零件常用的表达方法

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机械制图-机件常用表达方法

机械制图-机件常用表达方法

一组相互平行的剖切平面
标注方法: 适用范围:
A-A
BA
A
B
当机件上的孔槽及 空腔等内部结构不 在同一平面内时。
A
A
A A
7.2.3 剖切面的分类和剖切方法
一组相互平行的剖切平面
A-A
应注意的问题:
BA
A
① 两剖切平面的转折 处不应与图上的轮廓
×
B
线重合。
② 在剖视图上不应 在转折处画线。
A
A
7.1.1 基 本 视 图
画出机件的其余四个基本视图。
7.1.2 向 视 图
向视图是可以自由配置的视图。
B
B
E
C
D
E
D
F
C
F
按基本位置配置
自由配置
➢ 在向视图的上方标注字母,在相应视图附近用箭头指明投射方向,并标注相同的字母。 ➢ 表示投射方向的箭头尽可能配置在主视图上,只是表示后视投射方向的箭头才配置在其它视图上。
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。
7.2.2 剖视图的种类
半剖视图
A —A
不能表达外形
A
A
存在什么问题?
7.2.2 剖视图的种类
半剖视图
解决办法:
A—A
已表达清楚的 内形虚线不画
半剖视
以对称线为界,一半画视图, 一半画剖视。
7.2.2 剖视图的种类
第七章 机件常用表达方法
学习要点
四种视图(基本视图、向视图、局部视图、 斜视图)、三种剖视图(全剖视图、半剖视 图、局部剖视图)、两种断面图(移出断面、 重合断面)、局部放大图和一些简化画法。

