机件形状的表达方法视图
机件形状的表达方法
⒉ 六个投影面的展开
主视
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1
俯视
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2
左视
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3
右视
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4
后视
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5
仰视
添加标题
6
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。
⒊ 六面视图的投影对应关系
长
高
宽
上
下
左
右
前
后
右
左
度量对应关系 :仍遵守“三等”规律
方位对应关系:
B
B
3.局部剖视图
用剖切平面局部地剖开物体所得的剖视图。局部剖视部分与视图部分用波浪线分界。
A
A
A-A
B-B
局部剖视图适用范围:
② 实心杆上有孔、槽时,应采用局部剖视。
局部剖视图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时。
正确
错误
③ 当对称机件的轮廓线与中心线重合, 不宜采用半剖视时。
局部放大图 将机件的部分结构,用大于原图形所采用的比例画出的图形,称为局部放大图。
画法:
表达方式与原图无关,可多样化;
可配置在原图附近,但与原图投影方向一致;
用波浪线画出其边缘,剖面线与原图一致;
”
用细实线圆或长圆形圈出被放大的部位;
标注:
有几个放大部位时,必须用罗马数字和指引线依次 标明被放大部位的顺序,并在放大图的上方用分数标注, 上为数字,下为放大比例。
④ 在一个视图中,局部剖的数量不宜过 多。
P48
四、剖切面的种类及剖切方法
1.单一剖切平面
添加标题
1
机械制图机件的各种表达法
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。
机件的常用表达方法
机件的常用表达方法机件在工程领域那可是相当重要的存在呢,就像一个个小明星,得有合适的方式来表达它们的样子、结构啥的。
一、视图。
视图就像是给机件拍照片啦。
有基本视图,像从不同方向给机件来个特写,正前方的主视图,能让你一眼看到机件前面的模样,还有俯视图、左视图等等,就像从头顶和左边给机件拍照。
这些视图组合起来,就能让你对机件的整体形状有个大致的了解。
而且呀,视图之间还有一些投影规律呢,就像它们之间有个小默契,长对正、高平齐、宽相等,是不是听起来很有趣?就像它们在玩一种整齐划一的小游戏。
二、剖视图。
有时候机件内部结构很复杂,视图看不太清楚,这时候剖视图就闪亮登场啦。
它就像是把机件切开,让你看看里面的构造。
全剖视图呢,就从机件的中间一分为二,把内部结构完全暴露出来,就像打开一个神秘的盒子,把里面的宝藏都展示给你看。
半剖视图就比较含蓄一点,只切开一半,既能看到机件的外部形状,又能看到内部结构,就像犹抱琵琶半遮面的感觉,是不是很俏皮?局部剖视图则是只切开机件的一部分,把最想让你看到的内部结构展现出来,就像在机件上开个小窗户,偷偷看一眼里面的小秘密。
三、断面图。
断面图就像是从机件上切下一片来观察。
有移出断面图,就把切下来的那片单独拿出来给你看,就像从机件身上摘下一片小树叶,然后放在你面前仔细端详。
还有重合断面图,这个更有趣,就直接把断面图和视图重合在一起,就像给机件穿上了一件有特殊图案的衣服,这个图案就是断面图啦。
四、局部放大图。
当机件上有些小细节,小到在普通视图里看不清楚的时候,局部放大图就像一个放大镜一样。
它把那些小细节放大,让你能清楚地看到上面的纹路、小孔之类的。
就像你拿着放大镜看小昆虫身上的花纹一样,很神奇呢。
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。
机件常用表达方法
2.重合断面
画在视图内的断面称为重合断面 (1)画法 轮廓线是细实线,当视图的轮廓线与重合 断面的图形重叠时,视图中的轮廓线仍应连续画出, 不可间断。 (2)标注 对称时,可省略;不对称时,标注剖切符 号及箭头。
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§6-4 其他表达方法
一、局部放大图
将机件的部分结构用大于原图形所采用的比例画 出的图形,称为局部放大图。 局部放大图可画成视图、剖视图或断面图。
