一识图与制图基础
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大一建筑制图和识图知识点建筑制图是建筑学专业的基础课程之一,它为建筑师提供了有效的表达和传递设计信息的工具。
在大一的学习中,建筑制图以及与之相关的识图知识点尤为重要。
本文将介绍大一建筑制图和识图的基本知识点和技巧。
一、建筑制图基础知识点1. 平面图平面图是建筑制图中最常见的图纸类型之一,它以俯视的视角展示建筑物的水平分布。
平面图可以用来描述建筑物的布局、房间的位置和大小以及建筑物的功能分区。
在绘制平面图时,需要注意标注尺寸、方位以及必要的图例。
2. 立面图立面图是从建筑物外部视角绘制的图纸,用于展示建筑物的立面外貌、窗口、门户和装饰等细节。
立面图的绘制需要注重比例、线条和阴影的表现,以准确地传达建筑物的外观和风格。
3. 剖面图剖面图是建筑物从某个特定方向沿着指定剖面线切割后的图纸,用于展示建筑物内部结构、高度变化和材料组成等信息。
剖面图的绘制需要注重线条和阴影的处理,以及标注和注释的准确性。
4. 建筑细部图建筑细部图用于展示建筑物各部位的构造和细节,例如墙体结构、框架连接和各类细部节点等。
细部图绘制需要注重精度和细致度,以确保施工人员正确理解和实施。
二、识图知识点和技巧1. 图纸比例在建筑制图中,图纸比例是十分重要的。
常用的图纸比例有1:50、1:100和1:200等。
学生在学习中需要熟悉各种比例尺的使用方法,并能准确地根据比例来绘制图纸。
2. 线条和符号建筑制图中使用不同的线条和符号来表示建筑元素和材料。
例如,实线用于表示可见部分,虚线用于表示隐藏部分,特殊符号用于表示门、窗、梯级等。
学生需要学会识别和运用这些线条和符号,以正确地表示建筑物的各个部分。
3. 图例和标注图例和标注是建筑制图中的重要组成部分,它们提供了关键的信息和说明。
学生需要学会编制图例和标注,将绘图中的各个元素和细节解释清楚,以便其他人能够准确理解图纸内容。
4. 空间想象力建筑制图要求学生具备一定的空间想象力。
学生需要通过绘图和阅读图纸来理解建筑物的三维结构和空间组织。
设计制图与识图知识点设计制图以及识图是现代社会中广泛应用的技能和技巧,涉及到许多不同的领域和行业。
本文将介绍设计制图和识图的基本知识点,帮助读者更好地了解这两个领域。
一、设计制图的基本原理设计制图是通过图像、图表和符号等方式将信息可视化地进行传达和呈现的过程。
设计制图可以使复杂的信息更加清晰和易于理解,为决策提供依据并促进沟通。
1.1 比例和尺寸在设计制图中,比例和尺寸是非常重要的概念。
比例是图形或图表中各部分的相对关系,用来表示物体或现象的真实大小。
尺寸是指图形或图表中各个元素的具体尺寸大小。
在设计制图中,合理运用比例和尺寸可以保持图像的准确性和一致性。
1.2 符号和图例符号和图例用于在设计制图中传达特定的含义和信息。
符号是一种简化的图形或标记,用来表示某个特定的事物、概念或属性。
图例是用来解释符号和其他图像元素所代表的含义和内容。
1.3 图形表达和图像设计图形表达和图像设计是设计制图的核心要素。
通过合理运用图形表达和图像设计可以增强信息的表达效果和吸引力。
包括图像选择、构图、色彩运用和排版等方面。
二、识图的基本方法识图是通过观察和分析图像来获取信息、认识事物的过程。
在现实生活和学习工作中,我们常常需要运用识图的能力来理解和处理各种问题。
2.1 视觉细节和特征通过观察图像的细节和特征,可以获取更多的信息。
细节包括线条、形状、颜色、纹理和阴影等方面。
特征是指图像中独特和显著的元素或属性。
2.2 图像分析和解读图像分析和解读是识图的关键步骤。
通过观察和思考,分析图像中的各个元素之间的关系和作用,进而理解图像所传达的信息和意义。
这需要培养观察力、思考能力和逻辑思维能力。
2.3 模式识别和归纳推理模式识别是指在一系列图像中发现共同的特征和规律。
归纳推理是将已知的信息和规律应用到新的情境中去。
这些能力可以通过大量的练习和实践来提高。
三、设计制图与识图的应用领域设计制图和识图在各个领域都有广泛的应用。
以下是其中的一些示例:3.1 工程和建筑设计和制图在工程和建筑领域中起到至关重要的作用。
大一建筑制图与识图知识点总结一、引言建筑制图与识图是建筑专业学习的重要环节之一。
通过学习建筑制图与识图的知识,我们可以准确地表达和展示建筑设计的意图与构思,同时也能够更好地理解和解读他人的设计作品。
本文将总结大一建筑制图与识图的主要知识点,帮助大家系统地掌握这一领域的基础知识。
