机械制图和识图基础
机械制图介绍与识图基础

制图作业中推荐使用简化的标题栏格式。
机械制图介绍和识图基础
标题栏的位置 标题栏应位于图纸的右下角,其底边和右边分别与图框线的底
边线、右边线重合。在此情况下,看图的方向与看标题栏的方向 一致。
图例
机械制图介绍和识图基础
图框格式及其尺寸
X型图纸;
Y型图纸
当标题栏的长边置于水平方向并与图纸的长边平行时,即构 成X型图纸;当标题栏的长边与图纸的长边垂直时,则构成Y 型图纸。
但在标注尺寸时,一律标注机件的实际尺寸,并在标题栏的 “比例”一栏中填写所选用的比例值。
机械制图介绍和识图基础
R20
比例为 1:1 R20
比例的使用
Ø20 50
R20 Ø20 50 缩小比例
Ø20
放大比例
50 机械制图介绍和识图基础
三、图线及其应用
机械图中采用粗、细两种线宽。在实际应用时,粗线宽度d优先采用0.5mm 或0.7mm;细线宽度为d/2。
机械制图介绍和识图基础
2.两个视图的不定 性
用互相垂直的两 个平面作投影面,得 到的两个正投影能表 达物体长、宽、高三 个方向的尺寸,所以, 一般情况下两个视图 能表达清楚物体的形 状,但有些物体用两 个视图也不能准确的 表达其形状,这时要 用三个视图来表达物 体的形状。
机械制图介绍和识图基础
三视图
究如何运用正投影原理,绘制和阅读机械 工程图纸的课程。
机械制图介绍和识图基础
2.机械图纸的作用
• 图纸是工厂组织生产、制造零件和装配机 器的依据。
• 图纸是表达设计者设计意图的重要手段。 • 图纸是工程技术人员交流技术思想的重要
工具,被誉为“工程界的技术语言”。
机械制图

图 ! " ! " !% 三投影面体系
· !! ·
第一篇 机械识图与制图基础 相互垂直的投影面之间的交线,称为投影轴。它们分别是:!" 轴,简称 " 轴,是 #
面与 $ 面的交线,它代表物体的长度方向;! % 轴,简称 % 轴,是 $ 面与 & 面的交线,它 代表物体的宽度方向;!’ 轴,简称 ’ 轴,是 # 面与 & 面的交线,它代表物体的高度方 向。三根投影轴相互垂直,其交点 ! 称为原点。
* + 三视图之间的关系 ($)三视图的位置关系 以主视图为准,俯视图在主视图的正下方,左视图在主视图 的正右方。 (*)视图间的投影关系 从三视图(图 $ % $ % $,)的形成过程中,可以看出:
图 $ % $ % $, 三视图间的投影关系
主视图反映物体的长度和高度; 俯视图反映物体的长度和宽度; 左视图反映物体的高度和宽度。 由此归纳得出: 主、俯视图长对正(等长); 主、左视图高平齐(等高); 俯、左视图宽相等(等宽)。 (-)视图与物体的方位关系 所谓方位关系,指的是以看图(或绘图)者面对正面(即 主视图的投射方向)来观察物体为准,看物体的上、下、左、右、前、后六个方位(图 $ % $ % $./)在三视图中的对应关系,如图 $ % $ % $.’ 所示。 主视图反映物体的上、下、左和右; 俯视图反映物体的左、右、前和后; 左视图反映物体的上、下、前和后。
·.·
第一篇 机械识图与制图基础
常用尺寸的注法,见表 ! " ! " #。
标注内容
表 ! " ! " # 常用尺寸的注法
图例
说明
线性尺寸的数字方向
尺寸数字应按左图中的方向注写,并 尽量避免在 $%&范围内标注尺寸;当无 法避免时,可按右图标注
1-机械制图基础知识 (1)

※表示投射方向的箭头尽可能配置在主视图上,只是 表示后视投射方向的箭头才配置在其它视图上。
四、
剖 视 图
问题:当机件的内部形状较复杂时,视图上将 出现许多虚线,不便于看图和标注尺寸。
解决办法?采用剖视图
一、剖视图的概念
⒈ 剖视图的形成
假想用一 剖切面将机件 剖开,移去剖 切面和观察者 之间的部分, 将其余部分向 投影面投射, 并在剖面区域 内画上剖面符 号。
R10 R10 ×
⑶ 标注球面半径时,应在符号“R”前加注 符号“S”。
第三章:形位公差与尺寸公差
一、形位公差定义: 加工后的零件不仅有尺寸误差,构成零件几何特 征的点、线、面的实际形状或相互位置与理想几 何体规定的形状和相互位置还不可避免地存在差 异,这种形状上的差异就是形状误差,而相互位 置的差异就是位置误差,统称为形位误差 ,形 位公差包括:形状公差与位置公差两类; 二、形状公差:通俗点就是,和形状有关的要素, 形状公差项目有:直线度、平面度、圆度、圆柱 度、线轮廓度、面轮廓度等6项。
7、实例说明
8、尺寸公差
1、定义: 尺寸公差是指在切削加工中零件尺寸允许的变动 量。在基本尺寸相同的情况下,尺寸公差愈小, 则尺寸精度愈高。尺寸公差等于最大极限尺寸与 最小极限尺寸之差,或等于上偏差与下偏差之差。
尺寸公差=最大极限尺寸-最小极限尺寸 =|上偏差-下偏差| 上偏差=最大极限尺寸-基本尺寸 下偏差=最小极限尺寸-基本尺寸 上偏差、下偏差统称极限偏差
交线
平面
三、基本视图
机件向基本投影面投 射所得的视图。 ⒈ 形成
V
主视图 俯视图 左视图 右视图 从右向左投射 仰视图 从下向上投射 后视图 从后向前投射
机械制图,识图