2)移出断面应尽量配置在剖切符号或剖切线的延长线上, 必要时也可放在其他位置。
A A
A
连实线不断开
当移出 断面图形对 称时,还可 以将断面画 在视图的中 断处。
A
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3)为了正确表达 断面实形,剖切 平面要垂直于所 需表达机件结构 的主要轮廓线或 轴线。
4)由两个或多个相 交平面剖切所得的 移出断面,中间一 般应断开。
I
II
I 4 :1
II 2 :1
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二、简化画法 1.有关相同结构的简化画法
1)当机件具有若干相同的结构(轮齿、沟槽等),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 连起来,但在图中必须注明该结构的总数量。
51×Φ3
个 ×
B L
×个
A
A A
A
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2)圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔,允许只 画出孔的对称中心线和孔的位置。
仰视图
右视
图
主视图
左视 图 后视 图
俯视图
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1.六个基本视图的“三等”规律
长对正:主、俯、仰、后视图 高平齐:主、左、右、后视图 宽相等:仰、左、俯、右视图
各视图 按此图示 的位置配 置时,不 需标注视 图名称
机件外部形状的表达方法——视图
《机械制图》教案时间分配4、课时小结(得出)1、定义:向视图是基本视图的另一种表达形式,或者说,它是移位配置的基本视图。
2、标注:【强调2点:】①、投影方向必须是正射,用箭头表示。
②、必须是完整投影,视图名称用大写字母表示。
1、重述基本视图的概念及视图配置、投影规律2、向视图概念及与基本视图的区别(共同点、不同点)讲述板书板书讲述下课第二课时1、组织教学2、引入新课约2分钟3、讲授新课(三)局部视图约15分钟检查学生人数,稳定学生情绪。
前面讲到用基本视图和向视图来表达机件形状。
问: 是不是有了基本视图就能将所有机件的形状表达清楚呢?【在学生迷惑之时,教师拿出与投影面倾斜的结构模型】(可将机件分为两部分表达,与投影面平行的结构用局部视图,与投影面倾斜的结构则用斜视图来表达)三、局部视图1、定义将机件某一部分向基本投影面投影所得的视图【强调定义中的一部分和基本投影面】2、作用和目的向视图是基本视图的另一种表达形式,它补充基本视图尚未表达清楚的部分,简单而明了。
3、配置标注及画法配置形式:两种按基本视图的形式配置按向视图的形式配置表达方式:局部视图的断裂边界以波浪线表示,如外形轮廓成封闭状态,则可省略波浪线。
【利用教材中图6-3,强调波浪线的应用】上课讲述设问引起学生思考模型展示讲述解决办法板书讲述板书强调重点挂图讲述教材例题分析时间分配(四)斜视图约25分钟4、小结约2分钟5、布置作业四、斜视图(当机件上某部分的倾斜结构不平行于任何基本投影面时,在基本视图中不能反映该部分的实形。
我们可选择一个新的辅助投影面。
)1、定义向不平行于任何基本投影面的平面投射所得的视图,称斜视图。
2、目的获得倾斜部分的真实形状,以便看图和标注尺寸3、配置标注及画法* 配置尽可能与基本视图保持直接投影关系按向视图的配置形式配置并标注。
* 标注(当有必要旋转配置时)A、旋转方向是任意的,可顺时或逆时旋转B、旋转符号的注写方法或注出角度4、画法例(强调求实形的方法及与局部视图的异同点)【利用教材图6-5,讲述局部视图和斜视图的应用】按板书的顺序复述重点内容习题册P35 6-1、6-3板书讲述挂图分析利用挂图讲述投影方向、名称的注法模型展示,分析讲述局部视图和斜视图的应用板书作图教材例题分析讲述板 书 设 计 (第一节课)第五章 图样的基本表示法§5-1 机件外部形状的表达方法——视图 4、投影关系及方位关系 一、 基本视图 “三等”投影关系,1、定义 即: 主、俯、仰、后,长对正;机件向基本投影面投射所得到的视图 主、左、右、后,高平齐; 2、名称及投射方向 俯、左、仰、右,宽相等。
机件表达方法
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
机件的常用表达方法
2.均匀分布的肋板及孔的画法
肋不对称 画成对称
A-A
孔未剖到 画成剖到
B-B
A
A
B
B
3.相同结构和小结构的简化
若干直径相同且成规律分布的孔,可以仅画出一个或几个,其余只 需用细点画线表示其中心位置。