二、建筑制图1. 平面图平面图是建筑设计中最基础、最常用的图纸之一,用于展示建筑设计在水平方向上的布置和构造。
平面图分为总平面图和分平面图两种形式,总平面图展示了建筑物的整体布局,而分平面图则展示了建筑物的不同层面的布局和构造。
2. 立面图立面图用于展示建筑物外立面的设计和风貌。
立面图一般包括正立面、侧立面、背面立面等,通过不同视角的展示,可以详细描绘建筑物在垂直方向上的形态和细节。
3. 剖面图剖面图是通过沿垂直方向对建筑物进行切割,从而展示其内部结构和构造。
剖面图能够清晰地展示建筑物的层高、楼层间结构、墙体厚度等细节信息,对于建筑物的设计和施工非常重要。
4. 细部图细部图用于展示建筑物中某一特定部位的构造和细节,如窗户细部、墙角细部等。
细部图通常需要通过放大比例和详细的标注来展示细节,以确保施工和制作过程中的准确性。
5. 设备布置图设备布置图用于展示建筑物内部的设备和管线的布置情况,如电气设备、供水管道、空调设备等。
设备布置图在建筑物的功能和使用方面起到非常重要的作用,设计师需要考虑到设备之间的相互影响和布局的合理性。
三、识图1. 图形识图图形识图是指通过观察和分析建筑图纸中的图形和符号来理解和解读建筑设计。
图形识图需要掌握建筑图形的基本形态和代表意义,如墙体、门窗、线条、比例等,同时还需要了解常见的图示符号和标注,如点线、实线、虚线、箭头等。
2. 比例尺识图比例尺识图是指通过建筑图纸上的比例尺来准确测量和计算建筑物的尺寸和长度。
在识图过程中,我们需要根据比例尺的刻度和图纸上的尺寸进行换算和计算,从而确定建筑物在实际中的大小与比例。
大一建筑制图与识图知识点在建筑设计与施工过程中,建筑制图和识图是非常重要的环节。
大一的建筑专业学生需要掌握一些基本的制图和识图知识,以便能够更好地理解和应用于实际的工作中。
本文将就大一建筑制图与识图的相关知识点进行探讨。
1. 建筑制图基础知识1.1 平面图:平面图是建筑制图中最常见的一种形式,它是按比例绘制的建筑楼层平面图,可以清晰地展示出建筑物的布局和空间结构。
1.2 立面图:立面图是建筑物在纵向上的外观图,可以展示建筑物的高度、立面形式以及建筑物各个部分的空间关系。
1.3 剖面图:剖面图是建筑物从竖直方向上切割并展开的图形,可以展示建筑物各个部分的空间结构和细节。
1.4 图例:图例是建筑制图中用来解释符号和标示的说明,对于理解和解读制图非常重要。
1.5 比例尺:比例尺是建筑制图中用来表示图纸上距离与实际距离之间比例关系的工具,通常以分数形式表示,如1:100或1/100。
2. 基本的建筑制图工具2.1 绘图仪器:在建筑制图过程中,常用的绘图仪器有铅笔、绘图板、直尺、三角板等。
绘图仪器的选择要根据具体情况和需求来进行。
2.2 绘图用纸:建筑制图通常使用专门的绘图纸,有不同尺寸和规格可供选择,如A1、A2、A3等。
2.3 图形符号:建筑制图中使用各种图形符号来表示不同的建筑元素,如墙、门窗、家具等。
2.4 CAD软件:在现代建筑制图中,计算机辅助设计软件(CAD)已经成为不可或缺的工具,它可以提高制图效率和准确性。
3. 基本的建筑识图知识3.1 分析建筑空间:通过观察平面图、立面图和剖面图,可以对建筑空间进行分析,了解建筑布局、空间层次和交通流线等。
3.2 辨识建筑元素:通过观察建筑制图中的图形符号和标示,可以辨识并理解不同的建筑元素,如墙体、柱子、梁等。
3.3 识别建筑尺寸:通过观察建筑制图中的尺寸标注,可以了解建筑物各个部分的尺寸和比例关系,有助于实际施工和材料采购。
3.4 分析建筑细部:通过观察剖面图和细节图,可以分析建筑细部的构造和连接方式,有助于理解建筑物的整体结构和施工过程。
电气工程制图与识图基础知识(一)电气工程制图与识图基础知识电气工程制图是一种资料传递和交流方式,是电气工程设计中不可或缺的环节。
电气工程制图主要包括构图和管线图两部分。
为了更好地理解电气工程制图,以下是制图过程中的一些基础知识。
一、标准符号在电气绘图中,为了保证其严密性、准确性和可读性,必须遵循一定的规范和标准符号,通常来说,我们称之为元件和符号。
这些标准符号是在不同的电气设备制造厂家,不同的行业和国家之间协调一致的。
通过这些标准符号,我们可以对不同的元件进行准确的理解和沟通。
标准符号分类很广泛。
具体而言,包括电源,开关,变压器,图案元素和线路以及其他非常重要的元件。
二、电气的组成要素在电气工程制图的过程中,常见的组成要素包括电源、负载、导线、开关,其他元件的组成要素。
具体而言,电源是指将电能转换成其他形式的元件。
