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机件常用的表达方法

机件常用的表达方法
机件常用的表达方法

机件常用的表达方法

课题视图课型理论

教学

目的掌握各种视图的画法

重点难点1.教学重点视图的表达2.难点局部视图的画法

教学

媒体

多媒体实物图画投影/幻灯/电视/电影其它媒体

教学方法讲授法讨论法谈话法指导法演示法参观法实习法练习法

教学过程

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。

为了清晰地表达出机件的上、下、左、右、前、后方向的不同形状,在原有三个投影面的基础上,再增加三个投影面,使六个投影面构成一个正六面体。

右视图——从右向左投射得到的视图;

仰视图——从下向上投射得到的视图;

后视图——从后向前投射得到的视图;

六个投影面按规定的方向旋转展开。六个视图之间仍应符合“长对正、高平齐、宽相等”

的投影规律。除后视图外,各视图靠近主视图里侧,均反应机件的后面,而远离主视图的外侧,均反应机件的前面。

实际绘图时,并不是每一个机件都要画六个基本视图,而是根据机件的复杂程度,选用适当的基本视图。

2.向视图

向视图是可以自由配置的视图。应在视图的上方标注出视图的名称,并在相应的视图附近用箭头指明投射方向,标注上相同的字母,如A、B、C等。

3.斜视图

图7-1

主视图

俯视图

仰视图

左视图

右视图后视图

六个基本投影面的展开

六个基本投影面的展开

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。

倾斜部份的上下表面均是正垂面,由于它对其余几个投影面都是倾斜的,因此其投影都不反映实形。现设置一个与倾斜部分平行的投影面P,再将倾斜部分向这个投影面进行投射,所得到的视图就反映了该部分的实形。这种当机件上有倾斜于基本投影面的结构时,为了表达倾斜部分的真实外形,设置一个与倾斜部分平行的投影面,将倾斜结构向该投影面投射,这样得到的视图就是斜视图。

斜视图通常只用于表达机件倾斜部分的实形,其余部分不必全部画出,而用波浪线断开。画斜视图时,必须在视图的上方标注出视图的名称,在相应的视图附近用箭头指明投射方向,并注上相同的字母,字母一律水平方向书写。

斜视图一般按投影关系配置,必要时也可配置在其它适当的位置。为了便于画图,允许将斜视图旋转摆正画出,此时在图形上方应标注出旋转符号。旋转符号为半圆形,其半径为字体高,线宽为字高的1/10或1/14。字母标在箭头一端,并可将旋转角度写在字母之后。

4.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。

斜视图

当机件的主要形状已经表达清楚,只有局部结构未表达清楚,为了简便,不必再画一

个完整的视图,而只画出未表达清楚的局部结构。当画了A向斜视图后,倾斜部分的结构已经表达清楚,其俯视图上的倾斜部分可以省略不画,只画出需要的局部视图,并用波浪线断开。

画局部视图时,一般在局部视图的上方标注视图的名称,并在相应的视图附近用箭头指明投射方向,标注出相同的字母,字母一律水平书写。

当局部视图按投影关系配置,中间又没有其它视图隔开时,可省略标注。

局部视图的断裂边界线用波浪线表示。当所表达的局部结构是完整的,且外轮廓线又成封闭时,波浪线可省略不画。

局部视图

课后练习7-1题、7-2题

课题剖视图课型理论

教学

目的

掌握剖视图的基本概念和种类。

重点难点1.教学重点剖视图的基本概念;全剖、半剖、局部剖。2.难点半剖、局部剖。

教学多媒体实物图画投影/幻灯/电视/电影其它媒体

媒体

教学方法讲授法讨论法谈话法指导法演示法参观法实习法练习法

教学过程

1.剖视图的基本概念

1)剖视图

为表达机件的内部结构,假想用剖切平面剖开机件,将处在观察者与剖切平面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投射所得到的视图称为剖视图。

2)剖视图的画法

为了表达机件内部的真实形状,剖切平面应通过被剖切部分的基准对称面或轴线,如通过机件上孔的轴线、槽的对称面等结构。并使剖切平面平行或垂直于某一投影面。

机件上被剖切平面剖到的实体部分叫断面。为了区分机件被剖切到的实体部分和未被剖切到的部分,在断面上要画出剖面符号。金属材料的剖面符号又称剖面线,应画成与水平线成45°的等距细实线,剖面线向左或向右倾斜均可,但同一机件在各个剖视图中的剖面线倾斜方向应相同,间距应相等。当图形中的主要轮廓线与水平线成45°时,则该图的剖面线应画成与水平线成30°或60°的细实线,其倾斜方向仍应与其它视图的剖面线方向一致。

