教你如何画等轴测图

第19章等轴测图形学习目的在完成本章学习后,读者将掌握以下内容:• 理解等轴测图形、等轴测轴和等轴测平面。

• 设置等轴测栅格和捕捉。

• 在不同的等轴测平面中绘制等轴测圆。

• 标注等轴测对象尺寸。

• 在等轴测图形中放置文字。

19.1 等轴测图形的作用等轴测图形通常用于帮助想像对象的形状。

例如,如果已知一个对象的正交投影视图(见图1 9-1),需要花时间将信息组合在一起以想像对象的形状。

但是,如果已知一个等轴测图形(见图1 9-2),则想像对象的形状要容易得多。

因此,等轴测图形广泛地应用于工程中,以辅助于产品和其特征的理解。

图19-1 对象的正交投影视图图19-2 具有等轴测图形的正交投影视图等轴测图不可以与3 D图形混淆。

等轴测图形是2 D平面中的一个二维图形。

3 D图形是对象的真3 D模型,该模型可以从任何方向进行旋转与观察。

3 D模型可以是一个线框模型、表面模型或实心体模型。

19.2 等轴测投影等轴测含意为“等量”,因为等轴测图形的三个主轴之间的三个角度都是1 20°(见图1 9-3)。

得到等轴测视图的方法是:先绕假想的垂直轴将对象旋转4 5°,然后使对象向前倾斜3 5˚16'。

如果将点和边投影到前平面中,则边的投影长度将缩短,大约为实际边长的8 1%(等轴测长度/实际长度= 9/11)。

但是,等轴测图形总是以全比例绘制的,因为其目的是帮助用户想像对象的实图19-3 等轴测图形的主轴际形状。

等轴测图形并不按对象的实际大小描述对象。

实际的尺寸、公差和特征符号必须在正交投影视图中给出。

同时,也最好避免在等轴测图形中显示任何虚线,除非它们显示了对象的重要特征或有助于理解对象的形状。

19.3 等轴测轴与平面等轴测图形有三个轴:右水平轴(P 0,P 1)、垂直轴(P 0,P 2)和左水平轴(P 0,P 3)。

两个水平轴与水平方向或X轴(X 1,X 2)成3 0°角。

垂直轴角度为9 0°(见图1 9-4)。

当绘制一个等轴测图形时,水平的对象线可在水平轴上或平行于水平轴绘制。

同样,垂直线可在垂直轴上或平行于垂直轴绘制。

例如,如果需绘制一个矩形块的等轴测图形,则块的垂直边将与垂直轴平行。

在块右侧的水平边将平行于右水平轴(P 0,P 1),且在块左侧的水平边将平行于左水平轴(P 0,P 3)。

记住在等轴测图形中角度并不是以实际值出现,这一点很重要的。

因此,成一定角度的边或表面可通过定位边的端点来绘制。

平行于等轴测轴的线称为等轴测线。

与等轴测轴不平行的线称为非等轴测线。

同样,平面可以是等轴测平面或非等轴测平面。

等轴测图形有三个主平面:右等轴测平面、顶等轴测平面和左等轴测平面,如图 1 9-5所示。

右等轴测平面(P 0,P 4,P 10,P 6)指由垂直轴和右水平轴所确定的平面;顶等轴测平面(P 6,P 10,P 9,P 7)指由左水平轴和右水平轴所确定的平面;同样,左等轴测平面(P 0,P 6,P 7,P 8)指由垂直轴和左水平轴所确定的平面。

图19-4 等轴测轴图19-5 等轴测平面19.4 设定等轴测栅格与捕捉可以用S N A P命令设置等轴测栅格和捕捉。

等轴测栅格线与水平轴成3 0°角。

同时,栅格线的间距由垂直间距决定,该间距可由G R I D或S N A P命令确定。

栅格线与三条等轴测一致,这可使等轴测图形的建立更加容易。

以下命令序列显示用S N A P命令设置间距为0 .5的等轴测栅格和捕捉(见图1 9-6)。

Command: SNAPSpecify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/R o t a t e/S t y l e/T y p e]<0.5000>:S垂直轴图19-6 设置等轴测栅格与捕捉栅格间距Enter snap grid style [Standard/Isometric]<S>: ISpecify vertical spacing <0.5000>:输入新的捕捉距离注意当使用S N A P 命令设置等轴测栅格时,栅格线可能并不显示。