负载是指电路中获取电能的元件。
导线是电路中传递电能的元件。
开关是电气设备中一种常见的控制元件。
然而,其他元件的组成要素是根据具体设备不同而不同的,需要根据情况进行具体分析和理解。
三、电气元件的连接方式电气元件之间通常通过相应的连接方式进行连接。
这些连接方式包括内部联锁、外部联锁和并联。
在内部联锁中,元件的控制引脚连接在同一元件内。
在外部联锁中,元件的控制引脚连接在不同元件之间。
并联则指多个元件连接到相同的控制信号上。
四、绘图工具和技术在电气工程制图的过程中,使用绘图工具和技术对图纸进行制作和修饰非常重要。
像AutoCAD这样的电子绘图工具非常流行,但手绘图仍然是一种有效的方式,仍被广泛应用于电气工程制图的过程中。
在手绘图的过程中,需要具备精细的笔触和精确的勾画方法。
在电气工程制图的过程中,还有许多特殊的绘图技术和工具需要使用。
综上所述,以上是电气工程制图中的一些基础知识。
在电气工程制图的过程中,标准符号、电气的组成要素、电气元件连接方式以及绘图工具和技术都是非常重要的。
理解和应用这些基础知识将为电气工程制图提供更加准确、可靠和高效的方式。
机械制图与识图基础一个模具是由若干个零部件组装而成;设计者根据冲压产品的不同;设计不同的模具..设计者是以图样来表达其设计思想的;模具结构中每一个零部件;设计者都将会以图样的形式标准件常用编码表示表达出来;即“以图示物”..作为模具修理工、改制工;在进行模具修理、变更和零部件及治具加工等工作时;图纸是作业的必要依据..因此;我们必须学会看懂各种常用的机械图样;正确理解设计要求;才能按照图纸加工出合格的模具零部件;确保修模质量;提高修模效率..一、投影与视图工程上常用的机械图样;都是以视图来表达机械零件和部件的结构形状..要看懂图样首先要知道图样上的视图是根据什么原理和方法画出来的..掌握这些原理;了解视图的形成及画法是看懂机械图的基础..1、投影的概念投影概念是从日常生活中抽象出来的;太阳或灯光照射物体所得到的影子都可以看作是物体在平面上的投影..这些投影现象经科学总结;形成了用来绘制工程图样的投影方法..工程上常用的投影方法有两种:中心投影法:特点是所有的投影线均交于一点..平行投影法:特点是所有的投影线均互相平行..在平行投影法中;投影线垂直于投影面的投影称为正投影..由于它能正确表达物体的真实形状和大小;作图方便;故机械图样都是采用正投影法绘制的..2、正投影的投影特性物体的形状各有不同;但其表面都是以直线和平面围成..物体的投影就是这些线、面投影的组合..所以研究物体的正投影特性;只要研究直线和平面的投影特性即可..根据直线和平面相对于投影面的位置不同平行、垂直、倾斜;其投影特性各有不同..⑴直线的投影特性:直线平行于投影面;投影等于实际长度;直线垂直于投影面;投影积聚于一点;直线倾斜于投影面;投影小于实际长度;⑵平面的投影特性:平面平行于投影面;投影成实际形状;平面垂直于投影面;投影积聚于一线;平面倾斜于投影面;投影为小于实际形状的类似形;3、三视图的形成在机械制图中;物体的正投影称为视图..由于物体在一个投影面上只能得到一个方向的视图;而一个视图不能唯一确定物体的空间形状;所以必须增加投影面;从物体的几个方向进行投影..一般较简单的物体;用三视图来表达物体的形状..三视图的形成过程是:设定三个互相垂直的平面作为投影面;分别是正立投影面V简称正面;水平投影面H简称水平面;侧立投影面W简称侧面..将物体正放其中正放是指物体的主要表面与投影面平行;然后用正投影法分别向三个投影面进行投影;得到物体的三视图..4、三视图的投影规律熟悉与掌握三视图的投影规律;找出图与图、图与物的关系;是制图与识图的关键..⑴三视图与物体空间方位的关系;即图与物的关系:主前视图反映物体上下、左右位置;即物体的高与长..俯顶视图反映物体左右、前后位置;即物体的长与宽..左右视图反映物体上下、前后位置;即物体的高与宽..⑵三视图之间的三等关系;即图与图的关系:从三视图的形成与图—物关系可以看出;物体各相应部分的三视图有以下关系:主前视图与俯顶视图之间应保持长度相等;主前视图与左右视图之间应保持高度相等;左右视图与俯顶视图之间应保持宽度相等..这三个相等关系就是三视5、物体上可见与不可见部分的表示法根据国标规定:物体上可见部分的轮廓线用粗实线表示;不可见部分用虚线表示;孔的中心线和轴线用点划线表示;断裂处的边界线用波浪线或双折线表示;视图与剖视的分界面用波浪线表示..6、六个基本视图对于形状复杂的物体;只采用三个视图往往不能完整、清楚地表达出内、外形状;必须增加更多的投影面以得到更多的视图..