表达方法(1视图、全剖、半剖)

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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。

第九讲 视图、剖视图(全、半、局部剖)

第九讲 视图、剖视图(全、半、局部剖)
交的剖切平面;
剖视图画法:
1. 确定剖切面的位置 2. 画视图 3. 断面画剖面线 4. 标注
(1)全剖视图
用剖切面完全地剖开机件所得的剖视图。
例: 全剖视图
例:在主视图上作全剖表达。
例1、在主视图上作全剖表达。
A-A
A
A
省略标注的情况
1、按投影关系配置; 2、剖视图与被剖视图之间无其它
图形隔开; 3、剖切面通过零件的对称面; 符合1、2,可省略箭头标注。 符合1、2、3,可省略字母标注,
有助于读图时,也可画出虚线。
虚线可省略
剖切面选在对称面
例. 机件的全剖视图
剖视图的标注 A-A
A
A
3. 剖面符号
剖面符号仅表示材料类别,对于材料的名称和代号必须在标 题栏中注明。
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)
线圈绕组 元件
转子、电子、 变压器和电抗 器等的叠钢片
第九讲 视图、剖视图(全、半、局部剖)
5.1.1 视图
视图——表达机件的外部 结构形状。
在视图中一般只画机件的可见轮廓,其不可见轮廓只有 必要时才用虚线画出。
1、基本视图 2、向视图 3、局部视图 4、斜视图
第一、第三角示意图
将空间分为四个象限(角)
物体在第三角
物体在第一角
1、基本视图
国家标准规定组成正六面体的六个面为基本投影 面。
把机件放置在该正六面体中间,用正投影的方法 向六个基本投影面分别进行投影,就得到了该机件 的六个基本视图。
基本2视、向图视(六图个: ):
仰视图
B
按投影关系 配置,一律 不标注。
右视图

第2次课---剖视表达1(剖视基本知识与全剖、半剖、局部剖视图)分析

第2次课---剖视表达1(剖视基本知识与全剖、半剖、局部剖视图)分析

B
B
课堂练习: 判断正误
正确
课堂练习:全剖视图的形成和画法
2.半剖视图
A—A
A
A
问题:不能表达外形
A—A
半剖视适用范围:
内、外形都需 要表达,而形 状又基本对称 时。
视图 剖视图
解决办法:
以对称中心线 为界,一半画成视 图,另一半画成剖 视图,这种组合的 图形称为半剖视图。
半剖视图的标注方法与全剖相同
剖面区域
常用建筑材料图例
3. 剖视图的画法
A-A A
一般用平面剖切机件,剖切平面应通过机件内部孔、槽等的轴 线或对称面,且使其平行或垂直于某一投影面,以便使剖开后的结 构反映实形。
A
4、剖视图的标注
即注明剖切符号和剖视图名称
(1)剖切符号:包括剖切位置符号 和投射方向符号两部分。 剖切位置符号:指示剖切平面的起、 迄和转折位置,用粗短画表示,应尽可 能不与物体的轮廓线相交。 投射方向符号:指示剖视方向,在 剖切位置符号的外端,用箭头表示。也 可用粗短画表示,其长度应稍短于剖切 位置符号。 (2)剖视图名称:用相同的数字或 字母注写在剖切位置线的一侧,并一律 水平书写,而在相应剖视图的上方(或 下方)用相同的数字或字母,注出视图 名称“×—×”。
5、画剖视图的注意事项
(1)剖视图是物体被假想“切开”后画的图形,物体并未真的被 切开和移走一部分。所以画剖视图后,其余视图仍应画出完整的图 形。
如右图中的主视图和俯视图
并没有只画一半,而仍画完 整的图形。
(2)剖视图标注的省略
当视图按投影关系配置,且中间 没有别的图形将它们隔开时,可省略 投射方向符号(箭头)
局部剖视图一般不标注
局部剖适用范围

