机械制图_视图与剖视图概念及种类

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机械制图全剖视图

机械制图全剖视图
机械制图全剖视图
优选机械制图全剖视图
复习提问
1.视图有哪4类?
基本视图,向视图,局部视图,斜视图
2.请简述六个基本视图?
主视图,左视图,俯视图 后视图,右视图,仰视图
新课导入
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
新课讲解
剖视图
剖视图概述 全剖视图 练习 课堂总结
剖面符号
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)
纵剖面
木材
横剖面
玻璃及供观察用的 其他透明材料
线圈绕阻元件
转子、电枢、 变压器和电抗 器等的叠钢片
型砂、填沙、 砂轮、陶瓷及 硬质合金刀片、 粉末冶金等
液体
木质胶合 板(不分
层数)

混凝土
钢筋混凝土
基础周围的 泥土
格网(筛网、 过滤网等)
③ 剖视图的名称。
大写字母“X-X” ,标注在剖视图上方中间处。
A-A
A
剖切符号
• 确定剖切面的位置 • 想象哪部分移走了?剖面区域的形状?哪些部分投射时可看到?
• 在剖面区域内画上剖面符号,并标注。
A-A
A
A
将主视图改画成全剖视图
任务要求: 理解剖视图的概 念,将主视图改 画为全剖视图。
15
课堂小结
1.剖视图的作用 2.剖视图的分类 3.全剖视图的定义和适用范围 4.剖视图的作图步骤和标注内容
布置作业
机械制图练习册
1. P78 1, 2 2. P79 1, 2, 3, 4
在剖面区域内画上剖面符号,并标注。
复杂,而图形又不对称时。

《质检员识图培训机械制图基础培训快速识图》PPT课件

《质检员识图培训机械制图基础培训快速识图》PPT课件
为对称图形的形体。
图3-6 半剖视图
优点:既可表达外部形状,又可看清内部的孔、槽结构。
3.局部剖视图
用剖切平面局部地剖 开机械零件所得的剖视图, 称为局部剖视图。
优点:局部剖视图 不需满足任何条件,可 根据需要任意剖切。
图6-15 局部剖视图⑴
4平面剖切
(1)一般平面 剖
(a)
图6-18 单一剖切面剖切⑵
基轴制优先、常用配合
• 根据机械工业产品生产使用的需要,考虑 定值刀具、量具规格的统一,国家标准规 定了优先选用、常用和一般用途的孔、轴 公差带
• 国标中还规定了孔、轴公差带中组合成基 孔制常用配合59种,优先配合13种,基轴 制常用配合47种,优先配合13种,应尽量 选用优先配合和常用配合
19
练习
回首页
配合 定义:基本尺寸相同的孔与轴装配在一块儿,其公差带之间 的关系叫做配合。根据配合性质的松紧程度不同,分为间隙配 合、过盈配合以及过渡配合。 1 、间隙配合:装配后有间隙,轴可在孔中自由转动。
回本节 回首页
配合 2 过盈配合:装配后有过盈,轴不可在孔中自由转动
回本节 回首页
优先常用配合 基孔制优先、常用配合 3 过渡配合
为了保证滚柱质量,除了注出直径尺 寸公差,还需注出轴线形状公差
P 202 一般零件形状位置公差,由尺寸公差、加工机床的精度保证
第三节 形状和位置公差
P 202
1.形状和位置公差的概念
形位公差 各项目的符号
线轮廓度:零件宽度方向任一横截面上实际线的轮廓形状所允许的变动量… 面轮廓度:实际表面的轮廓形状,所允许的…
圆跳动:实际要素绕基准线回转一周,所允许的最大跳动量 全跳动:实际要素绕基准线连续回转一周,所允许的最大跳动量

