第五章 组合体的视图与尺寸标注
14级汽修第五章组合体第二节组合体视图尺寸标注
2. 尺寸的基本要素 尺寸界线 三要素 尺 寸 线 尺寸数字 (需要时包括计量单位)
尺寸界线 尺寸数字 尺寸线 间距约7mm 尺寸界线超出尺 寸线约3~4mm
4
30
φ 24 φ 14
14
★总体尺—总体尺寸 注意:
12 4
24
◆一端为同心孔的回转体
不注该方向的总体尺寸
2xφ 16
32 60 52
◆顶面不是回转面而是平面
应标注总高
但尺寸不能封闭
R14 φ8
R8
26
18
30
30
12
32 44
φ8
42
4
30
φ 24 φ 14
四、掌握正确的尺寸标注方法
总体尺寸、定位尺寸、定形尺寸可能重 合,这时需作删减,以免出现多余尺寸。
举例
100 75
基准 190 30 40
105 75
85
45° 30 180 基准
50
4-12
68
形体分析
110
90
逐个标注每一基本形体 的定形、定位尺寸
基准
90
55
标注总体尺寸
举例
基准 基准 ★ 注圆筒尺寸 ★ 注底板尺寸 ★ 注侧板尺寸 ★ 注总体尺寸 检查、调整
二组合视图中的尺寸种类
1.基本方法——形体分析法
将组合体分解为若干个基本体和简单体,在 形体分析的基础上进行尺寸标注。
2.基本概念
定形尺寸—确定各基本体形状和大小的尺寸。
工程图学组合体的视图及尺寸标注
重要性及应用领域
01
组合体的视图及尺寸标注是工程 实践中不可或缺的一环,对于保 证产品质量、降低生产成本、提 高生产效率具有重要意义。
02
在机械、建筑、化工、电子等工 程领域,组合体的视图及尺寸标 注都是工程技术人员必须掌握的 基本技能。
02
工程图学基础知识
工程图学概述
工程图学是研究工程与产品信息表达、交流 与传递的学科,是工程界的共同语言。
根据组合体的形状特征,选择最 能反映其结构特点的投影方向。 Nhomakorabea03
04
注意细节表达
在绘制视图时,应注重细节的表 达,特别是对于复杂结构的组合 体。
04
尺寸标注基础
尺寸标注的基本原则
清晰明了
尺寸标注应清晰、明确, 避免产生歧义。
完整准确
尺寸标注应完整、准确, 确保表达物体的所有必要 尺寸。
合理布局
尺寸标注应合理布局,以 方便阅读和测量。
清晰
尺寸标注应清晰明了,易于理解,避免产生歧义。
3
合理
尺寸标注应合理,符合制造和检验的实际需要。
常见组合体的尺寸标注方法
坐标法
通过建立坐标系,用坐标值标注组合体的各部分尺寸。
投影法
利用投影原理,将组合体的平面图或立体图投影到某个平面上, 标注相应尺寸。
分析法
通过对组合体的结构进行分析,标注各部分所需的尺寸。
03
组合体的视图绘制
组合体的三视图
主视图
根据组合体的主要结构方向,选择最能反映 其形状特征的方向作为主视图的投影方向。
左视图
从左侧观察组合体,并投影到水平面上得到 的视图。
俯视图
从上方垂直向下观察组合体,并投影到水平 面上得到的视图。
工程制图第5章组合体(付画图及作业参考)
3. 圆的直径
(1) 直径尺寸应在尺寸数字前加注符号“”。
(2) 尺寸线应通过圆心,其终端画成箭头。 (3) 整圆或大于半圆应注直径。
4. 圆弧半径
(1) 半径尺寸数字前加注符号“R ”。 (2) 半径尺寸必须注在投影为圆弧的图形上,
且尺寸线或其延长线应通过圆心。 (3) 小于或等于半圆的圆弧应注半径尺寸。
(二) 尺寸的组成
1. 尺寸的组成 2. 尺寸线终端的放大图 3. 尺寸界线 4. 尺寸线 5. 同一张图上,数字及箭头的大小应保持一致
1. 尺寸的组成
尺寸数字
数字高度约3.5毫米
