机械制图零件常用的表达方法

合集下载

机械制图(工程图学)第九章 机件常用的表达方法

机械制图(工程图学)第九章 机件常用的表达方法

h=符号与字体高度 h=R 符号笔画宽度= 1 h或 1 h 14 10
(a) (b) (c) 图9-5 弯管的斜视图和局部视图两种配置形式及旋转符号
南京师范大学xws 9
R
h
其箭头方向应与实际旋转方向一致,这时标注在 视图上方的大写拉丁字母应紧靠旋转符号的箭头端, 也允许将旋转角度(只能小于90º)标注在字母之后, 见图9-5(b)。旋转符号是半径为字高的半圆形箭头, 其尺寸和比例如图9-5(c)所示。 2)局部视图 图9-5所示的弯管在用主视图和A斜视图表达之 后,没有必要再画左视图和俯视图,为了表达弯管 右下方的半圆形凸台形状,只需要将这部分向左侧 基本投影面进行投影,这种将机件的某一部分向基 本投影面投射所得的视图,称为局部视图, 通常用 来局部地表达机件的外形,如图9-5中B局部视图。 弯管下方的方形凸缘,同样可用C局部视图表达。
南京师范大学xws 14
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 余部分向投影面投射,所得到的图形称为剖视图(简称剖视)。如图9-7(c)所示, 采用正平面作为剖切平面,在机件的前后对称面处假想将它剖开,移去剖切平面 前面的部分,使机件内部的孔、槽等内部结构显示出来,从而在主视图上得到剖 视图。显然由于假想移去了遮挡部分,在剖视图中原来不可见的轮廓线可以画成 实线,极大地改善了图形表达的清晰度。
南京师范大学xws 23
9.2.2 剖视图的画法
【例1】用AutoCAD将图9-13(a)所示机件画成剖视图。 例
(a)
图9-13 剖视图的作图过程
南京师范大学xws 24
(a)
(b)
d
c a b
(c)
南京师范大学xws
(d)

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。

机械制图第6章常用表达方法

机械制图第6章常用表达方法

机械制图与计算机绘图
第六章常用的表达方法
画剖面符号时应注意:
a) 金属材料的剖面符号为与水平方向成45°, 且互相平行、间隔相等的细实线。
(通用剖面线)
b) 剖面符号的倾斜方向左右均可,但同一个 机件的各个图形中则应方向一致、间隔相等。
c) 当图形的主要轮廓线与水平方向成45°时, 该图形的剖面符号应画成30°或60°的平行 线,但方向仍应与同一机件的其他图形一致。
斜视图一般只表达倾斜部分 的局部形状,其余部分可用 波浪线断开不画。
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。
也允许将旋转角度 符号标注在字母之后。
整理课件
第六章常用的表达方法
机械制图与计算机绘图
6.1.3 局部视图:
第六章常用的表达方法
将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图叫局部视图, 局部视图实际上是某一基本视图的一部分。画局部视图的主要 目的是为了减少作图工作量。
整理课件
机械制图与计算机绘图
几种孔槽的剖视图
第六章常用的表达方法
整理课件
机械制图与计算机绘图
第六章常用的表达方法
(3)画剖面符号
应在剖切面切到的断面轮廓内画出剖面符号。 透明材料
非金属材料
粉末冶金、 砂轮、陶瓷 刀片、硬质 合金刀片
整理课件
液体
木材 (横剖面)
1、用单一剖切面剖切
采用平行于基本投影面的平面剖切——单一平行剖 ,全剖、 半剖、局部剖都是用这类平面剖开机件的 .用不平行于任何 基本投影面的剖切平面剖切——斜剖
2、用几个剖切面剖切
用两个相交的剖切平面(其交线垂直于某一基本投影面)剖开 机件的方法称为旋转剖。用几个平行的剖切平面剖开机件的 方法称为阶梯剖。

