外国与国内机械图纸差异
机械制图新旧国家标准对照

1
表 1 图线新旧标准变动情况对照
类 别
GB/T4457.4—1984
GB/T4457.4—2002
1.1 各种图线的名称、型式、代号、 4 线型及其应用
宽度以及在图上的一般应用
表 1 线型及应用
线 型
GB/T17450-1998
说明
3.1 基本线型 表1
表 1 中基本线型可能的变形如表 2
2002 版标准中 增加了粗 虚线的线 型及其用 途,这样, 机械制图 的线型在 旧标准基 础上增加 到 9 种;变 更了部分 线型的名 称;过渡线 纳入了细 实线线型 中;将剖面 符号用线 纳入了粗 实线线型 中;明确规 定了模样 分型线用 粗实线表 示;轨迹线 纳入了细 双点画线 线型中;双 折线也可 用于视图 与剖视图 的分界线。
8
类别
视图 表示 法
GB/T4458.1—1984
3.4 局部视图 画局部视图时,一般在局部
视图上方标出视图的名称“× 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(图 6)。
图6 当局部视图按投影关系配 置,中间又没有其它图形隔开 时,可省略标注(图 5)。
表 2 续 视图新旧标准变动情况对照
局部结构的附近,并用细点画线(No.04.1 线型)
将两者相连,见图 3~图 6。
去掉了 “向” 字。 增加了 局部视
图断裂
边界可
以用双
折线绘
图3
图4
制。
图5 3.5 局部视图和局部的斜视图 的断裂边界应以波浪线表示。 当所表示的局部结构是完整 的,且外轮廓线成封闭时,波 浪线可省略不画。
图5
图6
5.1.2 画 局 部 视 图 时 , 其 断 裂 边 界 用 波 浪 线
中意两国“工程制图”课程教材比较与分析

2022年6月第23期Jun. 2022No.23教育教学论坛EDUCATION AND TEACHING FORUM中意两国“工程制图”课程教材比较与分析唐乐为,熊德红,张爱军,尚振涛,李 莉(湖南大学 机械与运载工程学院,湖南 长沙 410082)[摘 要] 随着我国高等教育深入发展和教学国际化水平不断提升,持续完善国内教材内容和实施课程教学改革,培养具有国际化视野的现代化专业人才。
通过对比意大利帕多瓦大学现行工程制图教材和湖南大学工程制图教材,从教材内容构架、知识要点阐述和工程创新能力培养三个方面,详细论述了中意两国关于工程制图课程教学内容的共性和不同。
面对国内工程制图教学学时缩减的现状和新工科建设工程创新型人才能力培养的时代需求,适当改变画法几何理论知识分布,增加工程实践学习内容,探索国内工程制图教材内容改革新思路。
[关键词] 教材比较;工程制图;教材国际化;实践教学[基金项目] 2020年度教育部产学合作协同育人项目“新工科视域下基于VR教学云平台的测绘实践课程优质教学资源建设”(202002148031);2020年度教育部新工科研究与实践项目“新工科背景下第二课堂培养学生创意创新创业能力的探索与实践”(E-CXCYYR20200939)[作者简介] 唐乐为(1988—),男,湖南常德人,博士,湖南大学机械与运载学院讲师,硕士生导师,主要从事图学教育、机器人学研究;熊德红(1974—),女,重庆人,硕士,湖南大学机械与运载工程学院讲师(通信作者),主要从事图学教育研究;张爱军(1969—),男,湖南长沙人,硕士,湖南大学机械与运载工程学院副教授,主要从事图学教育研究。
[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2022)23-0017-04 [收稿日期] 2021-10-21引言“机械制图”课程是机械类学生必修的专业基础课程之一,通过课程教学过程引导学生完成“机械制图”课程内容学习,促进学生立体空间思维的形成和发展,并具备机械制图和识图能力。
读美国VM(机械)图纸的几个问题讨论

用第一 象 限视 图,即第一角投 影。两种不 同投 影的投影 1 图纸 幅面及标 题 栏 . 2
识别符 号 ( 1 。 图 ) VM 图 纸 幅 面 符 合 AS 41 0 5( 2 1) ME Y1 .2 0 R 0 0 .