箭头
尺寸界线 尺寸线
尺寸线间距大于7毫米 尺寸界线超出箭头约25毫米
尺寸的组成: (1) 尺寸界线(细实线) (2) 尺寸线(细实线) (3) 尺寸数字 (4) 尺寸终端
正垂线的投影
铅垂线的投影
侧垂线的投影
投影面平行面的投影具有实形性和积聚性
题目
正平面的投影
水平面的投影
侧平面的投影
垂直面和一般面的投影具有类似性
正垂面
侧垂面
铅垂面
一般面
三、组合体读图举 例
1.切割式组合体 2.切割、叠加式组合体
1.切割式组合体读图举例
由主、左视图,画侧视图。
分 析
尺寸线成为中心线的延长线 尺寸线与中心线重合 尺寸线与轮廓线重合
(1) 尺寸线不能用其它图线代替,一般也不得与其它图线重合或画在其延长线上。 (2) 标注线性尺寸时,尺寸线必须与所标注的线段平行。
5. 同一张图上,数字及箭头的大小应保持一致
数字与箭头太小
数字与箭头太大
数字要采用标准字体,且书写工整,不得潦草。在同一张 图上,数字及箭头的大小应保持一致。
机械制图(王幼龙第四版)第五章组合体尺寸标注
课时教案备课时间年月日教学内容教师活动学生活动最后注出组合体的总尺寸。
4、组合体尺寸标注的尺寸基准?组合体具有长、宽、高三个方向的尺寸,标注每个方向的尺寸都应先选择好基准。
标注时通常选择组合体的底面、端面、对称面、轴心线、对称中心线等作为基准。
常见轴承座尺寸基准是:长度方向尺寸以对称面为基准;宽度方向尺寸以后端面为基准;高度方向以底面为基准。
组合体的个基本形体组合起来,首先必须从长、宽、高三个方向分别标注各基本几何形体的相对组合体基准的定位尺寸;其次再标注各基本几何形体相对几何体基准的定位尺寸,最后注出总体尺寸。
讲解组合体尺寸基准通过图片展示各方向的尺寸基准通过例题讲解前面所讲内容认真观察图片并找出各图片的基准认真思考并记忆教学内容教师活动学生活动5、尺寸布置标注组合体视图的尺寸,除了要求完整准确地注出各基本几何形体的三类尺寸以外,还要注意尺寸的布置,使其标注的清晰,以便阅读。
因此,在标注尺寸时,除应严格遵守国家标准的有关规定外,还要注意以下几点:(1)各基本形体的定形尺寸和有关的定位尺寸,要尽量集中标注在一个或两个视图上,这样集中标注便于看图。
(2)尺寸应注在表达形体特征最明显的视图上,并尽量避免标注在虚线上。
(3)对称结构的尺寸,一般应对称标注。
给出练习题并要求学生独立完成强调合理布置尺寸积极思考并完成该练习理解合理布置尺寸的意义课时教案备课时间年月日课题组合体的尺寸标注二课型新授课教学目标知识目标掌握组合体尺寸标注的标注步骤。
能力目标培养学生的作图规范性。
德育目标识图互动、交往合作,培养学生的扎实工作作风。
重点掌握组合体尺寸标注的标注步骤。
难点掌握组合体尺寸标注的尺寸布置教学方法演示法,练习法教学媒体多媒体教学过程与教学方法教学内容教师活动学生活动复习提问:1、组合体视图标注的基本要求?(1) 正确尺寸标注必须符合国家标准的规定;(2) 完整所注各类尺寸应齐全,做到不遗漏、不多余;(3) 清晰尺寸布置要整齐清晰,便于看图。
工程制图基础第五章组合体视图
在选择左视图方向时,应考虑便于理解组合体的结构,以便于设计和分析。
三视图的投影规律
长对正、高平齐、宽相等
主视图、俯视图和左视图之间应遵循长对正、高平齐、宽相等的投影规律,以确保组合体的形状和尺寸在三视图 中一致。
投影方向一致性
在三视图中,各视图之间的投影方向应保持一致性,以便于理解和分析组合体的结构。
选择合适的视图
根据组合体的复杂程度和 特点,选择主视图和其他 必要的视图。
准备绘图工具
确保有齐全的绘图工具, 如尺子、圆规、铅笔、橡 皮等。