机械制图机件常用的表达方法

机械制图机件常用的表达方法

机械制图机件常用的表达方法1. 引言机械制图是指将设计者的机械构想通过图形和文字等符号表达出来,以便于制造和理解。

在机械制图中,机件的表达方法起着至关重要的作用,能够使设计者的构思准确传达给制造者,并确保最终产品的质量和性能。

本文将介绍机械制图中常用的机件表达方法,包括线条表达、标注、剖视图等内容。

2. 线条表达2.1. 实线实线是机械制图中最常用的线型之一,用于表示实体物体的轮廓边缘、切割面、投影线等。

实线通常使用黑色,粗细和线型可以根据具体需要进行调整。

在绘制机件时,实线可用于表示主要轮廓,突出机件的整体结构。

2.2. 隐线隐线用于表示实体物体内部的不可见部分。

在机械制图中,隐线通常使用虚线表示,以与实线相区分。

隐线的粗细和线型可以根据具体需要进行调整。

绘制隐线时,需要注意隐线的起止点和延伸方向,以确保正确表达机件的内部结构。

2.3. 焊缝线焊缝线用于表示机件的焊接部分。

焊缝线通常使用粗实线表示,并使用特定的符号表示焊缝的类型和位置。

在绘制焊缝线时,需要根据焊接的要求和标准进行标注,以确保焊接的质量和可靠性。

3. 标注3.1. 尺寸标注尺寸标注用于表示机件的几何尺寸。

在机械制图中,尺寸标注通常使用实线箭头和文字表示,箭头指向被标注的边或者线段,并通过文字注明对应的尺寸数值。

尺寸标注需要满足一定的标注规范和符号,以确保尺寸的准确表达和可读性。

3.2. 其他标注除了尺寸标注外,机械制图中还常常需要进行其他标注,如表面粗糙度标注、材料标注、公差标注等。

这些标注通过特定的符号和文字表示,以补充和完善机件的表达。

4. 剖视图剖视图用于表示机件内部结构和特定部位的详细细节。

在机械制图中,剖视图可以通过将机件切割并展开,或者通过使用剖面符号和剖面线来表示。

剖视图通常使用虚线表示切割面和被剖面的部分。

剖视图的绘制需要遵循一定的规范和方法,以确保剖视图的准确和清晰。

5. 总结本文介绍了机械制图中常用的机件表达方法,包括线条表达、标注、剖视图等内容。

机械制图-零件常用的表达方法

机械制图-零件常用的表达方法

机械制图-零件常用的表达方法
在机械制图中,准确地表达零件的形状和尺寸非常重要。

为了实现
这个目标,机械工程师们使用了一系列常用的表达方法。

本文将介绍
一些常见的表达方法,以帮助读者更好地理解机械制图中零件的表达
方式。

1. 正交投影
正交投影是机械制图中最基本的表达方法之一。

它使用垂直于投影
面的投影线将物体的各个面投影到平面上。

常见的正交投影有三个视图:主视图、左视图和顶视图。

主视图显示物体的正面,左视图显示
物体的左侧,顶视图显示物体的上方。

在正交投影中,我们使用不同的线条类型和标记来表示不同的特征。

例如,实线用来表示物体的轮廓线,虚线用来表示物体的隐藏轮廓线,
圆点线用来表示物体的投影线。

此外,我们还可以使用箭头标记来表示额外的尺寸信息。

2. 剖视图
剖视图是一种将物体切割开来显示内部结构的表达方法。

它可以帮助人们更好地理解复杂零件的内部构造。

剖视图通常通过在相应的截面上用切割线来实现。

切割线由符号。

机件的常用表的方法—零件内部结构的表达(化工制图课件)

机件的常用表的方法—零件内部结构的表达(化工制图课件)

单一剖切平面的局部剖视图
当对称机件在对称中心线处有图线而不便于采 用半剖视图时,应采用局部剖视图表示
平行剖切平面剖切的剖视图
适用条件:机件内部有较多不同结构形状需要表达, 而它们的中心又不在同一个平面上的机件
平行剖切平面剖切的剖视图
A-A
不画出平行 剖切平பைடு நூலகம்转 折处的投影
A
A
A
必须标注,符合
A
③ 图形的清晰。剖视图中的不可见轮廓,在其它视图中已表 达清楚时,可省略不画,若画少量虚线既可减少视图的数 量,又使机件的表达更清晰,也可画出必要的虚线。
剖面区域表示法
如图形的主要轮廓线或剖面区域的对称线与水平线成45°角或 接近45°角,剖线可画成与主要轮廓线或剖面区域的对称线成 30°或60°的平行线 。
省略标注条件的
可省略投影方向。
平行剖切平面剖切的剖视图
当机件上的两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴
线时.可以各画一半,此时应以对称中心线或轴线为界 ,
不可出现不完整要素
A-A
A A
A A
相交剖切平面剖切的剖视图
适用条件:具有明显回转轴线,分布在两相交平面 上的内部结构的零件
相交剖切平面剖切的剖视图
局部的内、外形状都需要表达的零件或不宜 采用半剖视图、全剖视图的场合
单一剖切平面的局部剖视图
局部剖视图中,视图与剖视的分界线为波浪线
立体
单一剖切平面的局部剖视图
波浪线不应与图样 的其他图线重合
波浪线不应出界
单一剖切平面的局部剖视图
当被剖切的局部结构为回转体时。允许将该结构 的中心线作为局部剖视与视图的分界线
剖视图的标注
字母
剖切平面的 位置

零件常用表达方法.ppt

零件常用表达方法.ppt
1、如用视图表达汽车零件时,有哪 几种视图表达?
基本视图、向视图、局部视图和斜视图。
2、在用视图表达零件时,可见轮 廓与不可见轮廓是怎样表达的?
可见轮廓用粗实线表示,不可见轮廓用 虚线表示。
基 本 视 图
向视图
局部视图 斜视` 图
第二节 剖视图
剖视图
假想用剖切面剖开机件, 将处于观察者和剖切面之 间的部分移去,而将剩余 部分向投影面投射所得的 图形,称为剖视图。
正确
错误
画剖视图的注意点:
漏 廓 3、 。线
应在 全剖 部切 画面 出后 ,的 不可 能见 遗轮

正确 错误
漏线
画剖视图的注意点:
漏 廓 3、 。线
应在 全剖 部切 画面 出后 ,的 不可 能见 遗轮
画剖视图的注意点:
4、 剖 视 图 上 一 般 不 画 虚 线。
练习一:
1、判别下列剖视图是否正确? 此处少线
剖视图的标注:
1、用剖切符号表 示剖切位置;
2、用投影箭头表 示投影方向;
3、用字母表示名 称。
剖面符号:不别需时在 ,剖 可面 采区 用域 通中 用表 剖示面材线料表的示类。
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成45°角,当剖 面线与图形的主要轮廓线或剖面线区域的对称 线平行时,该图形的剖面线应画成30°或60°。
剖面符号:
同一零件在各剖面区域中的剖面线方向 和间隔应一致。
若需要在剖面区域中表示材料
剖面符号:的类别时,则应采用国家标准
规定的剖面符号。
画剖视图的注意点:
1、所选剖切面一般与某投影面平行,并应通 过零件内部孔槽的轴线或对称面。
画剖视图的注意点:

机械制图-零件常用的表达方法全篇

机械制图-零件常用的表达方法全篇
投影面上投影所得的视图中,以对称中心为界,一半
画成视图,一半画成剖视图,该视图称为半剖视图。
常用于内外结构都需要表达的零件。 标注
02:16:15
28
§8.2.3 剖视图的种类
3. 用剖切平面局部剖开零件所得到的视图称为局部剖视 图。用波浪线表示剖视和视图部分的分界。
常见错误示例
02:16:15
29
3. 几个相交的剖切面,采用多个相交的剖切面剖开零件而
得的剖视图,须保证剖切平面的交线垂直基本投影面。
旋转剖
为什么没有剖面线?
注意:如剖切平面按照肋板的纵向剖开,则在肋板的纵向部分不 画剖面线,只是用粗实线画出其对应的边界。
02:16:15
22
§8.2.2 剖切面的种类
两个以上组合的剖切面剖开零件的方法习惯上称为复合剖。
14.与投影面倾斜角度小于或 等于30⁰的圆或圆弧,其椭圆 投影可以用圆或圆弧代替。
02:16:15
45
§8.5 .1 图样的简化画法 15.在剖视图的剖面区域可在作一次局部剖视,两个剖面区域的剖 面线应同方向、同间隔,但要相互错开,并用引出线标注其名称。
剖中剖画法
02:16:15
46
§8.5.2 尺寸简化标注
旋转配置应加注旋转符号,且表示斜视图
名称的字母应靠近旋转符号的箭头。
当局部视图按投影关系配置, 且中间没有其他图形隔开时, 可省略标注。
02:16:15
允许将旋转角度标注 在表示斜视图名称的 字母之后。
11
§8.2.1 剖视图的概念
视图中出现太多的虚线,不便于看图、视图及标注尺寸。
02:16:15
02:16:15
43
§8.5 .1 图样的简化画法

机件常用的表达方式精选全文

机件常用的表达方式精选全文

(2)机件的内外形状都需表达,但不能或不宜采用 半剖视图,如图6.16所示。
(3)对称机件的轮廓线与中心线重合,若采用半剖 视图易引起误解,宜采用局部剖视,如图6.17所 示。
图6.16 内外均要表达时的表达方案
图6.17 不宜采用半剖的局部剖
6.2.3 剖切面的种类 为了表达各种结构形状的机件,可 以选择以下三种剖切面剖开机件: 图6.18 单一剖切柱面剖得的全剖视 图
R=符号与字体高度
h=R 符号笔画宽度h=0.1h 图6.6 旋转符号
6.2 剖视图
当机件的内部结构比较复杂时,视图上虚线会很多,由于 视图上虚线、实线交错重叠往往影响视图表达的清晰,又 不利于尺寸标注,不便于看图。为了清晰地表达机件的内 部结构形状,通常采用剖视的表达方法。
剖视图的概念
1. 剖视图的形成
(a)
图6.5 斜视图
斜视图一般按投影关系布置,如 图6.5(b)所示,必要时也可以 布置在其他位置,并且在不致引 起误解时允许将视图旋转,旋转 方向和旋转角度的确定应考虑便 于看图,此时视图的标注形式应 改变为图6.5(c)所示。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,旋转符号的 箭头指向应符合旋转方向,也允 许将旋转角度注写在字母之后。 旋转符号的画法如图6.6所示。 无论斜视图如何配置,箭头应与 所表达的部分垂直,而字母应水 平方向注写。
图6.18 单一剖切柱面剖得 的全剖视图
(a)
(b)
图6.19 用单一的倾斜剖切平面剖切
特殊地,单一剖切平面也可以用不平行于基本投影面的斜剖 切面剖开机件,如图6.19中的A-A全剖视图,用于表达机 件上倾斜的内部结构。在不致引起误解时,允许将图形旋 转,此时应在剖视图的上方加注旋转符号,旋转符号的画 法和注写要求与斜视图要求相同,如图6.19(b)所示。