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1 图形 向视 . 1
VM 公司 的图纸 采用第 三 投 影,在 图纸标 题 栏 中 使 用有 投 影识 别符 号。第三 投 影 即第三 角投 影,符 合 美 国机 械工程师 协会标准 AMS 43MUL I E E Y1- T VI W
标准 ,例 如 标题 栏格 式 及 内容 。VM 图纸 仅有设 计 者
2 1 .7建设机械技术与管理 0 20 1 7 1
签名 与 E N ( C 工程 变 更通 知) 发布者 签 名,没有通常 大 于我 国下料 件 要求 ,大 尺寸则高于 下料件 尺寸要 求。 的图纸校对与审核等栏 目,故而出现 图面错 误也 就在所 由于是 激 光下料 与座 标 标注 尺寸,图纸基 本 不 存 在 累
A E TO ND S C I NAL VI w A NGS E DR WI 。我国技术制 出图时,通常可 以带上轴测 图与钣 金展 开 图,上述错 误
国标与美标图纸电气图纸的识读

梁或支撑
1.Show beam mark number, size and camber (if any) on front view
2.在前视图上标注梁的编号,尺寸和起拱。
3.Give overall cut length dimension, if there is any bevel cut at the end, give net bevel cut dim and bevel angle (for example, in the format of 1 ½ :12)
of the column. 13.全长尺寸,注明顶板或底板厚度以及柱身的净长尺寸 14.If there is slotted cut on HSS or TS column so that the connection plate can penetrate through the center of HSS or TS
顶视图
宽 高
长
前视图
宽
右视图
3.第三角画法中六个基本视图的配置及尺寸 对应关系
顶视
高
左视
前视 底视
长
右视
后视 长
4. 第三角画法与第一角画法的比较
后 左
顶视
前 上
左 前视
下
第三角画法 右
上 右 前后
右视
下
上
上
左 主视 右 后
前
左视
下
下
后
左
右
俯视
前
第一角画法
主要有如下区别: (1) 第一角投影:将物体放在观察者与投影面之间,即 人→物→面的相对关系。第三角投影:将投影面放在观察 者与物体之间,即人→面→物的相对关系,假定投影面为 透明的平面。 (2) 第一角投影各投影面展开的方法:H面向下旋转, W面向由后方旋转。第三角投影投影面展开的方法: H面 上向旋转,P面向右前方旋转。
国产机床与进口机床的区别

国产机床与进口机床的区别。
日期:2012-7-5 浏览:2848直接一点,今天想谈谈国产机床和进口机床的差距,两者之间的区别大概就分以下几点。
1,外观-----国产的和进口的放在一起,一眼就能分辨出来;如果有分辨不出的,那一定是外方控股的工厂生产的,最起码也是合资的;2,精度-----如我们代理的台湾亚崴1600 的机床,全程0.005 毫米重复定位精度0.003 毫米,而国产的都在几道,即百分之几毫米。
有一次一个朋友托我给他的朋友新买的机床把把关,刚到货正在交机,打精度时厂方带来的是百分表,我们就问:为什么不用千分表,回答:够用了。
是呀,国家标准就定的是百分之几的精度,国产机床没有超标,可台湾机床执行的是日本JIS 标准,也是百分之几的精度要求,可是他们制造的却都是千分之几的精度的机床,台湾人傻?精度浪费?3,精度保持性-----私营企业购买的机床就是用它来创造效益的,故一般都会24 小时不停机,这就对机床的考验比较明显。
