局部放大图的比例问题
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关于建筑施工图的比例要求总平面图1:500或1:1000;平面图、立面图、剖面图1:50 1:100 1:150 1:200 1:300局部放大图1;10 1:20 1:25 1:30 1:50配件构造详图1:1 1:2 1:5 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:50根据你的需要选取比例,以看清楚为原则。
建筑图纸尺寸(2010-06-30 15:13:47)A0=1189*841 A1=841*594 A2=594*420 A3=420*297 A4规格:210*297 单位是毫米纸张的规格是指纸张制成后,经过修整切边,裁成一定的尺寸。
过去是以多少"开"(例如8开或16开等)来表示纸张的大小,现在我采用国际标准,规定以A0、A1、A2、B1、B2......等标记来表示纸张的幅面规格。
标准规定纸张的幅宽(以X表示)和长度(以Y表示)的比例关系为X:Y=1:n 。
按照纸张幅面的基本面积,把幅面规格分为A系列、B系列和C系列,幅面规格为A0的幅面尺寸为841mm×1189mm,幅面面积为1平方米;B0的幅面尺寸为1000mm×1414mm,幅面面积为2.5平方米;C0的幅面尺寸为917mm×1279mm,幅面面积为2.25平方米;复印纸的幅面规格只采用A系列和B系列。
若将A0纸张沿长度方式对开成两等分,便成为A1规格,将A1纸张沿长度方向对开,便成为A2规格,如此对开至A8规格;B8纸张亦按此法对开至B8规格。
A0~A8和B0~B8的幅面尺寸见下表所列。
其中A3、A4、A5、A6和B4、B5、B6等7种幅面规格为复印纸常用的规格。
举例说明:“A4”纸,就是将A型基本尺寸的纸折叠4次,所以一张A4纸的面积就是基本纸面积的2的4次方分之一,即1/16。
其余依此类推。
局部放大图
1.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。
如图1所示。
图1 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。
当机件上的某些细小结构在原图形中表示不清楚或不便于标注尺寸时,可采用局部放大图。
局部放大图应尽量配置在被放大部分的附近,用细实线圈出被放大的部位。
当机件上被放大的部分仅有一处时,在局部放大图的上方只需注明所采用的比例,如图2所示;当同一机件上有几个被放大的部位时,必须用罗马数字依次标明被放大的部位,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,如图1所示。
同一机件上不同部位的局部放大图,当图形相同或对称时,只需要画出一个;必要时,可以用几个图形表达同一个被放大部位,如图2所示。
画局部放大图时应注意以下几点:
(1)局部放大图的比例是指放大图与机件相应要素的线性尺寸之比,与被放大部位的原图所采用的比例无关。
图2 用几个图形表达同一个被放大部位
(2)局部放大图采用剖视图和断面图时,其图形按比例放大,但图形中的剖面线的间距仍必须与原图保持一致。
(3)局部放大图的断裂边界一般用波浪线表示,也可用细实线圆弧或双折线表示。
dwg图纸中局部放大视图及比例设置摘要:在图纸绘制过程中,局部放大视图的绘制方式是经常会用到的,在机械制图中一般局部放大视图的创建都是由放大比例后重新绘制一次得到的,十分的浪费时间,现在使用浩辰CAD机械2012【创建视图】中提供了【局部放大】视图的创建功能,为我们节省时间,提高工作效率。
正文:在在图纸绘制过程中,局部放大视图的绘制方式是经常会用到的,在机械制图中一般局部放大视图的创建都是由放大比例后重新绘制一次得到的,十分的浪费时间,现在使用浩辰CAD机械2012【创建视图】中提供了【局部放大】视图的创建功能,为我们节省时间,提高工作效率。
接下来简单介绍:为了更加详细的显示机械零件某部分的详细细节图,通常需要将该部分放大,按照一定的比例可以将视图的局部细节放大,达到细节描述清晰的目的。
在浩辰CAD机械菜单中【辅助工具】—>【创建视图】—>【局部放大视图】命令,将弹出局部放大图对话框,如图1。
图1在对话框中可以进行【放大区域形状】、【视图比例】(即放大比例)、【创建方式】等的设置。
设置完成,点击【确定】。
系统提示:请确定放大范围。
操作:拾取点作为圆形区域的圆心。
系统提示:选择取样半径或直径。
操作:拖动鼠标直到包容所有需要放大的区域。
系统提示:指定第二个点或 <使用第一个点作为位移>:操作:鼠标点击要放置的位置。
结果如图2所示。
图2若选择长方形的区域放大形状操作如下系统提示:请选择矩形区域的第一点:操作:拾取点系统提示:请选择矩形区域的第二点:操作:拾取第二点点系统提示:指定第二个点或 <使用第一个点作为位移>:操作:鼠标点击要放置的位置。