按照国家标准规定;采用六面体的六个面作为基本投影面;将物体放在其中;从上、下、左、右、前、后六个方向分别向基本投影面投影;就得到六个基本视图..在同一张图纸上;六个基本视图若按标准配置时;一律不标注视图名称;否则在视图上方注出视图名称“×向”;在相应的视图附近用箭头指明投影方向;并注上同样的字母..在画面中;并不是任何物体都需要画出六个基本视图;而应根据不同物体结构形状的特点;选用必要的几个基本视图..7、尺寸的标注视图只能表示物体的形状;物体的真实大小及各部分之间的相对位置;则要由尺寸来确定..根据国家标准规定;标注一个完整的尺寸;一般应由尺寸线、尺寸界线、尺寸数字和箭头四个部分组成..标注尺寸时应遵守下列三个基本规则:⑴物体的真实大小应以图上所注尺寸数字为依据;与图样大小无关..⑵图中尺寸以mm为单位时;在图上不需标注单位..若采用其它单位时;必须注明..⑶物体的每一个尺寸;一般只标注一次;并且应标注在表示该结构最清晰的图形上..8、剖视图剖视图的形成包括“剖”与“视”两个过程..“剖”就是用一个假想的剖切平面P;在物体有孔或槽的位置将其剖开..“视”就是移去剖切平面和观察者之间的部分;将剩下的部分向投影面投影;并在剖切平面与物体相接触的断面上画出剖面符号即45度的剖面线..包括全剖、半剖、局部剖三种剖视图..看图时要注意剖切的方向..9、剖面图只画出断面形状的图形称剖面图..包括移出剖面图将剖面图画在视图轮廓线外面和重合剖面图将剖面图画在视图轮廓线以内..二、第一角投影法与第三角投影法物体在空间上设立两个互相垂直的投影面体系V/H;这两个互相垂直的投影面可将空间分成四个分角Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ;将物体放在第Ⅰ分角进行投影;称为第一角投影法..将物体放在第Ⅲ分角进行投影;称为第三角投影法..ISO国际标准规定;在表达机件结构时;第一角投影法与第三角投影法等效..中国、德国等国家采用第一角投影法;美国、日本等国家采用第三角投影法..1、两种投影法的相同之处⑴视图都是在三个互相垂直的投影面进行正投影得到的..⑵展开投影面时;都规定V面不动;将H面、W面旋转到与V面成一个平面..⑶各视图间都遵循“长对正、高平齐、宽相等”的投影规律..2、两种投影法的不同之处:⑴第一角投影法是将物体放在观察者与投影面之间;保持“人—物—图”的关系;第三角投影法是将投影面放在观察者与物体之间;保持“人—图—物”的关系;并假想投影面是透明的;视图是观察者通过透明投影面看物体而得到的..⑵将三视图表示在一个平面上;第一角投影法规定V面不动;将H面向下旋转90度;将W面向右旋转90度;与V面重合;得到视图;第三角投影法规定V面不动;将H面向上旋转90度;将W面向左旋转90度;与V面重合;得到视图..角投影法中;俯视图的下方和左视图的右方都表示物体的前面;而第三角投影法中;顶视图的下方和右视图的左方表示物体的前面..⑸在ISO国际标准中;为区别两种画法;规定了两种画法的标记符号:3、两种投影法具有对应关系..从图中可以看出三、模具零部件图纸的查找:每个人查找模具零部件图纸的方法;因客观条件、个人习惯等不同而各有不同..一般地说;查找模具零部件图纸需要经过以下步骤:1、确定查找的对象:如图号、模号、零部件编码部番或零部件的大致形状及其在模具中的大致位置在哪块板、在哪个工位等..2、已知零部件编码部番的;可直接在图纸夹本或电脑图中查找部件图零件图或零部件尺寸..3、仅知零部件的大致形状和位置的;可先在零部件分布图、组立图或电脑中的模具图中查找该部件图零件图该零部件的图形代码部番;再根据图形代码部番号查找部件图零件图或零部件尺寸..4、必要时对照模具零部件确认查找的图纸是否正确..5、同一模具有多个相似图形时;要尤其注意做好确认工作..四、模具图纸的识读模具图纸是指导模具维修、加工、检验的技术资料..识读模具的零部件图纸;要根据零件图上一组视图分析和想象出零件的结构形状;通过图上标注的符号、代号、数字以及文字说明等;了解零件的尺寸和技术要求;塑料知识一、塑料的定义塑料是以树脂为主要成分;在一定温度和压力下塑造成一定形状;并在常温下能保持既定形状的高分子有机材料..树脂是指受热时通常有转化或熔融范围;转化时受外力作用具有流动性;常温下呈固态或半固态或液态的有机聚合物;它是塑料最基本的;也是最重要的成分..广义地讲;在塑料工业中作为塑料基本材料的任何聚合物都可称为树脂..二、塑料的分类塑料目前尚无确切的分类;一般分类如下:1.