我在长春有两家客户,刚开始时并不信任我,不相信台湾亚崴的机床有那么好(相对)而国产的有那么差,还由于价格的原因就买了国产某品牌的一米机,使用一年X 轴打全程精度差了二十多道,只能用它做粗加工了,至此终于发现了我说得没错,以后再买机床都买的我的亚崴机床。
现在已经用了将近三年了,精度几乎没有下降,当然也需要必要的维护。
4,机床结构稳定性-----主要是床身铸件的稳定性。
业内人士都知道,我国的铸造工艺水平比之日本有相当的差距,而台湾的技术方面得益于日本,如“米汉纳”铸铁要比国内的机床铸件的稳定性好很多。
2000 从年左右开始,台湾机床公司相继在国内设厂,目的只有一个-----降低生产成本。
亚崴也于2002 年在上海设厂,并在国内采购铸件,不到一年,亚崴发现机床的质量有很大的下降,寻找原因,铸件的稳定性就是主要原因之一,亚崴太注重自己的声誉了,没办法只好在台湾生产再运到国内组装。
5,选购零部件的质量-----台湾机床的生产采用的是所谓“社会化”生产----在全球范围内采购零部件,到自己的工厂组装---当然也自己生产一部分零件,如亚崴的控制系统是日本FANUC,主轴轴承是德国FAG,线轨是日本THK。
快速看懂国外机械图纸

快速看懂国外机械图纸株洲职业技术学院刘培德1 概述当今世界上,ISO国际标准规定,第一角和第三角投影同等有效。
俄罗斯、中国、乌克兰、德国、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克以及东欧等国均主要用第一角投影,美国、日本、法国、英国、加拿大、瑞士、澳大利业、荷兰和墨西哥等国均主要用第三角投影。
3一些主要国家图线宽度的比较(表1)表14几个国家机械图样标准简介4.1 美国标准(ANSI)美国只规定用第三角画法(偶而在建筑图及结构图上也用第一角投影,但必须指明)。
视图布置形式有两种,第一种与ISO国际标准相同,如图6。
第二种如图8。
图8美国标准中尺寸标注法:美国图样中的尺寸很少以mm为单位,一般采用英寸(1英寸=25.4mm),原来采用分数形式表示多少英寸,如9/16英寸等,1966年以后改为十进制,写成小数形式。
数值小于1时小数点前不写0,数字推荐水平书写。
公差尺寸的上、下偏差,要注意与基本尺寸保持相同的小数位数,如或,尺寸在6英尺以上应注出英尺英寸符号,如“12′7″。
(1)直径、半径、球形代号①视图明确反映为圆形时,不注直径代号DIA(diameter)或D,如图9;只有一个非圆视图时,尺寸数字后加注直径代号DIA或D,如图10。
图9图10②半径尺寸数字后不加注半径代号R(radius),当半径尺寸标注在不反映半径和圆弧实形的视图中,要求半径尺寸数字后加注代号TRUER (TRUE RADIUS)(真实的R)。
球形代号在尺寸数字后加注代号SPHER DIA(球直径)或SPHERR(SPHER RADIUS)(球半径)。
(2)弦长(CHORD)、弧长(ARC)注法如图11所示。
图11(3)倒角CHAM(CHAMBER)如图12所示。
图12(4)沉孔如图13。
图13(5)键槽如图14。
图14(6)螺纹标记如图15。
图154.2 日本标准(JIS)图样表示方法与美国接近,一般使用第三角投影画法,原则上同一张图纸不得混用第一角、第三角画法,必要时两种画法可局部地混合使用,但必须用箭头示出另一种画法的投影方向。
机械制图国标GB新旧对比
标准概括介绍:《机械制图》国家标准的变更1.《机械制图》国家标准的历史我国《机械制图》标准的变更时间表颁发时间主要内容颁发部门说明1951年13项《工程制图》标准。
政务院财经委员会以第一角画法为我国《工程制图》的统一规则,从而扭转了我国机械图样中第一角和第三角画法并用的混乱状态。
1956年21项《机械制图》部颁标准。
原第一机械工业部属于前苏联的ΓOCT体系。
1959年19项《机械制图》国家标准(第一套国标)。
国家科委1970年修订了1959年的国家标准,共7项,在全国试行。
中国科学院1974年在1970年基础上扩充为10项,正式转正发布。