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。

机械制图机件的各种表达法

机械制图机件的各种表达法
断面图不对称,又未配置在剖切平面迹 线的延长线上时,完整标注,如A-A;配 置在延长线上时,可省名称。
A
B
B-B
B A
当断面图配置在基本视图位置上时, 可省箭头,如图B-B断面;配置在延长 线上时,可不标注。
A
B
B-B
B A
当剖切平面通过回转面的轴线时,这些
结构按剖视图绘制。
A
B
B-B
B A
A-A
互相平行的平面—阶梯剖
A-A
A
A
A A A A
注意事项
机件是用 几个平行 平面剖开 的,故不 应在转折 出画出剖 切平面的 界线
A-A AA
A A A A
阶梯剖一
A-A
般不应出现
不完整要素
AA
A A A A
阶梯剖必
A-A
须标注
AA
A A A A
局部阶梯剖
剖视标注的小结
1. 一般情况下要加完整标注。 2. 单一剖切平面,且过对称平面,剖视图配 置在基本视图位置,可省标注;如第二条不 符合,可省箭头。 3. 阶梯剖配置在基本视图位置可省箭头。 4. 单一剖切平面的局部剖可省标注。
对机件上斜度不大结构,如在一个图形中已 表示清楚,其他图形中可以只按小端画出。
机件上对称结构的局部视图,如键槽、 方孔等可按图示的方法表示。
4. 对较长机件的简化 较长的机件(如轴、杆、型材、连杆等)沿长 度方向的形状一致或按一定规律变化时,可以 断开后缩短表示,但要注实际尺寸。
连杆的简化
轴的简化
错误画法
错误画法
重合断面图
配置在视图内的断 面图称为重合断面 图,其轮廓线为细 实线,但视图中的 轮廓线不应中断。

机件常用的表达方法

机件常用的表达方法

第四章机件常用的表达方法§4-1 视图一、基本视图及其配置基本投影图:机件向基本投影面投影所得的视图,称为基本投影图,其包括右视图、左视图、前视图、后视图、俯视图和仰视图。

向视图:向视图是可以自由配置的视图二、斜视图和局部视图1. 斜视图:机件向不平行于任何基本投影面的平面投射所得的视图称为斜视图。

画斜视图时应注意:(1)必须在视图上方标出视图的名称“某向”,在相应的视图附近用箭头指明投影方向;(2)斜视图一般按投影关系配置,必要时也可以配置在其它适当位置;(3)在不至引起误解时,允许将视图旋转,并标注“×向旋转”;(4)当已画出需要表达的某一倾斜结构的真实视图后,则通常就用波浪线断开,不画其它视图中已表达清楚的部分。

2、局部视图向基本投影面投影画局部视图时应当注意:a.在一般情况下,应于局部视图的上方标注视图的名称“×向”,并在相应的视图附近用箭头指明投影方向,标注同样的字母;当局部视图按投影关系配置,中间又没有其它图形分开时,可省略标注;b. 局部视图的断裂边界通常用波浪线表示;c. 当局部视图所表示的局部结构是完整的,且外轮廓线又成为封闭时,波浪线可省略不画,如下图中的B向局部视图。

用波浪线作为断裂线时,波浪线不应超过断了机件的轮廓线,应画在机件的实体上,不可画在机件的中空处,如下图中,正误对比说明了波浪线的画法。

正确错误三、旋转视图如下图中摇杆所示,当机件的某一部分倾斜于投影面时,假象将机件的倾斜部分旋转得到与某一选定的基本投影面平行,再向该投影面投影,所得的视图称为旋转视图,旋转视图不需加任何标注。

§4-2 剖视图一、剖视图的基本概念和基本画法为了清楚的表达机件的内部形状,在机械制图中常采用剖视,即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,而将其余部分向投影面投射,所得到的图形称为剖视图。

现在以下图为例,说明画剖视图的步骤:1.确定剖切面位置,图中选取平行于正面的对称面为剖切面;2.画剖视图如上图;3.画剖面符号如图,当图形中的主要轮廓线与水平成45度时,该图形的剖面线应画成与水平方向成30°或60°的平行线,其倾斜的方向仍与其它图形的剖面线一致;4.画剖切符号、投影方向,并标注字母和剖视图的名称。