绘制步骤与方法
绘制基准线
在图纸上绘制出组合体的基准线,以便于后 续的绘图。
标注尺寸
根据组合体的实际尺寸,在各个视图中进行 标注。
绘制各个视图
按照选择好的视图,逐一绘制出主视图和其 他视图。
组合体的分类
01
02
03
叠加类组合体
由两个或两个以上的基本 几何体按叠加的方式组合 而成。
切割类组合体
由一个或多个基本几何体 经过切割、穿孔等方式组 合而成。
综合类组合体
由叠加和切割两种方式组 合而成的复杂形体。
组合体的绘制方法
形体分析法
将组合体分解为若干个基本几何体, 分别画出它们的视图,再根据各基本 几何体的相对位置关系,综合出组合 体的整体视图。
晰。
检查与修正
对标注好的尺寸进行检查,确 保无误,如有需要可进行修正
。
04 组合体的读图方法
读图的基本步骤
分析图形
首先对组合体的视图进行整体 观察,了解其大致形状和结构
。
识别特征
找出组合体上的明显特征,如 孔、槽、凸台等,并确定它们 的位置和方向。
工程制图组合体的视图及尺寸标注
3 .画组合体三视图
1)画定位线、布局 2)画各基本形体的三视图(底稿)
先主后次,逐个从各形体 特征视图开始,先外形, 再细节——
相交后此 线段没有交线 Nhomakorabea底座 ——圆筒 ——支撑板
交线
——肋板 ——凸台
组合后此线段 没有
3)检查
相切后轮廓线 至切点(实线)
15
相切无交线
相切后此线段没有 被圆筒挡住,虚线
1)主视图: a)安放位置—以自然位置, 并考虑使组合体的主要表面 平行投影面,主要轴线垂直 投影面
b)投射方向—能反映物体结 构特征最突出的方向。 c)使其他视图尽量少出现虚线。 2 ) 其它视图:
19
主视
3 .画切割块三视图
1)(根据基本形体)画定 位线、布局 2)画基本形体的三视图(底稿)
20
V X
2
二、三视图的形成
前 后投影—V—投影图—主视图 上 下投影—H—投影图—俯视图 左 右投影—W—投影图—左视图
H
上 后
W 右
左 W 3
前
下 V
三、三视图的投影规律
主视图与俯视图
长对正
主视图与左视图
高平齐 俯视图与左视图
宽相等
左
长
X
左
高
Z
上
上
右后
下
下
O
后
右
前
宽
YW
前
4
YH
宽
5.2 组合体的形体分析
41
例3.补全组合体三视图中的漏线。
1.形体分析 2.补漏线
各基本体的投影及各基本 体组合时表面是否有漏线。
42
5.5 组合体的尺寸标注
机械制图第五章 尺寸与标注规范
14
(8) 板状类零件
标注板状类零件的厚度时,可在尺寸数字前加符号“ t ”。
15
(9) 光滑过渡处
1)在光滑过渡处标注尺寸时,须用细实线将轮廓线延长, 从交点处引出尺寸界线。
2)当尺寸界线过于靠近轮廓线时,允许倾斜画出。
16
(10) 弦长及弧长
1)标注弧长时,应在尺寸数字左面加注符号“⌒ ”。 2)弦长及弧长的尺寸界线应平行于该弦的垂直平分线,
当弧较大时,尺寸界线可沿径向引出。
17
(11) 球面
标注球面直径或半径时,应在“Φ”或“R”前面加 注符号“S”。对标准件,轴或手柄的前端,在不引起误 解的情况下,可以省略符号“S” 。
18
(12)斜度和锥度
1)斜度和锥度的标注,其符号应与斜度和锥度的方向 一致。
2)符号的线宽为h/10。
19
§5-2 组合体的尺寸标注
1. 标注正确——尺寸标注符合国家标准的规 定,即严格遵守国家标准《机械制图》 (GB4458.4-84)的规定。 2. 尺寸完整——尺寸标注完整,要能完全确 定出物体的形状和大小,不遗漏,不重复。 3. 布置清晰 ——尺寸标注要合理,安排要清 晰。