××个
××—φ
机件上的小结构,如在一个图形中已表达清楚,其 它视图可省略或简化。
4.断开的画法 轴、杆类较长的机件,当沿长度方向形状相同或按一 定规律变化时,允许断开画出。
不作为图 线延长线
正 确
一、剖视的基本概念
§6-2
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:
若按视图画出的三视图孔均用虚线表示。 为了明显地表达这些结构,假想用一个通过各孔轴线的正 平面将机件剖开,移去剖切面前面部分,机件的内部结构清 楚地表现出来。
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。
4.几个平行的剖切平面剖切(阶梯剖)
A—A
A
A A A
★ 注意问题: 1)两剖切平面的转折处不应与图上的轮廓线重合, 在剖视 图上不应在转折处画线。 2)在剖视图内不能出现不完整的要素。只有当两个要素有 公共对称中心线或轴线时,可以此为界各画一半。
☆ 当剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑时,会导致完全分离的两个断 面时,这些结构也应按剖视画。
☆
断面图形对称时,也可画在视图的中断处。
☆ 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。
有时为了得到完整的断面图,也允许中间不断开。
移出断面的标注
机件常用表达方式视图
机件常用表达方式---视图1、基本视图—主视图、俯视图、左视图、右视图、仰视图、后视图。
2、向视图(可以自由配置的基本视图。
为了合理利用图纸,视图可以不按规定位置,但必须在该视图上方标大写字母,并用箭头表明投影方向。
由于向视图是基本视图的另一种配置形式,所以表示投射方向的箭头应尽可能配置在主视图上。
在绘制以向视图方式配置的后视图时,应将表示投射方向的箭头配置在左视图或右视图上,以便所获视图与基本视图一致。
)3.局部视图(将机件的某一部分向基本投影面投射所得到的视图称为局部视图。
当采用一定数量的基本视图后,该机件仍有部分结构形状未表达清楚,且又没有必要再画出其他完整的基本视图时,可单独将这一部分的结构形状向基本投影面投射。
局部视图的上方中间位置处标注大写拉丁字母,并在相应的视图附近用箭头指明投射方向,并注上同样的大写拉丁字母。
按投影关系配置,中间无其他视图,可省略标注。
表示的结构形状完整,且外轮廓线封闭时,波浪线可省略,如下图C。
)4、斜视图(将机件向不平行与基本投影面的平面投射所得的视图称为斜视图。
斜视图用来表达机件上倾斜结构的真实形状。
也可标注旋转字样。
波浪线不可画在空心处,也不可超出结构外。
)5、剖视图1、全剖(中间无图分开,省去箭头,通过对称线全省)2、半剖(中间无图分开,省去箭头,通过对称线全省)3、阶梯剖(中间无图分开,省去箭头。
不允许出现不完整的孔、槽。
)4、旋转剖(剖切后的机件上,其他结构仍按原来位置投影。
)5、斜剖(不引起误解时,允许斜剖旋转。
)6、复合剖7、局部剖(对称面正好与轮廓线重合,不易用半剖时。
不可穿孔,打断剖面线。
)6、断面图1、断面图与剖视图区别:断面图仅画出物体被切处的断面形状。
剖视图除了画出物体被切处的断面形状外,还必须画出剖切面以后所有可见轮廓的投影。
2、断面图的种类:根据图形放置的位置不同,断面图可分为两类:移出断面图和重合断面图。
1. 移出断面图:画在视图轮廓线之外的断面图。
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。
机件的表达方法
30°
A
A
A-A
画剖面符号时应注意:
1、金属材料的剖面符号为与水平方向成45°; 间隔均匀且相互平行的细实线; 同 一机件剖面符号方向相同,间距相等。
2、当图中主要轮廓线与水平方向接近 45°时 ,剖面符号为30°或60°的细实线。
1、画剖视图时,一般在视图上画出剖切位置线(也称剖切符号),在剖切位置 线两端画上箭头表示投射方向,并在剖切位置线旁标注大写字母,同时在相应视图上方标出视图名称。
2:1
2:1
二、简化画法及其他规定画法(GB/T 16675.1-1996)
1、折断画法 对于较长的杆件,可折断后分段绘制,断裂处用波浪线绘制,但必须按照原来的实际尺寸注出尺寸;
§ 规定画法及简化画法
A
A
A-A
(1)肋和轮辐剖面的规定画法
对于肋板、轮辐,若剖切面沿其纵向剖切,即厚度方向剖切时,剖面内不画剖面符号,而用粗实线将其与邻近部份分开,不沿纵向剖切,则要在剖面内画剖面符号;
A
A
A-A
斜剖视图最好按 投影关系配置
可以平移
可以旋转摆正