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

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。

机械制图机件的各种表达法

机械制图机件的各种表达法
68
个数
69
当机件具有若干直径相同且成规律分布 的孔,可以只画出其中一个或几个,其余 只表示其中心位置(中心线),但在图中 应注明孔的总数。
70
直径相同且成规律分布的孔的简化
71
对于机件的肋、筋、轮辐及薄壁等结构, 当剖切平面沿纵向剖切,这些结构都不画 剖面符号(剖开了但不画剖面符号),而 用粗实线将它与其邻接部分分开。
不会引起误解时,允许用直线或圆弧来 代替非圆曲线。
过渡线简 化成圆弧
77
较小的相贯线 简化成直线
78
当平面在图形中不能充分表达时,可 用平面符号表示。
79
对小结构的简化 对机件上一些较小的结构,如在一个图 形中已表示清楚,则在其他图形中可以简 化或省略。
80
对机件上斜度不大结构,如在一个图形中已 表示清楚,其他图形中可以只按小端画出。
简化画法只介绍了常用的几种,这部分内 容 较 多 , 需 要 时 可 查 阅 有 关 标 准 ( GB/T 4458.1——2002和GB/T 4458.6——2002)。
85
86
2024/1/4
87
A
置方式配置。
适用范围
当机件具有倾 斜部分,同时 这部分内形需 表达时。
A
B
B
B-B
A-A
43
2024/1/4
44
两相交的剖切平面—旋转剖
当机件的内部结构形状 需要用几个剖切平面剖 切,且机件又具有回转 轴时,可以用两相交的 剖切平面剖开零件,假 想将其中一个绕回转轴 旋转到与另一剖切平面 平行的位置,再进行投 影。得到的剖视图称为 旋转剖。
A
B
B-B
B A
A-A
错误画法

机械制图教案——第6章 机件的常用表达方法

机械制图教案——第6章 机件的常用表达方法

第6章机件的常用表达方法一、本章重点:1.基本视图、向视图、局部视图、斜视图的画法和标注;2.斜视图的概念,全剖、半剖、局部剖视图的画法和标注;3.断面图的概念、种类、画法和标注以及肋的规定画法。

二、本章难点:1.斜视图的概念,斜剖视图的画法与标注;2.阶梯剖、旋转剖、复合剖的画法和标注;3.移出断面和重合断面图的画法和标注;三、本章要求:通过本章的学习,要掌握基本视图的画法,常用剖视图的画法和标注,断面图的画法和标注,一些简化画法和规定画法。

对机件的表达,做到:选择视图选择恰当,表达合理完整。

四、本章内容:§6-1 视图一、基本视图对于形状复杂的机件,为了完整、清晰地表达它的各方面的形状,国家标准规定,可在原有三个投影面的基础上,再增设三个投影面,组成六面体,国家标准将这六个面规定为基本投影面。

机件向基本投影面投射所得的视图,称为基本视图。

基本视图除了以前介绍过的主视图、俯视图和左视图外,还有:从右向左投射得到的右视图;从下向上投射得到的仰视图;从后向前投射得到的后视图。

二、向视图如不按展开配置,则需标注,如下图。

视图不按展开配置时的标注三、局部视图如图所示的机件,用主、俯两个基本视图已将主要结构表达清楚,但左、右两凸台形状不清晰,若因此再画两个基本视图,则大部分结构属于重复表达,这时可只画凸台部分。

这种将机件的某一局部结构向基本投影面投射得到的视图,称为局部视图。

四、斜视图当机件的某一部分结构形状是倾斜的,在基本投影面上无法表达该部分的实形和标注真实尺寸时,可把倾斜部分向与之平行的新投影面投射,得到反映实形的图形,如图6-4所示。