按塑料的物理化学性能分热塑性塑料:在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料..如聚乙烯塑料、聚氯乙烯塑料..热固性塑料:因受热或其它条件能固化成不熔不溶性物料的塑料..`如酚醛塑料、环氧塑料等..2.按塑料用选分通用塑料:-般指产量大、用途广、成型性好、价廉的塑料..如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等..工程塑料:-般指能承受一定的外力作用;并有良好的机械性能和尺寸稳定性;在高、低温下仍能保持其优良性. . 能;可以作为工程结构件的塑料..如ABS、尼龙、聚矾等..特种塑料:-般指具有特种功能如耐热、自润滑等;应用于特殊要求的塑料..如氟塑料、有机硅等..3.按塑料成型方法分模压塑料:供模压用的树脂混合料..如一般热固性塑料..层压塑料:指浸有树脂的纤维织物;可经叠合、热压结合而成为整体材料..注射、挤出和吹塑塑料:-般指能在料筒温度下熔融、流动;在模具中迅速硬化的树脂混合科..如一般热塑性塑料..浇铸塑料:能在无压或稍加压力的情况下;倾注于模具中能硬化成一定形状制品的液态树脂混合料..如MC尼龙..反应注射模塑料:一般指液态原材料;加压注入模腔内;使其反应固化制得成品..如聚氨脂类..4.按塑料半制品和制品分模塑粉:又称塑料粉;主要由热固性树脂如酚醛和填料等经充分混合、按压、粉碎而得..如酚醛塑料粉..增强塑料:加有增强材料而某些力学性能比原树脂有较大提高的一类塑料..泡沫塑料:整体内合有无数微孔的塑料..薄膜:一般指厚度在O.25毫米以下的平整而柔软的塑料制品.. 三、塑料的基本性能1.质轻、比强度高..塑料质轻;一般塑料的密度都在0.9 ~ 2.3克/厘米3之间;只有钢铁的1/8 ~1/4、铝的1/2左右;而各种泡沫塑料的密度更低;约在0.01 ~ O.5克/厘米3之间..按单位质量计算的强度称为比强度;有些增强塑料的比强度接近甚至超过钢材..例如合金钢材;其单位质量的拉伸强度为160兆帕;而用玻璃纤维增强的塑料可达到170 ~ 400兆帕..2.优异的电绝缘性能..几乎所有的塑料都具有优异的电绝缘性能;如极小的介电损耗和优良的耐电弧特性;这些性能可与陶瓷媲美..3.优良的化学稳定性能..一般塑料对酸碱等化学药品均有良好的耐腐蚀能力;特别是聚四氟乙烯的耐化学腐蚀性能比黄金还要好;甚至能耐"王水"等强腐蚀性电解质的腐蚀;被称为"塑料王"..4.减摩、耐磨性能好..大多数塑料具有优良的减摩、耐磨和自润滑特性..许多工程塑料制造的耐摩擦零件就是利用塑料的这些特性;在耐磨塑料中加入某些固体润滑剂和填料时;可降低其摩擦系数或进一步提高其耐磨性能..5.透光及防护性能..多数塑料都可以作为透明或半透明制品;其中聚苯乙烯和丙烯酸酯类塑料象玻璃一样透明..有机玻璃化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯;可用作航空玻璃材料..聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等塑料薄膜具有良好的透光和保暖性能;大量用作农用薄膜..塑料具有多种防护性能;因此常用作防护保装用品;如塑料薄膜、箱、桶、瓶等..6.减震、消音性能优良..某些塑料柔韧而富于弹性;当它受到外界频繁的机械冲击和振动时;内部产生粘性内耗;将机械能转变成热能;因此;工程上用作减震消音材料..例如;用工程塑料制作的轴承和齿可减小噪音;各种泡沫塑料更是广泛使用的优良减震消音材料..上述塑料的优良性能;使它在工农业生产和人们的日常生活中具有广泛用途;它已从过去作为金属、玻璃、陶瓷、木材和纤维等材料的代用品;而一跃成为现代生活和尖端工业不可缺少的材料..然而;塑料也有不足之处..例如;耐热性比金属等材料差;一般塑料仅能在100℃以下温度使用;少数200℃左右使用;塑料的热膨胀系数要比金属大3 ~ 10倍;容易受温度变化而影响尺寸的稳定性;在载荷作用下;塑料会缓慢地产生粘性流动或变形;即蠕变现象;此外;塑料在大气、阳光、长期的压力或某些质作用下会发生老化;使性能变坏等..塑料的这些缺点或多或少地影响或限制了它的应用..但是;随着塑料工业的发展和塑料材料研究工作的深入;这些缺点正被逐渐克服;性能优异的新颖塑料和各种塑料复合材料正不断涌现..磨具基础知识一、磨料的特性二、硬度磨具的硬度是指磨具表面的的磨料在外力作用下脱落的难易程度..磨粒容易脱落的硬度低;不易脱落的硬度高..我国生产的磨具硬度等级共分为七大级、14小级..