CAD中视图的表达方式

CAD中视图的表达方式

CAD中物体的形状表达方法(视图、剖视图、断面图、局部放大图)一、视图:基本视图、向视图、局部视图等1、基本视图:六个基本视图,最重要的是三视图2、向视图:它是可以自由配置的视图,特指从某个方向向物体看过去所形成的物体轮廓。

它的画法有两种方法:①在向视图的上方用大写的拉丁字母标注“X”,在相应视图的附近用箭头指明投射方向并标注相同的字母。

②在视图上方或下方标注图名:如正立面图、右侧立面图等。

3、局部视图:交午休的某一部分向基本投影面投射所得的视图称为局部视图,指从一个方向作投影图时,只作出部分突出的结构,其它部分忽略不画,并且它与其它部分的断裂边界以波浪线表示]二、剖视图(轴类或管内视图):为了清楚地表达物体的内部结构形状,假想用部切面部割物体,将处在观察者和割切面之间的部分移去,而将其余部分而投影而投射所得的图形,称为剖视图。

剖切机件的假想平面或曲面称为剖切面。

剖切面与物体的接触部分称为剖面区域。

1 、剖视图的画法①剖切平面应平行于投影面且通过孔、槽的对称平面或轴线②在剖视图的剖面区域中画上剖面符号,也就是填充线。

③剖切面后面的可见轮廓线必须全部画出来,不能漏掉。

④剖视图中一般不在画虚线,因为剖视图就是为了表达物体的内部结构。

⑤剖视图一般在剖视图上方用字母标注出剖视图的名称“X——X”,在相应的视图上用剖切线和剖切符号表示剖切位置,剖切处作粗实线,再画上箭头表示投射方向,并注上同样的字母。

⑥当剖视图按投影关系配置,中间又没有其它图形隔开时,可省略箭头不画。

2、剖视图的种类:①全部视图:用剖切平面完全地剖开物体所得的视图,称为全剖视图。

当物体的外形简单或外形在其它视图中已表达清楚时,常用全剖视图来表示物体的内部结构。

②半剖视图:当物体具有对称结构时,将物体剖开一半画成剖视图,另一半不剖,还是画成普通视图,这种组合的图形称为半剖视图。

(画半剖视图时:半个剖视图与半个视图之间的分界线是点画线,不是粗实线。

剖面图和断面图—剖面图的种类(画法几何)

剖面图和断面图—剖面图的种类(画法几何)
基墙木础体地局分面部层构剖剖造面面图图图
全剖面图
半剖面图
石英砂 承托层
石英砂
多孔滤板
支墩
知识点小结
剖面图的种类的应用
全剖面图和半剖面图对比
全剖面图
半剖面图
3·阶梯剖面图
用两个或两个以上的互相平行的剖切平面将形体剖切开,得到的剖面图称为 阶梯剖面图。
4·展开剖面图
用两个或两个以上相交剖切平面将形体剖切开,所画出的剖面图,称为展开 剖面图。
展开剖面图的图名 后应加注“展开”字样
5·局部剖面图(分层剖面图)
用分层剖切或局部剖切的方法表示其内部的构造,用这种剖切方法所得的剖 面图,称为分层剖面图或局部剖面图。局部剖面图常用于外部形状比较复杂, 仅需要表达某局部内部形状的建筑形体。
剖பைடு நூலகம்图和断面图
剖面图的种类
剖面图的种类
全剖面图 半剖面图 阶梯剖面图
展开剖面图 局部剖面图
1·全剖面图
不对称的建筑形体,或虽然对称但外形比较简单,或在另一个投影中已将它 的外形表达清楚时,可假想用一个剖切平面将形体全部剖开,然后画出形体 的剖面图,该剖面图称为全剖面图。
2·半剖面图
如果被剖切的形体是对称的,画图时常把投影图的一半画成剖面图, 另一半画形体的外形图,这个组合而成的投影图叫半剖面图。适用于 具有与投影面垂直的对称平面,且其内、外均需表达的物体。