这种将机件向不平行于任何基本投影面的平面投射所得到的视图称为斜视图。

斜视图的配置和标注方法,以及断裂边界的画法与局部视图基本相同,不同点是:有时为了合理利用图纸或画图方便,可将图形旋转。

如下图。

斜视图旋转§6-2剖视图当机件内部结构比较复杂时,视图中会出现许多虚线,给看图造成困难,也不便于标注尺寸和技术要求。

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

11:12:24
14
分析零件的形状
圆柱体1 圆柱体2 圆柱凸台
连接块 四棱柱
泵体由圆柱体1、圆柱体2、圆柱凸台、连接块、底部四棱柱 等五部分基本形体组成,并在此基础上,分别采用了结合(相交、 相切、简单结合)、切割(开槽、挖孔)的组合形式。
相交、相切、简单结合、开槽、挖孔五种组合形式在那里?
11:12:24
4.当零件具有若干相同结构 (如齿、槽等),并按照一定 规律分布时,只需画出几个完 整的结构,其余用细实线连接, 并标明该结构的总数。
5.若干直径相同,且成规律分 布的孔,可以仅画出1个或少 量几个,其余只需用点画线表 示其中心位置,并在零件图中 标明孔的总数。
4
11:12:24
图样的简化画法
6.当回转体零件上的平面在图 形中不能充分表达时,为了避 免增加视图,可用细实线绘出 对角线来表示这些平面。
7.零件上的滚花部分,一般采 用在轮廓附近用示意的方法来 表示,也可以省略不画,在零 件图上或技术要求中标明其具 体要求。
5
图样的简化画法 8.较长零件,如轴、杆、型材、连杆等,且沿长度方向的形状一 致或按照一定规律变化,可以将此类零件断开后缩短绘制。
9.零件上较小的结构及斜度等已在一个图形中表达清楚时,其 他图形应当简化或省略,即不必按照投影画出所有的线条。
11:12:24
6
图样的简化画法
10.在不致于引起误解时,零 件图中的移出断面图允许省略 剖面线,但剖切位置和断面的 标注必须按照断面的规定。
11.圆柱形法兰和类似零件上均匀 分布的孔可按以下方法表达。
11:12:24
7
图样的简化画法
12.在不致于引起误解的情况下,过渡线和相贯线可以简化,即 用圆弧或直线代替非圆曲线,也可采用模糊画法表示相贯线。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
注意:投影方向箭头和标注字母
*
8
§8.1.4 斜视图和局部视图-斜视图和局部视图的画法
局部视图:将零件的某一部分向谋投影面投影所得的视 图。可以按照向视图或者基本视图配置
局部结构完整,外部轮 廓封闭,波浪线省略
用波浪线或双折线表示局部视图和斜视图的断裂边界。
*
9
§8.1.4 斜视图和局部视图- 斜视图和局部视图的配置形式和标注
§1.1.1 基本视图
仰视图 主视图
右视图
*
左视图
后视图 俯视图
1
§1.1.1 基本视图
宽 长
基本视图的配置