机械制图-视图与剖视图

机械制图-视图与剖视图

5.2.2 剖视图的种类
按机件剖开的范围来区分,剖视图的种类 可大致分为3类:全剖视图、半剖视图和局部 剖视图。
1.全剖视图 用剖切面完全的剖开机件所得的剖 视图称为全剖视图。
全剖视图可以由单一剖切面或组合的剖切面(后续章节 中叙述)剖切获得。
全剖视图主要用于表达内部结构复杂的不对称机件,或 外形简单的对称机件。
l 选择一个新的投影面,使它与机件上倾斜的 部分平行,然后将机件上的倾斜结构向该投 影面投射,就可得到倾斜部分的实形,如下 图所示。
H1与机件的倾斜部分平行,在H1上得到斜视图A
斜视图的画法与标注
注意 旋转符号的箭头指明旋转方向,表示该视图
名称的大写拉丁字母应与旋转符号的箭头端相邻。
l 当要注出图形的旋转 角度时,应将其标注 在字母之后。
投影面的展开及视图配置
第三角画法视图配置
本章小结
l 了解基本视图、向视图的形成,会画基本视图, 会标注向视图。
l 了解斜视图、局部视图的形成,会画、会标注斜 视图和局部视图。
l 了解剖视图的形成如全剖视图、半剖视图、局部 剖视图。
l 熟练将全剖视图、半剖视图、局部剖视图应用于 不同结构的机件并会正确标注。
2.半剖视图 当机件具有对称平面,向垂直于
对称平面的投影面上投射时,以对称中心分界,一 半绘成剖视图表达内部,一半绘成外轮廓视图表达 外部,这种表达方式称为半剖视图。
绘制半剖视图时注意以下事项 :
(1)剖视图与视图之间的分界线应是点画线, 不能绘成粗实线。
(2)采用半剖视后,视图一侧的虚线应省略 不画。
第5章 视图与剖视图
5.1 视图 5.2 剖视图 5.◎熟知视图的种类及其成因 l ◎掌握画视图的方法和标注 l ◎掌握画剖视图方法和标注

工程制图剖视图

工程制图剖视图
不需标注 主、左视图中间又无其它图形隔开
主、俯视图中间无其它图形隔开 沿前、后对 称平面剖切
不需标注
沿左、右不对称平面剖切,可省略箭头。
上海理工大学《机械制图》课件
剖视图的种类
full section half section
按图形特点分,有三类:全剖视图、半剖视图和局部剖视图。
partial section / broken-out section
上海理工大学《机械制图》课件
画剖视图时应注意事项:
1. 为使剖视图反映真形,剖切平面一般应平行于某一对应的投影面, 并通过机件的对称面或孔的轴线。
A-A
剖切平面平行 正立投影面
A
A
剖切平面平行正立 投影面,并通过机件 孔的轴线。
上海理工大学《机械制图》课件
画剖视图时应注意事项:
2. 由于剖切是假想的,因此,当机件的某一视图画成剖视图后,其它视图 仍按完整的形状画出。
内孔处必须 断开
不能超出外 形轮廓线
实体部分, 不能断开
错误
上海理工大学《机械制图》课件
正确
画波浪线时应注意几点
3. 波浪线不能与图形上的其它图线重合。
不能与粗实 线重合
波浪线与粗实线不重合
错误
上海理工大学《机械制图》课件
正确
局部剖视图的适用范围
它是一种比较灵活的表达手段,运用得当,可使图形表达重点突出,简 洁明了,但不宜用得过多,以免图形过于零碎,不利于读图。
半剖视图的特殊情况
当机件的形状接近于对称,且不对称部分已在其它图形表达清楚时, 也可采用半剖视图。
A-A
A
单边有键槽, 形状接近于对称
A
上海理工大学《机械制图》课件

机械制图中剖视图的种类及画法汇总

机械制图中剖视图的种类及画法汇总

机械制图中剖视图的种类及画法汇总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。

2.剖视图的画法(1)确定剖切面的位置剖切面的的位置一般应通过物体的孔洞、槽等内部结构的轴线或对称面;(2)画出剖切后的剖面区域;(3)画出剖切面后面的可见轮廓线。

(4)在剖面区域内应画上剖面符号以表示物体的材料,并完成其它视图。

①剖视的目的是为了更清晰地表达物体的层次,凡已经表达清楚的结构,在各视图中的虚线轮廓线不再画出。

②剖视只是假想将某视图剖开,所以某视图的剖视不影响其它视图的完整性。

其它视图仍应完整画出。

(a)物体的视图(b)画出剖面区域(c)完成剖视图(5)剖视图的标注一般应在剖视图上方注出剖视图的名称“×-×”(×为大写拉丁字母或阿拉伯数字,如“A-A”)。

在相应的视图上用剖切符号(粗短画)表示剖切位置的起、迄和转折,用箭头指示投射方向,并注上同样的字母,如“A”。

剖切符号尽可能不与图形轮廓线相交。

当剖视图按投影关系配置,中间没有其它视图隔开,可省略箭头。

当剖切面通过物体的对称面或基本对称面,且剖视图按投影关系配置,中间又没有其它图形隔开时,可以省略标注,如图(a)中的左视图,其全剖视省略了标注。

还要注意,同一机件的剖面线倾斜方向应相同、间隔应相等,当图中的主要轮廓线与水平成写45°或接近45°时,该图的剖面线应画成与水平成30°或60°,如图(b)所示。