设计图学常用表达方式

设计图学常用表达方式

基本视图
常用表达方法
采用正六面体的六个面作为基本投影面,将物体向基本投影 面投射,所得视图称为基本视图。基本视图除前面已学过的主视 图、俯视图和左视图外,还有:
右 视 图——由右向左投影,在六面体左侧面上所得的视图。 仰 视 图——由下向上投影,在六面体顶面上所得的视图。 后 视 图——由后向前投影,在六面体前面上所得的视图。
常用表达方法
六个基本视图之间应符 合 “长对正、高平齐、宽相 等” 的投影规律。在实际应 用时, 基本视图的数量因 物体难度及形状特征而定。
右视图
仰视图 后视图
基本视图的形成
常用表达方法
基本视图的配置
向视图
向视图是可自由配置 的视图。要求在向视图上 方标注大写拉丁字母,在 相应视图附近用箭头指明 投射方向,并标注相同的 字母。
➢ 单一剖切面 ➢ 几个平行的剖切面 ➢ 几个相交的剖切面
全剖视图
常用表达方法
半剖视图
常用表达方法
局部剖视图
常用表达方法
a) b)
采用单一剖切面得到全剖视图
常用表达方法
采用两个平行剖切面得到阶梯剖视图
常用表达方法
采用两个相交剖切面得到旋转剖视图
常用表达方法
断面图
常用表达方法
当图样上需要表达物体某些结构的断面状况,而不必画出剖 视图时,可采用断面图来表达。
较长零件的简化画法
常用表达方法
相同要素的简化画法
对称结构的简化画法(一)
常用表达方法
对称结构的简化画法(二)
表达方法的综合运用
常用表达方法
在实际设计制图时,表达方案的确定应根 据产品结构特点进行具体分析,使所选择的方 案能完整、清晰、简明地表示出产品的内外结 构形状。应使每个视图、剖视、剖面等都具有 明确的表达内容,同时又便于读图,并力求简 化绘图工作。

工程制图 剖视画法

工程制图 剖视画法


练习题
5.画出反映外 形 ,
半边画 内形。
⑷ 剖切面后面 的不 可见轮 A
A
A
廓线和 在半剖视 图中 已
表达清楚 的内形 结构 的 虚线应 省略以保 持图 形 的清晰。
A 注意:半剖不可只注半边
半剖视图示意图
以对称线为界,一半画成剖视图,另一半画成视图称为半剖。
局部剖 表达局部尚未表达清楚的孔 .槽等内部结构。
(3)
练习题
3.画出反映下列各立体内、外结构的剖视图。
练习题
3.画出反映下列各立体内、外结构的剖视图。
前轮廓棱线 应表达清楚
内轮廓棱线 应表达清楚
内、外轮廓 棱线均应表 达清楚。
练习
4.画出下列立体的全剖视图 。
(1)
(2)

请点击解答显示其内容
练习
4.画出下列立体的全剖视图 。
(1)
(2)
画图要点:
⑴ 只画出局部孔或槽的内形部 分,其余部分用波浪线断开;
⑵ 波浪线只能画在有实体的 地方,不可画在空腔处;
⑶ 波浪线不可与轮廓线重合或 画在轮廓线的延长处。
⑷ 局部剖可不加任何标注。
局部剖视图示意图
用剖切平面局部剖开机件所得到剖视图称为局部剖。
练习
2.补齐剖视图中的漏线。
(1)
(2)

全剖 用来表达外形简单 .内形复杂且不对称的机件 。
画图要点:
AA
⑴ 剖切面应选在机件的 对称中心平面处;
⑵ 用剖切符号 “ ”及 箭头和大写字母 标明 剖切位置和观察方向 , 并在全剖视图上方加 注相应字母 “× ×”;
易漏线
⑶ 剖切面后面的不可见
轮廓线(虚线)可省 A

