机械制图(识图培训)
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机械识图培训课件1. 简介机械识图(Mechanical Drawing),也称为机械工程制图,是一种用于描述和表示机械产品的图形语言。
机械识图是机械工程师在设计和制造过程中必须掌握的基本技能之一。
本课程将介绍机械识图的基本知识和技巧,帮助学员掌握机械识图的原则和方法。
2. 机械识图的重要性机械识图在机械设计和制造过程中起到了至关重要的作用。
以下是机械识图的几个重要方面:2.1. 传递设计意图机械识图是设计师将自己的设计意图传递给制造工人和其他相关人员的重要工具。
通过绘制准确的机械图纸,设计师可以将产品的每个细节清晰地传达给制造人员,确保产品的准确制造。
2.2. 形象展示设计方案通过机械识图,设计师可以将自己的设计方案以图形的形式展示出来,更容易被其他人理解和接受。
机械图纸能够直观地展示产品的形状、尺寸、结构等重要信息,帮助团队成员更好地理解和评估设计方案。
2.3. 实现设计标准化和规范化机械识图是机械行业中标准化和规范化的基础。
通过规范的机械图纸,可以确保不同制造环节的协调和一致性,提高产品的可靠性和稳定性。
3. 常用的机械图纸符号机械图纸中使用了许多特定的符号和标记来表示不同的元素和特性。
以下是一些常用的机械图纸符号:3.1. 尺寸标注尺寸标注是机械图纸中非常重要的一部分,用于表示零件的尺寸和几何要求。
常见的尺寸标注符号包括直径符号、尺寸线、箭头等。
3.2. 表面粗糙度符号表面粗糙度符号用于表示零件表面的光洁度和粗糙程度。
常见的表面粗糙度符号包括Ra、Rz、Rmax等。
3.3. 螺纹符号螺纹符号用于表示螺纹的类型、规格和方向。
常见的螺纹符号包括内螺纹符号、外螺纹符号等。
3.4. 表示方法符号表示方法符号用于表示特殊的加工方法和要求。
常见的表示方法符号包括切削加工符号、焊接符号、装配符号等。
4. 机械图纸绘制步骤绘制准确的机械图纸需要遵循一定的步骤和规范。
以下是机械图纸绘制的基本步骤:4.1. 确定图纸类型和比例在绘制机械图纸之前,需要确定图纸的类型和比例。
快速识图-机械制图基础培训引言机械制图是机械设计中非常重要的一环,它是将机械设备的设计意图以图形的方式进行表达和传达的过程。
机械制图可以用于设计、制造、装配和维修等方面,它能够帮助工程师更清晰地理解和沟通设计要求,提高工作效率和准确性。
在进行机械制图的过程中,快速准确地识图是非常重要的技能。
本文将介绍快速识图的基本原则和方法。
1. 快速识图的基本原则快速识图是指在阅读机械图纸时,能够迅速理解图纸内容并获取有效信息的能力。
下面列举了一些快速识图的基本原则:1.1 了解图纸的种类和常用标准在开始识图之前,需要了解机械图纸的种类和常用标准。
常见的机械图纸包括装配图、零件图、工序图等。
不同种类的图纸在表达方式上有所差异,因此在识图时需要注意其特点和要求。
1.2 了解图纸的基本构成要素图纸由各种符号和线条构成,了解图纸的基本构成要素对于快速识图非常重要。
常见的构成要素包括尺寸标注、形位公差标注、投影图、剖视图等。
1.3 善用图纸上的信息图纸上通常包含了丰富的信息,如图纸标题、注释和符号等。
快速识图的关键就在于善于利用这些信息进行综合分析,理解图纸的设计意图。
1.4 熟悉常用的图纸符号和标准熟悉常用的图纸符号和标准是提高识图速度和准确性的关键。
常用的图纸符号包括直线、曲线、箭头、尺寸符号等。
了解这些符号的含义和使用方法可以帮助更快地理解图纸内容。
2. 快速识图的方法在实际应用中,有一些方法可以帮助我们快速识图。
下面介绍几种常用的方法:2.1 逐步分析法逐步分析法是一种系统化的分析方法,通过按照一定的顺序逐步解析图纸上的信息,帮助我们逐步理解整个图纸。
