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机械零件剖视图知识
在机件上不可见的结构,规定用虚线表达。
当机件的内部结构越复杂,视图中的虚线就越多,图形也就越不清晰,既不利于看图,也不利于标注尺寸。
国标规定采用剖视的方法表达内部结构。
一、剖视图的概念
1、剖视图的形成
假想用剖切面(平面或柱面)剖开机件,将处在观察者与剖切平面之间的部分移去,而将剩下部分向投影面投影,所得到的图形,称为剖视图(简称剖视)。
请看演示图1。
2、剖视图的画法
(1)确定剖切面的位置
剖切面一般应通过机件的对称平面或孔槽的轴线、中心线,以避免剖切出不完整的要素或不反映机件内部真形。
(2)画出剖视图
凡剖切面与机件的交线,及剖切面后面的可见轮廓线,都要用粗实线绘出,如图2。
剖切是假想的,在某一视图画成剖视图后,其它视图仍应按机件完整时的情形画出。
凡剖视图中已经表达清楚的结构,在其它视图中的虚线就可以省略不画。
但必须保留那些不画就无法表达机件形状结构的虚线,如图3。
图2
(a) (b)
图3
(3)画剖面符号
剖切面与机件接触的部分(剖面区域),国标中规定要画出剖面符号。
各种材料的剖面符号如图4。
金属材料的剖面符号(也称剖面线)为与水平线成45°(向左或向右倾斜)且间隔相等的细实线;同一机件在各个剖视图上剖面线的方向和间距应相同,如图6表达机件的几个剖视图;当图形的主要轮廓线与水平方向成45°时,该图形的剖面线画成与水平方向成30°或60°的细实线。
金属材料剖面符号画法见图5。
图4
图5
3、剖视图的配置
剖视图应尽量配置在基本视图位置,如图6中A-A所示。
如果无法配置在基本视图位置时,可按投影关系配置在与剖切符号相对应的位置,必要时允许配置在其它适当位置,如图6中B-B所示。
图6
4、剖视图的标注
为了便于看图,在剖视图上通常要标注剖切符号、投射箭头、和剖视名称三项内容。
剖切符号:表示剖切面位置,用粗实线画出,长度为5mm左右,在剖面的起、迄及转折处表示,并尽可能不与图形的轮廓线相交。
箭头:表示投影方向。
画在剖切符号的两端。
剖视名称:在剖视图的上方用大写字母标出剖视图的名称X-X,并在剖切符号的两端和转折处注上相同字母。
在下列情况下,可以简化或省略标注:
(1)当剖视图按照基本视图配置,中间无其他视图隔开时,可省略箭头,如图5中的A-A。
(2)当单一剖切平面通过物体的对称平面,剖视图按照基本视图配置,中间无其他视图隔开时,可省略标注,如图2、图6中的主视图。
(3)当采用单一剖切平面且位置明显时,局部剖视图的标注可以省略。
二、剖视图的种类
根据剖切面剖开机件的范围划分,剖视图可分为三种:
------半剖视图
------局部剖视图
1、全剖视图
假想用剖切面完全地剖开机件所得的剖视图,称为全剖视图,如图7所示。
全剖视图用于表达外形简单(或外形已在其它视图上表达清楚)、内形复杂的机件。
图7
2、半剖视图
当机件具有对称平面时,在垂直于机件对称面的投影面上的投影所得的图形以对称中心线(细点画线表示)为界,一半画成剖视,另一半画成视图,这样组合的图形称为半剖视图。
如演示图8所示。
半剖视图主要用于内、外形状需在同一图上兼顾表达的对称机件.