为显示栅格线,使用GRID 命令或按F7功能键打开栅格。

不可以设置等轴测栅格的外观比例。

因此,等轴测栅格的间距是相同的。

也可以使用Drafting Settings (草图设置)对话框(见图1 9-7)设置等轴测栅格和捕捉,该对话框可通过在命令提示下输入D S E T T I N G S 调用。

也可以通过从To o l s 菜单中选择D r a f t i n g S e t t i n g s 得到该对话框。

还可以右击状态栏中的S n a p 、G r i d 、P o l a r 、O s n a p 或O t r a c k ,然后从弹出的快捷菜单中点击S e t t i n g s 来调用该对话框。

图19-7 Drafting Setting 对话框等轴测栅格和捕捉可以被打开或关闭,其方法是:点击位于Drafting Settings 对话框的Snap and Grid/Object Snap 选项卡中的O n 框。

Snap and Grid 选项卡也包括设置捕捉类型与样式的单选钮。

要在屏幕上显示栅格,必须确保栅格是打开的。

当设置等轴测栅格时,十字光标头的显示也发生变化。

十字光标头以一个等轴测角度显示,且其方向取决于当前等轴测平面。

也可以通过同时按下C t r l 和E 键(C t r l +E ),或使用功能键F 5在右等轴测平面、左等轴测平面和顶等轴测平面间切换。

还可以用Drafting Settings 对话框或在命令提示区输入I S O P L A N E 命令在不同的等轴测平面间切换:Command: ISOPLANEEnter isometric plane setting [Left/Top/Right]<Top>: TCurrent Iosplane: Top当在等轴测模式中绘图时,正交模式常常是很有用的。

在等轴测模式中,正交与当前等轴测平面的轴对齐。

例1在本例中,建立图1 9-8中的等轴测图形。

1 )使用S N A P 命令设置等轴测栅格和捕捉。

捕捉值为0 .5个单位。

Command: SNAPSpecify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/S t y l e /T y p e ]<0.5000>:SEnter snap grid style [Standard/Isometric]<S>: ISpecify vertical spacing <0.5000>:0.5(或按E n t e r键)2) 通过按Ctrl 和E 键,将等轴测平面改变为左等轴测平面。

输入LINE 命令,并绘制点P1、P2、P3、P4之间的直线,如图19-9所示。

图19-9 绘制底部的左面图19-10 绘制底部的右面4) 通过按C t r l 和E 键,将等轴测平面改变为顶等轴测平面。

输入L I N E 命令,并绘制直线,如图1 9-11所示。

5 )根据图1 9-8所给尺寸绘制其余线(见图1 9-12)。

图19-11 绘制顶面图19-12 绘制其余线图19-8 例1图右等轴测平面右等轴测平面顶等轴测平面6 )对象的左前端形成了一个锥度角。

在等轴测图形中,倾斜表面(与等轴测成角度的表面)不能与其他线一样绘制。

必须首先定位决定倾斜表面的直线的端点,然后在这些点之间绘制直线。

为完成图1 9-8,从P 10到P 8、从P 11到P 4间画直线(见图1 9-13)。

19.5 绘制等轴测圆利用E L L I P S E 命令并选择I s o c i r c l e 选项可以绘制等轴测圆。

在输入等轴测圆的半径或直径之前,必须确保处于所需的等轴测平面中。

例如,若需要在右等轴测平面中绘制一个圆,则必须在等轴测平面间切换到所需的右等轴测平面。

也可以在输入E L L I P S E 命令之前设置所需等轴测平面为当前。

当在不同等轴测平面之间切换时,十字光标头和等轴测圆的形状会自动改变。

在输入了圆的半径或直径后,系统将在正确的平面中绘制等轴测圆(见图1 9-1 4)。

Command: ELLISPESpecify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: ISpecify center of isocircle:选择一个点Specify radius of isocircle or [Diameter]:输入圆的半径注意对于ELLIPSE 命令必须使等轴测捕捉打开以显示ELLIPSE 命令的等轴测选项。