机械识图单元四 机件的常用表达方法

机械识图单元四  机件的常用表达方法
半剖视图时应注意:
(1) 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;
(2) 机件的内部形状在半剖视图中已表达清楚,在另一半视图上就 不必再画出虚线,但对于孔或槽等,应画出中心线位置。
五.剖视图的种类
3.局部剖
用剖切面局部地剖开物体所得的剖视图称为局部剖视图。 图中,上连接板和下连接板中各有4个通孔,但在半剖视图中只画出中心 线位置,不能表达其内部形状,这时可以采用局部剖。
四.斜视图
物体向不平行于基本投影面的平面 投射所得的视图称为斜视图。
斜视图主要用来表达物体上倾斜 部分的实形,所以其余部分不必全 部画出而用波浪线或双折线断开。
斜视图通常按向视Байду номын сангаас的配置形 式配置并标注。必要时,允许将斜 视图旋转配置;标注时,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。
课题二
剖视图
视图主要用来表达零件的外部形状,如果零件的内部形状结构比较复 杂,视图上会出现较多的细虚线、实线交叉重叠,既不便于看图,也不便 于画图和标注尺寸。
为了能够清晰地表达零件的内部结构,采用剖视的方法画图。
一.剖视图
假想用剖切面剖开物体,将处在观察者和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。
图示零件,主视图上外部形状左右对称,全剖后剖视图也是左右对称,所以在主视 图上可以一半画成剖视,另一半画成视图,这样既可以表达零件的外部形状,也可以 表达零件的内部结构。
五.剖视图的种类
2.半剖视图 半剖视图既充分地表达了机件的内部形状,又保留了机件的外部形状,所以 常用它来表达内外形状都比较复杂的对称机件。
三.剖视图的标注

机械制图 机件常用的表达方法

机械制图 机件常用的表达方法

共×槽
用细实线连接
21×φ 35
画出中心位置
5.4.4、较长机件的折断画法
较长的机件(如轴、杆、型材等),沿长度方向的形状一致或按一 定的规律变化时,可断开后缩短绘制,但必须按原来实长标注尺寸 。
标注实长尺寸
标注实长尺寸
机件断裂边缘常用波浪线画出,圆柱断裂边缘常用花瓣形画出
5.4.5、较小结构的简化画法
A
A
A
5.2
5.2.1、剖视图的基本概念
剖视图
1、剖视图 假想用剖切面(一般平面)剖开物体,将处于观察者和剖切面 之间部分移去,而将其余部分向投影面投影所得的图形,称为剖视图, 简称剖视。 如图所示
5.2.2、剖视图的画法
• • • • 首先要选择适当的剖切位置 其次要画齐内外轮廓 最后要画上剖面符号 金属材料(已有规定剖面符号者除外)常用下图表示
5.2.5、剖视图的分类
• 国标规定,剖视图分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图三种。 1、全剖视图 用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图,称为全剖视图。 2、半剖视图 当物体具有对称平面时,向垂直于对称平面的投影面上投影所得 的图形,可以以对称中心线为界,一半画成剖视图,另一半画成视图, 这种组合的图形称为半剖视图。 3、局部剖视图 用剖切面局部地剖开物体所得的剖视图,称为局部剖视图。
2.标注
(3)、对称的移出断面、按投 影关系配置的移出断面,均可 省略箭头。
(4)、配置在剖切线延长线上的对称的移出断面,以及配置在视图中断 处的对称的移出断面均不必标注。
(二)、重合断面图 画在视图轮廓之内的断面图称为重合断面图。
1、画法 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迭时, 视图中的轮廓线仍需完整画出,不可间断。

机件常用的表达方法

机件常用的表达方法
☆ 当剖切平面通过回转面形成的圆孔或凹坑的轴线时,会导 致完全分离 的两个断面,这些结构也应按剖视画。
☆ 当剖切平面通过非圆孔时,会导致完全分离 的两个 断面,这些结构也应按剖视绘制(图6-45)。
☆ 在不致引起误解时,允许将倾斜的断面图旋转,旋转 角度应小于90°(图6-44)。
☆ 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。
§6—2 剖 视
一、剖视的基本概念
1、剖视图 假想用剖切面剖开机件,将处在观察者和剖切面之间
的部分移去,而将其余的部分向投影面投影所得的图形, 称为剖视图。
例:如图示
画出的三视 图孔和槽均用虚 线表示。
剖 切 面
为了明显地表达这
些结构,假想用一个通 过各孔轴线和底槽的正 面平行面将机件剖开, 移去剖切面前面部分, 机件的内部结构清楚地 表现出来。
拉杆轴套 断开画法
阶梯轴断 开画法
实长
标注尺寸时, 仍标注实长。实长 Nhomakorabea4、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。如图示。
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。如图示。
6、剖面符号的简化画法
3)、局部视图一般可省略标注。但当剖切位置不明显或 局部视图未按投影关系配置时,则必须加以标注。
错误
当图形的对称中心线处有机件的轮廓线时, 不宜采用半剖视图,可采用近似于半剖的局 部视图。其原则是保留轮廓线。