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。

机械制图 第三章 形体(机件)的表达方法

机械制图 第三章 形体(机件)的表达方法

A A
标注 视图名称: “X” 投射方向: “ ”及相同字母“X”
用波浪线表 示断裂边界
7
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。
A
旋转符号
A
A
用波浪线表示断裂边界
标注
视图名称:“X” 标在视图上方 投射方向:“ ”及相同字母“X”
8
旋转视图
将物体倾斜部分旋转到与某一选定 的基本投影面平行后再向该投影面 投影所得的视图,称为旋转视图。
孔省略画法
32
相同结构画法
当零件具有若干相同结构(如齿、槽孔、圆孔),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;或只画几 个,其余用点划线表示其中心位置,但在图上必须注明该结构的 总数。
33
交线的简化画法
断裂线 圆柱上因钻小孔、铣键 槽或方头等出现的交线 允许省略或简化,但必 须有一个视图已清楚地 表示了孔、槽的形状。
标注
不对称重合剖面图 须标注剖切线及箭头
对称的重合剖面图 均不标注
30
3.4 规定画法和简化画法
肋的画法
机件的肋、 轮幅 及薄壁等,若按纵 向剖切,这些结构 均不画剖面符号, 而用粗实线与其 邻接部分分开.
A
A—A
省略 A
31
均布结构画法
回转体上均匀分布的 肋、轮幅、孔等结构 不处于剖切面上时, 可将这些结构旋转到 剖切面上画出.
9
3.2 剖视图
A—A
剖面线 剖切面
A
A
A
移去
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 视 将其余部分形体向投影面投射,并将剖面区域(剖

剖视图的标注

剖视图的标注

32

3.两个相交剖切平面
3)图中出现不完整要素, 按不剖处理
33

3.两个相交剖切平面
形体中肋板的画法: 若按纵向剖切,则不画剖切符号,而用粗 实线将它与其邻接部分分开。 否则需要画
34

29

3) 在图中不应出现不完整要素
30

4)仅当两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴线时,各画一半
A-A
A
A
A
A
31

3.两个相交剖切平面
相交剖切面必须标注,箭头表示投影方向;在剖切平面的起
讫和转折处应标注相同的字母。
A-A
A
A
A ★ 应注意的问题: 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。
9

剖视图种类
1、全剖视 用剖切面完全地剖开物体
所得的剖视图
A—A
适用范围:
外形较简单, 内形较复杂, 而图形又不对称时。
A
A
10

例题 全剖视图的形成和画法
11

2、半剖 A—A 视
A—A
A
A
A
A
12

2、半剖视
A—A
A
当物体具有对称平 面时,向垂直于对 称平面的投影面上 投射所得的图形, 可以对称中心线为 界,一半画成剖视 图另一半画成视图
全剖视图
23

