机械制图中的三视图画法

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机械制图三视图的第三角法和第一角如何区分

机械制图三视图的第三角法和第一角如何区分

三视图的第三角法和第一角法划分:一、第一角投影法1.凡将物体置於第一象限内,以「视点(观察者)」→「物体」→「投影面」关系而投影视图的画法,即称为第一角法。

亦称第一象限法2.第一角投影箱之展开方向,以观察者而言,为由近而远之方向翻转展开。

3.第一角法展开后之视图排列如下,以常用之三视图(前视、俯视、右侧视图)而言,其右侧视图位於前视图之左侧,俯视固则位於前视图之正下方。

二.、第三角投影法1.凡将物体置於第三象限内,以「视点(观察者)」→「投影面」→「物体」关系而投影视图的画法,即称为第三角法。

亦称第三象限法。

2.第三角投影箱之展开方向,以观察者而言,为由远而近之方向翻转展开。

3.第三角法展开后之六个视固排列如下,以常用之三视图而言,其右侧视图位於前视图之右侧,而俯视图则位於前视图之正上方。

CNS 相关规定CNS中国国家标准之象限投影符号,系将一截头圆锥之前视图与左侧视图,依投影之排列而得。

主要之区别为第一角法符号(左侧视图排在右边),而第三角法符号(左侧视图位在左边)。

对於正投影方法之使用,CNS规定第一角法或第三角法同等适用。

但在同一张图纸上不可混合使用,且须在标题概内或其他明显处绘制符号或加注「第一角法」或「第三角法」字样。

以作为读图之识别。

由於第二象限投影与第四象限投影因水平投影面旋转后与直立投影面重叠,致使投影视图线条混淆不清,增加绘固及识图不便,故不予采用。

欧洲各国盛行第一角法投影制,所以第一角法投影亦有「欧式投影制」之称呼。

例如德国(DIN)、瑞士(VSM)、法国(NF).挪威(NS)等国家使用之。

美国采用第三角投影制,故有「美式投影制」之称呼。

除美国(ANSI)外,尚盛行於美洲地区。

而中华民国(CNS)、国际标准化机构(ISO)与日本[JIS]则采第一角法及第三角两制并行。

视图之排列,应依投影原理上下左右对齐排列,不得任意更换或未依据投影方式排置。

六种视图中最常用之三视图组合为:前视图、上视圆及右侧视图,一般均以L字形或逆向L字形之方式排列於图纸上。

机械制图课件读组合体的三视图

机械制图课件读组合体的三视图
在三视图中,主视图、俯视图和左视图之间存在一定的对应关系,即“长对正、 高平齐、宽相等”。这是机械制图中判断三视图是否正确的准则。
投影原理
在机械制图中,视图是通过投影法得到的。正投影法是将物体放置在投影面平行 或垂直的位置,然后观察物体的投影。在三视图中,俯视图和左视图是由主视图 通过正投影法得到的。
斜投影法能够将物体的某些特征突出 显示,常用于表示物体的轮廓和表面 细节。
组合体的尺寸标注
1 2
定形尺寸
表示组合体各部分的具体形状和大小的尺寸。
定位尺寸
表示组合体各部分之间相对位置关系的尺寸。
3
总体尺寸
表示组合体整体长度、宽度和高度尺寸。
03
组合体的三视图解 读
视图间的对应关系
主视图、俯视图、左视图间的对应关系
机械制图课件组合体 的三视图
目录
CONTENTS
• 组合体的三视图概述 • 组合体的三视图绘制方法 • 组合体的三视图解读 • 组合体的三视图绘制实例 • 练习与思考
01
组合体的三视图概 述
三视图的基本概念
01
三视图是物体在三个互相垂直的 方向上的投影图,包括主视图、 俯视图和左视图。
02
三视图能够完整地表达物体的形 状、大小和相对位置,是机械制 图中的基本技能。
感谢您的观看
练习题示例:解读一个由三个圆柱体组成的组合体的三视图,并绘制其立 体图。
练习题三:绘制复杂组合体的三视图
总结词:综合实践
详细描述:通过绘制复杂的组合体的三视图,学生可以全面掌握三视图的绘制技巧和方法,提高对机械 制图的综合实践能力。
练习题示例:绘制一个由多个不同几何形状组成的复杂组合体的三视图。
THANKS