这种方法常用于复杂图纸的分析和理解。
2.2 整体感知法整体感知法是一种快速识图的方法,它通过从整体上理解图纸的结构和布局,迅速获取图纸的大致内容和设计意图。
这种方法适用于简单图纸的识图,能够帮助我们迅速抓住图纸的重点和关键信息。
2.3 比较法比较法是一种通过对比不同部分的图纸,找出其相似之处和差异之处,从而理解整个图纸的方法。
一.零件图的作用与内容1.零件图的作用???任何机械都是由许多零件组成的,制造机器就必须先制造零件。
零件图就是制造和检验零件的依据,它依据零件在机器中的位置和作用,对零件在外形、结构、尺寸、材料和技术要求等方面都提出了一定的要求。
2.零件图的内容一张完整的零件图应该包括以下内容:(1)标题栏??位于图中的右下角,标题栏一般填写零件名称、材料、数量、图样的比例,代号和图样的责任人签名和单位名称等。
标题栏的方向与看图的方向应一致。
(2)一组图形??用以表达零件的结构形状,可以采用视图、剖视、剖面、规定画法和简化画法等表达方法表达。
(3)必要的尺寸???反映零件各部分结构的大小和相互位置关系,满足零件制造和检验的要求。
(4)技术要求???给出零件的表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表面处理等要求。
二、视图三、全剖半剖? ? 为了辅助了解物体内部结构及相关参数,有时候需要对物体进行剖切所得的视图分为全剖视图和半剖视图。
? ? 全剖视图:用剖切面完全的剖开物体所得到的剖视图称为全剖视图?? ? 半剖视图:当物体具有对称平面时,向垂直于对称平面的投影面上投影所得的图形,可以对中心线为界,一半画成剖视图,另一半画成视图,称为半剖视图。
四、尺寸及其标注1、尺寸的定义:以特定单位表示线性尺寸值的数值2、尺寸的分类:1)基本尺寸??通过它应用上、下偏差可计算出极限尺寸的尺寸。
2)实际尺寸??通过测量获得的尺寸。
3)极限尺寸??一个尺寸允许的两个极端,其中最大的一个称为最大极限尺寸;较小的一个称为最小极限尺寸。
4)尺寸偏差??最大极限尺寸减其基本尺寸的所得的代数差称为上偏差;最小极限尺寸减其基本尺寸所得代数差称为下偏差。
上下偏差统称为极限偏差,偏差可正可负。
5)尺寸公差???简称公差?最大极限尺寸减去最小极限尺寸之差,它是允许尺寸的变动量。
尺寸公差永为正值例如:Φ20(+0.5~-0.31);其中Φ20为基本尺寸,?0.81为公差。
机械制图识图培训1. 简介机械制图是一门关于图纸绘制和解读的基础技能,广泛应用于机械工程领域。
识图是机械工程师必备的能力之一,通过学习机械制图识图培训,能够提高工程师的图纸分析和理解能力,更好地应用于实际工作。
2. 培训内容2.1 机械制图基础知识在机械制图识图培训的开端,参与者将学习机械制图的基础知识。
这包括:•机械制图的定义和目的•常用的绘图规则和符号•常见图纸类型和尺寸•图纸上的基本元素,如线型、尺寸标注和文本注释等2.2 图纸解读技巧在机械工程领域工作时,工程师需要能够准确解读复杂的图纸。
本节培训将重点介绍图纸解读的技巧,包括:•不同视角图的解读,如正视图、侧视图和俯视图等•常见剖视图和局部放大图的解读方法•图纸尺寸和公差的理解与应用•图纸上的标注和注释的解读2.3 图纸分析和设计评审机械工程师在实际工作中,常常需要对已有图纸进行分析和设计评审。
本节培训将介绍图纸分析和设计评审的方法和技巧,包括:•图纸上的设计意图和要求的辨析•图纸中的错误和问题的检测和解决•对图纸进行合理性和可行性评估3. 培训方法3.1 理论讲解培训课程将以理论讲解的形式进行。
讲师将详细介绍机械制图的基础知识、图纸解读技巧和图纸分析方法,并结合实际案例进行讲解,以便参与者更好地理解和应用。
3.2 实践演练培训中将设置实践演练环节,参与者将通过实际操作进行机械图纸的绘制和解读,以巩固所学知识和技能。