原国家标准计量局1983~1984年17项《机械制图》国家标准。
原国家标准计量局1985年开始实施,这套标准是跟踪国际标准(ISO)的,达到了当时的国际先进水平。
1993~2003年陆续修订1985年实施的《机械制图》国家标准。
国家质量监督检验检疫总局绝大部分已与国际标准(ISO)接轨,1985年实施的17项《机械制图》国家标准有14项被取代。
2.新旧标准的对照1985年实施标准与现行标准对照表分类1985年实施的《机械制图》国家标准编号现行《机械制图》国家标准编号现行《机械制图》国家标准名称基本规定GB/T 4457.1-1984 ※ GB/T 14689-1993 技术制图图纸幅面及格式GB/T 4457.2-1984 ※ GB/T 14690-1993 技术制图比例GB/T 4457.3-1984 ※ GB/T 14691-1993 技术制图字体GB/T 4457.4-1984 ※ GB/T 17450-1998 技术制图图线GB/T 4457.4-2002 机械制图图样画法图线GB/T 4457.5-1984 GB/T 17453-1998 技术制图图样画法剖面区域的表示法GB/T 4457.5-1984 机械制图剖面符号基本表示法GB/T 4458.1-1984 ※ GB/T 17451-1989 技术制图图样画法视图GB/T 4458.1-2002 机械制图图样画法视图GB/T 17452-1989 技术制图图样画法剖视图和断面图GB/T 4458.6-2002 机械制图图样画法剖视图和断面图GB/T 16675.1-1996 技术制图简化表示法第1部分:图样画法—— GB/T 4457.2-2003 技术制图图样画法指引线和基准线的基本规定GB/T 4458.2-1984 ※ GB/T 4458.2-2003 机械制图装配图中零、部件序号及其编排方法GB/T 4458.3-1984 GB/T 4458.3-1984 机械制图轴测图GB/T 4458.4-1984 ※ GB/T 4458.4-2003 机械制图尺寸注法GB/T 16675.2-1996 技术制图简化表示法第2部分:尺寸注法GB/T 4458.5-1984 ※ GB/T 4458.5-2003 机械制图尺寸公差与配合注法—— GB/T 15754-1995 技术制图圆锥的尺寸和公差注法GB/T 131-1983 ※ GB/T 131-1993 机械制图表面粗糙度符号、代号及其注法特殊表示法GB/T 4459.1-1984 ※ GB/T 4459.1-1995 机械制图螺纹及螺纹紧固件表示法GB/T 4459.2-1984 ※ GB/T 4459.2-2003 机械制图齿轮表示法GB/T 4459.3-1984 ※ GB/T 4459.3-2000 机械制图花键表示法GB/T 4459.4-1984 ※ GB/T 4459.4-2003 机械制图弹簧表示法GB/T 4459.5-1984 ※ GB/T 4459.5-1999 机械制图中心孔表示法—— GB/T 4459.6-1996 机械制图密封圈表示法—— GB/T 4459.7-1998 机械制图滚动轴承表示法—— GB/T 19096-2003 技术制图图样画法未定义形状边的术语和注法图形符号GB/T 4460-1984 GB/T 4460-1984 机械制图机构运动简图符号※已被替代的标准共14项。
欧美图纸识别
快速看懂国外机械图纸于网络下载,版权归作者所有自改革开放以来,我国引进了不少国外设备、图纸和其它技术资 料, 有不少发达国家的机械图样投影方法与我国所采用的投影方法不 同。
为了更好地学习发达国家的先进技术,故快速看懂国外机械图纸 很有必要。
1 概述当今世界上, ISO 国际标准规定, 第一角和第三角投影同等有效。
各国根据国情均有所侧重,其中俄罗斯、乌克兰、德国、罗马尼亚、 捷克、斯洛伐克以及东欧等国均主要用第一角投影,而美国、日本、 法国、英国、加拿大、瑞士、澳大利业、荷兰和墨西哥等国均主要用 第三角投影。