选择磨具的硬度主要决定于被加工材料的硬度;此外还应根据磨具与工具接触面积大小;工件形状、磨削的方式、冷却方式;磨具的结合剂种类等因素来综合考虑..三、组织磨具的组织是指磨具中磨料颗料分布的疏密程度..一般都以磨具中磨料体积所占的百分数来表示..较紧的组织、磨料不易脱落;有利于保持形状;适用于或型磨削、重荷磨削和间断磨削..较松的组织;磨料不易钝化、切削力强、磨削过程中发热少、能减少工件烧伤、变形、适于质地软而韧性大的材料、热敏材料、薄形工件和接触面积大的磨削加工..四、结合剂结合剂在磨具中起着粘结磨料的作用;使磨粒互连结成具有一定几何开头的磨具..常用的结合剂有陶瓷、树脂、橡胶等..陶瓷结合剂旧代号A、新代号V制成的磨具比其它结合剂的磨具气孔大磨削效率高、磨损小、能较好的保持砂轮几何形状..是使用最广泛的一种结合剂..五、粒度磨具粒度的选择主要取决于被加工工件的表面光洁度和磨削生产效率的要求..平面铣削加工基础知识证平面铣削的顺利进行;在开始铣削之前;应对整个过程有个清楚的估计..比如要进行的是粗铣还是精铣所加工的表面是否将作为基准铣削过程中表面粗糙度、尺寸精度会有多大变化另外;还需要正确选择铣刀的切削参数..本文分析了需要考虑的重点内容..铣刀刀体的选择铣刀的价格比较贵;一把直径为100mm的面铣刀刀体价格可能要超过600美元;所以应慎重选择;以能达到真正适合具体的加工需要..首先;在选择一把铣刀时;要考虑它的齿数..例如直径为100mm的粗齿铣刀只有6个齿;而直径为100mm的密齿铣刀却可有8个齿..齿距的大小将决定铣削时同时参与切削的刀齿数目;影响到切削的平稳性和对机床切率的要求..每个铣刀生产厂家都有它自己的粗齿、密齿面铣刀系列..在进行重负荷粗铣时;过大的切削力可使刚性较差的机床产生振颤..这种振颤会导致硬质合金刀片的崩刃;从而缩短刀具寿命..选用粗齿铣刀可以减低对机床功率的要求..所以;主轴孔规格较小时如R-8、30#、40#锥孔;可以用粗齿铣刀有效地进行铣削加工..粗齿铣刀多用于粗加工;因为它有较大的容屑槽..如果容屑槽不够大;将会造成卷屑困难或切屑与刀体、工件摩擦加剧..在同样进给速度下;粗齿铣刀每齿切削负荷较密齿铣刀要大..精铣时切削深度较浅;一般为0.25~0.64mm;每齿的切削负荷小约0.05~0.15mm;所需功率不大;可以选择密齿铣刀;而且可以选用较大的进给量..由于精铣中金属切除率总是有限;密齿铣刀容屑槽小些也无妨..对于锥孔规格较大、刚性较好的主轴;也可以用密齿铣刀进行粗铣..由于密齿铣刀同时有较多的齿参与切削;当用较大切削深度 1.27~5mm时;要注意机床功率和刚性是否足够;铣刀容屑槽是否够大..排屑情况需要试验验证;如果排屑有问题;应及时调整切削用量..刀片的选择某些加工场合选用压制刀片是比较合适的;有时也需要选择磨制的刀片..粗加工最好选用压制的刀片;这可使加工成本降低..压制刀片的尺寸精度及刃口锋利程度比磨制刀片差;但是压制刀片的刃口强度较好;粗加工时耐冲击并能承受较大的切深和进给量..压制的刀片有时前刀面上有卷屑槽;可减小切削力;同时还可减小与工件、切屑的摩擦;降低功率需求..但是压制的刀片表面不像磨制刀片那么紧密;尺寸精度较差;在铣刀刀体上各刀尖高度相差较多..由于压制刀片便宜;所以在生产上得到广泛应用..对于精铣;最好选用磨制刀片..这种刀片具有较好的尺寸精度;所以刀刃在铣削中的定位精度较高;可得到较好的加工精度及表面粗糙度..另外;精加工所用的磨制铣刀片发展趋势是磨出卷屑槽;形成大的正前角切削刃;允许刀片在小进给、小切深上切削..而没有尖锐前角的硬质合金刀片;当采用小进给、小切深加工时;刀尖会摩擦工件;刀具寿命短..磨过的大前角刀片;可以用来铣削粘性的材料如不锈钢..通过锋利刀刃的剪切作用;减少了刀片与工件材料之间的摩擦;并且切屑能较快地从刀片前面离开..作为另一种组合;可以将压制刀片装在大多数铣刀的刀片座内;再配置一磨制的刮光刀片..刮光刀片清除粗加工刀痕;比只用压制刀片能得到较好的表面粗糙度..而且应用刮光刀片可减小循环时间、降低成本..刮光技术是一种先进工艺;已在车削、切槽切断及钻削加工领域广泛应用..冷却和涂层平面铣削是否要冷却;当用一个大直径面铣刀铣削时;冷却液难以喷到整个铣刀..特别是铣削属于断续加工..刀片在频繁地切入、切出;实际上冷却液达不到刀尖;而是刀尖切入时被加热;切出时被冷却..这种很快地加热、冷却;极易引起热裂纹..如果刀片出现裂纹;并且在切削时从刀片座中落下;刀体将会受到严重的损坏.. 现代的刀具涂层能使温度裂纹产生的概率大大降低;更加促进了干式切削的发展..