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文档简介

项目一机械识图任务1认识“三视图”

1.1《国家标准》、技术制图、机械制图的基本规定

1.2三视图

1.3基本体

1.4组合体任务2熟悉机件的表达方法

2.1视图

2.2剖视图

2.3断面图任务3识读零件图

3.1零件图的作用和内容

3.2零件图的识读任务4识读装配图

4.1装配图的作用和内容

4.2装配图的识读返回下一页1.1《国家标准》、技术制图、机械制图的基本规定返回下一页幅面代号A0A1A2A3A4尺寸B×L841×1189594×841420×594297×420210×297图框a25c105e2010

1.1.1图纸幅面和格式图纸的基本幅面分为A0、A1、A2、A3、A4五种,如表所示。绘制技术图样时,应优先采用表中规定的基本幅面尺寸。

返回下一页图框格式一般A3图纸横装,A4图纸竖装。图框用粗实线绘出,有不留装订边和留有装订边两种格式。

1.1.1图纸幅面和格式返回下一页标题栏格式

1.1.1图纸幅面和格式(a)缩小比例1︰2(b)原值比例1︰1

(c)放大比例2︰1返回下一页1.1.2比例比例是指图样中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。比例分为原值比例、缩小比例、放大比例三种,一般注写在标题栏中的比例栏内。画图时应优先采用原值比例。但不论采用何种比例,图样上所标注的尺寸均为机件的实际尺寸,与比例无关。

线型及应用(GB/T4457.4-2002)1.1.3图线线型及应用1.1.3图线图线应用示例

1.1.3图线1.2三视图投影法中心投影投影法指投射线通过物体,向选定的投影面投射,并在该面上得到投影的方法。

投射线均从投射中心出发的投影法,称为中心投影法。

1.2.1正投影法1.2三视图平行投影法——斜投影平行投影法——正投影1.2.1正投影法投射线相互平行的投影法,称为平行投影法。当投射线倾斜于投影面时,得到的投影称为斜投影。

投射线相互平行且垂直于投影面的投影法,称为正投影法。(a)(b)

(c)(d)1.2.2三视图将物体放在三投影面体系内,分别向三个投影面投射。为了使所得的三个投影处于同一平面上,将三个投影面展开,如图(b)、(c)所示,便得到物体的三视图。V面上的视图称为主视图,H面上的视图称为俯视图,W面上的视图称为左视图。

视图之间的度量对应关系可归纳为:主视图、俯视图长对正,主视图、左视图高平齐,俯视图、左视图宽相等,即“长对正,高平齐,宽相等”。1.3基本体

(a)(b)棱柱的三视图及表面取点1.3基本体

(a)(b)棱锥的三视图及表面取点1.3基本体

(a)(b)圆柱的三视图圆柱的表面取点圆柱面对V面的转向轮廓线的侧面投影处于圆柱体左视图的中心线处;圆柱面对W面的转向轮廓线的侧面投影处于圆柱体主视图的中心线处。1.3基本体

(a)(b)圆锥的三视图及表面取点圆锥表面取点可采用两种方法:辅助素线法和辅助圆法。

(a)四棱柱

(b)六棱柱

(c)四棱锥

(d)四棱台

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球1.3.2基本体的尺寸标注

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球

(a)组合体(b)形体分析(c)视图组合体的形体分析将组合体假象地分解成几个基本体,再分析各基本体的形状、相对位置、表面连接关系、组合形式等,然后又组合成该组合体的过程就称为组合体的形体分析法。形体分析法是解决组合体问题的基本方法。1.4.1组合体的三视图1.4组合体

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球支架立体图1.4.2组合体的尺寸标注组合体尺寸标注的基本方法是形体分析法,将组合体分解为若干个基本体,标注出各基本体的定形尺寸,再依次标注出确定各基本体相对位置的定位尺寸,最后标注出组合体的总体尺寸。组合体的尺寸包括:表示各基本体大小(长、宽、高)的定形尺寸;表示各基本体之间相对位置(上下、左右、前后)的定位尺寸;表示组合体总长、总宽、总高的总体尺寸。组合体的尺寸标注