正确
错误



图 中 应
波浪线不能 超过轮廓线
波浪线不 能穿过中空

机械制图 第9章 机件的常用表达方法-文档资料

机械制图 第9章 机件的常用表达方法-文档资料

⑷ 半剖视图和半视图的分界线是点画线,不能是其他任 何图线,若机件虽然对称,但对称面的外形上有轮廓线时不宜 作半剖。
不能作半剖的机件
3、局部剖视图
用剖切面局部地剖
开机件所得的剖视
图。

于表达局部内部结
构形状(内外兼
顾)。
优点:局部剖 视图不需满足任何 条件,可根据需要 任意剖切。
适用范围:
局部剖是一种较灵活的表示方法,适用范围较广。 ① 只有局部内形需要剖切表示,而又不宜采用全剖视时。
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。
A-A
A A
A
3.几个平行的剖切平面
问题的提出
适应4结.几构个:平单行方Fra bibliotek向剖有切一平系面列(孔阶、梯槽剖等)结构时,可用 几个互相平行的剖切平面剖切机件。
展开图
转折处不应出 现不完整结构 (如半个孔)
转折处 不画线
(2) 投射方向用箭头 表
示,画在剖切符号的两外端, 并与剖切符号垂直。
(3) 在剖视图的上方用大写拉丁字母标出剖视图的名称“”,并在剖切符号附近注上相同的字母,字母必须水平书写 。
剖视图省略标注的情况:
(1) 当剖视图按基本 视图关系配置时,可省略 箭头。
(2) 当单一剖切平面通过物体的对称平面或基本 对称平面,且剖视图按基本视图关系配置时,可以不 加标注。
剖切平面通过筋、肋板、辐板等 结构的纵向对称面时,不画剖面 线,用粗实线与邻接部分分开。
旋转剖可用于表达轮、盘类物体上的孔、槽结构,及具有 公共轴线的非回转体物体。
旋转剖画法

机件表达方法

机件表达方法
面时,这些结构也应按剖视绘制。
断面图的种类
1. 移出断面图 移出断面图的标注:标注内容与剖视图相同。
配置在剖切符号延长线上,可省略字母。
断面图的种类
1. 移出断面图 移出断面对称或按投影关系配置,可省略箭头。
B B-B
B
断面图的种类
1. 移出断面图 移出断面对称且配置在剖切符号延长线上,不必标注。
体倾斜表面相平行。
将倾斜部分向辅助斜 投影面进行投影。
H
将机件向不平行于任何基本投影面的平面(斜投影面)投 射而得到的视图称为斜视图。
视图
4. 斜视图
VA
H
A A
视图
4. 斜视图
画斜视图时的注意事项:
在斜视图的上方用大写的拉 丁字母标出视图的名称,在相 应的视图附近用箭头指明投射 方向,并注上同样的字母。
A-A
B-B
C-C
A
A
B
BC
C
剖视图的形成及其画法
正确
不正确
剖切面的种类
1. 单一剖切面 平行于某一基本投影面
剖切面的种类
1. 单一剖切面 不平行于任何基本投影面(斜剖)
A-A
A
A-A
用于表达与基 本投影面倾斜的 内部结构的形状。
A
B
B
B-B
采用斜剖画图 时,可按照箭头 所指的投射方向 画出斜剖视图形, 也允许将图形旋 转配置。
配置在剖切符号上的不对称重合断面,可省略字母。
断面图的种类
2. 重合断面图 对称的重合断面,可不必标注。
局部放大图
局部放大图
为便于画图及标注尺寸,将机件的部分细小结构, 用大于原图的比例画出,称为局部放大图。
局部放大图