3)剖视图的标注

(1)画剖视图时,一般应在剖视图的上方用大写的拉丁字母标注出视图的名称“×~×”,在相应的视图上用剖切符号标注剖切位置,剖切符号是线宽约1~1.5d,长约5~10mm的粗实线。剖切符号不得与图形的轮廓线相交,在剖切符号的附近标注出相同的大写字母,字母一律水平书写。在剖切符号的外侧画出与其垂直的细实线和箭头表示投射方向。(2)当剖视图按投影关系配置,中间又无其它图形隔开时,可省略箭头。

(3)当单一的剖切平面通过机件的对称平面或基本对称平面,且剖视图按投影关系配置,中间又没有其它图形隔开时,可省略标注。

4)画剖视图应注意的几个问题

(1)为了表达机件内部的真实形状,剖切平面应通过孔、槽的对称平面或轴线,并平行于某一投影面。

(2)由于剖切平面是假想的,因此,当机件的某一个视图画成剖视图后,其它视图仍应完整地画出。

(3)在剖视图中,一般应省略虚线。对于没有表达清楚的结构,在不影响剖视图的清晰,同时可以减少一个视图的情况下,可画少量虚线。

(4)剖切平面后的可见轮廓线应全部画出,不得遗漏。

2.剖视图的种类

按剖切面剖开机件的范围不同,剖视图可分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图三种。1)全剖视图

用剖切平面完全地剖开机件所得到的视图,称为全剖视图。全剖视图可以用一个剖切面剖开机件得到,也可以用几个剖切面剖开机件得到,单一的剖切平面剖开机件后得到的全剖视图。全剖视图主要用于内部形状复杂外形简单或外形虽然复杂但已经用其它视图表达清楚的机件。

当机件剖开后,其内部的轮廓线就成了可见轮廓线,原来的虚线就应画成粗实线。要注意这些轮廓线的画法与在视图中的可见轮廓线的画法是一致的。

2)半剖视图

当机件具有对称平面时,在垂直于对称平面的投影面上投影所得到的图形,可以对称中心线为界,一半画成剖视,一半画成视图,这种组合的图形称为半剖视图。

半剖视图既能表达机件的外部形状,又能表达机件的内部结构。因为机件是对称的,根据一半的形状就能想象出另一半的结构形状。如果采用全剖视图,则机件的外形被剖掉了。如果采用视图,则不能表达机件的内部形状。对这个对称的机件,可以对称中心线为界,将其画成半剖视图。这样,在同一个视图上就可以把该机件的内外形状都表达清楚。

画半剖视图时应注意以下几点:

(1)半个视图和半个剖视图之间是以点划线为分界线,不是粗实线;

(2)机件的内部结构已经在半个剖视图中表达清楚,所以在另外半个视图中就应省略虚线。

3)局部剖视图

用剖切平面局部地剖开机件所得到的剖视图称为局部剖视图。

当机件的内部和外部形状都需要表达,机件又不对称,不能采用半剖时,可以采用局部剖视图的方法来表达。

30°

特殊剖面线画法画虚线剖视图

画局部剖视图时应注意:

(1)局部剖视图一般用波浪线将未剖开的视图部分与局部剖部分分开。波浪线可以看作

是机件断裂处的轮廓线。因此,波浪线不能超出机件的轮廓线,不能穿过中空处,不能与其它图线重合。

(2)当被剖切的局部结构为回转体时,允许以该结构的中心线作为局部剖视与视图的分界线。

(3)剖切位置明显的局部剖视图可以省略标注。

(4)若中心线与粗实线重合,不宜采用半剖,宜采用局部剖。

局部结构为回转体的局部剖

局部视图波浪线正确、错误画法

课后练习 7-3题、7-4题

课题 剖面图 课型 理 论 教学 目的

) 掌握剖切方法 重点 难点 ) 1.教学重点 阶梯剖、旋转剖、斜剖。

2.难点 梯剖、旋转剖。

教学 媒体

多媒体 实物 图画 投影/幻灯/电视/电影 其它媒体

教学

方法 讲授法 讨论法 谈话法 指导法 演示法 参观法 实习法 练习法

教 学 过 程 1.单一剖切面

用一个剖切平面剖开机件的方法称为单一剖。前面介绍的全剖、半剖和局部剖的例子均是单一剖。

2.两相交的剖切平面

用两个相交的剖切平面剖开机件的方法,称为旋转剖。

采用旋转剖时,应先按剖切位置将机件剖开,然后将倾斜部分的结构旋转到与某一投影面平行的位置,再进行投影,使剖开部分的结构在该投影面上反映实形。

旋转剖适用于剖切具有回转轴线的机件,该轴线恰好是两剖切平面的交线,且该交线垂直于某一基本投影面。当剖切后产生不完整要素时,这部分结构按不剖绘制,旋转剖要用字母和剖切符号标注出剖切位置,并在剖视图的上方标注出剖视图的名称。