*
长 宽
长对正 高平齐 宽相等
2
§1.1.1 基本视图
*
➢俯视图表达 特征重复 ➢左视图虚实 线重叠
3
§8.1.1 基本视图
基本视图选用原则:在完整、清晰表达对象特征 的情况下,使视图数量最少,力求制图简便。
剖切符号及
A
投射方向
粗实线表示剖切面两端的起讫位
置,箭头画在粗实线两端。
➢当剖视图按投影关系配置时,中间没有其他图形隔开时,可以 省略箭头;
➢当剖切平面通过零件的对称面或基本对称的平面,且剖视图按 照投影关系配置,中间又没有其他图形隔开,可以省略标注。
*
15
§1.2.1 剖视图的概念
➢多次剖切时,都是对完整零件进行,与其它剖切无关。 ➢在剖视图中不可见虚线和轮廓线一般省略不画,只有对尚 未表达清楚地结构,才用虚线画出。 ➢同一零件各个视图的剖面线应方向一致。 ➢剖视图配置可以按照基本视图的配置形式配置,也可以按 照向视图的配置形式配置。 ➢画剖视图时,剖切面后面的可见轮廓必须用粗实线画出。
*
4
§8.1.2 第三角画法 第一角画法
中国国标规定优先使用第 一角画法,当采用第三角 画法时,必须在图样中画 出第三角投影识别符号。
第三角画法
*
5
§1.1.3 向视图
由于视图合理布局的需要或幅面的限制,允许不按照基本
视图的配置摆放各个视图,而是将视图自由配置,这种自由配
置的视图称为向视图,并要标注。
D
D
F
E
E
F
必须标注:①投影方向箭头和字母;②视图字母
*
6
§8.1.4 斜视图和局部视图-斜视图和局部视图的画法 正垂面
如何使倾斜结构表 达清晰,画图方便?
*
7
§8.1.4 斜视图和局部视图-斜视图和局部视图的画法
斜视图:将零件向不平行于基本投影面的平面(辅助平 面)投影所得的视图。
V
A
H
•只表达零件倾斜部分的实形,不反映实形的投影省略不画。如果图形完整则可以省略波浪线。
*
13
§8.2.1 剖视图的概念
画剖视图时,即可将某一个视图画成剖视图,也可
根据需要同时将几个视图画成剖视图,它们之间相互独 立,互不影响,并可以根据向视图配置原则,合理利用 图纸空间进行视图配置。
*
14
§1.2.1 剖视图的概念
A—A
A
剖视图名称
×-×(“×”为大写拉丁字母)。
剖面线
用细点画线表示。
➢避免出现不完整要素。
➢剖切平面的转折处不能与视图中的实线、虚线或中心线重合。
➢零件上两个要素具有公共对称中心线或轴线时,以公共对称中
心线或轴线为边界,各画一半。
*
20
§1.2.2 剖切面的种类
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
*
23
§1.2.2 剖切面的种类
两个以上组合的剖切平面剖开零件的方法习惯上称为复合剖。
在剖切面的起讫处应画出剖面符号,对应的视图应标 记为“×-×(展开)” 。
*
24
§1.2.3 剖视图的种类
全剖视图
*
半剖视图 局部剖视图
25
§1.2.3 剖视图的种类
1. 用剖切面完全剖开零件所得到的视图称为全剖视图。
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。
*
21
§1.2.2 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。
3个剖切平面+1个剖切柱面
*
22
§1.2.2 剖切面的种类
4个剖切平面 当转折处空间有限,又不致于引起误解时,允许省略字母。
斜视图通常按照向视图的配置形式配置标注,为便于作图,允许
对其旋转配置。
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。
当局部转角度标注
在表示斜视图名称的
字母之后。
*
10
§1.2.1 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。
*
16
§1.2.2 剖切面的种类
单一剖切面
*
几个平行的 剖切面
几个相交的 剖切面
17
§1.2.2 剖切面的种类
1. 单一剖切面,只采用一个剖切面剖开零件而获得的剖视图。常
见有两种:单一剖切平面和单一斜剖切平面。
单一剖切平面
*
18
§1.2.2 剖切面的种类
B:向视图或者局部视图
单一斜剖切平面
用不平行于任何基本投影面的剖切平面剖开零件的方法称为 斜剖,所得的剖视图称为斜剖视图。
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
*
28
§1.2.3 剖视图的种类
*
11
§8.2.1 剖视图的概念
剖视图
剖切面
剖面区域
用剖切面剖开物体,将处于观察者与剖切面之间的形体移去,将 其余部分向投影面投射,得到的图形成为剖视图。
*
12
§1.2.1 剖视图的概念
剖切后的视图中所有的虚线都变成可 见的粗实线,将其内部特征直观的体 现出来。并在剖切区域内画出剖面线, 且不同材料对应不同的剖面线。
适用于零件的外形比较简单,而内形复杂,或外形
在其它视图已表达清楚的情况下。
*
26
§1.2.3 剖视图的种类
2. 当零件具有(近似)对称面时,向垂直于对称面的
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
*
27
§1.2.3 剖视图的种类
斜剖视图通常按照向视配置法,也允许旋转配置。
当零件上倾斜的结构与水平成45 ˚时,对应的斜剖视图剖面线
画成30˚或60 ˚ 。
*
19
§1.2.2 剖切面的种类
2. 几个平行的剖切平面,采用多个相平行的剖切平面剖开零件
而获得的剖视图。
阶梯剖 不能画
剖切平面的转折必须是直角
注意事项:
➢不能在剖切面之间的垂直转折处画分界线。
相关文档
最新文档