机械制图剖视图、螺纹、弹簧、装配图等基础知识

机械制图剖视图、螺纹、弹簧、装配图等基础知识

右旋螺纹
上述螺纹的五个基本要素决定了螺纹的尺寸和规格。五个 要素相同的内、外螺纹才能够旋合使用。
为了便于设计和加工,国家标准对螺纹作了规定。 标准螺纹 牙型、直径和螺距符合标准 特殊螺纹 牙型符合标准,而直径或螺距不符合标准 非标准螺纹 牙型不符合标准
3.螺纹的分类
⑴ 按螺纹的标准化程度分类 分为:标准螺纹、特殊螺纹和非标准螺纹
⑴普通螺纹的标注
特征代号 公称直径×螺距
旋向—
中径、 顶差径带代公—
旋合 长度

代号
例如: M30×2 LH — 5g 6g — S
⑵ 梯形螺纹和锯齿形螺纹的标注
梯形螺纹和锯齿形螺纹的标注形式相同。 梯形螺纹的牙型代号“Tr” 锯齿形螺纹的牙型代号为“B”
单线螺纹: 公称直径×螺距 多线螺纹: 公称直径×导程(螺距)
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。
全剖视图的特点: 能清楚地反映机件的内部结构,但同时将机件的外
形剖掉。
全剖视图的适用情况: 机件的外形简单或复杂的外形另有视图表达清楚。
三、剖视图的种类 全剖视图的应用
2.半剖视图
剖视图
在学习前面的内容时,对于机件中的不可见轮廓线我 们都是用虚线表示的。
当机件的内部结构较为复杂时,过多的虚线将不便于 看图和标注尺寸。
为了能在机件内部结构表达清楚的同时又减少图中的虚 线,国标规定了剖视图画法。
一、剖视图的概念
1.剖视图的概念 ⑴在机件适当位置用一假想剖切平面将其切开 ⑵移去观察者和剖切面之间的部分 ⑶将其余部分向投影面投射并在机件被剖切处画上剖面符号

工程制图-剖视图的种类

工程制图-剖视图的种类

工程制图-剖视图的种类剖视图的种类按剖切程度的不同,剖视图可分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图。

1.全剖视图用剖切面完全地剖开机件所得的剖视图,称为全剖视图。

全剖视图主要用于表达内部形状复杂的不对称机件。

试一试:将下图中的主视图改为全剖视图。

改完之后,图样变为:思考:此图中,将主视图改为全剖视图有什么缺点?为表达支架内部结构,用了一个单一剖切面沿着前后对称面剖开得到全剖主视图。

但外部的凸台形态却未能表达出来。

考虑到主视图是一个左右对称的图,且内外部形态都有需要表达的,能否外形主视图与全剖主视图各取一半组合起来得到一个新的主视图(如下图),这样既能表达外形又能表达到内部形态。