剖切平面后面的结构应按原来的位置进行绘制。

3.几个平行的剖切平面

用几个平行于某一基本投影面的剖切平面剖开机件的方法称为阶梯剖。为了表达上部的小孔和下部的空心圆柱体,只用一个剖切平面是不能表达清楚的,要用两个相互平行的剖切平面,分别通过上部小孔和下部空心圆柱体的轴线,剖开以后把左视图画成剖视图,这样,就可以在同一个剖视图上将小孔和空心圆柱体的结构表达清楚了。

画阶梯剖时应注意:不要在剖视图中画出各剖切平面的分界线;剖切平面的转折处不能与剖视图中的轮廓线重合;不要画出不完整的要素。仅当两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴线时,可以对称中心线为界,将两个要素各画一半。

阶梯剖应进行标注,画阶梯剖时不要画出不完整要素,不要画出剖切平面的分界线,转折处不应与轮廓线重合。

4.组合的剖切平面

除旋转剖、阶梯剖以外,用组合的剖切平面剖开机件的方法,称为复合剖。

对于内部结构比较复杂的机件,仅用旋转剖或阶梯剖不能表达清楚其结构时,可采用复合剖。

5.不平行于任何基本投影面的剖切平面

假想用不平行于任何基本投影面的平面剖开机件的方法称为斜剖。

机件上具有倾斜结构。为了清晰地表达出倾斜部分的内部结构,采用一个剖切平面通过倾斜部分孔的轴线,将机件沿倾斜方向剖开,然后将剖开后的部分向与剖切平面平行的投影面上投射,这样得到剖视图的方法称为斜剖。

斜剖得到的视图位置应尽量按箭头所指的方向配置,并与基本视图保持投影关系。必

要时也可将它配置在其它适当的位置。在不会引起误解时,允许将图形旋转摆正画出,此时,剖视图的上方要标注旋转符号。斜剖的标注字母一律水平标注书写,与倾斜部分的方

(a) (b)

向无关。

6.断面图

假想用剖切平面将机件的某处切断,仅画出断面的图形,称为断面图。断面图可简称为断面。

断面图与剖视图的区别在于:断面图仅画出断面的形状,而剖视图除画出断面的投影外,还要画出剖切平面后面的结构投影。

根据断面图在图中配置的位置不同,可将断面图分为移出断面和重合断面两种。

移出画在视图外面的断面称为移出断面。移出断面的轮廓线用粗实线画出。为了看图方便,移出断面应尽量画在剖切平面迹线的延长线上。必要时允许画在其它适当的位置。

在画移出断面时应注意以下几点:

(1)当剖切平面通过由回转面形成的孔和凹坑的轴线时,这些结构按剖视绘制。当剖切平面通过非圆孔,会导致出现完全分离的两个剖面时,其结构应按剖视绘制,如图7.28所示。在不致引起误解时,允许将图形旋转摆正,在视图上方标注出旋转符号。

(2)当断面图形对称时,移出断面也可画在视图的中断处。

(3)由两个或多个相交的剖切平面剖开机件得出的移出断面,中间应断开。

画在视图内部的断面称为重合断面。

为避免与视图中的图线混淆,重合断面的轮廓线规定用细实线画出。当视图中的轮廓线与重合断面的轮廓线重迭时,视图中的轮廓线仍应完整画出,不能间断。

断面图的标注

2)移出断面一般应用剖切符号表示剖切位置,用箭头表示投射方向,并注上字母,在断面图的上方应用相同的字母标注出名称“×-×”。

(1)不对称的重合断面及画在剖切符号延长线上的不对称移出断面,要画出剖切符号和箭头,可以省略字母。

(2)对称的重合断面及画在剖切平面迹线延长线上的对称移出断面不必标注。

7.局部放大图及简化画法

当机件上一些细小的结构在视图中表达不够清晰,又不便标注尺寸时,可用大于原图形所采用的比例单独画出这些结构,这种图形称为局部放大图。

局部放大图可画成视图、剖视图、断面图,它与被放大部分的表达方式无关。局部放大图应尽量配置在被放大部位的附近。在画局部放大图时,应用细实线圈出被放大部位,当同一视图上有几个被放大部位时,要用罗马数字依次标明被放大部位,并在局部放大图的上方标注出相应的罗马数字和采用的比例。

