基本体三视图的画法(2020年1月整理)
机械制图入门学习
牌号:Q+σS(屈服点数值)+质量等级+脱氧方法
质量等级为 A、B、C、D四个等级。
脱氧方法: F(沸腾钢)、b(半镇静钢)、Z(镇静钢)、TZ (特殊镇静钢);Z、TZ在牌号中不标出。
如:Q215-A·F表示σS屈服点数值≥215MPa,质量为A级的沸腾 钢; Q235-B·b表示σS屈服点数值≥235MPa,质量为B级的半镇
适用: 内外结构复杂
形状对称零件
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12
画半剖视图时必须注意的问题: 1)半剖视图中间应画细点划线,不应画成粗实线
2)半剖视图的标注方法与全剖视图的标注方法相同
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13
(3) 剖面图( 断面图 )
1. 剖面图的概念
假想用剖切平面将机件在某处切断,只画出切断面形状的投影并画 上规定的剖面符号的图形,称为剖面图,也称断面图。 把断面绕剖 平面旋转90°后,使得断面图和视图在同一面上
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8
(三).剖视图的标注
A -A
标注内容:
① 剖切线:指示剖
切面的位置 (细单
点长画线)。
A
A
一般情况下可省略。
② 剖切符号 :表示剖切面起止和转折位置(用粗短线 表示)及投射方向(用箭头表示)的符号。
③ 字母:表示剖视图的名称。
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(四) 剖视的种类及其应用
根据剖视图的剖切 范围分,可分为: 1、全剖视图 2、半剖视图 3、局部剖视图
强度、塑性、韧性比钢差,不能进行锻造。但具有优良铸造 性和切削加工性,良好的减摩性、耐磨性、消震性以及缺口 敏感性低,并且生产工艺及设备简单,价格低廉,因此,铸 铁被广泛地应用于机械制造、冶金、石油化工、交通等工业 部门。
三视图2
基本体的分类
基
平面基本体
本
几
何
体 曲面基本体
一、平面立体
1.棱柱
⑴ 棱柱三视图形成
⑵ 棱柱的投影特性
先画反映底面形状的视图。 方方得柱
一、平面立体
1.b
a
a b
点若以 法的平在 相若可面由棱 同点见的于。柱所性投棱(的利在规影柱表用的定积的面投平聚:表上影面成面取的直的都点投线积是与影,聚平在可点性见面的平取,投(面特点点影上殊) 的也取面投可点)影见,的也。所方可见;
﴿n﴾
a b c a(c) b
a
c
s
n k
由于棱锥的表面都是平面(b一般面),所以在 棱锥的表面上取点与在平面上取点的方法相同。 (利用辅助线取点)
3、棱台
⑴ 棱台三视图的形成
⑵ 棱台的投影特性
s
s
a b c a(c)
a
c
b
s
梯梯得台
b
在画棱台三视图时关键是应先求出底面和顶面的投影. 取点方法同平面的取点方法
小结:
平面立体的画法: 由于平面立体的棱线是直线,所以,画平面立体的投影图就是先 画出各棱线交点的投影,然后顺次连线,并注意区分可见性。 研究平面立体的投影特性,实质上就是分析围成立体表面的平面 图形的投影特性。 平面立体投影图中的每一条直线,是立体上一条棱线或是一个平 面的积聚性投影。 平面立体投影图中的每一个封闭的线框,一般代表着立体的某个 平面的投影。
第三章 基本体
第六讲 几何体的投影
概述
几何体:由点、线、面等几何要素组成的立体。 几何体的分类
分为:平面立体和曲面立体两类 平面立体
基本体的三视图
求出素线的水平投 影s1及侧面投影s”1”。
求出M点的水平投 影和侧面投影。
方法二:辅助圆法
过M点作一平行与底面
的水平辅助圆,该圆的正
面投影为过m’且平行于
V
a’b’的直线2’3’,它们的
水平投影为一直径等于
2’3’的圆,m在圆周上,
由此求出m及m”。
a’
X
第四章 基本体 的三视图
Z
s’ S
s” W
顶住工件,防止它掉下来砸坏车床, 如发现 工件的 位置不 正确或 歪斜, 切忌用 力敲击 ,以免 影响车 床主轴 的精度 ,必须 先将夹 爪、压 板或顶 针略微 松