尺寸分类和尺寸基准
1. 尺寸基准 组合体的总长、总宽、总高尺寸。
。
将部件安装到机座上所需要的尺寸。
例如:球阀两侧管接头尺寸M36×2。
(3)图中所注尺寸为零件完工后的尺寸。
(4)每个尺寸一般只标注一次,并应标注在最能清晰 地反映该结构特征的视图上。
2
2.尺寸要素
(1)尺寸界线
尺寸界线为细实线,并应由轮廓线、轴线或对称 中心线处引出,也可用这些线代替。
组合体视图画法和尺寸标注
组合体视图的画法和尺寸注明什么是组合体呢?工程上的形状一般都较为复杂,我们将那些结构、形状较为复杂的形体称为组合体.由于组合体的形状、结构较为复杂,在画图、读图和尺寸注明时,如不采用必然的方法,是很难做好这些工作,甚至会感觉无从下手.那么应该采用什么方法呢?主要应采用形体解析法.因此,我们第一介绍一下形体解析法.一、形体解析法本质上,无论多复杂的形体都能够看作是基本形体,如棱柱、棱锥、圆柱、圆锥等经切割或叠加组合而成的.因此,在解决组合体的画图、读图和尺寸注明问题时,我们可将复杂的组合体分解成一些简单的基本体,从而可将解决组合体的画图、读图和尺寸注明问题转变为解决各个简单基本体的相应问题,这样,就可以化繁为简、化难为易了.这种人为分解形体的解析方法称为形体解析法.请大家看图:这是一个扶壁式挡土墙,运用形体解析法可设想将其分解成以下列图四部分:底板、直墙、扶壁、贴角(注:按底板、直墙、扶壁、贴角序次依次出现).底板是长方体,位于形体的底部;直墙也是长方体,位于底板的右上部;扶壁为五棱柱,位于底板的上部,直墙的左部;贴角为三棱柱,位于直墙的右下角.这个组合体是通过基本体的叠加形成的,因此也称为叠加式组合体.还有一种组合体可设想为基本几何体经过若干次切割而成的,请大家看图,图中所示的形体可看作是长方体用侧垂面切去一个三棱柱,再用水平面和正垂面切下一个三棱柱而形成的.这种可看作是基本几何体经过若干次切割而成的组合体,称为切割式组合体.在应用形体解析法研究组合体时,请同学们重视解析以下三个内容:形体解析法的内容1.各组成部分的形状;2.各部分之间的相对地址;3.表面连接关系;组合体各部分之间表面连接关系有:平齐、不平齐、订交和相切等形式,当平面与平面平齐或平面与曲面相切、两曲面相切时不画分界线.请大家看图:这是在长方体的上面叠加半个圆柱,由于两形体的前端面平齐,因此在连接处无分界线;在两形体的左端面,圆柱面与平面是相切的,因此也不应有分界线.当两平面不平齐或两平面订交、平面与曲面订交、两曲面订交时,交界处应有线.这个形体也是在长方体的上方叠加一半圆柱,但因两形体表面均不平齐,也不相切,因此连接处应有分界线.刚才,我们介绍了形体解析法,它是组合体画图、读图和尺寸注明的基本方法.利用形体解析法我们就可以化难为易了.二、组合体视图的画法为了所画的视图能能完满、清楚地表达物体各方面的形状,易于看懂.画组合体视图平时需要以下三个步骤:画组合体视图的步骤:1.形体解析2.视图选择(1)确定布置地址(2)选择正视图投影方向(3)确定视图数量3.画图第一步:需对组合体进行形体解析.确定是属于叠加式组合体还是切割式组合体;认识各部分的形状、相对地址及表面连接关系.第二步:视图选择:(就是确定用什么视图、用几个视图来表达物体)视图选纲要考虑物体布置地址、选择正视图投影方向、和确定视图数量三个问题;第一要确定布置地址.物体应按正常工作地址或将组合体上较大底板水平放置,并使组合体上尽量多的平面平行于投影面,这样可使视图反响表面实形,且使视图简单易读.不能够平行于投影面的平面应尽量垂直于投影面.