如果等轴测捕捉没有打开,则不可以绘制等轴测圆。

19.6 等轴测对象的尺寸标注等轴测尺寸标注包括两个步骤:1)用标准尺寸标注命令标注图形;2)编辑尺寸标注使其变为倾斜尺寸。

以下例子显示了等轴测图形尺寸标注的过程例2在本例中,将标注在例1中建立的等轴测图形。

1 )按图1 9-15所示标注图形。

可以使用对齐或垂直尺寸标注命令进行尺寸标注。

当选择点时,必须使用交点或端点对象捕捉方式来捕捉所标注对象的端点。

系统会根据D I M G A P 变量所确定的间距,自动在对象线与尺寸线间留出间隔。

2 )下一步是编辑尺寸标注。

首先输入D I M 命令,然后在D i m :提示下输入O B L I Q U E 命令,或使用D I M E D I T 命令的O b l i q u e (倾斜)选项。

在选择了所需编辑的尺寸标注后,系统会提示输入倾斜角度。

倾斜角度由等轴测尺寸的尺寸界线与正X 轴所成的夹角确定。

Command: DIM 图19-13 绘制锥面图19-14 绘制等轴测圆左等轴测平面右等轴测平面顶等轴测平面图19-15 在倾斜之前,标注等轴测图形Dim: OBLIQUESelect object:选择尺寸标注(D1)Enter oblique angle(Press ENTER for none):30例如,标记为D 1的尺寸的尺寸线与正X 轴的夹角为1 50°(见图1 9-16a ),因此,倾斜角也为1 50°。

同理,标记为D 2的尺寸的尺寸线与正X 轴的夹角为3 0°(见图1 9-16b ),因此,倾斜角也为3 0°。

在编辑了所有尺寸后,图形将如图1 9-17所示。

图19-16 确定倾斜角度图19-17 等轴测尺寸标注的对象19.7 等轴测文本当在等轴测图形中放置文本时,不可以使用常规文本,因为在等轴测图形中的文本会倾斜正3 0°角或负3 0°角。

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轴测图--正等轴测图的画法【共14张】

轴测图--正等轴测图的画法【共14张】
例题:画斜铁块的正等轴测图
斜铁块三视图
二.例题演示:斜铁块的正等测画法
1.分析形体定原点
由视图可知该形体为长方体被垂直V面 的截面所截而成。
将形体的右后下方的点作为坐标原点 主视图的原点O和坐标轴OX、OZ如图示 俯视图的原点和坐标轴OX、OY如图示
回顾:主视图反应左右和上下的方位 俯视图反应左右和前后的方位
三.练习正:等画测正六棱柱的正等测 练习:画正六棱柱的正等轴测图
重点:正等轴测图的作图步骤和思路 难点:合理选取坐标原点
1、习题册P22 第一题。 2、预习斜二测。
轴测图--正等轴测图的画法
1、轴测图与三视图的异同
三视图 三面投影
每个视图 反应两个尺寸
度量性好 立体感差
轴测图 单面投影 反应三个尺寸
度量性差 立体感强
2、轴测投影的基本性质
平行性和度量性
3、正等轴测轴的画法
轴间角120°,轴向伸缩系数0.82,简化为 1
根据正投影画正等轴测图
一.讲解正等测的画图步骤、思路


二.例题演示:斜铁块的正等测画法


三.练习:画正六棱柱的正等测图
一.讲解正等测的画图步骤、思路
{ 1.分析形体定原点 在正投影图上确定
坐标原点O 坐标轴OX、OY、OZ
2.画正等轴测轴
3.画各顶点或端点的轴测投影
4.连接相关点,完成轴测图。
依据:平行性和度量性
1 二.例题演示:斜铁块的正等测画法
二.例题演示:斜铁块的正等测画法
2.画正等轴测轴
O1Z1竖直方向, O1X1、O1Y1与O1Z1两为0.82, 简化为1.
回顾
二.例题演示:斜铁块的正等测画法 3.画各顶点或端点的轴测投影