实践演练还可以提供参与者与讲师进行交流和互动的机会,解决实际问题。
3.3 答疑和讨论培训过程中,将提供答疑和讨论环节,参与者可以向讲师提问、分享经验和讨论相关话题。
这有助于激发参与者的学习兴趣,促进知识的深入理解。
4. 培训效果评估培训课程结束后,将进行培训效果评估。
通过考试、实践项目和讲师评估等方式,对参与者的学习效果进行评估。
评估结果将用于总结培训效果,为后续培训提供指导。
5. 培训师资和场地要求为了保证培训效果,培训需要具备一定的师资和场地条件:•培训讲师应具备丰富的机械制图教学经验和相关实践经验,能够深入浅出地传授知识;•培训场地应配备投影仪、白板等教学设备,并具备一定的图纸绘制和解读的实践环境;6. 结语通过机械制图识图培训,参与者能够掌握机械制图的基础知识、图纸解读技巧和图纸分析方法,提高工程师的图纸分析和理解能力,更好地应用于实际工作。
一.零件图的作用与内容1.零件图的作用任何机械都是由许多零件组成的,制造机器就必须先制造零件。
零件图就是制造和检验零件的依据,它依据零件在机器中的位置和作用,对零件在外形、结构、尺寸、材料和技术要求等方面都提出了一定的要求。
2.零件图的内容一张完整的零件图应该包括以下内容:(1)标题栏位于图中的右下角,标题栏一般填写零件名称、材料、数量、图样的比例,代号和图样的责任人签名和单位名称等。
标题栏的方向与看图的方向应一致。
(2)一组图形用以表达零件的结构形状,可以采用视图、剖视、剖面、规定画法和简化画法等表达方法表达。
(3)必要的尺寸反映零件各部分结构的大小和相互位置关系,满足零件制造和检验的要求。
(4)技术要求给出零件的表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表面处理等要求。
二、视图三、全剖半剖为了辅助了解物体内部结构及相关参数,有时候需要对物体进行剖切所得的视图分为全剖视图和半剖视图。
全剖视图:用剖切面完全的剖开物体所得到的剖视图称为全剖视图半剖视图:当物体具有对称平面时,向垂直于对称平面的投影面上投影所得的图形,可以对中心线为界,一半画成剖视图,另一半画成视图,称为半剖视图。
四、尺寸及其标注1、尺寸的定义:以特定单位表示线性尺寸值的数值2、尺寸的分类:1)基本尺寸通过它应用上、下偏差可计算出极限尺寸的尺寸。
2)实际尺寸通过测量获得的尺寸。
3)极限尺寸一个尺寸允许的两个极端,其中最大的一个称为最大极限尺寸;较小的一个称为最小极限尺寸。
4)尺寸偏差最大极限尺寸减其基本尺寸的所得的代数差称为上偏差;最小极限尺寸减其基本尺寸所得代数差称为下偏差。
上下偏差统称为极限偏差,偏差可正可负。
5)尺寸公差简称公差最大极限尺寸减去最小极限尺寸之差,它是允许尺寸的变动量。
尺寸公差永为正值例如:Φ20(+~);其中Φ20为基本尺寸,为公差。
为上偏差,为下偏差。
和分别为最大最小极限尺寸。
6)零线在极限与配合图中,表示基本尺寸的一条直线,以其为基准确定偏差和公差。
7)标准公差极限与配合制中,所00000000规定的任一公差。
国家标准中规定,对于一定的基本尺寸,其标准公差共有20个公差等级。
公差分为CT 、IT、JT 3个系列标准。
CT系列为铸造公差标准,IT是I SO国际尺寸公差,JT为中国机械部尺寸公差不同产品不同的公差等级。
等级越高,生产技术要求越高,成本越高。
例如砂型铸造公差等级一般在CT8-CT10。
8)基本偏差在极限与配合制中,确定公差带相对零线位置的那个极限偏差,一般为靠近零线的那个偏差。
国家标准中规定基本偏差代号用拉丁字母表示,大写字母表示孔,小写字母表示轴,对孔和轴的每一个基本尺寸段规定了28个基本偏差。
3、尺寸的标注1)尺寸标注的要求零件图上尺寸是制造零件时加工和检验的依据。
因此,零件图上标注的尺寸除应正确、完整、清晰外,还应尽可能合理,即使所注尺寸满足设计要求和便于加工测量。