图8
当机件形状接近对称,且不对称部分已另有视图表达清楚时,也可画成半剖视图,如图9所示。
半剖视图的标注,仍符合剖视图的标注规定。
画半剖视图的注意点:
(1)剖视部分与不剖视部分的分界线为细点画线,不能是其他任何图线;
(2)对称机件在对称面上有外形或内形轮廓线时,不宜作半剖视;
(3)半剖视图中,表示机件内部形状结构的虚线在半个视图中一般省略不画。
但对孔、槽等需用细点画线表示其中心位置。
图9
假想用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图,称为局部剖视图,简称为局部剖视,如图10所示。
图10
画局部剖视图时,应注意以下几点:
(1) 局部剖视图中,一般用波浪线或双折线作为剖开部分和未剖部分的分界线。
波浪线不应与其他图线重合,若遇到可见的孔、槽等空洞结构,则波浪线应断开不能穿空而过,也不允许画到外轮廓线之外,如图11所示。
(a)正确(b)错误
图11
(2) 当被剖切的结构为回转体时,允许将该结构的中心线作为局部剖视与视图的分界线,如图12所示。
图12
(3) 局部剖视图的标注,符合剖视图的标注规定。
(4) 对于不宜采用半剖视的对称机件,可用局部剖表达其内部结构,如图13所示。
局部剖视图是一种比较灵活的表达方法,但在一个视图中,局部剖视图的数量不宜过多,以免使图形过于破碎.
图13
三、剖切面的分类
国家标准规定,根据物体的结构特点,可选择以下剖切面剖开物体:
------单一剖切面
------几个平行的剖切平面
------几个相交的剖切平面(交线垂直于某一投影面)
1、单一剖切面
假想用一个剖切面(平面或柱面)剖开机件的方法称为单一剖切,一般用平行于基本投影面的单一剖切平面剖切。
前面介绍的全剖、半剖、局部剖都是用单一剖切平面得到的剖视图。
特殊地,单一剖切面也可以是不平行于基本投影面的斜剖切面,用于表达机件上倾斜的内部结构。
如图14中的B-B全剖视图(也称作斜剖视图)。
图14
画斜剖视图的注意点:
(1)斜剖视图必须标注剖切符号、投射箭头、字母。
(2)斜剖视图一般配置在箭头所指的前方,以保证直接的投影关系,如图14所示。
在不致引起误解时,允许将图形旋转,此时应在剖视图的名称旁边加旋转符号,旋转符号的箭头靠近字母,旋转符号的箭头所指方向应与图形实际旋转方向一致。
如图15所示。
图15
2、几个平行的剖切平面
当机件上具有几种不同的内部结构要素(如孔、槽等),而且它们的中心线排列在相互平行的平面上时,可采用几个平行的剖切平面剖切机件。
如图16所示。
(a)视图(b)剖视图
图16
画图注意点:
(1)用几个平行的剖切平面剖切机件时,不应在剖视图中画出各剖切平面的分界线。
如图17。
(2)剖切平面应以直角转折,且不可与机件上的轮廓线重合。
如图17。
(3)要恰当地选择剖切位置,避免在剖视图上出现不完整的要素。
如图17。
仅当机件上两个要素具有公共对称中心线或轴线时,可以各剖一半,合并成一个剖视图,此时应以对称中心线或轴线为分界线。
如图18。
(4)这种剖视图必须标注,但当剖视图按投影关系配置,而中间又无其它图形隔开时,可省略箭头。
如图17。
图17
图18
3、几个相交的剖切平面
假想用几个两两相交的剖切面(交线垂直于某一基本投影面)剖开机件,如图19所示。
注意点:
(1)剖开的倾斜结构及其有关部分应旋转到与选定的投影面平行(图19中旋转到与H面平行)后再投影画出,以反映被剖切结构的真实形状,但在剖切平面后的其它结构仍按原来位置投影画出。
如图19中右下方油孔的投影。
图19
(2)当剖切平面剖到机件上的结构会出现不完整要素时,这部分结构按不剖处理。
如图20所示。
图20
(3)采用几个相交的剖切面剖切,必须完全标注。
当剖切面较多时,应采用展开画法,此时在剖视图上方位置标注图名如“A-A展开”。
如图21所示。
图21。