若是辗转体,应使辗转体的轴线垂直于投影面,总之是使围成组合体的各表面尽量处于特别地址.布置地址确定后,接下来应确定正视图的投影方向.一般来说,正视图是3 个视图中最重要的视图,正视图若是选定,组合体在三面投影系统中的地址就确定下来了.确定正视图投影方向的原则是:使正视图尽量反响组合体的形状特色,别的还要考虑各视图中的虚线应尽量少,以及合理利用图纸等.下面我们以扶壁式挡土墙为例,请大家解析一下,应入选择哪个方向为正视图的投影方向呢?若采用箭头B 所指方向为正视图的投影方向,则 D 为左视图的投影方向,这时,因为扶壁为不能见,因此左视图中的虚线很多;若采用箭头C 所指方向为正视图的投影方向,整体形状特色反响较少,扶壁、贴角两部分两部分形状的特色未能获取反响,箭头D所指的方向更不能取;采用箭头A 所指为正视图投影方向,很多地反响了组合体各部分的形状特色及相对地址关系,最为合适.最后确定视图数量.为便于看图、节约画图工作量和节省图纸,应在保证完满清楚地表达形体形状、结构的前提下,尽量减少视图数量.可依照形体解析的结果,逐个确定各部分所需的视图数量,尔后得出表达整个形体所需的视图数量.比方扶壁式挡土墙,对该形体的底板、直墙都需用三个视图表达,扶壁、帖角只需用正视图和俯视图(或左视图)表达,最后确定用正视图、俯视图和左视图在对形体作完形体解析和视图选择后,就可以定比率、选图幅,尔后画图了.第三步:画图.画图前,第一部署视图,部署视图时注意使视图之间及视图与图框之间间隔平均并留有足够注明尺寸的缝隙.尔后依照形体解析的结果和各部分之间的相对地址,逐个画出各基本形体的三视图,并及时办理表面的连接关系及相互间的掩饰关系,形成三视图底稿.下面仍以扶壁式挡土墙为例说明画图步骤.第一画底板.画直墙.由于直墙的前后端面与底板的前后端面平齐,因此正视图中两立体连接处的线不存在.画扶壁:因扶壁左端面与底板左端面平齐,在左视图中两立体连接处的实线不存在.但由于直墙的右端面与地板连接处应有虚线,因此这两处应画虚线.(蓝颜色线闪烁后消失).画贴角:因贴角前后端面与直墙及底板前后端面平齐,因此正视图连接处不存在线.最后,检查无误后加深.对于切割式组合体,应先画出未切割前的基本体的视图,尔后按所解析的切割序次作图.比方,某形体可看作是长方体切割而成的,那么就先画出长方体的三视图,然后按所解析的切割序次作图.三、组合体的尺寸注明组合体的视图只能反响其形状,不能够反响其大小及各部分之间精确的相对地址,因此,必定注明尺寸.尺寸注明应“正确、齐全、清楚”.所谓正确,是指尺寸注明应吻合第一章所述的尺寸注明的基本准则.请同学们课后将第一章的有关内容复习一下.尺寸齐全,应包括:定形尺寸、定位尺寸、整体尺寸.1、尺寸齐全是指所注尺寸应完满确定组合体各组成部分的大小和它们之间的相对位置.为做到尺寸齐全,应注全三类尺寸:定形尺寸:即确定各部分形状大小的尺寸.要在形体解析的基础上,分别注明各部分的定形尺寸.定位尺寸:确定组合体各部分相对地址的尺寸.注明定位尺寸时,要选定长、宽、高三个方向的定位基准,物体的端面、轴线和对称面均可作为定位基准.整体尺寸:确定组合体总长、总宽、总高的尺寸.2、尺寸清楚为读图方便,所注尺寸应排列整齐,便于查找.注明时应注意以下几个问题:1)尺寸应尽量注明在反响形体形状特色的视图上,而且要凑近被注线段,表示同一结构或形体的尺寸应尽量集中在同一视图上.2)与两视图有关的尺寸,应尽量注明在两视图之间;3)尽量防备在虚线上注明尺寸;4)尺寸线尽可能排列整齐.尺寸注明除应满足上述要求外,对于工程形体的尺寸注明还应满足设计和施工要求.这需要具备必然的专业知识后才能渐渐做到.