特别是TiAlN涂层刀具很适合于干式切削..因为当切入金属时;切削的热量使TiAlN表面发生化学变化;产生了更硬的物质..干式切削的优点是;操作者可以看清切屑实际的形状和颜色;为操作者提供了评定切削过程的信息;由于工件的化学成分不同;发出的信息也不一样:当加工碳钢时;形成暗褐色切屑;说明采用切削速度适当;当速度进一步提高;褐色切屑将变成蓝色..如果切屑变黑;表明切削温度过高;此时应降低切削速度..不锈钢的导热率较低;其热量不能很好地传至切屑;所以加工不锈钢应选用适当的切削速度;使切屑带有淡淡的棕褐色..如果切屑变成深褐色;表明其切削速度已达最高限度..有时;为避免刀瘤;加工不锈钢切削热又是需要的..另外;冷却液会使切屑冷却太快而熔合在刀片上;导致刀具寿命降低..过高的进给量会引起材料的堆积;而进给量过低又会使刀具与工件发生摩擦;也会导致过热..干切的目标是调整切削速度与进给量;使热传到切屑而不是工件或铣刀上..因此;应避免使用冷却液;以便观察飞溅的切屑;适当地调整主轴速度和进给量..热切屑意味着热量没有传到零件和刀具上;不会发生热裂纹;从而延长了刀具寿命..但当加工易燃性的材料如镁和钛时;应注意冷却并备好灭火设施..值得一提的是;当干切时;在螺纹/铣刀体的结合面应涂少量防止“咬死”难以拆卸的化合物也很重要;但要注意不要带进污物;否则会影响铣刀的安装精度..顺铣和逆铣大多数平面铣削都是在带有丝杠或滚珠丝杠的轻型机床上用逆铣方式来完成..但是;应尽量采用顺铣;这样会取得更好的加工效果..因为逆铣时;刀片切入前产生强烈摩擦;造成加工表面硬化;使下一个刀齿难以切入..当顺铣时;应使铣削宽度大约等于2/3铣刀直径;这可保证刀刃一开始就能立即切入工件;几乎没有摩擦..如果小于1/2铣刀直径;则刀片又开始“摩擦”工件;因为切入时切削厚度变小;每齿进给量也将因径向切削宽度的变窄而减小..“摩擦”的结果使刀具寿命缩短;对于硬质合金刀具;增加每齿进给量和减小切削深度是比较有利的..所以粗铣时;若径向切削宽度小于铣刀半径时;增加走刀量;其刀具寿命将会提高;加工时间随之缩短..当然;精铣需要工件表面光洁;所以应限制走刀量..试调这一径向铣削宽度;确定铣刀直径与径向铣削宽度之比的工作;最好在高精度机床上进行;以便在调整比率的同时;观察其工件表面粗糙度的变化..铣削效率的评价面铣工作效率可以用多种方式衡量;一种是通过确定每分钟金属切除量;即:WOC切削宽度×DOC切削深度×FR走刀量..如:3WOC×0.150英寸DOC×3.5英寸/minFR=15.75立方英寸/分..金属切除率表示的是切下的金属体积;所用的机床功率能否达到这个切除率要取决于被加工金属的硬度..因而有另外一种衡量方法;就是直接计算铣削所需动率..它等于:金属切除率×材料硬度系数..如:铝硬度系数约为0.3;则所需功率为15.75×0.3=4.725马力;4140钢硬度系数约为0.7;所需功率为15.75×0.7=11马力;硬度系数可查有关手册、资料金属热处理的工艺及硬度表示一、热处理工艺热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程;有时只有加热和冷却两个过程..这些过程互相衔接;不可间断..加热是热处理的重要工序之一..金属热处理的加热方法很多;最早是采用木炭和煤作为热源;进而应用液体和气体燃料..电的应用使加热易于控制;且无环境污染..利用这些热源可以直接加热;也可以通过熔融的盐或金属;以至浮动粒子进行间接加热..金属加热时;工件暴露在空气中;常常发生氧化、脱碳即钢铁零件表面碳含量降低;这对于热处理后零件的表面性能有很不利的影响..因而金属通常应在可控气氛或保护气氛中、熔融盐中和真空中加热;也可用涂料或包装方法进行保护加热..加热温度是热处理工艺的重要工艺参数之一;选择和控制加热温度 ;是保证热处理质量的主要问题..加热温度随被处理的金属材料和热处理的目的不同而异;但一般都是加热到相变温度以上;以获得高温组织..另外转变需要一定的时间;因此当金属工件表面达到要求的加热温度时;还须在此温度保持一定时间;使内外温度一致; 使显微组织转变完全;这段时间称为保温时间..采用高能密度加热和表面热处理时;加热速度极快;一般就没有保温时间;而化学热处理的保温时间往往较长..冷却也是热处理工艺过程中不可缺少的步骤;冷却方法因工艺不同而不同;主要是控制冷却速度..一般退火的冷却速度最慢;正火的冷却速度较快;淬火的冷却速度更快..但还因钢种不同而有不同的要求;例如空硬钢就可以用正火一样的冷却速度进行淬硬..金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类..根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同;每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺..同一种金属采用不同的热处理工艺;可获得不同的组织;从而具有不同的性能..钢铁是工业上应用最广的金属;而且钢铁显微组织也最为复杂;因此钢铁热处理工艺种类繁多..。