简化画法及其它规定画法

(1)当机件具有若干个相同结构(如孔、槽等),并按一定规律分部时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,在零件图中注明该结构的总数。

机件上具有若干直径相同且成规律分部的孔,可仅画出一个或几个孔,其余用点划线表示其中心位置,并在图中注明孔的总数即可。

(2)对于机件的肋、轮辐及薄壁等,如按纵向剖切,这些结构均不画剖面符号,并用粗实线将剖切部分与其邻接部分分开。如横向剖切,仍应画出剖面符号。当回转体上均匀分部的肋、轮辐、孔等结构不处于剖切平面上时,可将这些结构旋转到剖切平面上画出。

(3)在不致引起误解时,对称机件的视图可只画一半或四分之一,但必须在对称中心线两端画出两条与其垂直的平行细实线。

(4)机件上较小的结构,如在一个视图中已表示清楚时,其它视图可以简化画出。在不致引起误解时,零件图中的小圆角、小倒角、小倒圆均可省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。

(5)当图形不能充分表达平面时,可用平面符号(两条相交的细实线)表示。

(6)较长的机件沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制。

(7)与投影面倾斜角度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。

局部放大图

课后练习7-5题、7-6题

机件常用的表达方法

《工程制图》教案 章节名称:第10章计算机绘图 授课学时:12(讲课6,上机6) 教学方法:讲、练结合 教学目的:了解计算机绘图的基本知识,掌握二维图形的绘图和编辑方法、文本和尺寸的标注方法,了解图形的输出方法。能上机绘制简单的零件图。 重点:二维图形的绘图和编辑、文本和尺寸的标注 难点:图形编辑和尺寸标注 授课内容: 第10章计算机绘图 10.1 AutoCAD2004的基本知识 10.1.1 AutoCAD的主要功能 1 绘图功能 2 图形编辑功能 3 尺寸标注及文字书写功能 4 辅助功能 5 图形打印输出功能 6 网络传输功能 10.1.2 AutoCAD2004的工作界面 1 AutoCAD2004的启动 双击桌面上的AutoCAD2004快捷图标,如 图10-1所示,即可启动AutoCAD2004。图10-1 AutoCAD2004快捷图标 2 AutoCAD2004工作界面简介 AutoCAD2004的工作界面主要由标题栏、下拉菜单栏、工具栏、绘图窗口、十字光标、滚动条、命令窗口和命令行、状态行组成。 (1)标题栏 标题栏在工作界面最上方,其左端显示软件的图标、名称、版本级别及当前图形文件的 名称,右端按钮,可以最大化、最小化或关闭AutoCAD2004工作界面。 (2)下拉菜单栏 下拉菜单栏位于标题栏的下方,主要用来提供操作AutoCAD的命令,包括File(文件)、Edit(编辑)、View(视图)、Insert(插入)、Format(格式)、Tools(工具)、Draw(绘图)、Dimension(标注)、Modify(修改)、Express(特殊)、Window(窗口)和Help(帮助)十二个菜单选项。 (3)工具栏 AutoCAD2004提供了众多的工具栏,利用工具栏中的图标按钮,可以方便地实现各种命令的操作。默认状态下,工作界面只显示了Stander(标准)、Style(样式)、Layer(图层)、Properties(对象特性)、Draw(绘图)和Modify(修改)六个工具栏。

机件形状的基本表示方法

第六章机件形状的基本表示方法 6-1视图 一、基本视图 机件向基本投影面投射所得的投影称为基本视图 基本投影面:正六面体,在原三投影面上再增加三个投影面。把机件放在正六面体中,分别向六个基本投影面投影得到六个基本视图——主、俯、左、右、后、仰视图。按正常投影关系配置,一律不写名称。有时为了合理利用图幅而不按正常关系配置,则需标注。在未按正常投影关系配置的视图上方注“X向”,而在相关的视图上用带字母的箭头标明投影方向。 二、向视图 向视图是可以自由配置的视图。如下图所示。 三、局部视图 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。