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球组合体尺寸标注的步骤:形体分析→基准选择→各基本体定位尺寸和定形尺寸的标注→总体尺寸标注→检查、调整。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球一个视图不能确定物体的形状1.4.3读组合体视图形体分析法是读图的基本方法。一般是从反映物体形状特征的主视图着手,对照其他视图,初步分析出该物体是由哪些基本体以及通过什么连接关系形成的。然后按投影特性逐个找出各基本体在其他视图中的投影,以确定各基本体的形状和它们之间的相对位置,最后综合想像出物体的总体形状。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球几个视图同时分析才能确定物体的形状1.4.3读组合体视图读组合体视图时要将几个视图联系起来看,要会寻找特征视图。所谓特征视图,就是把物体的形状特征及相对位置反映得最充分的那个视图。找到特征视图,再配合其他视图,就能较快地认清物体了。但是,由于组合体的组成方式不同,物体的形状特征及相对位置并非总是集中在一个视图上,有时是分散于各个视图上。所以在读图时,要抓住反映特征较多的视图。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球

轴承座的读图方法

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球例:读如图所示的支座三视图,分析其空间形体。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球支座的立体图

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球任务2

熟悉机件的表达方法2.1视图基本投影面及其展开2.1.1基本视图机件向基本投影面投射所得到的视图称为基本视图,分别叫做主视图、俯视图、左视图、右视图、仰视图、后视图。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球基本视图的配置2.1.1基本视图在同一图纸内,视图按照正常展开关系配置时,各视图名称不必标注。六个基本视图之间仍然符合“长对正、高平齐、宽相等”的投影规律。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球向视图2.1.2向视图在实际制图时,由于考虑到各视图在图纸中的合理布局问题,如不能按基本视图配置或各视图不能画在同一张图纸上时,应在视图的上方标出视图的名称“×”(这里“×”为大写拉丁字母),并在相应的视图附近用箭头指明投射方向,并注上同样的字母,这种视图称为向视图。向视图是可以自由配置的视图。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球2.1.3局部视图将机件的某一部分向基本投影面投射所得到的图形称为局部视图。画局部视图时可按向视图的配置形式配置并标注。一般在局部视图上方标出视图的名称“×”,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,如图所示的局部视图B。当局部视图按基本视图的配置形式配置,中间又没有其他图形隔开时,则不必标注,如图所示的局部视图A标注可以省略。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球正确

错误

波浪线的正误画法2.1.3局部视图局部视图的断裂边界应以波浪线或双折线来表示。当所表示的局部结构是完整的且外轮廓又封闭时,断裂边界可省略不画。用波浪线作为断裂边界线时,波浪线不应超过断裂机件的轮廓线,应画在机件的实体上,不可画在机件的中空处。图示是一块用波浪线断开的空心圆板的正误对比画法。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球(a)三视图

(b)倾斜结构斜视图的形成

压紧杆的三视图及倾斜结构斜视图的形成2.1.4斜视图将机件向不平行于基本投影面的平面投射所得到的视图称为斜视图。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球(a)配置形式之一(b)配置形式之一压紧杆的斜视图和局部视图斜视图必须在视图的上方标出视图的名称“×”,在相应的视图附近用箭头指明投射方向,并注上同样的大写拉丁字母“×”。画出倾斜结构的斜视图后,通常用波浪线断开,不画其他视图中已表达清楚的部分。斜视图一般按投影关系配置,必要时也可配置在其他适当的位置。

2.1.4斜视图

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球2.2剖视图(a)全剖视图(b)半剖视图(c)局部剖视图按机件被剖开的范围,剖视图可分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图三种。

当机件内部结构较复杂时,用假想的剖切面剖开机件,将处在观察者与剖切面之间的部分移去,将其余部分向投影面投射而得到图形,称为剖视图。

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球例:将如图所示的基本视图改为合适的剖视图。基本视图

半剖视图2.2剖视图

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球断面图剖视图

(a)(b)断面图只画出机件被切开处的断面形状,而剖视图除了画出其断面形状之外,还必须画出断面之后所有的可见轮廓。2.3断面图

(e)圆柱(f)圆锥(g)圆台(h)球断面图剖视图

(a)(b)2.3断面图

断面图常用于表达机件的断面形状,可分为移出断面图和重合断面图两种。画在视图之外的断面图,称为移出断面图,其轮廓线用

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