A-A
A-A
后方
例1:作A-A斜剖视图
A
A
A-A
B
B
B-B
倾斜部分的投影不反映实形
剖切后假想将倾斜部分旋转至水平位置后再投影
不反映倾斜臂的实长
2、两相交剖切平面 用两相交的剖切面剖开机件 的方法 称为旋转剖。
肋板沿厚度方向剖切 不画剖面符号,垂直方 向剖切要画剖面线
对称机件的简化画法
5、对称机件的简化画法
基本对称的机件仍然可以按照对称机件的方式绘制,但应该对其不对称的部分加注说明。
一些细部结构的简化画法
机械制图机件的各种表达法
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
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机件形状的表达方法视图
视图:机件向投影面投影所得的图形(一般只有可见部分,必要时才画视图不可见部分)视图主要用来表达机件的外部结构形状。
视图分为:1.基本视图;
2.辅助视图(局部视图、斜视图、旋转视图)。
一、基本视图
1.基本视图:机件向基本投影面投影所得的视图,称为基本视图。
当机件的外部形状比较复杂并在上下、左右、前后各个方向形状都不同时,用三个
图5—1 六个基本视图的展开方法
视图往往不能完整、清晰地把它们表达出来。
因此《机械制图》GB/T14689-93规定,采用正六面体的六个面作为基本投影面,将物体放在其中,分别向六个投影面投影(如图5—1、图5—2)。
得到六个基本视图:主视图、俯视图、左视图、右视图、仰视图、后视图,这六个视图称为基本视图。
展开方法:均按第一角投影法见5-1(正立面不动)。
2.其视图应按投影展开位置配置,此时不必标注视图的名称(图5—2)。
3.若不能按规定位置配置视图,则应在该视图上方标注视图名称“×向”(×——是大字拉丁字母的代号),并在相应视图的附近用箭头标明投影方向,同时注上同样字母。
(图5—3)。
注:主视图、俯视图、左视图必须按规定位置配置。
4.六个基本视图的关系:主、俯、仰、后长对正;主、左、右、后高平齐;俯、左、仰、右宽相等。
图5—2六个基本视图的配置
图5—3向视图
5.虽然有六个基本视图,但在绘图时应根据零件的复杂程度和结构特点选用必要的几个基本视图。
一般而言,在六个基本视图中,应首先选用主视图,然后是俯视图或左视图,再视具体情况选择其它三个视图中的一个或一个以上的视图。
6.辅助视图:除基本视图外,局部视图、斜视图、旋转视图称为辅助视图。
下节分别介绍各辅助视图。
二、局部视图
局部视图:将机件的某一部分向基本投影外面投影的视图,称为局部视图。
局部视图是不完整的基本视图,利用它可减少基本视图的数量,补充基本视图尚未表达清楚的部分。
如图5-4中的‘A向’‘B向’。
即为局部视图。
图5-4局部视图
注:1.局部视图的断裂边界线以波浪线表示,如图5-4中的“A向”视图。
2.但当所表示的局部结构是完整的,其外轮廓线又是封闭的,这时波浪线可省略不画。
如图8-4中的“B向”视图。
3.局部视图的位置应尽量配置在投影方向上,并与原视图保护投景关系。
但有时为合理布图,也可将局部视图放置在其它适当位置。
4.特殊情况:
(1)局部视图上方应标出视图的名称“×向”并在相应视图附近用箭头指明投影方向和注上相应字母;
(2)当局部视图按投影关秒配置中间又无其它视图隔开时,允许省略标注如图5-5(a)中俯视图位置所示的局部视图。
图5-4中的“B向”也可省略不注。
这样配置便于看图。
三、斜视图
1.斜视图:机件向不平行于任何基本投影面的平面投影所得的视图,称为斜视图。
当机件上的倾斜部分在基本视图中不能反映出真实形状时,可重新设立一个与机件倾斜部分平行的辅助投影面(辅助投影面又必须与某一基本投影面的垂直)。
将机件的倾斜部分向辅助投影面进行投影,即可得到机件倾斜部分在辅助投影面上反映实形的投影——斜视图。
如图5-5所示。
图5-5 斜视图
2.斜视图的画法
(1)斜视图的画法与标注基本上与局部视图相同,在不致引起误解时,可不按投影关系配置;还可将图形旋转摆正,此时应在图形上方标注“×向旋转”。
(2)斜视图一般只要求表达出机件倾斜部分的局部形状。
因此在画出它的实形后,对机件的其它部分应断去不画,在断开处用波浪线表示。
如图5-5所示。
四、旋转视图
1.旋转视图:假设将机件的倾斜部分旋转到与某一选定的基本投影面平行后,向该投影面投影所得到的视图,称为旋转视图。
2.当机件上的倾斜部分有明显的回转轴线时,如图5-6所示的摇臂。
为了在俯视图表示出右臂的实长,可假想把倾斜的右臂绕回转轴线旋转到与水平面平行后,再连同左臂一起画出它的俯视图,即得到旋转视图。
3.旋转视图不必标注,如图5-6所示。
图5-6 旋转视图。