零件常用表达方法-2010

零件常用表达方法-2010
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


长对正:主、俯、仰、后 高平齐:主、左、右、后 宽相等:俯、左、仰、右

上 高 下 后 前 左 长 右 右


A
与视图轮 超出视图 廓线重合 的轮廓线
A
A
当所表达的局部结构是完整的,且外形轮廓线又 局部视图:将机件的某一部分向基本投影面投射所 省略标注的条件:当局部视图按基本视图的规定位置配 是封闭时,波浪线可以省略不画。 得的视图 。 置,中间又没有其他图形隔开时,可省略标注。
A
A
(2) The intersection line of two cutting planes must pass through the axis. It don’t draw a edge.
(3) The other constructions behind the cutting plane is projected from its ordinary position
(1) vertical intersection line (2) horizontal intersection line (3) Slanting intersection line
3.Drawing the sectioning symbols in sectioned areas 4. Drawing all visible lines behind the sectioned area Sectioning assemblies section lines 5. Label (1) The position of cutting plane
A

机件常用的表达方法

机件常用的表达方法

假想画法
总结词
为了表示机件的某些内部结构或工作原理,采用假想的线条或形状进行绘制,不需考虑实际制造的可行性。
详细描述
假想画法是一种灵活的表达方法,它允许设计者在图纸上使用假想的线条或形状来表示机件的某些内部结构或工 作原理。这种画法不受实际制造的限制,可以自由地表达设计者的创意和思路。虽然假想画法在现实中可能无法 实现,但它有助于加深对机件结构和功能的理解,为进一步的设计和优化提供参考。
特点
斜二轴测图可以更清晰地表示物体的某些特征, 例如圆柱体和圆锥体。它通常用于表示具有特定 角度或复杂结构的物体。
应用
斜二轴测图在工程设计和制造领域中也有广泛应 用,特别是在需要详细表示某些特定角度或结构 的场合。
圆柱正等轴测图
定义
圆柱正等轴测图是一种特殊类型的正等轴测图,它特别用于表示圆 柱体的形状和结构。
05 组合画法
CHAPTER
叠加类组合
总结词
叠加类组合是通过将两个或多个简单几何体进行叠加来表达 复杂机件的结构。
详细描述
叠加类组合是组合画法中的一种,通过将简单的几何体(如 圆柱、圆锥、长方体等)进行叠加,以表达复杂机件的结构 。这种表达方法能够清晰地展示机件各个部分之间的关系和 层次,便于理解机件的整体结构和功能。
主视图
定义
机件的正前方投影所得的视图为主视图。
应用场景
用于表达机件的主要结构,如主体框架、主要部件等。
特点
主要显示机件的前后方向的结构和形状,是表达机件 结构的主要视图。
左视图
定义
从机件的左侧投影所得的视图为左视图。
应用场景
常用于表达机件的左侧结构,如侧板、侧支架 等。
特点
主要显示机件的左侧面形状和尺寸,以及与水平方向相关的结构。

零件常用的表达方法

零件常用的表达方法

VS
详细描述
在特征建模中,设计师将模型分解为一系 列具有特定意义的特征,如孔、槽、凸台 等。每个特征都有自己的参数和约束,通 过修改特征的参数可以改变模型的形状和 尺寸。这种建模方法可以方便地表达零件 的复杂形状和结构,并且能够实现特征之 间的装配和配合关系。
直接建模
总结词
直接建模是一种基于几何形体的建模方法,设计师直接使用几何命令来构建模型。
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感谢您的观看
详细描述
在参数化建模中,设计师根据设计需求定义一系列参数,这些参数可以是几何参数(如 长度、角度等)或非几何参数(如材料属性、工艺参数等)。然后通过建立参数之间的 约束关系,来控制模型的形状和尺寸。这种建模方法可以快速生成系列化的零件模型,
并且方便进行参数修改和优化设计。
特征建模
总结词
特征建模是一种基于特征的建模方法, 它将模型分解为一系列具有特定意义的 特征。
详细描述
在直接建模中,设计师直接使用几何命令(如线、面、体等)来构建模型。这种建模方法灵活性较高,可以方便 地表达复杂形状和结构,但是需要较高的建模技能和经验。直接建模常用于创建较为简单的模型或者作为其他建 模方法的补充。Βιβλιοθήκη 逆向工程建模总结词
逆向工程建模是一种基于实物的建模方法,通过测量实物表面数据来构建三维模型。
热处理
指明零件是否经过热处理以及热处理的方式 和要求。
表面处理
指明零件是否经过表面处理以及表面处理的 方式和要求,如镀锌、喷漆等。
其他技术要求
如铸造、锻造、冲压等制造工艺的要求。
零件的公差与配合
要点一
公差
表示零件尺寸允许的误差范围,以确保零件的互换性和装 配精度。