2)尺寸基准尺寸基准是标注定位尺寸的基准,尺寸基准一般分为设计基准(设计时用以确定零件结构位置)和工艺基准(制造时用以定位、加工和检验)。
零件上的底面、端面、对称面、轴线及圆心等都可以作为基准尺寸。
基准又分为主要基准和辅助基准。
一般在长、宽、高三个方向各选一个设计基准为主要基准,它们决定零件的主要尺寸。
这些主要尺寸影响零件在机器中的工作性能、装配精度,因此,主要尺寸要从主要基准直接注出。
除主要基准之外的其余的尺寸基准则为辅助基准,以便于加工和测量。
辅助基准都有尺寸与主要基准相联系。
五、公差与配合在成批量生产、装配机器时,要求一批相配合的零件只要按图样加工出来,不经选择而装配,就能达到设计要求和使用要求。
零件间的这种性质称为互换性。
零件具有互换性后,大大简化了零、部件的制造和维修工作,使产品的生产周期缩短,生产率提高,成本降低。
公差与配合的概念1 公差如果要零件制造加工的尺寸绝对准确,实际上是做不到的。
但是为了保证零件的互换性,设计时根据零件的使用要求而制定的允许尺寸的变动量,称为尺寸公差,简称公差。
公差的数值愈小,即允许误差的变动范围越小,则越难加工2 形状和位置公差(简称形位公差)的概念经过加工的零件表面,不仅有尺寸误差,同时也产生形状和位置误差。
这些误差不但降低了零件的精度,同时也会影响使用性能。
因此,国家标准规定了零件表面的形状和位置公差,简称形位公差。
1) 形位公差特征项目的符号如表2所示2)尺寸公差在零件图的注法在零件图中的标注尺寸公差常用标注极限偏差值,如图3)框格形位公差的要求在框格中给出,框格由两格或多格组成。
框格中的内容从左到右按下列次序填写:公差特征符号,公差值,需要时用一个或多个字母表示基准要素或基准体系。
如图a所示。
对同一个要素有一个以上的公差特征项目要求时,可将一个框格放在另一个框格下面,如图b所示。
4)被测要素用带箭头的指引线将被测要素与公差框格一端相连,指引线箭头指向公差带的宽度方向或直径方面。
指引线箭头所指部位可有:(1)当被测要素为整体轴线或公共中心平面时,指引线箭头可直接指在轴线或中心线上,如下图左。
(2)当被测要素为轴线、球心或中心平面时,指引线箭头应与该要素的尺寸线对齐,如下图中。
(3)当被测要素为线或表面时,指引线箭头应指要该要素的轮廓线或其引出线上,并应明显地与尺寸线错开,如下图右5)基准要素用带基准符号的指引线将基准要素与公差框格的另一端相连,如下图左。
(1)当基准要素为素线或表面时,基准符号应靠近该要素的轮廓线或引出线标注,并应明显地与尺寸线箭头错开,如下图左。
(2)当基准要素为轴线、球心或中心平面时,基准符号应与该要素的尺寸线箭头对齐,如下图中。
(3)当基准要素为整体轴线或公共中心面时,基准符号可直接靠近公共轴线(或公共中心线)标注,如下图右。
3 形位公差详解形状公差项目及其符号形状公差示例项目序号图样标注公差带说明直线度1实际棱线必须位于箭头所指方向且距离为的两平行平面之间。
2实际棱线必须位于水平方向距离为,垂直方向距离为的四棱柱内3Φd实际轴线必须位于以理想轴线为轴线,直径为Φ的圆柱内4圆柱表面上的任一素线必须位于轴向平面内,且距离为的两平行直线之间。
5该表面长度方向上的任一素线,在任意10 0mm长度内必须位于轴向截面内距离为的两平行直线之间。