下面我们注明扶壁式挡土墙的尺寸.第一注明定形尺寸.依照形体解析结果,分别注明每部分的定形尺寸.底板的定形尺寸①、②、③,直墙的定形尺寸⑤、④、②,扶壁定形尺寸⑥、⑦、⑧、⑨、⑩,贴角定形尺寸⑾、⑿、②.考虑到要注明在反响形体特色的视图上,而且要凑近被注线段,所以长度尺寸和高度尺寸都标注在正视图上.接下来标定位尺寸.直墙的左右地址需要确定,尺寸⑦即是扶壁定形尺寸,也是直墙的定位尺寸.扶壁的前后地址需要确定,因此应注明尺寸⒀、⒁.再注明整体尺寸①、②、⒂.由于直墙高度尺寸④=⒂ - ③,可省去不注,将⑿与③对齐.。
机械制图-第五章 组合体
(a)画基础形体(长方体)
(b)画叠加的圆柱体
(c)画叠加的肋板
6
机械制图 1.利用形体分析法绘制组合体视图 切割
案例2
对右图所示的组合体作形体分析,然后绘制其三视图。
形体分析:该组合体的基础形体是由两个长方体组成的“L”
形立体,然后用侧垂面切去一个角,接着切去一个“凸”字形槽,
再用圆柱铣刀铣一个槽,槽的右端是半圆柱面,如下图所示。
线框,如图b所示。对照俯视图和主视图中的这两个线框,可将线框1理解为长方体,将线框2理解为带圆弧的板,由俯视图可知,带圆 弧的板有两个,分别位置长方体的前、后面。忽略细节后的基础形体如图b所示。想象出基础形体后,补画出其左视图。 ② 想象细节。结合虚线,分析细节。由俯视图中部的矩形线框和主视图中与之对应的虚线可知,该线框是在长方体Ⅰ上切去的长 方体槽,且槽的底部有一个通孔。根据“高平齐、宽相等”补画左视图中长方体槽和孔的投影。由主视图上方的两条虚线和圆可知,圆 弧板Ⅱ上有一个通孔,该板的内侧左、右各切去一个角,且切到了柱面,和柱面产生交线,其立体图及左视图如图c所示。注意:当虚 线和粗实线重合时,不画虚线。
(a)画基础形体 (b)画侧垂面切去的角
先画俯视图,然后画主视图和左视图。在左视图中,当虚
线和粗实线重合时,应画成粗实线,如图d所示。
(c)画切去的“凸”字形槽
(d)画半圆形槽
8
机械制图 2.利用线面分析法绘制组合体的三视图 案例1
对下图所示的组合体作形体分析和线面分析,然后绘制其三视图。
形体分析和线面分析:该组合体的基础形体是一个圆 柱体,在该基础形体上方叠加一个板,然后钻两个通孔。
14
机械制图
1. 形体分析法
案例1
《工程制图》第5章 组合体的视图及尺寸注法(7学时)
习题P19: 1、2
画组合体的视图的方法与步骤
基本概念 形体分析法: 根据组合体的形状,将其分解成若 干部分,弄清各部分的形状和它们的相 对位置及组合方式,分别画出各部分的 投影。
面形分析法: 视图上的一个封闭线框,一般情况 下代表一个面的投影,不同线框之间的 关系,反映了物体表面的变化。
画图步骤及要领
主视图
高
左视图
长
宽
俯视图
宽
2.三视图之间的方位对应关系
上
左 右 后
上
前
下 后 左
前
下 右
主视图反映:上、下 、左、右 俯视图反映:前、后 、左、右 左视图反映:上、下 、前、后
二、三视图的特性
三视图之间的度量对应关系 主视俯视长相等且对正 主视左视高相等且平齐 俯视左视宽相等且对应
三等关系
25
40%
5
30%
5
标题(P7)
4.布置视图、画底稿线:
布局(按前面计算) 看得见的线画实线 看不见的线画虚线
分块画图 ①底板 ②立板 ③肋板 5. 检查、加深
表面平齐, 应无线。 标题栏(P7)
例:求作轴承座的三视图
1. 形体分析 — 分块(基本体)。
凸台
为相交
圆筒
组合方式:底版、支撑板、肋板、为叠加, 支撑板、与圆筒为相切, 圆筒与肋板左、右侧面为相交,
垂直面的投影具有积聚性和类似性