效果如图3所示。
局部放大图、简化画法和规定画法1.局部放大图将机件上的局部结构,用大于原图形的比例画出的图形,称为局部放大图〔G B/T〕。
局部放大图应尽量配置在被放大部位的附近。
机件上的某些细小结构在视图中表达不清晰,或不便于标注尺寸时,采用局部放大图。
局部放大图可画成视图、剖视图、断面图,它与被放大局部的表达方式无关。
图7-35 局部放大图的画法和标注局部放大图的画法:1〕绘制局部放大图时,应在原图形用细实线圈出被放大的部位。
2〕当同一机件上有几处被放大的部位时,各处的放大比例可以不同,但必须用罗马数字依次编号,标明被放大的部位,并在局部放大图的上方以分数形式标注出相应的罗马数字和所采用的比例,如图7-35。
3〕当机件上被放大的局部仅一个时,在局部放大图上方只需注明比例。
4〕同一机件上不同部位需要放大时,假设局部放大图图形相同或对称时,只需画出一个。
图7-36 局部放大图图形相同或对称时只画一个5〕必要时可用几个图形来表达同一个被放大局部的结构,如图7-37。
图7-37 用几个图形来表达同一个被放大局部的结构需要注意的是:局部放大图的比例数值是放大图与实际物体的比例,而不是对原图的比例。
2.规定画法和简化画法制图国家标准中还有一些规定画法和简化画法,如表7-3:表7-3 图样的规定画法和简化画法肋、轮辐及薄壁等纵向剖切的画法对于机件的肋、轮辐及薄壁等,如按纵向剖切,这些结构都不画剖面符号,而用粗实线将它与其邻接局部分开均布的肋、轮辐、孔等结构的画法当回转体机件上均匀分布的肋、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按对称形式画出,而其分布情况由垂直于回转轴的视图表达a 肋、孔按对称形式画出b 孔按对称形式画出对称机件的视图的画法为了节省绘图时间和图幅,对称机件的视图可只画一半或四分之一,并在对称中心线的两端画出两条与其垂直的平行细实线a 对称机件只画下半局部b 对称机件只画四分之一零件图中有两个或两个以上相同视图的表示一个零件上有两个或两个以上图形相同的视图,可以只画一个视图,并用箭头、字母和数字表示其投射方向和位置a 零件图中两个相同视图的表示倾斜度角度不大的结构的画法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b 零件图中相同局部视图和斜视图的表示假设干直径相同且成规律分布的孔的画法圆孔、螺孔、沉孔等,可以仅画出一个或几个,其余用点划线表示其中心位置,同时在零件图中注明孔的总数〔续〕相同结构按规律分布的画法当机件具有假设干相同结构〔齿、槽等〕,并按一定规律分布时,可只画出几个完整的结构,其余用细实线连接,但在零件图中那么必须注明该结构的总数a 假设干相同齿的简化画法相邻的辅助零件的画法相邻的辅助零件用细双点画线绘制。
第四节局部放大图和简化画法(建议2课时) 考纲要求了解局部放大图画法和常用的简化画法。
知识网络知识要点二、简化画法(一)基本原则简化画法是在保证不引起误解和歧义的前提下,力求制图简便。
其简化的基本要求是避免不必要的视图和剖视图,并避免使用虚线表示不可见结构。
典型例题【例1】分析如图所示的图样采用了什么简化画法,完成与图形对应的填空题。
(a)(b)(d)(c)(e)(1)图(a)中较长机件(轴、连杆等)沿长度方向形状__________或按__________变化,可__________画出,但需标注总长。
(2)图(b)在不致引起误解时,__________机件的视图可只画一半或四分之一,但需在中心线的两端画出两条与其__________的平行细实线。
(3)图(c)中肋板__________向剖切时不画__________符号,并用__________线将它与相邻连接部分分开,但__________剖切时应画__________符号。
(4)图(d)中,当__________图形不能充分表达时,可用__________符号表示。
(5)图(e)中,机件上若干直径相同的且规律分布的孔,可仅画出一个或几个,其余只需用点画线表示其__________,但需在图中注明孔的__________。
【解题指导】(a)-(e)图中均采用了筒化画法。
(a)图中表示较长机件沿长度方向形状一致或按规律变化时,可断开缩短画出,但需标注总长。
(b)图中,对称机件的视图可只画一半或四分之一,但需在对称中心线的两端画出两条与其垂直的平行细实线。
(c)图中肋板纵向剖切时不画剖面符号,并用粗实线将它与相邻接部分分开,但横向剖切时应画剖面符号。
(d)图中,当平面图形不能充分表达时,可用平面符号表示。
(e)图中,机件上若干直径相同的且规律分布的孔,可仅画出一个或几个,其余只需用点画线表示其位置,但需在图中注明孔的总数。
【答案】(1)一致一定规律断开缩短(2)对称垂直(3)纵剖面粗实横向剖面(4)平面平面(5)位置总数【点评】(1)简化画法是五类表达方法之一,但由于简化画法涉及到的知识点较琐碎,因而掌握起来较为困难,必须结合相应的图形来理解。