机械制图三视图PPT课件

机械制图三视图PPT课件
作用
能够真实反映物体长、宽、高尺 寸的正投影工程图,是工程界一 种对物体几何形状约定俗成的抽 象表达方式。
投影法分类与特点
中心投影法
所有投射线从同一投影中心出 发的投影方法,物体投影的大 小与物体与投影中心间距离有
关。
平行投影法
所有投射线相互平行的投影方 法,又分为正投影法和斜投影 法。
正投影法
投影线垂直于投影面。
03
俯视图绘制方法与技巧
俯视图观察方向和投影规律
观察方向
从上往下看,与水平面平行。
投影规律
正投影法,物体在投影面上的轮廓线即为俯视图 。
注意点
要考虑到零件的高度和宽度,避免在俯视图中产 生遮挡和重影。
典型零件俯视图示例分析
01
02
03
轴Hale Waihona Puke 零件主要展示轴线的位置和长 度,以及轴上的键槽、孔 等结构。
01
02
轴套类零件
以轴线水平放置作为主视图,并 采用全剖视图画出其内部结构。
03
叉架类零件
叉架类零件形状不规则,结构比 较复杂,需要选择最能反映其形 状特征的方向作为主视图的投影 方向。
04
尺寸标注和公差要求说明
尺寸标注
主视图上应标注出零件的全部尺寸,包括定形尺寸、定位尺寸和总体尺寸。标 注尺寸时,应满足正确、完整、清晰和合理等要求。
组合体类型及结构特点分析
组合体类型
01
叠加型、切割型、综合型等
结构特点
02
分析组合体的构成部分及相对位置,了解各部分的几何形状和
尺寸
视图表达
03
根据组合体的结构特点,确定主视图、俯视图和左视图等视图
表达方法
组合体三视图绘制步骤演示

机械制图-三视图断面图(共42张PPT)可编辑全文

机械制图-三视图断面图(共42张PPT)可编辑全文

支架表达方案选择
❖ 方案一
动画演示1 动画演示2
动画演示3 动画演示4
❖ 方案二
❖ 方案三
方案一
方案二· 方案三
错 误
A—A
正确
但假设按横向(剖切平面垂直于肋、轮幅及薄壁厚度方向)剖切时 ,这些结构应按规定画出剖面符号。
A—A
〔2〕当物体回转体上均匀分布的肋、轮幅和孔等结构不处于剖切 平面上时,可将这些结构旋转到剖切平面上按对称形式画出。
正确
错误
〔3〕当物体具有假设干相同结构(孔、齿、槽等) ,并按一定 规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,或用对 称中心线表示孔的中心位置。
画在视图之内的断面图称为重合断面图。 重合断面图的轮廓线用细实线绘制。当视图
中轮廓线与重合断面图的图形重ห้องสมุดไป่ตู้时,视图中的 轮廓线仍应连续画出,不可间断。
图形对称的重合断面图
为了得到断面的真实形状,剖切平面一般应垂 直于物体上被剖切局部的轮廓线。
3 断面图的标注
移出断面图的标注
〔1〕配置在剖切符号延长线上的不对称移出断面图,可省略字母 。
当同一物体有几个被放大部位时,必须用罗马数字依次标明,并在上 方标注出相应的大写罗马数字和采用的比例。假设只有一处被放大时,在 局部放大图上方只需注明所采用的比例。
规定画法和简化画法
〔1〕对于物体上的肋、轮幅及薄壁等,如按纵向〔剖切平面 平行于它们的厚度方向〕剖切时,这些结构都不画剖面符号,而且 用粗实线将它与其相邻局部分开。
(13) 在不致引起误解时,零件图中的小圆角、锐边的小倒圆 或45°小倒角允许省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明

§13-5 表达方法综合应用

机械制图正投影及三视图画法

机械制图正投影及三视图画法

• 二、投影法的分类
若投射光源为点光源或投 射线汇交于一点,这样的
投影法叫做中心投影法
用相互平行的投射线,在 投影面上作出物体投影的
方法叫做平行投影法
第一节 正投影法概述
• 二、投影法的分类
相对于中心投影法,平行投影法更能反映物体轮廓的 真实大小。平行投影法又可分为两类:
正投影法与斜投影法,一般用正投影法绘制机械图样
第二节 三视图的形成及其投影规律
• 一、三视图的形成
为了能够准确地反映物体的长、宽、高的形状及位置,通常用 三面投影体系来表达其形状与大小,基本表达方法是三视图
三面投 影体系 的建立 与展开
第二节 三视图的形成及其投影规律
• 一、三视图的形成
➢主视图:从工件的前方向后
投影,在V面上所得到的视图
➢俯视图:从工件的上方向下
• 二、直线的投影
直线与点的相对位置关系
a' c'
A X
V
b' C
0B
b
a' c' b'
X
0
b
ac
c
H
a
若点的投影分别在直线的三面同名投影上(会将线段的各个投影分 割成和空间相同的比例),则可判断点在线上;反之,若点的投影 有一个不在直线的同名投影上,则该点必不在此直线上。
第三节 立体表面几何元素投影分析
第三节 立体表面几何元素投影分析
• 一、点的投影
点的三 面投影 的形成
空间点A的三面投影仍为点,分别用对应的小写字 母a、a′、a〞来标记
第三节 立体表面几何元素投影分析
• 一、点的投影
点投影“宽相等” 的三种作法
第三节 立体表面几何元素投影分析