解放前我国也采用第三角投影,新中国成立后改用第一 角投影。
在引进的国外机械图样和科技书刊中经常会遇到第三角投 影。
ISO 国际标准规定了第一角和第三角的投影标记 (图 1 和图 2)。
在标题栏中,画有标记符号,根据这些符号可识别图样画法,但有的 图纸无投影标记。
图 1 第一角画法标记符号图 2 第三角画法标记符号2 第三角投影空间可由正平面 V、水平面 H、侧平面 W 将其划分成八个区域, 分别为第 1、第 2、第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8 分角,如图 3 所示。
图 32.1 将物体放在第一分角内投影称为第一角投影, 又称 E 法——欧洲 的方法。
2.2 将物体放在第三分角内投影称为第三角投影, 又称为 A 法——美 国的方法。
我国用的是第三角投影法。
第三角投影是假想将物体放在透明的玻璃盒中, 以玻璃盒的每个 侧面作为投影面,按照人—面—物的位置作正投影而得到图形的方 法,如图 4、图 5。
图 4 图 52.3 第三角投影中六个基本视图的位置ISO 国际标准规定,第三角投影中六个基本视图的位置如图 6 所示。
图 6以上视图是将物体投影到一个封闭矩形(透明的)“投影箱”的各 个投影面上而得到的。
每个视图都可以理解为:当观察者的视线垂直与相应的投影面 时,他所看到的物体的实际图像。
日本图纸说明
日本图纸说明一、 图幅说明日本图纸图幅各部分功能如下:二、日本图纸视角日本采用的是第三视角法(在图纸图框右下角用“第3角法”标出),中国采用的是第一视角法。
第一视角法,也称第一象限法,俗称投影法;第三视角法,也称第三象限法,俗称镜面法。
第一角和第三角的区别:任何物体在空间位置都有八个位置,即所谓视角。
第一视角就是把物体放在座标系的第一象限;人在第一象限前方,人眼位置是光源,是人眼-物体-图形的顺序。
把物体向YZ平面投影得到主视图,向XY平面投影得到府视图,向XZ平面投影得到右视图。
即物体放在图纸和你的眼睛中间,从眼睛方向投影到图纸上。
第三视角就是把物体放在座标系的第三象限,人还是在第一象限前方,用人眼透过座标平面去看物体,是人眼-图形-物体的顺序。
人眼所看到的物体在YZ平面留下的投影得到主视图,在XY平面留下的投影得到仰视图,在XZ平面留下的投影得到左视图。
第三视角是所见即所得,眼前看到什么就画下什么。
即图纸放在实物和你的眼睛中间,实物往你的眼睛方向投影到图纸上,简单说就是左视图在左边,右视图在右边。
三、表面粗糙度日本用倒三角符号表示粗糙度,如下表所示,一个▽表示粗糙度25,两个▽表示6.3,三个▽表示1.6,四个▽表示0.2,“~”表示不作表面粗糙度要求的表面(按原材料的精度控制)。
注:1、若表面粗糙度符号上有字母“G”,代表研磨、磨削加工。
四、尺寸公差日本图纸中很少标注尺寸公差,一般根据制作工艺的不同和孔、外形的类别加以区分。
注意:并不是尺寸要求不严格才不标注公差的,只有在一般未注公差不能满足要求情况下才在图纸上标注公差,有时候标注的公差要比一般未注公差宽松。
1、切削加工一般公差2、钻头加工一般公差3、冲压加工一般公差4、焊接加工一般公差五、焊接符号说明日本的焊接符号与中国基本相同,存在以下几点差异:1、焊缝高度日本图纸中没有对焊缝尺寸进行标注,如下表所示,焊缝高度的确定是根据焊接板材的料厚和单侧、双侧焊接确定的。
国外与国内机械图纸的差别
国外与国内机械图纸的差别自改革开放以来,我国引进了不少国外设备、图纸和其他技术资料,有不少发达国家的机械图样投影方法与我国所采用的投影方法不同。
为了更好地学习发达国家的先进技术,故快速看懂国外机械图纸很有必要。
1、画法标示ISO国标标准规定,第一角和第三角投影同等有效。
俄罗斯、乌克兰、德国、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克以及东欧等国均主要用第一角投影;而美国、日本、法国、英国、加拿大、瑞士、澳大利亚、荷兰和墨西哥等国均主要用第三角投影。