§8-4 局部放大图和简化画法一、局部放大图1.基本概念将机件的部分结构用大于原图形做采用的比例画出的图形,称为具备放大图,如图8-41 所示。
当机件的某些结构较小,如按原图所用的比例画出,图形过小而表达不清楚,或标注尺寸困难时,可采用具备放大画出。
2.具备放大图的画法(1) 具备放大图可以画成视图、剖视图和断面图,它与被放大部位的表达方法无关,如图8-41所示。
(2) 局部放大图应尽量配置在被放大部位的附近;局部放大图的投射方向应与被放大部位的投射方向一致;与整体联系的部分用波浪线画出,画成剖视和断面对其剖面线的方向和间隔应与原图中有关的剖面线的方向和间隔相同,如图8-41、图8-42a所示。
3.局部放大图的标注(1)画局部放大图时,应用细实线圆(或长圆形)圈出被放大的部分,如图8-41、图8-42a所示。
((2)当机件上有几个被放大部位时,必须用罗马实在和指引线(用细实线表示)依次标明被放大部位的顺序;并在局部放大图上方正中位置注出相应的罗马数字和采用的放大比例(罗马数字和放大比例之间的横线用细实线画出,前者写在横线之上,后者写在横线之下),如图8-41中的Ⅰ、Ⅱ处所示。
二、简化画法(一)剖视、断面图中的简化画法(1) 对于机件上的肋、轮辐及薄壁等结构,当剖开平面沿纵向剖切时,这些结构上都不画剖面符号,而用粗实线将它与其邻接部分分开(该粗实线并非外表面的交线或外转向轮廓线的投影,而是理论轮廓线);当剖切平面沿横向剖切时,这些结构仍需画上剖面符号,如图8-43所示。
(2) 当需要表达形状为回转体的机件上有均匀分布的肋、轮辐、孔等结构不处于剖切平面上时,可将这些结构假想旋转到剖切平面上画出,且不需加任何标注,如图8-43b中的轮辐、图8-44a中的肋板和孔的轴线以及图8-44b中的孔及其轴线所示。
(3)在需要表示位于剖切平面之前已剖去部分上的结构时,这些结构按假想投影的轮廓线(用双点画线表示)画出,如图8-45所示。
第四节局部放大图
将机件的部分结构用大于原图形所采用的比例画出,称为局部放大图。
941第四节一、局部放大图的概念
局部放大图可以画成视图、剖视图和断面图。
局部放大图应尽量配置再被放大部位的附近,便于对照和阅读。
一张图纸中大量采用局部放大画法时,也可以集中布置,既可保证图面整齐,又方便查找。
二、局部放大图的配置与标注
局部放大部位一般用细实线圆圈画出,局部放大部位狭长时可用长型圆圈画出。
时,只需在局部放大图的上方标注出所采用的比例即可。
放大时,需用罗马数字依次标明被放大的部位,并在局部放大图的上方标注出对应的罗马数字和所采用的比例。
局部放大图中标注的比例是该图与机件实际尺寸之比,与原图比例无关。
三、注意事项
同一机件上所要表达的细部结构相同或对称时,只需画出一个局部放大图即可(一个局部放大图可以表达多个被放大部位)。
请点击阅读下一节:
第五节简化画法。
比例是AutoCAD中的一个很重要的概念,本论坛有关AutoCAD的比例概念已有很多介绍,只不过没有系统总结,最近有几个帖子又谈到这个问题,所以,我想就AutoCAD的比例概念专门发个话题分几帖做个系统介绍。
错误之处敬请指正。
一、绘图比例我们习惯称AutoCAD为1:1绘图,这1:1应该算是比例的概念,但实际上AutoCAD没有什么1:n绘图的说法。
我们也先别说输入100就是100mm,严格来说,我们输入的是100个图形单位,因为我们使用的是公制,1m长度的线你就输入1000,这个1000就是1000,什么时候成1000mm,到打印时通过“1mm=**单位”,即由打印比例反映出来。
一般来说不会因为图纸比例(图纸上标的比例,比如说(1:1000的地形图))是1:100就输入1000/100=10。
这样,AutoCAD绘图实际是没有绘图比例这个概念的。
二、打印比例实际工程中不可能实物多大就画多大的图纸,也就是说电脑内的AutoCAD 图形文件它还不是图纸,而仅仅是个图形电子文件,要把它变成实实在在的物理图纸就需要1:n打印出图。
1:100打印,就是把100长的一条线打印成1,如果采用mm作单位,也即当初1m长是输入1000的,设置“1mm =100图形单位”,就是1:100打印。
如果当初是以m为单位,也即当初1m长是输入1的,设置“1m=100图形单位”(当然,打印对话框上没有“米”选项,“1m=100图形单位”实际要换成“1000mm=100图形单位”,也即”10mm=1图形单位“),就是1:100打印,换句话说,如果电子文件上1000长的线通过打印,到图纸上是20的话(注意这个20是有单位的,是对应你采用的单位),那就叫做1:50打印出图(1000/20=50)。
为了叙述方便,我们假定采用公制,也即1米就输入1000,1毫米输入1,这样,尽管ACAD电子文件上只是图形单位,但我们可以“认为”它真的就是毫米。