问题的提出
24

2.几个平行的剖切平面
25

2.几个平行的剖切平面
26

2.几个平行的剖切平面
A—A
A
A
A

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。

全剖和半剖ppt

全剖和半剖ppt

01
绘制剖面线是全剖视图的重要步骤。在剖切位置绘制出剖面线 ,以区分零件的内部和外部结构。
02
剖面线应与零件轮廓线保持一定距离,以确保剖面线不会影响
到零件轮廓的绘制。
绘制剖面线时需要注意线条的粗细和连贯性,使剖面线看起来
03
整洁、清晰。
标注尺寸和文字说明
在全剖视图中,需要标注尺寸和文字说明来清 晰地表达零件的大小、形状和位置关系。
标注尺寸时需要注意单位的统一和精度要求, 确保尺寸标注准确无误。
文字说明可以补充说明零件的特点、功能和材 料等信息,使全剖视图更加完整、清晰。
调整视图布局
调整视图布局可以使全剖视图更加美观、易读。通过调整视图的布局,可以使各 个视图之间保持协调和平衡。
在调整视图布局时,需要考虑整体效果和版面美观度,确保全剖视图的整体效果 最佳。
航空航天
航空航天领域的设备通常具有高度复杂性和精密性,全剖和半剖视图的综合 应用可以帮助工程师全面了解设备结构和功能原理。
06
全剖和半剖制图的规范与标 准
制图规范与标准的重要性
提高制图的可读性和易读性
规范和标准的制图方式有助于读者更轻松地理解图纸内 容,提高工作效率。
保证制图的一致性
规范和标准的制图方式可以确保图纸在不同时间、不同 地点和不同人员之间保持一致性,减少误差。
全剖和半剖的应用范围
全剖和半剖广泛应用于各种领域,如医学、工程、艺术等 。在医学领域,全剖和半剖常用于手术模拟和手术计划中 ,帮助医生更好地了解病变组织和器官的内部结构。
在工程领域,全剖和半剖常用于机械零件的结构展示和功 能说明中。在艺术领域,全剖和半剖则常用于雕塑和绘画 中,帮助艺术家更好地表现物体的内部形态和结构关系。

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。

常用的表达方法

常用的表达方法

3.剖面区域: 在剖视图中,剖切面与机件接触的部分称为剖面区域。 剖面区域内要画出剖面符号。
各种材料的剖面符号(示例见表9-1)
4. 剖视图的标注
(1)剖切符号 ①用粗实线 表示剖 切面的起始、转折和终 止位置,尽可能不要与 图形的轮廓线相交。 ②用箭头 表示投射方 向,画在粗短线的两外 端,并与粗短线垂直。 (2) 在剖视图的上方用大写拉丁字母标出剖视图的名称
A45°
9.2
剖 视 图
当物体内部形状较复杂时,则视图上虚线过多, 给读图和标注尺寸增加困难,为了清晰地表达物体内 部形状,国家标准规定采用剖视图来表达。
1.剖视图 假想用剖切面剖开物体, 将位于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。
9.2.1剖视图概 念
9.1


视图 —— 主要用于表达物体可见的外部
结构和形状。
视图的种类有:
基本视图 向 视 图 局部视图 斜 视 图
9.1.1 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 。
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。
9.1.3 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 。
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 。 (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 。

6.2-1剖视图(全剖.半剖)

6.2-1剖视图(全剖.半剖)


横 剖 面
通用剖面线为细实线,最好与图形的主要轮廓或剖面区 域的对称线成45°角;同一物体的各个剖面区域,其剖 面线画法应一致。
当画出的剖面线与图形的 主要轮廓线或剖面区域的轴线 平行时,该图形的剖面线应画 成与水平成30°或60°角,但 其倾斜方向与其他图形的剖面 线一致。
A A -A
A 30°
A-A
A
◆ 剖视图按基本视图关系配置时,可省略箭头。 ◆ 当单一剖切面通过机件的对称(或基本对称)平面, 且剖视图按基本视图关系配置时,可不标注。
4. 画剖视图的注意事项
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 剖切是一种假想,其它视图仍应完整画出,并 可取剖视。 ③ 剖切面后方的可见部分要全部画出。
A
A
(1) 确定剖切面的位置。 (2) 将处在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分 全部向投影面投射;不同的视图可以同时采用剖视。 (3) 在剖面区域内画上剖面符号;剖视图中的虚线一般可省略。
3.剖视图的标注 标注内容:
① 剖切线 指示剖切面的位置 (细单点长画线)。 一般情况下可省略。 ② 剖切符号 A 表示剖切面起、迄 和转折位置及投射 方向。 ③ 剖视图的名称。 下列情况可省略标注:
主视图若 采用全剖
问题:如果采用全剖, 就不能表达此机件的外 形,即前面的耳板没表 达清楚。 怎么办?
解决办法:主视图采用半剖视图
已表达清 楚的内形 虚线不画
画法:以对称线为界, 一半画视图,一半画剖 视。 注意:不能用轮廓线代 替分界线
已表达清 楚的内形 虚线不画
☆表达方法: ① 外形投影图与剖面图之 间是以对称中心线作为分 解线,而不是实线。 ② 已表达清楚的内形虚线 不画。 ③ 对称中心线竖直时,剖 面图画在其右边;对称中 心线水平时,剖面图画在 其下边。