CAD等轴测图的绘制,适用于初学者,简单实用

CAD等轴测图的绘制,适用于初学者,简单实用
七讲
等轴测图形的绘制(一)
2021/10/10
1

教 学
1、了解轴测
2、掌握正等轴测的绘制与编辑

2021/10/10
2
二 教 学 重 点 与 难 点
2021/10/10
重点:轴测图形含义的理解 和特点
难点:轴测图形的绘制方法 与编辑
3
三 理 任务一 :轴测图的含义、特点
2021/10/10
右轴测面
右轴测轴
7
4、绘制轴测图
在打开等轴测捕捉的模式下,用户可以通过: (1) Isoplane命令来切换当前的等轴测平面 (2)通过按[Ctrl+E]键或[F5]键来切换当前的等轴 测平面。
2021/10/10
8
2021/10/10
9

讲 解 任务二 :轴测图的绘制
2021/10/10
4
任务一、轴测图的含义、特点
轴测图实际是一种二维平面图形,不属 于三维立体图形。它是一种在二维空间表达三 维形体的最简单的方法.由于轴测图相对较为简 单,因此常被用来描述物体对象的外观形状。
我们所讲的轴测图是正等轴测图。
2021/10/10
5
任务二、轴测图的绘制
1、进入轴测图的模式状态: 工具—草图设置— 捕捉和栅格—等轴测捕捉
2、轴测投影图有三个轴 垂直轴、右水平轴与左水平轴。如下图
2021/10/10
6
3、轴测投影图有三个面:
即上轴测投影面、左轴测投影面、右轴测投影面,其中上轴测投影 面是右水平轴与左水平轴定义的面、右轴测投影面是由右水平轴与垂 直轴定义的面、左轴测投影面是由左水平轴与垂直轴定义的面。如图

正等测轴测图的画法【优质PPT】

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2021/5/27
7
(一) 平面立体正等测轴测图的画法
2021/5/27
8
(二) 曲面立体正等测轴测图的画法
1、平行H面的圆的画法:四心圆法
Zo4
o2
o3
o5
2021/5/27
9
2. 圆柱体的正等测图的画法
2021/5/27
10
3. 圆角的正等测图的画法
X1
O'
X' O1
Z' O
Z1 X
Y1 Z1
因2而02轴1/5测/27图在工程上一般仅用作辅助图样。
2
3、 轴测投影的基本性质
(1)物体上相互平行的线段的轴测投影仍相互平行;
(2)物体上平行于坐标轴的直线段的轴测投影仍与相应 的轴测轴平行;
(3)物体上原来平行于坐标轴的线段,在轴测图中可以 按其原来的尺寸乘以轴向伸缩系数后,再沿着相应的轴测 轴定出其投影的长短。
X1 Y
2021/5/27
Y1
11
O' Z' O
Y
2021/5/27
整理、完成作图
X' O1
X Z1
X1 Y1
12
(三)、 组合体的正等测轴测图的画法
(1)切割法
例1:已知三视图,画轴测图。
Z
X O
X
Y
2021/5/27
13
例2
Z
Z
18
10
25
16 8
8
X
36
O
O
O X
20
Y
2021/5/27
Y X
步骤1
Z O
Y
14
25

正等轴测图的画法 PPT

正等轴测图的画法 PPT

4. 端面法(特征面法)
例7根据正投影图,用特征面法作出形体的 正等测图。
用特征面法画正等测图
结束
X1 Y1
O1
上方开
Z1
长槽
切去前 方斜角
整理描深, 完成全图。
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
⒊ 叠加法 例4:已知三面投影图,画轴正等测图。
例5 根据形体的正投影图,用叠加法作出形 体的正等测图。
用叠加法画正等测图
例6根据形体的正投影图,用叠加法作出形 体的正等测图。
o' o
正等轴测图的画法 PPT
例1:画三棱锥的正等轴测图
s
Z Z s
S● Z
X a b a
X
s
b
cOcOca
b
Y
O
A●
Y
X
●O C
Y