机械制图 项目2 绘制物体的三视图

机械制图 项目2 绘制物体的三视图
《机械制图》
项目二 绘制物体的三视图
项目二 项目二 绘制物体的三视图
项目二 绘制物体的三视图
项目描述
1
机械图样主要采用正投影法绘制。正投
影法的投影原理是制图课程的理论基础,是
本课程的核心内容。用正投影法绘制的物体
的图形称为视图。一面视图一般不能完全确
定物体的形状和大小,为了将物体的形状和
大小表达清楚,要向多个投影面投影,画出
任务一 绘制L形直角板的三视图
任务实施
02 作图
3 画切角的三面投影:先画反应切角形状的左视图; 再按”高平齐、宽相等”投影关系画出其主视图视 图和俯视图的投影。
4 检查没有错误,描深,完成三视图。
任务二 徒手绘制物体的三视图
任务二 徒手绘制物体的三视图
任务描述
徒手绘制物体的三视图。
任务二 徒手绘制物体的三视图
( 1 ) 三投影面体系的建立
正立投影面,用“V”表示; 水平投影面,用“H”表示; 侧立投影面,用 “W”表示;
X轴——V与H面的交线,代表长度方向; Y轴——H与W面的交线,代表宽度方向; Z轴——V与W面的交线,代表高度方向; 三根投影轴互相垂直,其交点称为原点O。
( 2 ) 三视图的形成
4 检查没有错误,加深,完成三视图。
本小节结束
项目二 绘制物体的三视图
知识衔接
1 正投影法: 平行的投射线垂直于投影面的投影法。
项目二 绘制物体的三视图
知识衔接
1 斜投影法:
行的投射线倾斜于投影面的投影法。
项目二 绘制物体的三视图
知识链接
3 正投影示例:
正投影将反映该平面图形的 真实形状和大小,度量性,作图 方便,在工程上得到广泛应用。

机械制图中的三视图画法

机械制图中的三视图画法

机械制图中的三视图画法
在工程设计过程中,常常需要把三维形体用二维平面图形表达在纸面上,要达到这个目的,我们可以靠投影法来实现。

投影法就是投射线经过三维形体,在选定的平面上得到二维图形的方法。

由投影法所得的图形称为投影。

投影所在的那个选定的平面叫做投影面。

所有投射线都汇于一点的投影叫中心投影法。

在机械图样中很少采用。

投射线相互平行的投影法称为平行投影法。

斜投影法是投射线与投影面倾斜,正投影法是投射线与投影面垂直。

书中所说的投影都是指正投影
正投影特性
直线或平面与投影面的相对位置不同,将表现出不同的投影特性:(1)直线或平面垂直于投影面——积聚性
二、复杂几何体的三视图
三、简单叠加体的画图方法。

《机械制图》组合体三视图的画法

《机械制图》组合体三视图的画法

选择原则: 1)安放平稳; 2)反映形状特征及其相对位置; 3)其余视图虚线少。
B C
D A
综合考虑,选择A向作为主视图的投射方向。
6
组合体三视图的画法
3.选比例、定图幅
视图尽量选择1:1的比例,根据 物体三个视图所占面积,视图间标 注尺寸的位置、间距,标题栏所占 位置选用合适的标准图幅。
4.布图、画基准线
机械制图
MECHANICAL DRAWING
目录
CONTENTS
组合体三视图的画法
组合体三视图的画法 以轴承座为例绘制三视图
3
组合体三视图的画法
1.形体分析
组成 位置关系 相邻表面连接方式
4
组合体三视图的画法
1.形体分析
该轴承座可以分解成四 部分。
支撑板
底板
圆筒 肋板
5
组合体三视图的画法
2.选择主视图
组合体三视图的画法
组合体三视图的画法步骤
1、形体分析 2、选择主视图 3、选择比例、定图幅 4、布图、画基准线 5、画底稿 6、检查、描深 7、标注尺寸 8、填写标题栏
22
组合体三视图的画法 练习
画下面组合体的三视图,尺寸自定。
23
谢谢观看
Thanks for looking
2 6
圆筒的转向轮 廓线在支撑板 内,不再画线
2 13 13
16
组合体三视图的画法
5.画底稿
1)画底板 2)画圆筒 3)画支撑板 4)画肋板
17
圆筒的转向轮 廓线已在肋板 内,不再画线
组合体三视图的画法
5.画底稿
1)画底板 2)画圆筒 3)画支撑板 4)画肋板
18
支撑板与肋板结合面 已融在组合体内,不 再画线