此即为半剖视图。

2. 半剖视图由于物体对称,在对称面垂直的投影面上所得的图形,以对称线为界,一半画成视图,一半画成剖视图,这种组合的图形称为半剖视图。

既能表达物体外形又能表达物体的内腔结构。

画半剖视图的注意点:(1)画半剖视图时,视图与剖视图的分界线应是细点画线而不应画成粗实线,也不应与轮廓线重合。

(2)在半剖视图的半个视图中,虚线可以省略不画,但对于由回转面形成的孔或槽,应画出轴线的位置。

(3)机件的形状接近于对称,且不对称部分已另有图形表达清楚时,也可以画成半剖视图。

(4)半剖视图的标注与全剖视图相同。

3. 局部剖视图前文中的支架在所作的半剖视图中,底板和顶板上的小孔没有表达到。

如图。

用剖切面局部地剖开小孔,即可将小孔内部形态表达完整。

这种用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图,称为局部剖视图。

局部剖是一种较灵活的表示方法,适用范围较广。

其适用于:① 只有局部内形需要剖切表示时。

② 实心杆上有孔、槽时,应采用局部剖视。

③ 当对称机件的轮廓线与中心线重合,不宜采用半剖视时。

④ 当机件的内外形都较复杂,而图形又不对称时。

如下图中的局部剖主视图。

画局部剖应注意的问题:① 波浪线不能与图上的其它图线重合。

② 波浪线不能穿空而过,也不能超出视图的轮廓线。

机械制图 剖视图

机械制图 剖视图

确定剖切位置:选择两个平行的剖切面通常位于物体的对称轴上 绘制剖切线:在剖切面上绘制剖切线剖切线应垂直于剖切面 绘制剖切面:在剖切线上绘制剖切面剖切面应与剖切线垂直 绘制剖视图:在剖切面上绘制剖视图剖视图应与剖切面平行 标注尺寸:在剖视图上标注尺寸尺寸应与剖切面平行 标注剖切符号:在剖视图上标注剖切符号剖切符号应与剖切面垂直
剖视图的绘制方法:选择合适的剖切位置画出剖切线标注剖切符号画出被剖开的部分其他部分 用虚线表示。
展示内部结构:剖视图可以清晰地展示机械设备的内部结构和工作原理。
便于理解:剖视图可以帮助读者更好地理解机械设备的工作原理和结构特点。
设计参考:剖视图可以作为设计人员设计机械设备时的参考帮助他们更好地理解和设 计机械设备。
剖视图的应用:剖视图在机械制图中的应用广泛如表达机械结构的内部结构、装配关系、运 动关系等与其他视图配合使用可以更清晰地表达机械结构的信息。
剖视图的实例分析
剖切位置:螺栓的中心线 剖视图类型:全剖视图 零件名称:螺栓
剖切方向:垂直于螺栓的中 心线
剖切符号:用粗实线表示
剖切后的视图:显示螺栓的内 部结构包括螺纹、螺纹孔等
装配体:由多 个零件组成的
整体
剖视图:展示 装配体内部结
构的视图
分析方法:根 据装配体的结 构特点选择合 适的剖切位置
和方向
实例:分析一个 由螺栓、螺母、 垫圈组成的装配 体的剖视图展示 其内部结构及装
配关系
管道系统的组成: 包括管道、阀门、 泵等
剖视图的绘制:选 择合适的剖切位置 绘制剖切线
剖视图的标注:标 注尺寸、材料、连 接方式等
教学工具:剖视图可以作为教学工具帮助学生更好地理解和掌握机械设备的结构和工 作原理。

机械制图剖视图的种类及画法

机械制图剖视图的种类及画法

机械制图剖视图的种类及画法剖视图的种类及画法1、剖视的概念物体的内部结构,用虚线表示,如图所示,这样容易使物体层次结构不清,给读图带来困难,此时可采用GB/T 17452-1998规定的剖视画法。

2、剖视图的画法一、确定剖切面的位置剖切面的的位置一般应通过物体的孔洞、槽等内部结构的轴线或对称面; 二、画出剖切后的剖面区域;三、画出剖切面后面的可见轮廓线。

四、在剖面区域内应画上剖面符号以表示物体的材料,并完成其它视图。

? 剖视的目的是为了更清晰地表达物体的层次,凡已经表达清楚的结构,在各视图中的虚线轮廓线不再画出。

? 剖视只是假想将某视图剖开,所以某视图的剖视不影响其它视图的完整性。

其它视图仍应完整画出。

(a)物体的视图 (b)画出剖面区域 (c)完成剖视图五、剖视图的标注一般应在剖视图上方注出剖视图的名称“×-×”(×为大写拉丁字母或阿拉伯数字,如“A-A”)。

在相应的视图上用剖切符号(粗短画)表示剖切位置的起、迄和转折,用箭头指示投射方向,并注上同样的字母,如“A”。

剖切符号尽可能不与图形轮廓线相交。

当剖视图按投影关系配置,中间没有其它视图隔开,可省略箭头。

当剖切面通过物体的对称面或基本对称面,且剖视图按投影关系配置,中间又没有其它图形隔开时,可以省略标注,如图(a)中的左视图,其全剖视省略了标注。

还要注意,同一机件的剖面线倾斜方向应相同、间隔应相等,当图中的主要轮廓线与水平成写45?或接近45?时,该图的剖面线应画成与水平成30?或60?,如图(b)所示。