开,再进行有步骤的校正。 工具和车刀的安放
3.三棱锥表面上取点
作图步骤1如下:
s’
Z
s”
m’
a’
X
2’ c’
a
s
2m
m” b’
a”(b”) b
时才填写。此外,各公司可以另外掭 加一些 符号, 用连接 号将其 与ISO代码相 连接(如 一PF代 表断屑 槽型) 。可转 位刀片 用于车 、铣、 钻、镗 等不同 的加
工方式,其代码的详细内容也略有不 同。
②可转位刀片的断屑槽槽形。为满足切 削能断 屑、排 屑流畅 、加工 表面质 量好、 切削刃 耐磨等 综合性 要
圆柱投影图的绘制: a’ c’(d’) b’ d’
a’ c’(d’) b’ d’ d
a
b
c 圆柱的投影
(1) 先绘出圆柱的对
a”(b”)
c’ 称线、回转轴线。 (2)绘出圆柱的顶面 和底面。
(3)画出正面转向轮 廓线和侧面Z转向轮廓线。
c’ a”(b”)
c’d’ b’
基本体三视图的画法
Φ
练习二:
根据 所学过的基本几何 体的三视图特征, 分析图中所代表的 物体是由哪几个基 本几何体组成的。
练习2
圆柱
圆台
Байду номын сангаас 2. 简单几何体的三视图
Φ
Φ
圆柱
圆台
圆柱
圆柱
六棱柱
圆锥
圆柱
圆台
圆柱
四棱柱
圆柱
半圆球
三:简单组合体的三视图
正视图
简单组合体的三视图
正视图 侧视图
俯视图
注意:不可见的轮廓线,用虚线画出。
主视图方向
主视图
左视图
俯视图
下列说法正确的是( C ) A、正视图反映物体的长与宽 B、俯视图反映物体的长与高 C、侧(左)视图反映物体的高与宽 D、正视图反映物体的高与宽
长对正、高平齐、宽相等 主视图
左视图
宽 俯视图
何画练 体出 的下习 三列一 视基: 图本 几
练习1
圆柱
四棱柱
圆锥 球 体
圆台
几种基本几何体三视图 1.圆柱、圆锥、球的三视图
几何体 正视图 侧视图 俯视图
·
几种基本几何体的三视图 知识 2.棱柱、棱锥的三视图
几何体 正视图 侧视图 俯视图
回顾
圆台
俯
左
圆台
六棱柱
俯
左
六棱柱
练习1、画下例几何体的三视图
例1、画下例几何体的三视图
2、画下例几何体的三视图
Φ Φ
Φ
一、自学与精讲 1.投影的概念: 中心投影: 由一点向外散射形成的投影
Y X ¹ âÔ´
Y
X
平行投影:平行光线照射下形成的投影 可以分为:斜投影 正投影
第2章 基本体三视图-1
b′
a′
(1′)
1
c a b
2、圆柱表面上取点
已知圆柱面上的点A、B、C的一个投影(a')、b''、c,试作出其另两个 投影。
( )
分析:点A的(a')为不
可见,故它处在后半个圆 柱面上,b''处在侧视转 向线上,故B点位于圆柱 的最前素线,由c可知, 点C位于圆柱的顶面上。 整个作图过程如图所示。
四、基本体的表面上取点
2、椎体的共性和表面上取点 常见的椎体有正棱锥、正圆锥等,其共性有:
※
棱线或素线汇交于一点;
被平行与底面的截平面截切时,其切口形 状与底面形状一直,切口大小随切平面与底面 的距离的改变而改变
※
1)、棱锥表面上取点 2)、圆锥表面上取点
1、三棱锥表面上取点
r
1
1
r
1
R
Ⅰ
1、三棱锥表面上取点
b′
b″
c′
a′ a b c a″
(c″)
2、圆锥表面上取点
5、球的表面上取点
五、圆环
1、圆环的形成
圆环可以看成是以圆为母线,绕与圆在 同一平面内,但不通过圆心的轴线旋转而成。
2、圆环的画法
Байду номын сангаас 3、圆环的投影特点
4、环面上的取点
当环面轴线垂直于H面时,在其表面上取点 采用纬圆法。
在投影图上表示回转体, 回转面用转向轮廓线表示。转向 就是把组成立体的回转面 轮廓线通常是位于曲面最前最后、 或平面表示出来,然后判 最上最下或是最左最右的素线。 断可见性。 转向轮廓线将回转面分为可见和 不可见的两部分 转向轮廓线
转向轮廓线
绘制曲面立体的投影归结为绘制 出围成曲面立体各表面的投影,或绘制 出曲面立体各轮廓线、尖点的投影和转 向轮廓线。
南理工 工程制图 第3讲 基本体和组合体的三视图
有虚线
无线
两体表面共面时,中间无分界线。 两体表面共面时,中间无分界线。
二、表面光滑过渡——相切 表面光滑过渡 相切
无线
无线
●
注意:相切处无线! 注意:相切处无线!