零件常用的表达方法

零件常用的表达方法

四、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。
解决方法:
Hale Waihona Puke A V• 增设一个与倾斜 表面平行的辅助 投影面P。
• 将倾斜部分向辅 助投影面P投射。
注意:
辅助投影面P应垂 直其中某一投影面
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
A
旋转符号
A
用波浪线表示断裂边界
对称的重合断面图 不必标注
在不影响图形清晰的情况下,断面也可画在视图 之内。
重合断面的轮廓线用细实线绘制。 视图中的轮廓线与重合断面的图形重合时,视图中
的轮廓线仍应连续画出。
剖面图形对称的长机件,移出断面也可画在视图 的中断处。 波浪线断开机件
断面不加任何标注
Return
作业
P77-78
Return
肋板不画
剖面线
采如内用何形半解清剖楚决视,?
外形不清楚
A
A
已表达清楚的 内形虚线不画
以机未件剖前的机对件称视图中心为界, 内不一外形便半形采较于如画;复 看用何成另杂 图半解视一, 和剖决图半虚 标视?,画线 注过尺以成多寸表 剖, 达 视 图,以表达内形—半剖视
半剖视适用 范围:
内、外形都较 复杂,且机件 的结构形状对 称或接近于对 称,而不对称 的部分已在其 它图形中表达 清楚时,可采 用半剖视。
A
A B B-B
注意视图配置:
A-A
用几个剖切平面剖切
1. 两个相交的剖切平面剖切 ——旋转剖
(交线垂直于某一投影面) 两相交平面
A-A
在剖视图
A
注意剖切面转折
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第八章 (一) 剖视图的概念
8-2 剖视图
剖切面
(一)概念
如何减 少虚线, (二以)画方法便 看图和 标常注用尺剖 (三寸)切?方法
剖视图的 (四)种类
移去
剖 假想用剖切面剖开物体。 移 将处于观察者与剖切面之间的部分
形体移去。
第八章 (二)剖视图的画法
8-2 剖视图
(一)概念
如何减 少虚线, (二以)画方法便 看图和 标常注用尺剖 (三寸)切?方法
[例题2] 用几个全剖视图表达机件
C-C
A-A
c c
B
A
B-B
A B
[例题3] 判断正误
正确
不正确
2、 半剖视图
问题的提出: 怎样使内、外形均表达清楚?
适用于内、外均须表达且形状对称或基本对称的物体。 在半剖视图中,半个外形视图和半个剖视图的分界线应为 点划线,且其中半个外形视图中的虚线通常可以省略。
标常注用尺剖 (三寸)切?方法
4、组合的剖切平面→复合剖 5、不平行于任一平面剖
注意事项:机件的肋板若纵向剖切,不画剖面符线,并 用粗实线与其邻接部分分开.横向剖切则画剖面符线
2、旋转剖(相交平面剖)
3、阶梯剖(多个平行平面剖)
A
A-A
AA
2、基本视图的配置与标注
①标准配置不标注
②非标准配置要标注
右视图
仰视图
在表达机件图样时,不必六个视图都画(视图数 量尽量少),现以某阀体为例,说明视图数量的选择。
画图特点:不可见轮廓线不必都画。
第八章 (二)向视图
8-1 视图
向视图必须进行标注:①投影方向(“ →” (一)基本视图 加字母“X”);②视图名称(字母
A–A A
A
B
B
B–B
第八章 (四)剖视图的种类
8-2 剖视图 1、全剖视图
用剖切平面完全地剖开机件所得的剖视图。
(一)概念
全剖视图主要用于表达内部结构复杂、外形
如何减 比较简单的机件。
少虚线, (二以)画方法便
看图和
标常注用尺剖 (三寸)切?方法
剖视图的 (四)种类
[例题1] 全剖视图的形成和画法
易漏
A—A
易漏
A
A
练习2: 补齐剖视图中所缺的线条
第八章
8-2 剖视图 (三)几种常用剖切方法
剖视图是用平面剖切机件所得,而剖切平面
(一)概念
可有五种形式,从而形成五种剖切方法:
如何减 1、单一平面剖
少虚线, (二以)画方法便
2、两个相交的剖切平面→旋转剖
看图和 3、几个平行的剖切平面→阶梯剖