(a) 剖面线的画法 (b) 剖面线的画法剖切符号、剖切线和字母的组合标注如图所示。

剖切线也可省略不画,如图所示。

(a)组合标注 (b)省略剖切线剖切符号、剖切线和字母的组合标注六、剖面区域的表示法(GB/T 17453-1998)剖面符号(也叫剖面线)随物体所用材料类别的不同而不同。

不需在剖面区域表示材料类别时,可用通用剖面线表示。

全套机械制图教学课件-18剖视图

全套机械制图教学课件-18剖视图
轮辐的表示方法
轮辐在剖视图中通常使用中心线表示其中心位置,细实线表示其辐条形状,剖面线表示材料。当轮辐具有特殊形 状时,应使用局部视图或放大图进行详细表示。
轴孔、键槽等结构表示方法
轴孔的表示方法
在剖视图中,轴孔通常使用细实线表示其轮廓,同时用剖面线表示其材料。当需要表示轴孔的深度时 ,可使用局部剖视图或断面图进行表示。
工程实际中综合应用举例
桥梁结构
通过剖视图展示桥梁的内部结构,包括桥墩、桥台、 桥面等。
建筑结构
利用剖视图表达建筑结构的内部构造,如楼板、梁、 柱等。
机械设备
通过剖视图展示机械设备的内部结构和工作原理,包 括发动机、变速器、传动系统等。
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适用范围
机件具有对称平面且需要表达内部结构时,常采用半剖视。
标注方法
半剖视图的标注方法与全剖视图相同,但应注意在对称中 心线两侧图形的对应关系。
局部剖视图
定义
用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图,称为局部剖视图。
适用范围
机件某一部分的内部结构需要表达,而又不必或不便采用全剖视或半剖视时,常采用局部剖视。
全套机械制图教学课件-18剖视图
contents
目录
• 剖视图基本概念与分类 • 剖视图绘制方法与步骤 • 常见剖视图类型及其特点 • 剖视图中特殊结构表示方法 • 剖视图识读技巧与实例分析 • 剖视图在机械设计中的应用实例
01 剖视图基本概念与分类
剖视图定义及作用
剖视图定义
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 得的图形称为剖视图。
根据剖切位置,确定投影方向。投影 方向应使剖视图能够清晰地表达机件 的内部结构,同时便于标注尺寸和添 加必要的文字说明。