三、相交
表面产生截交线或相贯线 ——将在后续课程中讨论 将在后续课程中讨论
3.4 组合体的画图方法
形体分析法: 形体分析法:
s′
s″
S
素线
a′ a″
A
1′ 1
ya
Ⅰ′
2′ 3
3′
1″ ″ (3)
ya yi
Ⅰ″
2″
1
Ⅰ
2
3
yi
s a Ⅰ
解法一(素线法) 解法一(素线法) 先求立体表面过A 先求立体表面过A点的素线 SⅠ的投影 的投影; SⅠ的投影; 再在SⅠ上求A 再在SⅠ上求A点的投影 SⅠ上求
2
s′
s″
S
水平面
a′ a″
b′ ′ s b
c′ a″(c″) ′ ″ ″ c
b″ ″
⑶ 在棱锥面上取点
S
素线 辅助平面P 辅助平面
A
A
Ⅰ
素线法: 用过A点的素线SⅠ为桥梁求A点的投影。 素线法:利用过A点的素线SⅠ为桥梁求A点的投影。 SⅠ为桥梁求 辅助平面法: 用过A点的辅助平面P 点的投影。 辅助平面法:利用过A点的辅助平面P求A点的投影。
a″ ″ b″ ″
2.棱锥 2.棱锥 ⑴ 棱锥的组成 由一个底面和若干 侧棱面组成 组成。 侧棱面组成。侧棱线交 A 于有限远的一点——锥 于有限远的一点 锥 顶。 ⑵ 棱锥的三视图
S
C B
s′ ′ s″ ″
第3、4章 柱体、锥体三视图
基本体读图练习
补左视图
基本体读图练习
补左视图
基本体读图练习
P11-14 补俯视图
识读:依据实形(图形特征)想象立体形状
平面体三视图练习
平面体三视图练习
第3章 柱体三视图
3.2 圆柱三视图的画法与识读
形体特征:类同直棱体,底面为圆画反映底面 实形的特征图(圆),最后画出其他视图
图形特征:一个视图为圆,两个视图为矩形
第三、四章 柱体、锥体三视图
第3章 柱体三视图
3.1 棱柱三视图的画法与识读 3.2 圆柱三视图的画法与识读 3.3 组合柱体
第4章 锥体三视图
4.1 锥体的概念及形体特点 4.2 锥体三视图的画法 4.3 锥体三视图的识读
基本体
基本几何体是构成工程形体的基本单元。
根据表面几何性质分
平面体
曲面体
根据形状特征分
柱体
图示
锥体
第3章 柱体三视图
3.1 棱柱三视图的画法与识读
形体特征:两个底面全等、相互平行的多边 形,各侧棱垂直底面并相互平行且均为矩形
画法:一般先画反映棱柱底面实形的特征图, 在根据投影规律和棱柱高画其他视图
图形特征:一视图为单一多边形(特征视 图),底面实形,另两个视图为矩形或并列 矩形
棱锥识读:根据图形特征想象(三三为锥)
第4章 锥体三视图
4.2 锥体三视图的画法与识读
圆锥画法:先画出中心线、轴线,再画反映 底面实形的特征图,后根据投影规律和锥高 画出其他视图
圆锥识读:两个视图三角形,一个视图为圆
基本体视图特征
柱体视图特征-矩矩为柱
基本体视图特征
球体视图特征-三圆为球
基本体视图特征
锥体视图特征-三三为锥
三视图画法
细实线:线宽约为粗实线的1/2,要求图线细且清晰。作图时用铅芯较硬的H或2H铅笔。 在同一张图上细实线与粗实线应有明显的区别。
2.注意事项 ⑴ 同一图样中同类图线的宽度应基本一致,虚线、点画线的线段长度和间隙应大致相同。 ⑵ 圆的对称中心线应超出图形轮廓线2-5mm。 ⑶ 在较小的图形上绘制点画线不方便时,可用细实线代替。 ⑷ 图线应是线段相交而不应画成间隙相交。
俯视图
要求:俯视图安排在主视图的正下方,左视图安排在主视图的正右方。
三视图的画法
(2)六棱锥
(3)简单组体
(4)简单组合体
练习一:画出下列基本几何体的三视图
(1)六棱柱
六棱柱
主
左
俯
六棱锥
小结:若相邻的两平面相交,表面的交线是它们的分界线,在三视图中,分界线和可见轮廓线都用实线画出。
六棱锥的三视图
主视图
左视图
俯视图