一般位置面的投影具有类似性
线面分析法 q’ r’ t’
q”
r” t”
P’
p”
r t
q R p T
Q P
例 线面分析法读三视图
一个正垂面切割
两个铅垂面切割
cad机械制图组合体的视图及尺寸标注-NEW
无线
无线
无线
●
无线
13
(4) 相交
有线
有线
14
有线
⒉ 相交 ⒊ 截切
15
2. 切割与穿孔
当基本形体被切割或穿孔后,其表面也会产生各种形状的截交 线或相贯线。
示例1
截交线
相贯线
返回
16
17
二、形体之间的表面过渡关系
⒈ 两形体叠加时的表面过渡关系
无线
虚线
实线
(a) 平齐
(b) 前面平齐 后面不平齐
37
例5-1.根据支架主、俯视图想出其组合体的形状,并补画左视图。
1
2
3
38
例5-2.根据压板主、俯视图,补画左视图。
分析
对照主视图和俯视图初步 分析,可以知道这个组合体是 在长方体的形体上经过几次切 割而形成的,因此其读图时注 意运用线面分析法。
39
作图步骤
40
三、读组合体视图举例
例5-3.由主、俯视图,补画左视图。
10
支撑板 肋板
轴承座的形体分析
二、组合体的组合形式及其规律
基本形体经过各种不同方式的组合,形成组合体,其表面会 发生各种变化,应充分注意其画法的特点。
⒈ 叠加
叠加的形式包括:
(1)两形体表面不共面
(2)两形体表面共面
有分界线
无分界线
表面不平齐
11
表面平齐
对称叠加
同轴叠加
非对称叠加
12
(3) 相切
一、形体分析与线面分析的基本概念
形体分析:将组合体分解为若干基本体的叠加与切割,并分析这些基本 体的形状、相对位置、组合形式,从而想象整个组合体的形状。
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4.3.2 视图选择
1、主视图的选择原则
(1) 自然放置 (2) 特征原则 (3) 可见性好
Wang-chenggang
图示C向为主视方向
20/95
组合体(轴承座)V面投影的投射方向的选择
Wang-chenggang
21/95
主视图的选择比较 A
B
C
D
E
F
轴承座六个不同方向投影的对比
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P.172第五章 组合体的视图与尺寸标注
[Drawing and Dimension of solids of geometric combination]
§5-1 三视图的形成及其特性
§5-2 画组合体的视图
§5-3 读组合体的视图
§5-4 组合体的尺寸标注
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§5-1 三视图的形成及其特性
(4)补画第三投影
用形体分析法读图举例
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例3 根据已知的两面投影补画第三投影
(4)补画第三投影
用形体分析法读图举例
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例3 根据已知的两面投影补画第三投影
(4)补画第三投影
用形体分析法读图举例
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[Drawing of solids of geometric combination]
4.3.1 形体分析--轴承座假想分解为底板、圆
筒、凸台、支承板、和肋板五个部分.