[例题7] 局部剖视图的形成和画法
投影方向 投影方向
注意事项:
若为通孔,波 浪线如何画
错误
正确
①断裂边界用波浪线表示; ②波浪线不应超越被剖开部分的外形轮廓线; ③无断裂面处不该有断裂边界,波浪线必须在此断开
;有断裂面处定有断裂边界,波浪线不要漏画。
④当被剖结构为回转体时,允许将该结构的中心 线作为局部剖视与视图的分界线。
[例题4] 半剖视图的形成和画法
A
A
投射方向
投射方向
A-A
注意:剖切平面垂直投影方向
[例题5] 半剖视图的尺寸标注
[例题6] 將主视图画成半剖视图
肋板不画剖面线
A—A
A
A
3、局部剖视图
内、外形 都要表达,但 机件不对称, 可用剖切面局 部地剖开物体, 所得的剖视图 称为局部剖视 图,局部剖视 图用波浪线分 界。
第八章
8-1 视图
(一)基本视图 1、基本视图的形成及其投影规律
(一)基本视图
(二) 向视图 (三) 斜视图 (四)局部视图
再增加三个投影面, 构成正六面体—— 基本投影面
物体对六个基本投影面的投影展开——
仰视图 主视图
左视图 后视图
右视图
俯视图
基本视图的投影规律:
主、俯、后、仰长对正; 主、左、后、右高平齐; 俯、左、仰、右宽相等。
C A
B
2、局部视图的画法、标注与配置
局部视图必须标注。 断裂边界用波浪线表示,但不得超界。
A A
虚线凸台改用 局部视图表示 A
超界
B
A向局部视图 因局部结构完 整,外轮廓成 封闭,波浪线 可省略。
A A
B
第八章 表达机件的常用方法
1. 视图 2. 剖视图 3. 断面图 4. 局部放大图 5. 简化画法和规定画法
A
剖视图的 (四)种类
A—A
剖面线
A
(二)剖视图的画法
1、剖视图的标注与配置
1.剖视图名称
A—A
“X-X” (拉丁字母或阿拉伯数字〕
2.剖切符号
•剖切线表示剖切位置。粗实线线长 6 ~7, 尽量不与图形轮廓线相交
•投影方向箭头或粗短画,在剖切线外端
3.剖切面名称
A
A
字母 “X” 注在剖切符号外侧
简化措施:当视图按照投影关系配置时,可以省略 箭头,若此时剖切面是对称面或基本对称面时,可 以不加任何标注。
“X”) ,标在向视图上方;
(二) 向视图
(三) 斜视图
(四)局部视图
练习1:补画零件的其它四个基本视图
第八章 (三)斜视图
8-1 视图
(一)基本视图 (二) 向视图 (三) 斜视图 (四)局部视图
问题的提出
如何 使倾 斜结 构表 达清 晰, 画图 方便?
1、斜视图
作与机件倾斜面平行的辅助投影面,得到机件倾斜面的 实形投影;将辅助投影平面转到与其相垂直的基本投影面重 合,所得视图称为斜视图。断裂边界用波浪线表示。
⑤波浪线不要与图形中其它图线重合,即波浪线不 能用原有轮廓线替代。
A
阶梯剖注意事项:
•不能在两平行剖面之间的垂直转折处画分界线;
•垂直转折处的剖切线不能与轮廓线重合;
•不能选择会出现不完整要素的地方处作垂直转折;
4、复合剖(旋转-阶梯、旋转-旋转组合剖)
展开
采用三个以上相交平面剖切(二次以上旋转)的旋转 剖视图称为展开图,视图名称上一般注“展开”两字
5、斜剖(与基本投影面倾斜的平面剖)
V
A
A
A
2、斜视图的配置与标注-斜视图必须标注
标准配置与标注
旋转配置与标注
A A
A
第八章 (四)局部视图
8-1 视图 1、局部视图的形成
B
(一)基本视图 将形体的某
C
一部分向基
本投影面投
(二)向视图 影所得的视
A
图称为局部
视图,即不
(三) 斜视图 完整的视图。
如B向局部视
图、C向局部 (四)局部视图 视图。
2、画剖视图的注意事项
①当一个视图画成剖视图后,其它视图仍应保持完整;
A-A
A
A
②剖面符号为与水平成45°的细实线-剖面线,同一机 件各处的剖面线应间隔相等,倾斜方向一致。
当轮廓线也与水平 成45°时剖面线可 画成30 °、60 ° 但斜向仍应一致。
③剖切断面后的可见轮廓线必须画出,不可见轮廓线 一般可省略;
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