B
⒉ 切割法 例2:已知三面投影图,画轴测图。
例3 根据正投影 画正等测轴测图
该组合体是
X
由长方体切割而
成,作图时可用切割法完成。O NhomakorabeaY
画出轴测轴,完 成长方体轴测图

绘图正等轴测图的画法

绘图正等轴测图的画法

正等轴测图的分类
正等轴测图可以分为正等侧轴测 图和正等俯轴测图两种类型。
正等侧轴测图是从物体的左侧投 影,而正等俯轴测图是从物体的
顶部投影。
在实际应用中,根据需要选择不 同类型的正等轴测图来表示物体。
02
正等轴测图的绘制方法
坐标系的建立
确定原点
选择一个基准点作为原点,通常 将原点设置在图形中心或任意方
THANKS
感谢观看
添加尺寸标注
标注长度
根据需要标注图形各部分的长度,利用坐标值和单位 长度计算标注值。
标注角度
标注图形各部分之间的角度,利用坐标值和单位长度 计算标注值。
标注高度
标注立体图形的高度,利用坐标值和单位长度计算标 注值。
03
正等轴测图的绘制技巧
选择合适的视图角度
确定合适的角度
选择一个能够清晰展示物体特征的视角,使物体在正等轴测图中 呈现最佳的立体效果。
04
常见错误及纠正方法
尺寸标注不准确
总结词
在绘制正等轴测图时,尺寸标注的准确性至关重要,因为错误的尺寸会导致图 纸的误导。
详细描述
在进行尺寸标注时,要确保使用正确的测量工具,并仔细检查每个尺寸,确保 它们与实际物体或设计相符。如果发现尺寸标注错误,应及时更正,并重新测 量和标注。
投影关系不正确
绘制复杂立体图形
总结词:运用技巧
详细描述:复杂立体图形在正等轴测图中需要更高的技巧。在绘制过程中,需要 灵活运用各种绘图技巧,如旋转、缩放、镜像等,以准确表达立体图形的形状和 结构。同时,需要注意轴测投影的特性,确保图形符合视觉习惯。
绘制组合体正等轴测图
总结词:综合运用
详细描述:组合体是由多个简单立体图形组合而成的复杂物体。在绘制组合体的正等轴测图时,需要综合运用前面学到的各 种技巧和方法,根据组合体的结构特点选择合适的表达方式。同时,需要注意各部分之间的相对位置和连接关系,确保整体 效果协调一致。

正等测轴测图的画法

正等测轴测图的画法
2021620一正等轴测投影图的形成2021620轴间角和轴向伸缩系数按实际轴向伸缩系数绘制按简化轴向伸缩系数绘制边长为l的正方形的轴测图投影线与轴测投影面垂直简化轴向伸缩系数投影线方向轴向伸缩系数120120120从三视图上直接量取与坐标轴平行的线段画到相应的轴测轴的对应位置从而画出物体的轴测图三正等测轴测图的基本作图方法2021620一平面立体正等测轴测图的画法2021620二曲面立体正等测轴测图的画法1平行h面的圆的画法
边长为L的正 方形的轴测图
按简化轴向伸缩系数绘制
按实际轴向伸缩系数绘制
三、正等测轴测图的基本作图方法
(1) 在三视图上建立坐标系
(2) 画出正等测轴测轴
(3) 从三视图上直接量取与坐标轴平行的 线段画到相应的轴测轴的对应位置,从而 画出物体的轴测图
(一) 平面立体正等测轴测图的画法
(二) 曲面立体正等测轴测图的画法
(2)能熟练地根据实物或投影图绘制物体的正等 轴测图。
六、作业:习题集P26
新课:4.2 正等测轴测图的画法
一、正等轴测投影图的形成
P
Z1
正等轴测投影图
O
X1
1
Y1 X
Z
S O
Y
二、 轴间角和轴向伸缩系数
投影线方向 轴向伸缩系数
特 简化轴向伸缩系数
投影线与轴测投影面垂直 p1=q1=r1=0.82 p=q=r=1
Z1
轴间角