中国国标采用第一角投影。
ISO国际标准规定了第一角和第三角的投影标记(图1和图2)。
在标题栏中,画有标记符号,根据这些符号可识别图样画法,但有的图纸无投影标记。
在国内采用第一角画法时可省略画法标识。
图1 第一角画法标记符号图2 第三角画法标记符号2、视图基本位置两种画法的基本视图如图图33、一些主要国家图线宽度的比较(表1)4、几个国家机械图样标准简介4.1、美国标准(ANSI)美国只规定用第三角画法(偶尔在建筑图及结构图上也用第一角投影,但必须指明)。
美国标准中尺寸标注法:美国图样中的尺寸很少以mm为单位,一般采用英寸(1英寸=25.4mm),原来采用分数形式表示多少英寸,如9/16英寸等,1966年以后改为十进制,写成小数形式。
数值小于1时小数点前不写0,数字推荐水平书写。
公差尺寸的上、下偏差,要注意与基本尺寸保持相同的小数位数,如或,尺寸在6英寸以上应注出英尺英寸符号,如“12’7”。
(1)直径、半径、球形代号①视图明确反映为圆形时,不注直径代号DIA(diameter)或D,如图3;只有一个非圆视图时,尺寸数字后加注直径代号DIA或D,如图4。
图3图4②半径尺寸数字后不加注半径代号R(radius),当半径尺寸标注在不反映半径和圆弧实形的视图中,要求半径尺寸数字后加注代号TRUER(TRUE RADIUS)(真实的R)。
球形代号在尺寸数字后加注代号SPHER DIA(球直径)或SPHERR(SPHER RADIUS)(球半径)。
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快速看懂国外机械图纸
株洲职业技术学院刘培德
自改革开放以来,我国引进了不少国外设备、图纸和其它技术资料,有不少发达国家的机械图样投影方法与我国所采用的投影方法不同。
为了更好地学习发达国家的先进技术,故快速看懂国外机械图纸很有必要。
1 概述
当今世界上,ISO国际标准规定,第一角和第三角投影同等有效。
各国根据国情均有所侧重,其中俄罗斯、乌克兰、德国、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克以及东欧等国均主要用第一角投影,而美国、日本、法国、英国、加拿大、瑞士、澳大利业、荷兰和墨西哥等国均主要用第三角投影。
解放前我国也采用第三角投影,新中国成立后改用第一角投影。
在引进的国外机械图样和科技书刊中经常会遇到第三角投影。
ISO国际标准规定了第一角和第三角的投影标记(图1和图2)。
在标题栏中,画有标记符号,根据这些符号可识别图样画法,但有的图纸无投影标记。
图1 第一角画法标记符号
图2 第三角画法标记符号
2 第三角投影
空间可由正平面V、水平面H、侧平面W将其划分成八个区域,分别为第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8分角,如图3所示。
图3
2.1 将物体放在第一分角内投影称为第一角投影,又称E法——欧洲的方法。
2.2 将物体放在第三分角内投影称为第三角投影,又称为A法——美国的方法。
我国用的是第三角投影法。
第三角投影是假想将物体放在透明的玻璃盒中,以玻璃盒的每个侧面作为投影面,按照人—面—物的位置作正投影而得到图形的方法,如图4、图5。
图4 图5
2.3 第三角投影中六个基本视图的位置
ISO国际标准规定,第三角投影中六个基本视图的位置如图6所示。
图6
以上视图是将物体投影到一个封闭矩形(透明的)“投影箱”的各个投影面上而得到的。
每个视图都可以理解为:当观察者的视线垂直与相应的投影面时,他所看到的物体的实际图像。
前视图即观察者假想自己处于物体的前面,并逐点移动眼睛的位置,且视线始终垂直于一个假想的正立投影面(透明的)而得到的物体的正面投影,其它视图可按类似方法获得。
读图者应当始终把视图看作是物体本身的一面。