画法:画出局部,用波浪线与其它部分分开,范围大小据实际情况确定。当局部结构完整时,波浪线不画。 配置:配置在箭头所指投影方向,且与视图符合投影关系,必要时可配置在其它位置。 标注:视图上方用大与字母标出视图名称“X向”,相应视图附近用箭头指明投影方向,并注上相同的字母。 四、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。 画法:只需画出倾斜结构的形状,而用波浪线将倾斜部分与其余部分分开。 配置:配置在箭头所指方向,且符合投影关系,必要时可配置在其它位置,为了配置紧凑,允许斜视图旋转画出。(旋转角〈90〉) 标注:视图上方标“X向”,相应视图附近用箭头指明投影方向和表达部位,并标相同字母,字母均水平标写。如斜视图旋转画出,则注“X向旋转”。 6-2剖视 一、剖视图的概念 假想用一个平面在适当的地方剖开机件,将观察者和剖切平面之间的部分移走,其余部分全部向投影面投影,所得的视图称为剖视图。(剖开后可更好地观察内部结构,不可见的孔、槽的轮廓线变成可见的了。) 二、剖视图的配置和画法

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。

机械零件的表达方法

机械设计中尺寸标注类知识,毕业前一定读懂它 1.轴套类零件 这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。为了便于加工时看图,轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。 在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。由此注出图中所示的Ф14 、Ф11(见A-A断面)等。这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。 如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。 2.盘盖类零件

这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。 在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。 3.叉架类零件 这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。

第七章 机件常用的表达方法

第七章 机件常用的表达方法 由于使用要求不同,机件的结构形状是多种多样的,当机件的结构形状比较复杂时,仅仅采用组合体的三视图表达就很难把机件的内外形状表达清楚,为此国家标准《机械制图》(GB/T17451-1998~GB/T17453-1998)中,规定了机件的各种表达方法,包括视图、剖视图、断面图、局部放大图和简化画法等。本章介绍一些常用的表达方法。 第一节 视图 一、基本视图 物体在基本投影面上的投影,称为基本视图。当机件的上下、左右、前后形状各不相同时,在三视图中会出现较多的虚线,再加上内部结构的虚线,使图形很不清晰,不易读懂。为此,国家标准规定采用正六面体作为基本投影面,即在原有的正立面、水平面、右侧面以外增加了前立面、顶面和左侧立面,共六个投影面。将机件置于正六面体内,分别向六个投影面投影,相应得到六个视图,主视图、俯视图、左视图、右视图(由右向左投影)、后视图(由后向前投影)、仰视图(由下向上投影),六个投影面的展开方法仍然是正立面保持不动,旋转到与正面在同一平面内,如图所示。因此,六个基本视图的配置(G B/T17451—1998),见下图。 在绘制机件的图样时,应根据机件的复杂程度,选用其中必要的几个基本视图,选择的原则是: (1)选择表示机件信息量最多的那个视图作为主视图,通常是机件的工作位置或加工位置或安放位置。 (2)在机件表示明确的前提下,使视图的数量为最少。 (3)尽量避免使用虚线表达机件的轮廓。 (4)避免不必要的重复表达。 阀体的视图和轴测图。采用了四个视图,并在主视图中用虚线画出了显示阀体的内腔结构以及各个孔的不可见投影,由于将这四个视图对照起来阅读,已能清晰完整地表达出阀体各部分的结构和形状,因此,在其它三个视图中的不可见投影都应省略,不再画出虚线,右图所示。 二、向视图 向视图是可以自由配置的视图。根据需要允许从以下两种表达方式中选择一种。

机件形状的表达方法视图

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。

工程制图教案章节名称:第6章机件常用的表达方法

《工程制图》教案 章节名称:第6章机件常用的表达方法 授课学时:8(讲课6,画图2) 教学方法:讲、练结合 教学目的:了解国家标准《技术制图》和《机械制图》中规定绘制图样的基本方法和规定画法、简化画法,能正确的绘制视图、剖视图、断面图及局部放大图,并能综合、 合理的使用。 重点:视图、剖视图、断面图画法 难点:剖视图画法 授课内容: 第6章机件常用的表达方法 视图 视图分为:基本视图、向视图、局部视图和斜视图。 基本视图 画基本视图时,应注意以下问题: (1)六个基本视图仍遵循“三等”的规律,即:长对正、高平齐、宽相等的投影关系; (2)除后视图外,围绕主视图的四个视图,其远离主视图的一边是物体的前面,靠近主视图的一边是物体的后面。 (3)对机件的表达应遵循看图方便和绘图简单的原则。因此,在完整、清楚表达机件的前提下,所选视图的数量应最少,一般不必画出六个基本视图。 向视图 向视图是可以自由配置的视图。 画向视图时,应在向视图的上方用大写拉丁字母标出“×”,在相应视图附近用箭头指明投射方向,并注上同样的字母“×”。 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。故局部视图实际上是

