组合体相贯线和组合体
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第四章组合体
组合体——由两个或两个以上的基本几何体做组成的物体。
4.1 组合体的形体分析
一、形体分析法
任何复杂的物体,都可以看成是由若干个基本几何体组合而成的。
例轴承座的形体分析——通过将物体分解成若干个基本几何体,并分清其相对位置和组合形式的方法称为形体分析法。
二、组合体的组合形式
1、叠加——两形体以平面相接触,是最简单的组合形式。
画图注意:(1)两形体的表面不平齐时,中间应画线;而接触处的“缝”是不能画线的;
(2)两形体的表面平齐时,中间不应画线;
2、相切——平面与回转体表面光滑连接。
画法:(1)两面相切处不画线;
(2)相邻平面的投影应画至切点处。
3、相贯——两形体的表面相交。
相贯线的近似画法:以大圆柱的半径为半径画圆弧(不适用两圆柱
直径相近)。
内相贯线:画法相似,但应注意是否可见。
4、切割——先画完整物体的三视图,再逐个画出被切部分的投影。
总结:画组合体的视图时,要通过形体分析,明白各相邻形体表面之间的衔接关系和组合形式,选择适当的表达方案,再按正确的作图方法和步骤作图。
作业:P87 ~ P88,P89(选2)。
2-4 组合体、相贯体的三视图由两个或两个以上基本几何体组合而成的形体,称为组合体。
组合体按其组合形式可分为叠加型、切割型和综合型。
叠加型组合体由基本体按对称、不对称、平齐、不平齐、相切、相交等形式叠加而成;切割型组合体由基本体经切口、开槽、穿孔等形式切割而成;综合型组合体由基本体经叠加和切割后形成。
如图2-41所示。
(a) 叠加型 (b)切割型(c)综合型图2-41 组合体的组合形式一、组合体表面的连接方式组合体中两基本几何体以平面相接触进行叠加,其相邻表面的连接方式可分为共面、异面、相切、相交四种。
1、共面当相邻两形体表面共面时,共面处没有分界线,画图应“共面无线”。
如图2-42所示。
2、异面当相邻两形体表面异面时,在异面处有分界线,画图应“异面有线”。
如图2-43所示。
图2-42 共面叠加画法图2-43 异面叠加画法3、相切当相邻两形体表面相切时,因为相切就是光滑连接,所以在相切处没有分界线,画图应“相切无线”。
如图2-44所示。
4、相交两形体相交也称作相贯,该形体称为相贯体,其表面产生的交线称为相贯线。
画图时应画出相贯线的投影,即“相交有线”。
如图2-45所示。
图2-44 相切画法图2-45 相交画法相贯线一般为封闭的空间曲线(如图2-46),特殊情况下也可能是平面曲线或直线(如图2-41)。
相贯线是相交两形体的表面分界线,因此也是相交两形体表面的共有线,所以相贯线上的点也是相交两形体表面的共有点。
本节只讨论两圆柱正交的相贯线求法。
求作相贯线,方法和截交线一样,也是先利用表面取点法求出相交表面上共有点的投影,然后将其光滑连接,即得相贯线的投影。
如图2-47。
图中A、B、C、D是相贯线上的特殊点,A、B两点是相贯线上最左、最右点,也是最高点,C、D两点是相贯线上最前、最后点,也是最低点,E、F是相贯线的一般点(中间点)。
图2-46 相贯线图2-47(C)所示为相贯线的简化画法。
不等径两圆柱正交,其正面投影(非圆的投影)可以用圆弧代替。
1.①平行投影法:投射线互相平行的投影法称为平行投影法。
②正投影法:投射线垂直于投影面的的平行投影法称为正投影法。
③三视图:三视图是将一个物体分别沿三个不同方向投射到三个互相垂直的投影面而得到的三个视图。
④重影点:如果空间有两点位于某投影面的同一垂直线上,那么这两点在该投影面上的投影重合在一起,将它们称为重影点。
⑤截交线:平面与立体表面相交而产生的交线称为截交线。
⑥相贯线:两立体相交而产生交线称为相贯线。
⑦组合体:由若干基本体按照一定的相对位置和组合方式有机结合而形成的较为复杂的形体称为组合体。
⑧形体分析法:将组合体分解为若干基本体,分析它们的形状、表面相对位置以及组合方式等,便可产生对组合体的完整概念,这种方法称为形体分析法。
形体分析法线面分析法-读图的基本方法12、线面分析法:就是根据物体上某些表面、某些线条的投影特征来判断它们的空间形状和相对位置,从而想象出物体形状的方法。
⑨定形尺寸:用于确定个基本形体的形状及大小的尺寸称定形尺寸。
⑩定位尺寸:用于确定基本形体之间的相对位置的尺寸称定位尺寸。
⑪轴测图:形体的轴测图是用平行投影法将形体向某个投影面投射得到的单面投影。
⑫轴间角:轴测轴之间的夹角称为轴间角。
⑬轴向伸缩系数:轴测轴OX、OY、OZ上的线段与坐标轴O1X1、O1Y1、O1Z1上对应线段的长度比分别称为X、Y、Z轴的轴向伸缩系数。
⑭基本视图:机件向投影面投射所得的视图称为基本视图。
⑮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。
⑯斜视图:机件向不平行于基本投射面的平面投射所得的视图称为斜视图。
⑰剖视图:剖视图是用剖切面在适当的部位假想剖开部件,将处于观察者和剖切面之间的部分移去,将其余部分向投影面投射所得的图形。
⑱断面图:假想用剖切面将机件某处切断,仅画出剖切面与机件接触部分的图形称为断面图。
⑲零件图:表示零件结构、大小及技术要求的图样称为零件图。
⑳装配图:表示一部分机器或部件的图样。