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。
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7.1.1 基本视图
⒈ 形成 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
⒉ 六个投影面的展开
仰视
主视
俯视
⒊ 六个基本视图的投影对应关系
前 上 右视 下 俯视 后 高 主视 左视 右 后视 长
仰视




度量对应关系 :仍遵守“三等”规律 方位对应关系: 除后视图外,靠近主视图的一边是物体的 后面,远离主视图的 一边是物体的前面。
[本讲作业]

重点掌握:

★ 基本视图、向视图、局部视图、斜视图画法与 标注。 ★ 熟练掌握剖视图的基本概念。 ★ 掌握全剖、半剖的概念、画法、标注及应用 。


P62:1,2; P63:2,3,5,6; P64:7,9,11
例1:已知立体三视图,利用局部视图和斜视图修改表达方案。
一:空间分析
已表达清楚的 内形虚线不画 剖与不剖的分界 线为点划线
A-A B B
B-B A
A
适用范围:
内、外形都需要表达, 而形状又基本对称时。
半剖视的标注:
半剖视的标注与全剖视 的标注一样。
单击画面放映动画
剖视举例(一)
[例 2] (全剖视练习) [例 3] (全剖视练习) [例 4] (半剖视练习)
[例 5] (半剖视练习)
4. 六个基本视图的应用 六个基本视图不必都画出,应根据机件结 构特点按需要进行选择,选择原则是:
(1)选择表示物体信息量最多的那个视图作为主视图, 通常是物体的工作位置、加工位置或安装位置。
(2)在物体表示明确的前提下,使视图(包括剖视图和 断面图)的数量为最少。 (3)尽量避免使用虚线表达物体的轮廓及棱线。 (4)避免不必要的重复表达。 在表示机件的形状时,主视图是必不可少的,首先选 定主视图,然后再考虑选用其他视图。
一:应用形体分析法读立体。 1. 底板。
底板
2. 圆筒。
圆筒
底板
3. 肋板。 肋板
4. 立体全。
一:按形体分析法逐个补画立体主视图。 1. 底板。
底板
2. 圆筒。
3. 肋板。
三:分析立体的剖切表达。 1. 剖切平面的位置。
2. 立体切开后的形状。
四:改画主视图为半剖视。 肋纵向剖切时 按不剖绘制
2.剖视图的画法
虚线不画
确定剖切平面的位置 想象哪部分移走了?剖面区域(断面)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。
3.剖视图的标注
A-A
A
A
标注内容:
① 剖切线:指示剖切面的位置 (细单点长画线),一般可省略。
② 剖切符号 :表示剖切面起、迄和转折位置及投射方向。 ③ 剖视图的名称。
剖视图的标注省略(1)
全部省略
当单一剖切面通 过机件的对称或基本 对称平面,且剖视图按 投影关系配置,中间又 没有其它图形隔开时 ,全部省略。
单击画面放映动画
剖视图的标注省略(2)
省略箭头
当剖视图 按投影关系配 置,中间又没有 其它图形隔开 时,省略箭头
单击画面放映动画
4. 画剖视图的注意事项
第 七 章
机件常用的表达方法
7.1 视图 7.2 剖视图 7.3 断面图 7.4 规定画法及简化画法