简单组合体的三视图
4、试画出如图所示物体的三视图
主视图
俯视图
左视图
练习2.补全下列几何体的三视图:
俯视图
左视图
主视图
6.1 草图及其画法
一、草图的基本概念 1、定义:不借助任何绘图仪器,仅依靠目测的大致比例,徒手绘制的图样。 2、应用场合:主要用于现场测绘、设计方案讨论或技术交流。
二、图线的徒手画法---徒手草图并不是潦草的图 绘制草图时使用软一些的铅笔(如HB、B或者2B),铅笔削长一些,铅芯呈圆形,粗细各一支,分别用于绘制粗、细线。画草图时,可以用有方格的专用草图纸,或者在白纸下面垫一张格子纸,以便控制图线的平直和图形的大小。 在绘制草图的各种图线时,手腕要悬空,小指接触纸面,草 图纸不固定。为了方便,还可以随时将图纸转动适当角度。 各种图线的画法如下:
工程图学5--基本体的三视图及尺寸标注
2)如图5-19所示,已知棱锥表面上点M的左视图(m’’),求 作其另两个视图。
工 程 图 学
4.3 辅助平面法
1)如图5-20所示,已知圆锥表面上点M的主视图(m’),求 作其另两个视图;
工 程 图 学
2)如图5-21所示,已知球表面上点M的左视图(m’’),求 作其另两个视图。
工程图学
Engineering Drawings Engineering Drawings
第五部分 基本体的三视图及尺寸标注
1 平面体的三视图及尺寸标注
1.1 平面体的两种形式(图5-1)
1.2 平面体三视图的画法
1.2.1 分析形体、确定主视图
1.2.2 画底稿
工
1.2.3 检查校核、描粗加深
程
工 程 图 学
2 回转体的三视图及尺寸标注
2.1 回转体的种类、形成及共同特征(图5-5、6)
工 程 图 学
工 程 图 学
2.2 回转体三视图的画法与分析(图5-7、8、9)
工 程 图 学
工 程 图 学
工 程 图 学
2.3 回转体的尺寸标注(图5-10)
工 程 图 学
3 读基本体的三视图
工 程 图 学
4.4 基本体表面特殊点的作图
1)如图5-22所示,已知球表面上点M的主视图(m’),求作 其另两个视图。
工 程 图 学
工 程 图 学
4 基本体表面找点的方法
4.1 利用积聚性法
1)如图5-16所示,已知圆柱面上一点M的主视图(m’),求 作其另两个视图;
工 程 图 学
2)如图5-17所示,已知棱锥表面上点N的左视图(n’’),求 作其另两个视图。
工 程 图 学
第3章--基本体的三视图
例7. 画圆锥体及其表面上各点的三视图。 画圆锥体及其表面上各点的三视图。
k
A
B
S
k’
k ’’
a’
(c’) )
(a”) )
c”
1’
பைடு நூலகம்
b’
b”
(C)
作图步骤: 画各视图的轴线; (1)画各视图的轴线; (2)画俯视图的底圆轮廓; 画俯视图的底圆轮廓; 画主视图的轮廓素线; (3)画主视图的轮廓素线; (4)根据投影规律求第三投影; 根据投影规律求第三投影; 点的三投影; (5) 用素线法求 A 点的三投影; (6)根据B点的特殊位置求其三投影; 根据B点的特殊位置求其三投影; (7) 用辅助平面法求C点的三投影。 用辅助平面法求C点的三投影。
1、圆柱体
圆柱体表面由圆柱面和上、下两个平面组成。圆柱面由直 线AB绕与它平行的轴线等距旋转而成。
Z
O
素线
A V a' d' c' B
b' B A
母线
O
C
X 最左轮 廓素线
Y 最前轮 廓素线
(1)圆柱的投影图
a' b'
c'
d'
分析圆柱轮廓素线的投影
V面投影 轮廓素线
圆柱轮廓 素线(转向 轮廓线)
e
f
请点击鼠标左键显示后面内容
例4. 画正三棱锥及表面上各点的三视图。 画正三棱锥及表面上各点的三视图。
K
k’ k
k” k