某一基本视图的一部分。 1 局部视图的画法 局部视图的断裂边界用波浪线或双折线绘制。当所表示的机件的局部结构完整且外轮廓成封闭时,其波浪线可省略不画。 2 局部视图的标注 通常在局部视图的上方用大写的拉丁字母标出视图的名称“×”,在相应视图附近,用箭头指明投射方向,并注上相同的字母。 3 局部视图的配置形式 (1)按基本视图的配置形式配置 (2)按向视图的配置形式配置。 斜视图 斜视图的画法和标注如下: (1)斜视图通常按向视图的形式配置和标注。 (2)必要时,允许斜视图旋转配置,使其主要轮廓线处于水平和铅垂位置,但要标注旋转符号,而表示该视图名称的大写拉丁字母(水平注写),应靠近旋转符号的箭头端,旋转符号的方向应与实际旋转方向相同。 (3)原来平行于投影面的部分,因在斜视图中不反映实形,最好以波浪线为界,省略不画。 剖视图 剖视图的概念 假想用剖切面剖开机件,将处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到的图形叫剖视图,简称剖视。 1 剖视图的画法 (1)确定剖切面的位置剖切面可为平面或曲面,通常平面用的较多。 画剖视图时,应首先确定剖切面的位置,以便真实地表达机件的内部结构。剖切面的位置应通过机件内部孔、槽的轴线或对称面,且要平行于某一基本投影面。 (2)画剖视图 用粗实线画出机件被剖切后截断面的轮廓线和剖切面后面的轮廓线。

机件常用的表达方法

机件常用的表达方法 课题视图课型理论 教学 目的掌握各种视图的画法 重点难点1.教学重点视图的表达2.难点局部视图的画法 教学 媒体 多媒体实物图画投影/幻灯/电视/电影其它媒体 教学方法讲授法讨论法谈话法指导法演示法参观法实习法练习法

教学过程 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。 为了清晰地表达出机件的上、下、左、右、前、后方向的不同形状,在原有三个投影面的基础上,再增加三个投影面,使六个投影面构成一个正六面体。 右视图——从右向左投射得到的视图; 仰视图——从下向上投射得到的视图; 后视图——从后向前投射得到的视图; 六个投影面按规定的方向旋转展开。六个视图之间仍应符合“长对正、高平齐、宽相等” 的投影规律。除后视图外,各视图靠近主视图里侧,均反应机件的后面,而远离主视图的外侧,均反应机件的前面。 实际绘图时,并不是每一个机件都要画六个基本视图,而是根据机件的复杂程度,选用适当的基本视图。 2.向视图 向视图是可以自由配置的视图。应在视图的上方标注出视图的名称,并在相应的视图附近用箭头指明投射方向,标注上相同的字母,如A、B、C等。 3.斜视图 图7-1 主视图 俯视图 仰视图 左视图 右视图后视图 六个基本投影面的展开 六个基本投影面的展开

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。 倾斜部份的上下表面均是正垂面,由于它对其余几个投影面都是倾斜的,因此其投影都不反映实形。现设置一个与倾斜部分平行的投影面P,再将倾斜部分向这个投影面进行投射,所得到的视图就反映了该部分的实形。这种当机件上有倾斜于基本投影面的结构时,为了表达倾斜部分的真实外形,设置一个与倾斜部分平行的投影面,将倾斜结构向该投影面投射,这样得到的视图就是斜视图。 斜视图通常只用于表达机件倾斜部分的实形,其余部分不必全部画出,而用波浪线断开。画斜视图时,必须在视图的上方标注出视图的名称,在相应的视图附近用箭头指明投射方向,并注上相同的字母,字母一律水平方向书写。 斜视图一般按投影关系配置,必要时也可配置在其它适当的位置。为了便于画图,允许将斜视图旋转摆正画出,此时在图形上方应标注出旋转符号。旋转符号为半圆形,其半径为字体高,线宽为字高的1/10或1/14。字母标在箭头一端,并可将旋转角度写在字母之后。 4.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。 斜视图

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