O 120°
120°
1
X1
120°
Y1
L 0.82L
Z
X O
X
Y
例2
Z
Z
18
10
25
16 8
8
X

轴测投影—正等测图的绘制(工程制图课件)


03 叠加法
作出独立基础的正等轴测图
03 叠加法
已知三视图 画正等测图
01 坐标法
(1)画三棱锥的正等轴测图 s Z Z s S● Z1
X a b a
X
s
b
cOcOca
bYO来自A●YX1
●CO1 Y1

B
01 坐标法
➢为使图形清晰,轴测投影图中一般不画不可见的轮廓线; ➢只有平行于轴向的线段才能直接量取尺寸作图;不平行于轴向的线段, 可由该线段的两端点的位置来确定;
02 切割法
切割法:适合于由基本形体经切割而得到的形体。它是以坐标法为 基础,先画出基本形体的轴测投影,然后把应该去掉的部分切去, 从而得到所需的轴测图。
02 切割法 已知某形体的三面正投影图 画其正等轴测图 Z
Z1
X
O
O
O1
X
Y1 X1
Y
03 叠加法
叠加法:是将叠加式或其它方式组合的组合体,通过形体分析,分 解成几个基本形体,再依次按其相对位置逐个地引出各个部分, 最后完成组合体的轴测图。
《工程制图》
正等轴测图的绘制
正等轴测图的三个轴向伸缩系数相等 则三个直角坐标轴与轴测投影面的倾斜角度必相同
(1)三个轴间角均为120°。 (2)三个轴向伸缩系数都相等,p=q=r=0.82。为简便作图,常取p=q=r=1。
正等轴测图的绘制
正等轴测图
01 坐标法
坐标法:是根据形体表面上各顶点的空间坐标,画出各点的轴测投 影,然后依次连接成形体表面的轮廓线,即得该形体的轴测图。

机械工程制图教程正等轴测图的画法

③画出顶面椭圆
④将顶面圆心向下 移动高度h
⑤画出底面椭圆 ⑥画出公切线
⑦擦去不可见轮廓 线
第13页,本讲稿共21页
例8 求作圆台的正等轴测图
O
X
Y
O1
X1
①画出顶面椭圆 ②将顶面圆心向 下移动高度h
Y1
③画出底面椭圆 ④画出公切线 ⑤擦去不可见轮廓线
第14页,本讲稿共21页
例9 求作组合体的正等轴测图 空心圆柱
第6页,本讲稿共21页
例5 求作立体的正等轴测图
Y O
①建立直角坐标系:取顶面的右前 角点
②画出轴测轴
X
③画出长方体
④切去四棱柱 ⑤切去三棱柱
Z
第7页,本讲稿共21页
①切割法:立体可以看成是 从完整的长方体上切去四棱 柱和三棱柱后形成的挖切式 组合体。
②叠加法:立体也可以看成是由长方 形底板和切角竖板叠加而成的,画图 时,先画出长方形底板的正等轴测图 ,再画出竖板的正等轴测图,将它们 按一定的相对位置叠加起来。
采用简化系数画立方体
与用0.82画出的图形相比,用简化系数1所画出的图形在 沿各轴向的长度上都放大了1/0.82=1.22倍,但两者的立 体效果是一样的。
第4页,本讲稿共21页
4-2 正等轴测图的画法
二、正等轴测图的画法
⒈平面立体的画法
坐标法:根据立体表面上各顶点相对于坐标原点的三个坐标值,找出 它们各自的空间位置后,依次连接各顶点,便可完成平面立体的正等 轴测图。
第10页,本讲稿共21页
水平圆
x
o
正平圆
z'
x'
o'
y Z
O O
X
Y
X