机械制图剖视图、螺纹、弹簧、装配图等基础知识

机械制图剖视图、螺纹、弹簧、装配图等基础知识

机械制图剖视图、螺纹、弹簧、装配图等基础知识机械制图是机械设计中的基础,而剖视图、螺纹、弹簧、装配图则是机械制图中重要的几种图形表示方法。

剖视图所谓剖视图,就是将整个物体分成两部分,只展示一部分,而对另外一部分进行切割或挖去,以展示其内部结构的一种图形表示方法。

剖视图一般用于几何形状比较复杂的机械零件的设计,它能够充分显示零件内部的形状和结构。

在机械制图中,剖视图通常采用虚线来表示,剖面轮廓线上标明“剖面”的名称或编号。

此外,剖面需要指出切面方向和观察方向。

剖视图的类型有很多,根据切面方向的不同可分为:直线剖视图、圆柱剖视图、两点剖视图等。

其中最常用的是直线剖视图,它通常是沿着零件中心线或对称面进行切割,以切开的零件为主视图,剖面视图成为补充视图。

螺纹螺纹是机械加工中常见的一种连接元件,它在机械传动以及定位中起到重要作用。

对于螺纹的绘制,机械制图中通常采用螺旋线的方式来表示,以及主要参数的标注方式。

在机械制图中表示螺纹时,需要标注螺纹直径(d)、节距(P)、螺纹高度(h)、螺距(L)、螺纹轴向长度(L1)等参数。

螺旋线的绘制可以采用软件绘图工具或者手动绘制,需要注意要标注每一个螺纹的起始位置、朝向和两端位置。

此外,在机械制图中展示螺纹时一般采用三维立体图形表示,具有较好的立体感和视觉效果。

需要指出的是,在实际机械制图设计中,螺纹的参数标注是十分重要的。

正确的参数标注可以方便加工和制造,提高加工精度,避免出现安全隐患和使用问题。

弹簧弹簧是机械传动中重要的控制元件,主要起到承受压力或拉力的作用。

对于弹簧的绘制,机械制图中通常采用钢丝圈线的方式来表示,以及主要参数的标注方式。

在机械制图中表示弹簧时,需要标注弹簧直径(D)、线径(d)、圈数(n)、自由长度(L0)、收缩长度(L1)、拉伸长度(L2)等参数。

弹簧的绘制需要注意弹簧的起始位置和朝向,以及尽可能表现出弹簧的二维和三维立体感。

需要指出的是,在实际机械传动设计中,弹簧的设计和计算是十分重要的。

机械制图第六章

机械制图第六章

a
b
5
机械制图 2.向视图
基本视图的各视图也可不按既定的位置关系配置,即将其移动到其他位置进行配置,这种可以自由配置的视 图称为向视图,如图所示。绘制向视图时,应在视图上方用大写拉丁字母标出视图名称,然后在对应的基本视图
上用箭头标出投射方向,并注上同样的字母。
在理解向视图概念时需要注意以下两点: 向视图是按箭头方向投射得到的视图, 表示投射方向的箭头可以注在基本视图上,
个平行的剖切平面和几个相交的剖切平面均可
绘制物体的全剖视图、半剖视图和局部剖视图。
单一剖切面 (已在前文介 绍过)
几个平行的 剖切平面
几个相交的 剖切平面
19
机械制图 4.剖切面的种类
1.几个平行的剖切平面
当机件上有多个不同孔、槽等结构,且它们的中心线排列在几个相互平行的平面上时,可用几个平行的剖切 平面将机件剖开,然后将平行剖切平面后面的机件向投影面投射,即可同时表达剖切平面上的所有孔、槽等的内部 结构,如图所示。 绘制平行剖切平面表示的视图时,应注意以下几点:
画剖视图的目的是为了表达机件的内部结构,所以剖切平面位置的选择,应尽可能通过较多内 部结构的轴线或对称中心线,并且剖切平面尽可能与投影面平行,这样在剖视图中可反映出机件内 部结构的实形。
2.剖视图的标记
一般情况下,应在剖视图的上方标出剖视图的 名称,如A-A、B-B等,在相应的视图上用剖切符号 (长为5 mm~10 mm、宽为(1~1.5)d的粗实线) 表示剖切位置,用箭头表示投射方向,并注上同样 的字母,如图所示。
也可以注在其他向视图上,但视图和投射方
向必须对应,如图中的向视图C。 向视图必须是一个完整的视图,不能 只绘制机件的局部图形,否则就是局部视图。

机械制图17.3.1 剖视图的基本概念及一般画法

机械制图17.3.1 剖视图的基本概念及一般画法

(二) 剖视图的画法
步骤: 1.选定剖切面、位置及投射方向; 2.画出截断面的投影;
§2-2 点的两面投影
二、剖视图的一般画法
(二) 剖视图的画法
A–A 视图名称


步骤: 1.选定剖切面、位置及投射方向; 2.画出截断面的投影; 3.在截断面区域画上剖面符号; 4.画全剖切面后面可见部分的投影。 5.标注。 交线可见
液体
胶合板(不 分层数) 格 网(筛网、 过滤网)
二、剖视图的一般画法
当不需要表示材料的类别时,可按通用剖面线(与金属材 料的剖面线相同)表示。
金属材料的剖面线最好与主要轮廓或剖面区域的对称线成 45°角。
注意: 当同一个金属机件需用几个剖视图表达时,所有剖视图上
剖面线的倾斜方向要相同,且剖面线的间距要相等。
§2-2 点的两面投影
二、剖视图的一般画法
部分材料的剖面符号
金属材料 (已有规 定符号者 除外)
非金属材 料(已有 规定符号 者除外)
转子、电 枢、变压 器和电抗 器等的叠 钢片
型砂、填砂、 粉末冶金、陶 瓷刀片以及硬 质合金刀片等
玻璃及观察用 的其他透明材 料
线圈绕组元件
§2-2 点的两面投影
木材纵剖面
3.要画出剖切面后的可见部分的投影,不要漏画线。
A –A
A –A
A –A
A
AA
AA
A
§2-2 点的两面投影
二、剖视图的一般画法
(四) 画剖视图应注意的问题
3.要画出剖切面后的可见部分的投影,不要漏画线。
A –A
A –A
A –A
A –A
A
AA
AA
AA