从前视图可看出物体的高度与宽度,以及物体顶面、底面、左侧面和右侧面的位置。
顶视图显示物体的深度和宽度。
2.4 第三角投影的优点
(1)视图配置较好,便于识图
视图之间直接反映了视向,便于看图,便于作图。
左视图在左边,右视图在右边。
而第一角投影有时要采用“向视图”来弥补表达不清楚的部位。
(2)易于想象物体的空间形状
左视图和右视图向里,顶视图向下,这样易于想象物体的形状。
(3)便于绘制轴侧图
易于想象物体的空间形状,对绘制轴侧图时想象物体形状有直接帮助。
(4)有利于表达零件细节
相邻图就近配置,一般均不需另加标注,如图7。
图7
(5)尺寸及其它标注相对集中。
3一些主要国家图线宽度的比较(表1)
表1
4几个国家机械图样标准简介
4.1 美国标准(ANSI)
美国只规定用第三角画法(偶而在建筑图及结构图上也用第一角投影,但必须指明)。
视图布置形式有两种,第一种与ISO国际标准相同,如图6。
第二种如图8。
图8
美国标准中尺寸标注法:美国图样中的尺寸很少以mm为单位,一般采用英寸(1英寸=25.4mm),原来采用分数形式表示多少英寸,如9/16英寸等,1966年以后改为十进制,写成小数形式。
数值小于1时小数点前不写0,数字推荐水平书写。
公差尺寸的上、下偏差,要注意与基本尺寸保持相同的小数位数,如或,尺寸在6英尺以上应注出英尺英寸符号,如“12′7″。
(1)直径、半径、球形代号
①视图明确反映为圆形时,不注直径代号DIA(diameter)或D,如图9;只有一个非圆视图时,尺寸数字后加注直径代号DIA或D,如图10。
图9
图10
②半径尺寸数字后不加注半径代号R(radius),当半径尺寸标注在不反映半径和圆弧实形的视图中,要求半径尺寸数字后加注代号TRUER (TRUE RADIUS)(真实的R)。
球形代号在尺寸数字后加注代号SPHER DIA(球直径)或SPHERR(SPHER RADIUS)(球半径)。
(2)弦长(CHORD)、弧长(ARC)注法如图11所示。
图11
(3)倒角CHAM(CHAMBER)如图12所示。
图12
(4)沉孔如图13。
图13
(5)键槽如图14。
(6)螺纹标记如图15。
图15
4.2 日本标准(JIS)
图样表示方法与美国接近,一般使用第三角投影画法,原则上同一张图纸不得混用第一角、第三角画法,必要时两种画法可局部地混合使用,但必须用箭头示出另一种画法的投影方向。
日本标准中尺寸标注法:
(1)直径、半径、正方形、球形代号
图中有直径、半径、正方形或球面直径、半径时,在尺寸数字前加注“φ”、“R”、“□”,当图形明确时,可省去φ、R、□。
(2)倒角
一般与我国相同,对45°倒角,可用字母“C”表示,如图16所示,C2相当于2×45°,C3相当于3×45°。
(3)板厚未画出时,可加注字母“t”,如图16中的t10,相当于我国的δ=10。
(4)用“P”表示铆钉孔间距,如:P=100,P=98(表示孔间距为100或98)。
(5)孔的尺寸数字后可表示其它内容
①盲孔,如图17。
关于加工方法的说明通常标注在尺寸数字之后,如深サ(表示深度)、キソ(表示钻孔)等。
②螺纹画法与我国相近,其标注形式如图18所示。
图17
图18
4.3 英国标准(BS)
视图表达方法与ISO国际标准基本相同,尺寸标注方法与我国国标(GB)基本相同,单位也是mm,在尺寸引出线与轮廓间留有间隙(1mm左右)。
剖视图中,有的画出剖面线,有的不画剖面线。
4.4 法国标准(NF)
视图表达方法与ISO国际标准基本相同,尺寸标注与我国尺寸标注基本相同。
4.5 德国(主要指原联邦德国)标准(DIN)
视图表示方法与ISO国际标准基本相同,投影为圆的视图中尺寸线只有一个箭头,尺寸后加注Φ;有两个箭头的不注“Φ”。
其它尺寸注法都能看懂。
4.6 俄罗斯等独联体国家标准(ГОСТ)
视图表达、尺寸标注与我国基本相同。
其它如:加拿大标准(CSA)、波兰标准(PN)与ISO国标标准也大同小异。