凸台
圆筒
支撑板
肋板 底 板
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组合体(轴承座)的立体图及形体分析
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用形体分析法读图举例
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例8 根据已知的两面投影补画第三投影Βιβλιοθήκη Wang-chenggang
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例8 根据已知的两面投影补画第三投影
最终结果
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P.188 §5-4 组合体的尺寸标注
[Dimension of solids of geometric combination]
用形体分析法读图举例
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例3 根据已知的两面投影补画第三投影
(2)对投影 定形体
用形体分析法读图举例
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例3 根据已知的两面投影补画第三投影
(3)综合起来想整体
用形体分析法读图举例
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例3 根据已知的两面投影补画第三投影
读图是画图的逆过程,因此读图时必须以 画图的投影理论为指导。
(1)三视图的形成及其投影规律--长对正、 高平齐、宽相等。 (2)各种位置直线和平面的投影特性。
(3)常见基本形体投影特点。 (4)常见回转面的截交线和相贯线的投影特点。
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二、读组合体投影图需要注意的几个问题
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4)、绘出圆柱孔的三面投影
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5)、检查并且描深图线
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例3
(1)形体分析
III I II
主视 方向
(2)选择主视图
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(3) 布置视图 (4)画底稿
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相交 叠合
相交
挖切 相切
穿孔
底板
肋板
直立圆筒 水平圆筒
穿孔
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组合体的形体分析法
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2、线面分析法
对立体表面、轮廓线、交线等几何要素的空间位 置、形状、相互关系、投影特征等进行分析的分析方 法称之为线面分析法。
s'
s"
u' a' r'
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例4 根据已知的两面投影补画第三投影
用形体分析法读图举例
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例4 立体模型
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例5 P20(5)--补画左视图
a) 题图
b) 作长方体的左视图
用线面分析法读图举例
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例5 补画左视图
一、 尺寸标注的基本要求
1、完整--尺寸必须标注齐全,不遗漏,不重复。
2、正确--即严格遵守国家标准(GB4458.4-84)的规 定。
二3、、清尺晰-寸-尺标寸注配置的要完合整理,性清晰和美观,便于看图。
将组合体分解为若干个基本体和简单体,标注其定形、定位、
总体尺寸。
定形尺寸
组合体的 定位尺寸
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例1 画出轴承座三面投影图
(((edfgcba))) 画整画布支小底理大底图承圆板、完圆板板筒圆加筒及角深肋相及板贯孔线
轴承座画底图的过程
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例1 画出轴承座三面投影图
(((edfgcba))) 画整画布支小底理大底图承圆板、完圆板板筒圆加筒及角深肋相及板贯孔线
主视 方向
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(5) 检查、加深
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主视 方向
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例4 绘出切 割体的三面 投影
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圆锥 圆柱 圆台
叠加
叠合 相交
平齐 不平齐
圆柱
相切
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1、叠加
(1)叠合
同轴叠加
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不画分界线
(1)叠合--两表面平齐或不平齐
画出分界线
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(1) 两表面平齐或不平齐的画法
无线
虚线
实线
(a) 平齐
例6 根据组合体的三视图,想象该组合体的形状
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例6 根据组合体的三视图,想象该组合体的形状
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(1)看视图,分线框 (2)对投影,定形体
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例7 根据已知的两面投影补画第三投影
根据投影图中的虚、实线判断各部分的相对位置
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注意:组合形体的位置特征视图
——最能反映形体位置特征的那个视图。
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位置特征视图
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三、读组合体的方法
形体分析法:用于叠加式的组合体
根据组合体的形状,先将其分解成若干简 单形体,弄清各组成部分的形状和它们的相对 位置关系及组合方式,综合成组合体的整体形 状。
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(1)看视图, 分线框
(2)对投影,定形体
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(3)综合起来想整体
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2、用线面分析法看组合体步骤
线面分析法看图——主要用于看切割式组合体的视图
即从线和面的角度去分析物体的各部分的形状与相对位置的 方法。
(2)对投影 定形体
找出特征视图,运用投影的“三等”关系,仔细 分析各简单形体的三个投影图,想象出它们的形状。
(3)综合起来想整体
分析简单形体它们之间的组合方式和相对位置关系, 从而想象出整体的形状。
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1、用形体分析法看组合体步骤
例1 根据组合体的三视图,想象该组合体的形状
例4 根据已知的两面投影补画第三投影
3
2
1
用形体分析法读图举例
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例4 根据已知的两面投影补画第三投影
1(3) 2
3 21
3 2
1
用形体分析法读图举例
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例4 根据已知的两面投影补画第三投影
2 3
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用形体分析法读图举例
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2、用线面分析法读组合体投影图的步骤 例2 根据组合体的三视图,想象该组合体的形状
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例3 根据已知的两面投影补画第三投影
(1)看视图 分线框 (2)对投影 定形体
1、有关视图必须联系起来进行分析 例1
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例2:
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2、弄清楚形体的组合方式-叠加式或挖切式
叠加式
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挖切式
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3、利用轮廓线的可见性来判定形体间的相 对位置