正等轴测图的画法

b先选择轴测图种类, 画出轴测轴;
c先作出各顶点的轴测 投影;
d先连接各顶点完成轴 测图。
a b
s b
例1:画三棱 锥的正等轴测 图
sO S● Z
cOcOca
bX sYຫໍສະໝຸດ XA● Z●O CY
Y
X

B
aZ
01⒉ 切割法 例2:已知三面投影图,画轴测 图。
例3 根据正投影 画正等测轴测图
该组合体是
正等轴测图的 画法
01
坐标法
单击此处添加正文,文字是 您思想的提炼,为了演示发 布的良好效果,请言简意赅 地阐述您的观点。您的内容 已经简明扼要,字字珠玑, 但信息却千丝万缕、错综复 杂,需要用更多的文字来表 述;但请您尽可能提炼思想 的精髓,否则容易造成观者 的阅读压力,适得其反。
02
绘图步骤:
a先读懂正投影图,并 确定原点和坐标轴的位 置;
X
由长方体切割而
成,作图时可用
切割法完成。
O
Y
画出轴测轴,完 成长方体轴测图
X1 Y1
O1
上方开
Z1
长槽
切去前方斜角
整理描深,完成全图。
01
⒊ 叠加法
例4:已知三面投影图,画轴正等测图。
例5 根据形体的正投 影图,用叠加法作出 形体的正等测图。
用叠加法画正等测图
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第一章节
例6根据形体的正投影 图,用叠加法作出形体 的正等测图。
例7根据正投影图, 用特征面法作出形 体的正等测图。
端面法(特征面法)
用特征面法画正等测图

CAD绘制等轴测图的方式与示范

CAD绘制等轴测图的方式与示范等轴测图是一种通过三维绘图方式将立体物体转化为平面图的方法。

在CAD软件中,我们可以利用其强大的绘图功能轻松地绘制等轴测图。

本文将介绍CAD中绘制等轴测图的方式,并通过示范,帮助读者更好地掌握这一技巧。

首先,在CAD软件中打开一个新的绘图文件。

选择适当的单位和比例,确保绘图与实际物体的比例保持一致。

一般情况下,我们可以选择米、毫米、英尺等单位,并根据实际需要设置比例。

接下来,我们需要绘制物体的基本形状。

以一个长方体为例,我们可以利用CAD软件中的绘图命令绘制长方形底面,并通过拉伸命令将其拉伸成相应的高度。

这样,我们就得到了一个立方体的基本形状。

然后,我们需要将这个立方体转化为等轴测图。

在CAD软件中,有两种常用的等轴测图方式,分别是等角测图和等比例测图。

其中,等角测图是将绘制物体视角设置为45度,并将物体的三个坐标轴等比例缩放;而等比例测图则是将绘制物体视角设置为30度,并将物体的竖直和水平坐标轴等比例缩放,而纵深坐标轴保持不变。

下面,我们以等角测图为例,演示如何在CAD软件中设置等轴测图。

首先,选择视图选项,进入视图设置界面。

在该界面中,我们可以设置视图的角度和缩放比例。

将视图角度设置为45度,并确保坐标轴的比例为1:1。

接下来,选择物体,并选择旋转命令。

通过鼠标拖动,将物体旋转至适当的角度,使其能够显示三个主要面,并且坐标轴等比例缩放。

最后,我们需要添加细节和标注。

利用CAD软件中的绘图命令,我们可以添加细节线条、文字标注等。

这些细节和标注将使得等轴测图更加清晰和易于理解。

通过以上步骤,我们就可以在CAD软件中绘制出一个等轴测图。

虽然本文只以长方体为例进行示范,但同样的原理和方法也适用于其他形状的物体。

在实际使用中,我们可以根据具体需求进行进一步的操作和调整。

例如,可以选择不同的视角和缩放比例,以获得更好的显示效果。

此外,CAD软件还提供了丰富的绘图工具和功能,以便用户根据实际需要进行绘图和设计。

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