国家技术制图标准(GB/T17451-1998)规定: “绘制技术图样时,应首先考虑看图方便。 根据物体的结构特点,选用适当的表示方法。在 完整、清晰地表示物体形状的前提下,力求制图 简便。”
本章任务:
1. 哪些实线将消失。 2. 哪些虚线变实线。
3. 画剖面线,肋板的画法。
4. 哪些虚线省略。
例题结束返回
5. 标注。
(可省略)
例2:补画立体全剖左视图。
一、应用形体分析法读立体。
二:分析立体的切割。
1. 切平面的位置。 2. 立体切开后的形状。
画剖面线, 肋板的画 法
省略标注
例3:作主视图(半剖视)及完成左视图(半剖视)
四:改左视图为半剖视
四:改左视图为半剖视
A A-A
A
例题结束返回
[例 1] (局部视图斜视图练习)
7. 2
剖 视 图
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
7.2.1 剖视图的概念
⒈ 剖视图的形成 假想用一 剖切面将机件 剖开,移去剖 切面和观察者 之间的部分, 将其余部分向 投影面投射, 并在剖面区域 (断面)内画上 剖面符号。

二:根据立体构成特征,确定新的表达方案。 1:采用一个主视图,表达立体两部分间的相对位置。
2:采用一个竖直向下的局部视图,表达底板的形状。
A
A
3:采用一个斜视图,表达倾斜部分的形状。
A B
B
A
注意:斜视图的位置放置。
A B B
B A
三:对比两种表达方案
A
B
A
B
例题结束 返回
例1:补画立体全剖主视图。
③ 剖切面后方的可 见部分要全部画出。
② 剖切是一种 假想,其它视 图仍应完整画 出,并可取剖 视。
④ 剖视图上已表达清楚的 结构,在其它视图上投影为 虚线时,省略该虚线。 ① 剖切平面的选择: 通过机件或孔槽的 对称面或轴线且平行或 垂直于投影面。 ⑤ 不需表示材料类别时,剖面符号 可用通用剖面线表示。细实线,最 好与主要轮廓或剖面区域的对称线 成 45°角;同一形体的各个剖面区 域,其剖面线画法应一致。
7.1.2 向视图
向视图是可自由配置的视图。
C B D E D F C F B E
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。
7.1.3 局部视图
将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图。
B
注意事项:
B
A
C A
用带字母的箭头指明要 表达的部位和投射方向, 并注明视图名称。 局部视图的范围用波浪 线表示。当表示的局部 结构是完整的且外轮廓 封闭时,波浪线可省略。 局部视图可按基本视图 的配置形式配置,也可 按向视图的配置形式配 置。
⒌ 几种结构不同的零件的剖视
A- A
B -B C-C
A
A B
BC
C
7.2.2 剖视的种类及适用条件
1.全剖视
用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图。
A-A
适用范围: 外形较简单, 内形较复杂, 而图形又不对 称时。
A
A
⒉ 半剖视
存在什么问题?
不能表达外形
A—A
A
A
解决办法:
半剖视
以对称线为 界,一半画 视图,一半 画剖视。
C
7.1.4 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:
A V
★ 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。
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 A
画斜视图的注意事项: 斜视图通常按向视图的配置形式配置。 允许将斜视图旋转配置,但需在斜视图 上方注明。
学习物体的各种常用表示方法(视图、剖视图、断 面图、局部放大图、简化画法和其它规定画法)。
7.1
视 图
技术图样应采用正投影法绘制,并优先采用 第一角画法。根据正投影法所绘制出物体的图形 称为视图(正投影图)。 视图主要用来表达机件的外部结构和形状。 在图中用粗实线画出机件的可见轮廓,必要时, 才用虚线表达其不可见轮廓。 视图:基本视图、向视图、局部视图和斜视图
一:空间分析
立体原 形
二:分析立体剖切
立体切 割后
三:作半剖主视图
三:作半剖主视图
四:作半剖左视图
A-A B-B
B
A
A
例题结束返回
B
例4:求作半剖左视图
一:空间分析
基本体
从上往下开孔
一:空间分析
从前往后开U形孔
一:空间分析
从上往下开方槽
二:作左视图
切割面如何选择?
三:分析立体的切割
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