机械制图剖面图(共86张PPT)精选全文

机械制图剖面图(共86张PPT)精选全文

剖切符号
粗短划线表示剖切
位置;箭头表示投
A
A 射方向;字母与产
生剖视图的名称的
字母一致。
省略标注:单一剖切平面,过对称面,按投影关系配置,中间没 有其他图形隔开。
6.2.1 剖视图的概念 4.画剖视图的注意事项
6.2 剖视图
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 剖切是假想,其它视 图仍应完整画出,并可 取剖视。
解决办法——
⒉ 半剖视图
A—A
半剖视图
已表达清楚的
内形虚线不画
一半画视图
以对称线为界
一半画剖视图
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 A-A
适用范围:
内、外形都需要表达,而形
状又基本对称时。
B
B
B-B
A
A
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:
2. 用几个剖切面剖切
(1)用两相交的剖切平面剖切(旋转剖)
A-A
A
A
☆ 标注方法:
☆ 应注意的问题:
A
① 两剖切面的交线一般应与机件的轴线重合。
② 在剖切面后的其它结构仍按原来位置投射。
☆ 适用范围:
当机件的内部结构形状用一个剖切平面剖切不能表达完全 ,且机件又具有回转轴时。
6.2 剖视图
6.2.3 剖切面的种类和常用剖切方法
① 两剖切面的交线一般应与机件的轴线重合。 三个互相垂直的投影面V、H、W将空间划分为八个区域,按顺序分别称为第一角、第二角、第三角、第四角……
6.2 剖视图 A、移出断面图一般应标注断面图的名称“×-×”(“×”为大些拉丁字母),在相应视图上用剖切符号表示剖切位置和投射方向,并标注相同字

机械制图 剖视图(完整版)

机械制图  剖视图(完整版)