机械制图之三视图(PPT44页)

机械制图之三视图(PPT44页)
画物体的三视图
此处无切线
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机 械 制 图之 三 视图( PPT4 4页)培 训课件 培训讲义培 训p pt教程 管理课件 教程 ppt
二补三
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二补三
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(4)
已知一立体的轴测图,按箭头所指方向的视图是 机械制图之三视图(PPT44页)培训课件培训讲义培训ppt教程管理课件教程ppt
(1)
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(3)
(2) (4)
机 械 制 图之 三 视图( PPT4 4页)培 训课件 培训讲义培 训p pt教程 管理课件 教程 ppt
封闭的线框可表 示一个平面、曲 面,或者平面和 曲面的结合。 注意各个视图上 线框之间的对应 关系。
三个视图 三个视图可以唯一确定物体的形状
三个视图
三个视图
二.画三视图的步骤
第三个视图的 尺寸应由其它 两个视图根据 三等关系来定
看不见的线 用虚线表示
选择主视图 的投影方向 先画反映形体 特征的视图
投影方向

三视图画法-三视图得画法步骤

三视图画法-三视图得画法步骤

俯视图方向
三视图的画法
左视图方向
三视图的作图步骤
1.确定主视图的方向 2.布置视图
3.先画出能反映物体真实形状 的一个视图(一般为主视图)
4.运用 长对正、高平齐、宽相等 1 原则画出其它视图 5.检查
主视图方向
主视图
左视图
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。 俯视图
练习一:画出下列基本几何体的三视图
通常一个完整的尺寸标注形式包括了尺寸界线尺寸线、箭头和尺寸 数字四个要素。
⑴尺寸界线
用细实线绘制,由图形的轮廓线、轴线或对称中心线引出(如60) 并可由轮廓线、轴线或对称中心线代替(如22)。 尺寸界线应超过尺寸线2 — 3mm 一般情况下尺寸界线应与尺寸线垂直,必要时也可倾斜。
⑵ 尺寸线 用细实线绘制,与所标注的线段平行。 尺寸线不能被其他图线代替,也不能作为其他图线的延长线, 即必须单独画出。标注圆或半圆的尺寸时 尺寸线应过圆心。 ⑶ 箭头 为尺寸线终端形式中的一种,箭头 的画法如图所示。 作图时如果画箭头的位置不够 , 可用 45°斜线或圆点代替箭头,如右图所示。 ⑷ 尺寸数字 尺寸数字应注写清楚且不允许被任何所穿过,若无法 避免时应将图线断开。应注意尺寸数字的注写位置和方向 线性尺寸的数字一般注写在尺寸线的上方,也允许注写在 尺寸线的中断处。垂直方向 的尺寸数字应注写在尺寸线的 左边方向向左,如图所示。
⑵ 图样中(包括技术要求和其他说明)的尺寸,以毫米为单位时, 不需标注计量单位的代号或名称。如果要采用其他单位则必须注 明相应的计量单位的代号或名称。
⑶ 图样中所标注的尺寸为该图样所示机件的最后完工尺寸,否则应 另加说明。 ⑷ 机件的每一尺寸一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰 的图形上。
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机械制图中的三视图画法
在工程设计过程中,常常需要把三维形体用二维平面图形表达在纸面上,要达到这个目的,我们可以靠投影法来实现。

投影法就是投射线经过三维形体,在选定的平面上得到二维图形的方法。

由投影法所得的图形称为投影。

投影所在的那个选定的平面叫做投影面。

所有投射线都汇于一点的投影叫中心投影法。

在机械图样中很少采用。

投射线相互平行的投影法称为平行投影法。

斜投影法是投射线与投影面倾斜,正投影法是投射线与投影面垂直。

书中所说的投影都是指正投影
正投影特性
直线或平面与投影面的相对位置不同,将表现出不同的投影特性:
(1)直线或平面垂直于投影面——积聚性
二、复杂几何体的三视图
三、简单叠加体的画图方法。

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