D
P
A
作图步骤:
E
S
P
C
e’
b’ b
d’
(d”) )
机械制图-基本体的三视图及其截交线、相贯线的画法
01
根据零件的结构特点,选择主视图、俯视图和左视图进行绘制。
绘制步骤
02
先绘制各基本体的三视图,再绘制它们之间的截交线和相贯线。
注意事项
03
确保零件的整体结构清晰,各部分之间的相对位置准确,符合
实际尺寸。
感谢您的观看
THANKS
曲面体的三视图
球体的三视图都是圆,圆锥体的 三视图是圆、椭圆加线段,圆台 体的三视图是圆、椭圆加圆弧。
02
截交线的画法
平面截切圆柱体的截交线画法
总结词
圆柱体被平面截切后,其截交线的形状取决于平面的位置。常见的截交线形状 有矩形、椭圆和抛物线等。
详细描述
当平面与圆柱体轴线平行时,截交线为矩形;当平面与圆柱体轴线垂直且经过 顶点时,截交线为椭圆;当平面与圆柱体轴线垂直且不经过顶点时,截交线为 抛物线。
注意事项
确保组合体的整体结构清 晰,各基本体之间的相对 位置准确。
截交线和相贯线的绘制实例
截交线
当一个平面与立体相交时,形成的交 线称为截交线。
相贯线
绘制方法
根据立体的形状和截平面或相交立体 的位置,使用投影法绘制截交线和相 贯线。
两个立体相交时,形成的交线称为相 贯线。
实际机械零件的绘制实例
选择合适的视图
相贯线的画法
01
磕
02
ch, whose白发ch via The塍通过 re CA也 C. capture which长安Ch the
03
challenging st that ch以获得说话
相贯线的画法
01
蔡
02
E care which Coast highly changing that high mast Pyil C spr other mind CO to C.
基本体三视图的画法
圆柱的侧面投影,为一个矩形,反映圆柱的高和底面直径。
圆锥体三视图绘制实例
主视图
圆锥的正面投影,为 一个等腰三角形,反 映圆锥的高和底面直
径。
俯视图
圆锥的水平投影,为一个 圆和圆心到圆上一点的线 段,反映圆锥的底面直径
和锥度。
左视图
圆锥的侧面投影,为 一个等腰三角形,反 映圆锥的高和底面直
径。
绘制顶面轮廓线 使用实线绘制基本体的顶面轮廓线,注意线条的 粗细和比例。
标注尺寸和符号 在顶面轮廓线上标注必要的尺寸和符号,如中心 线、对称线、剖面线等。
PA R T. 0 3
基本体三视图绘制步骤
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确定主视图方向
主视图方向通常选择基本体的主 要平面或轴线平行于投影面。
选择反映基本体形状特征最明显的 方向作为主视图方向。
感谢您的观看
W AT C H I N G
THANKS FOR
绘制正视图
根据主视图方向,确定基本 体在投影面上的位置。 画出基本体的外形轮廓线, 注意线条的粗细和虚实。 标注基本体的尺寸,包括长、 宽、高等主要尺寸。
绘制侧视图
侧视图方向与正视图垂直,通常选择基本体的另一个主要平面或轴线平行于投影面。 画出基本体在侧视图上的外形轮廓线,同样注意线条的粗细和虚实。 标注基本体在侧视图上的尺寸,与正视图相对应。
绘制俯视图
01
俯视图方向垂直于正视图和侧视图所在的平面,即从上往下看。
02
画出基本体在俯视图上的外形轮廓线,注意线条的粗细和虚实。
03
标注基本体在俯视图上的尺寸,与正视图和侧视图相对应。同时,标注出 基本体的定位尺寸和定形尺寸。
PA R T. 0 4
项目三 基本体三视图及截交线、相贯线
案例3 绘制斜割圆柱体上的截交线 案例绘制
1.绘制截割前圆柱的左视 图,找出椭圆的四个特殊位置点的 正面投影和水平投影,求出其侧面 投影