平面度6实际表面必须位于箭头所指方向且距离为的两平行平面内圆度7在垂直于轴线的任一正截面内,其截面轮廓必须位于半径差为的两同心圆之间圆柱度8实际圆柱面必须位于半径差为的两同轴圆柱面之间4 位置误差与公差位置误差分为定向误差、定位误差、跳动误差,所对应的公差分别为定向公差、定位公差、跳动公差位置公差项目及其符号定向位置公差示例项目序号图样标注公差带说明平行度1Φd的轴线必须位于距离为、且在垂直方向平行于基准轴线的两平行平面之间平行度2Φd的轴线必须位于水平方向距离为、垂直方向距离为、且平行于基准轴线的四棱柱内3Φd的轴线必须位于直径为Φ、且平行于基准轴线的圆柱面内垂直度4左侧端面必须位于距离为,且垂直于基准轴线的两平行平面之间5Φd的轴线必须位于直径为Φ,且垂直于基准平面的圆柱面内6Φd的轴线必须位于截面为×,且垂直于基准平面的四棱柱内倾斜度7Φd的轴线必须位于距离为、且与基准轴线成理论正确角度60°的两平行平面之间定位位置公差示例项目序号图样标注公差带说明同轴度1Φd的轴线必须位于直径为Φ、且与公共基准轴线A-B同轴的圆柱面内。
公共基准轴线为A与B两段实际轴线的理想轴线,按最小条件确定。
对称度2槽的中心平面必须位于距离为,且相对基准中心平面对称配置的两平行平面之间(上下各位置度34个Φd孔的轴线必须分别位于直径位置度4孔的轴线必须分别位于直径为Φ,且以理想位置为轴线的4个圆柱面内。
其4孔组的几何图框可在其定位尺寸(L1和L2)的公差带(±ΔL1和±ΔL2)内作上下及左右的平移、转动及倾斜。
跳动公差示例项目序号图样标注公差带说明径向圆跳动1(垂直于基准轴线的任一测量平面内,圆心在基准轴线上的半径差为公差值的两同心圆)Φd圆柱面绕基准轴线作无轴向移动回转时,在任一测量平面内的径向跳动量(指示表测得的最大与最小读数之差)均不得大于端面圆跳动(与基准轴线同轴的任一直径位置的测量圆柱面上,沿母线方向宽度为公差值的圆柱面)被测零件绕基准轴线作无轴向移动的回转时,在端面上任一测量直径dr(0<dr<d)处的轴向跳动量均不得大于斜向圆跳动(与基准轴线同轴且母线垂直于被测表面的任一测量圆锥面上沿母线方向宽度为公差值的圆锥面)圆锥表面绕基准轴线作无轴向移动的回转时,在任一测量圆锥面上的跳动量均不得大于径向全跳动(半径差为公差值且与基准轴线同轴的两同轴圆柱面)Φd表面绕基准轴线无轴向移动的连续回转,同时指示表平行于基准轴线方向作直线移动。
在整个Φd表面上跳动量不得大于端面全跳动(垂直于基准轴线,距离为公差值的两平行平面)被测零件绕基准轴线作无轴向移动的连续回转,同时指示表沿表面垂直轴线的方向移动,在整个端面上的跳动量不得大于六表面粗糙度1 表面粗糙度的概念表面粗糙度是一种微观几何形状误差,是指零件加工表面上具有较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性,评定表面粗糙度参值的大小,直接影响零件的配合性质,疲劳强度,耐磨性,抗腐蚀性,以及密封性。
其误差随机性很强,一般用标准规定的评定参数来检测评定,对光洁度不高的表面,生产中常用粗糙度样板和被检表面进行比较检验,而具体参数值则需各种仪器测量。
表面粗糙度过去称为表面光洁度。
表面粗糙度国家标准中规定了三个评定表面粗糙度的高度参数:1)Ra:轮廓算术平均偏差2)Ry:微观不平度十点高度3)Rz:轮廓最大高度一般常用高度参数Ra,在表面粗糙度代号标注时也可以省略Ra。
如采用其他两项评定参数时,必须注明Rz或RyRa一般用电动轮廓仪进行测量。
由于Ra的概念较直观,反映轮廓的信息量多所以应用较为广泛。
Ra常用参数值范围~μm。
2 表面粗糙度符号及其意义表1 表面粗糙度表示用加工面,其Ra值不得大于,由于推荐优先使用参数Ra,故“Ra”不注出。
这是最常用的符号。
表示用加工面,其Ra值必须在 um之间,一般很少用这样的标注。
一般只规定最大的允许值。
表示用不去除材料方法获得的表面,即非加工表面,如铸锻表面等,其Ra值不大于.用任何方法获得的表面,Ra值不得大于25(3)表面粗糙度代[符]号法(3)表面粗糙度标注1)表面粗糙度代[符]号应注在图样的轮廓线,尺寸界限或其延长线上,必要时可注在指引线上。
符号的尖端必须从材料外指向该表面。
2)在同一图样上,每一表面一般只标注一次代号或符号。
为便于看图,一般标注在有关尺寸附近。