建筑制图与识图1. 简介建筑制图和识图是建筑设计和施工中必不可少的环节。
建筑制图是通过图纸的形式来传达建筑设计的意图和细节,以便建筑师、工程师和施工人员能够理解和实施。
而识图是指通过观察和分析图纸内容来获取必要的信息和细节,以便正确理解和解读建筑设计意图,并且能够准确进行施工。
2. 建筑制图的种类在建筑制图中,常见的类型有平面图、立面图、剖面图和细部图等。
以下是对各种建筑制图类型的简要介绍。
2.1 平面图平面图是建筑设计中最基本也是最常见的图纸类型之一。
它以俯视的方式展示了建筑物在水平方向上的布局和空间分配。
平面图能够清晰地展示建筑物的布局、功能分区和空间关系,为后续的设计和施工提供重要参考。
2.2 立面图立面图是建筑设计中展示建筑物外立面的图纸。
通过立面图,可以了解到建筑物各个立面的形式、比例和构成,包括墙体、窗户、门等建筑元素的位置和形状。
立面图对于塔楼、大型建筑和装饰复杂的建筑物来说尤为重要,它能够传达建筑师的设计理念和美学追求。
2.3 剖面图剖面图是建筑设计中展示建筑物截面的图纸。
通过剖面图,可以了解建筑物内部结构和外部形态之间的关系,包括地面高度、楼层高度、天花板高度、梁柱位置等。
剖面图在展示建筑设计中的垂直细节方面具有重要的作用,能够帮助施工人员准确理解建筑物的结构和细节。
2.4 细部图细部图是建筑设计中展示建筑元素细节的图纸。
它常用于展示建筑物中特定细节的构造和装饰,如窗户、门、楼梯等。
细部图能够直观地传达建筑元素的形状、尺寸和材质等特征,为施工人员提供了指导和参考。
3. 识图的重要性识图是理解和解读建筑设计意图的关键步骤之一,它在建筑设计和施工中具有重要作用。
首先,识图能够帮助建筑师、工程师和施工人员正确理解建筑设计意图。
通过观察和分析图纸,可以获取到建筑物的布局、构造和细节等信息,从而更好地理解建筑师的设计意图。
只有正确理解设计意图,才能够准确地进行后续的设计和施工工作。
其次,识图能够帮助施工人员准确实施建筑工程。
设计制图与识图的知识点设计制图与识图是指在设计和制作图形的过程中所需的技巧和方法,以及理解和解读图形信息的能力。
本文将探讨设计制图和识图的基本知识点,包括常见的设计制图软件、绘图技巧以及识图的基本原理。
一、设计制图软件设计制图软件是设计师们常用的工具,其功能强大、操作便捷。
常见的设计制图软件包括 Adobe Illustrator、AutoCAD 和 SketchUp 等。
这些软件都具备矢量绘图的功能,能够创建各种复杂的图形和图表。
除此之外,一些在线平台如 Canva 和 Lucidchart 也提供了丰富的模板和工具,方便用户进行各种图形设计。
二、绘图技巧1. 构图与比例:构图是绘图的基础,合理的构图可以使图形更加美观和有吸引力。
在绘制图形时,应考虑元素之间的比例和布局,使整个图形达到和谐的视觉效果。
2. 色彩运用:色彩是设计中重要的表达元素之一。
正确运用色彩可以给图形增添生动和鲜明的特点。
设计者应该根据图形的表达需求,选择恰当的色彩搭配,使图形更加有吸引力。
3. 图形间隔与对齐:图形间的间隔和对齐是绘图中的关键要素。
为了达到整齐和美观的效果,应该确保图形之间的间距一致,并进行水平和垂直方向上的对齐。
4. 线条与描边:线条和描边是绘图中常用的修饰手段。
粗细、颜色和形状的不同可以使图形变得更加生动和丰富。
三、识图的基本原理识图是指通过观察和分析图形,准确理解和解释图形所传达的信息。
以下是识图的基本原理。
1. 视觉元素分析:在识图过程中,应注意观察图形的各个视觉元素,包括线条、形状、颜色和纹理等。
通过分析这些元素,可以理解图形的结构和特点。
2. 上下文理解:理解图形中的上下文非常重要。
通过观察图形的背景和周围环境,可以推测出图形所属的领域和含义。
3. 比较和对比:将图形与其他类似的图形进行比较和对比,可以发现它们之间的差异和共同点,从而推断出图形的意义和用途。
4. 图形符号解读:在识图过程中,还需要了解各种图形符号的含义和用法。