四、局部视图
1. 定义
A
把机件的某一部 分向基本投影面 投影得到的视图 称为局部视图
2. 局部视图的配置:可 以按基本视图的配 置形式配置。也可 按向视图的配置形 式配置。
A
B
B
3. 局部视图的标注
用带字母的 箭头表明投影方
A
向,并在视图的
上方标注相应的
字母。
A
B
B
4. 局部视图画法
局部视图的断裂边 界用波浪线或双折线 表示,
三、斜视图
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。
★将倾斜部分向辅 助投影面投射。
H
斜视图是物体向不平行于基本 投影面的平面投射所得的视图。
斜视图的画法
A
字母靠近箭头端, 符号方向与旋转 方向一致。
A
A
画斜视图的注意事项:
• 斜视图的断裂边界用波浪线或双折线表示。 • 斜视图通常按投射方向配置和标注。 • 允许将斜视图旋转配置,但需在斜视图上方注明。
三、 剖视图的种类
按剖切平面剖开机件的 范围不同,可分为全剖视 图、半剖视图和局部剖视 图。
1.全剖视图 用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图。 适用范围:
外形较简单,内形较复 杂,而图形又不对称时。
剖视图的画法
• 确定剖切面的位置 • 画出剖切面后的断面实形及可见轮廓线 • 在剖面区域内画上剖面符号。
1、六个基本视图
• 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
2. 基本投影面的展开方法
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剖视图中容易漏线的示例
正确
错误
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剖视图中容易漏线的示例
正确
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错误
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剖视图中容易漏线的示例
正确
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错误
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剖视图中容易漏线的示例
正确
错误
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二、剖视图的种类
全剖视图 半剖视图 局部剖视图
剖视图
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一、 基本视图
用正六面体的 六个面作为六个投 影面,称为基本投 影面。将物体置于 六面体中间,分别 在各投影面上获得 的正投影,称基本 视图 。
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六个投影面展开时,规定正投影面不动,其余各投 影面按图示的方向,展开到正投影面所在的平面上。
仰视图 主视图
右视图 俯视图
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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。
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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
二、剖视图的种类
1、全剖视图 2、半剖视图 3、局部剖视图
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1、问题的提出
在前边所讲的各种视图中,物体的内部不可见结构(如孔、 槽等)是用虚线表示的,当其内部结构比较复杂时,视图上就 会出现较多的虚线,这些虚线与外部轮廓线重叠在一起影响图 面清晰,既给看图带来困难,又不便于标注尺寸,因此制图国 家标准规定采用剖视图来表达机件的内部结构。
(2) 当表示的局部结构 外形轮廓线呈完整 封闭图形时,波浪 线可省略不画。 (3) 局部视图可按基本 视图的配置形式配 置,这时不需标注 。
(4) 对称物体可画一半 或画1/4(本书在简 化画法中) 。
也可按向视图的配置形式配置,并标注 。
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四、斜视图
为了表达倾斜部分的真实形状,可按换面法的原理, 选择一个与物体倾斜部分平行,并垂直于一个基本投影面 的辅助投影面,将该倾斜部分的结构形状向辅助投影面投 影,这样得到的视图,称为斜视图 。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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斜视图通常按向视图的 配置形式配置并标注,必要 时允许将斜视图旋转配置。
表示该视图名称的大写 拉丁字母应靠近旋转符号的 箭头端。 也允许将旋转符号角 度标注在字母之后。
A45°
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§13-2 机件内形的表达-剖视图(一)
一、剖视图的基本概念
1、问题的提出 2、剖视图的概念 3、剖视图的画法 4、画剖视图的注意事项
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(3)画剖面符号
在剖视图上为了 区分机件被剖切 面切到的实体部 分(断面)和未 与剖切面接触的 部分(非断面), 规定在断面部分 的投影图上画上 剖面符号。制图 标准规定的各种 材料的剖面符号 如图所示。
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生产中常用金属 材料,其剖面符号 规定画成一组间隔 相等、方向相同、 与视图主体轮廓线 成45度的平行细实 线。 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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1、全剖视图
左视图 后视图
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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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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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3、剖视图的画法
以该支架为例说明 (1)确定剖切面的位置 一般用平面剖切机 件,应通过机件内部孔、 槽的对称面或轴线,且 使其平行或垂直于某个 投影面,以便使剖切后 的内部结构反映真实的 形状。
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(2)画投影轮廓线
画剖视图不仅 要画出剖切面与机 件实体接触部分 (断面)的投影, 还要画出剖切面与 投影面之间部分的 投影。
第一讲 视图
机件的表达方法 §13-1 机件外形的表达-视图 §13-2 机件内形的表达-剖视图(一) 一、剖视图的基本概念 二、剖视图的种类 §13-3 第一视角与第三视角的区别
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§13-1 机件外形的表达-视图
视图 : 主要用于表达物体可见的外部结构和形状。 视图的种类: 基本视图 向 视 图 局部视图 斜 视 图
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4、画剖视图的注意事项
1、 剖视图是假想将机件剖开后画出的, 事实上机件并没有被剖开,因此,除剖视 图按规定画法外,其它视图仍按完整的机 件画出。 2、画剖视图时,应将剖切面与投影面之 间机件的可见轮廓线全部画出,不能遗漏。
3、在剖视图中,对已经表达清楚的不可 见结构,其虚线省略不画。
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(4)剖视图的标注
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。
当剖视图按照投影关系配置,中 间没有其它视图隔开时,可以省略箭 头。 符合上述省略条件,且当单一剖 切平面通过机件的对称面时,可省略 标注。
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(1) 向视图是基本视图的另一种表现形式,它们的主 要差别在于视图的配置发生了变化。 所以,在向视图中表示投射方向的箭头应尽可能配 置在主视图上,以使所获视图与基本视图相一致。而绘 制以向视图方式表达的后视图时,应将投射箭头配置在 左视图或右视图上。 (2) 向视图的视图名称“”为大写拉丁字母,无论 是在箭头旁的字母,还是视图上方的字母,均应与读图 方向相一致,以便于识别。
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三、局部视图
当物体在平行 于某基本投影面方 向上仅有某局部结 构形状需要表达, 而又没有必要画出 其完整的基本视图 时, 可将物体的局 部结构形状向基本 投影面投射, 这样得到的视 图,称为局部视图 。
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局部视图画法和标注的规定
(1) 局部视图的断裂边界应以波浪线或双折线表示 。
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