2.在俯视图适当位置找四 个一般点的水平投影,按投影 规律找出其正面投影,求出其 侧面投影
3.光滑连接各点的 侧面投影
4.擦去被切部分的轮廓线, 按线型描深图线
上一页 下一页 退 出
案例2 绘制四棱锥截交线 案例绘制
1.绘制截平面与四 棱锥棱线交点的水平投 影和侧面投影
2.绘制正垂面截 切后的水平投影和侧 面投影
3.擦去切割部分的轮廓 线及辅助线,按线型描深 图线,完成水平投影和侧 面投影
上一页 下一页 退 出
案例3 绘制斜割圆柱体上的截交线
案例绘制
绘制如图所示平面斜切圆柱体的截交线,已知该切
课题4 绘制圆锥的三视图
案例出示
如图所示,绘制其三视图,并分析投影特性。
案例分析
如图所示,圆锥体由一个圆锥面和圆形的底面围成。圆锥面可 看成是一条与轴线相交的直线(母线)绕轴线旋转一周形成的。该圆 锥的底面为水平面,圆锥面的轴线垂直于水平投影面。
想一想,绘制圆锥的三视图时,应该先绘制哪个视图?圆锥面的 水平投影有何特性?
案例5 绘制球的三视图 知识拓展
如图a),求出圆球表面上A点的另两投影,A点的位置分析如图所示。 1.判断A点在球体表面上的位置 A点在上半球、在后半球、在左半球 2.在圆球表面上求作点的方法:(如图e) 由于球面的投影没有积聚性,因此要借助于球体表面上的辅助圆来求点。 辅助圆法—过点在球面上作一辅助圆,作出该圆的各投影后再将点对应 到圆的投影上。 作图步骤如下,如图d),即为所求点的三面投影。
案例绘制
三视图的画法,各种符号的含义
三视图的画法,各种符号的含义能够正确反映物体长、宽、高尺寸的正投影工程图(主视图,俯视图,左视图三个基本视图)为三视图,这是工程界一种对物体几何形状约定俗成的抽象表达方式。
三视图是观测者从三个不同位置观察同一个空间几何体而画出的图形。
飞机三视图将人的视线规定为平行投影线,然后正对着物体看过去,将所见物体的轮廓用正投影法绘制出来该图形称为视图。
一个物体有六个视图:从物体的前面向后面投射所得的视图称主视图(正视图)——能反映物体的前面形状,从物体的上面向下面投射所得的视图称俯视图——能反映物体的上面形状,从物体的左面向右面投射所得的视图称左视图(侧视图)——能反映物体的左面形状,还有其它三个视图不是很常用。
三视图就是主视图(正视图)、俯视图、左视图(侧视图)的总称。
特点一个视图只能反映物体的一个方位的形状,不能完整反映物体的结构形状。
三视图是从三个不同方向对同一个物体进行投射的结果,另外还有如剖面图、半剖面图等做为辅助,基本能完整的表达物体的结构。
投影规则规则主俯长对正、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。
物体的投影在许多情况下,只用一个投影不加任何注解,是不能完整清晰地表达和确定形体的形状和结构的。
如图所示,三个形体在同一个方向的投影完全相同,但三个形体的空间结构却不相同。
可见只用一个方向的投影来表达形体形状是不行的。
一般必须将形体向几个方向投影,才能完整清晰地表达出形体的形状和结构。
一个视图只能反映物体的一个方位的形状,不能完整反映物体的结构形状。
三视图是从三个不同方向对同一个物体进行投射的结果,另外还有如剖面图、半剖面图等做为辅助,基本能完整的表达物体的结构。
三投影面体系投影体系我们设立三个互相垂直的平面,叫做三投影面。
这三个平面将空间分为八个部分,每一部分叫做一个分角,分别称为Ⅰ 分角、Ⅱ 分角 (Ⅷ)分角,如图所示。
我们把这个体系叫三投影面体系,世界上有些国家规定将形体放在第一分角内进行投影。
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