机械识图,制图一.制图的基本知识。
1.基本本制图标准。
.图纸幅面和格式。
纸基本幅面和代号A0 841*1189A1 594*841A2 420*594A3 297*420A4 210*2972比例原值比例1:1放大比例n:1缩小比例1:n3图纸;粗实线宽度b 用于表可见轮廓线细实线宽度b/3 用于尺寸线,尺寸界线,剖面线虚线宽度b/3 用于不可见轮廓线细点画线宽度b/3 用于轴线,中心线双点画线宽度b/3 用于相邻辅助零件的轮廓线,极限位置的轮廓线粗点画线宽度b 用于有特殊要求的线和表面双折线宽度b/3 用于断裂处的边界波浪线宽度b/3 用于断裂处的界线,视图和剖视的分界线4.尺寸的基本规则1)机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关;2)图样上的尺寸以毫米为单位,不需标注计量单位的代号或名称,如采用其它单位,则必须注明相应的计量单位的代号或名称;3)机件的每一个尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上;4)标注尺寸时,应尽可能使用符号和缩写词,如:直径φ半径R球直径Sφ球半径SR厚度t 正方形450倒角 C 深度沉孔或锪平埋头孔均布EQS 同一类型数TYP。
n参考Ref5.组成6。
标注方法及简化标注(附图)7.弧连接斜度2)锥度 222dD tg C -==α二. 投影的基本特性.5)中心投影法:光源较近6)平行投影法:投射中心无限运①正投影:投影方向与投影平面垂直②斜投影:投影方向与投影平面成一定的倾斜角2.1)立视图:正面,正立投影面V2)俯视图:水平面,水平投影面H3)侧视面:侧面,侧立投影面W4)投影轴:投影面之交线,OX、OY、OZ5)原点:三根投影轴相互垂直交为一点2、视图的“三等”规律:长对正、交平齐、高相等。
3、视图与物体之关系。
(第一角投影)1)主视图反映物体的上、下和左、右2)俯视图反映物体的左、右和前、后3)左视图反映物体的上、下和前、后4、投影的特性1)相拟性2)积聚性5、物体的截交线几何体被平面(称为截平面)截切,在其表面上产生的交线1)截交线是截平面与被截立体表面的共有线2)截交线是一个闭合的平面图形6、几何体的尺寸注法1)平面立体,一般标注长、宽、高三方面的尺寸2)正棱柱、正棱锥、标注高度及底部的外接圆直线3)圆柱、圆台,则标出高度和底圆直径4)球只标注其直径或半径7、轴测图1)概念:a.轴测图;b.轴测轴;c.轴间角;d.轴向伸缩系数2)正等测图①、三轴类角为1200②、伸缩系数为0.82,实际作图时取为13)斜二测图①、OX与OZ夹角为900,伸缩系数为1②、OY与OZ平角及DY与OX夹角为135°,伸缩系数为0.5③、图在OXY面上一中心线与OX夹角7°1ˊ8、组合体正形体分析法1)组合形式:①、叠加a.堆积(平面与平面)b.相切(平面、圆与圆)c.相贯(相交)②、切割③、综合(即有叠加,又有切割)2)组合体的画法①、三视图a.形体分析b.选择主视图(主要特征及正常位置)c.选比例定图幅d.布置视图e.绘制底稿1②、轴测图叠加法a.切割法3)组合体的尺寸注法①、定形尺寸,确定形状②、定位尺寸,确定相应位置③、总体尺寸,总体的长、宽、高④、合尺寸,与其它零件的配合情况4)尺寸基准①、定义:标注尺寸的起点②、确定:可选组合体的对称平面、底面、重要的端面以及回转体的轴线5)标注尺寸注意事项①、透彻分析结构形状,明确各组成部分之相对位置②、尺寸尽量集中,不要分散③、尺寸注在特征明显的视图上,并尽量避免注在虚线上④、避免尺寸、数字及轮廓相交,与两视图有关的尺寸最好注在面视图之间,便于看图。
CAD机械制图识图八大基础知识!

CAD机械制图识图⼋⼤基础知识!机械制图是机械⼯程语⾔,⽤图样表⽰机械产品的结构形状、尺⼨⼤⼩、⼯作原理和技术要求,是机械设计与机械制造的基础学科,每⼀个从事机械⾏业的⼈员都应该懂机械制图。
但是很多⼈知道机械制图原理,却不知道如何⽤CAD制图软件去实现它,下⾯我们给⼤家简单讲解CAD机械制图⼊门知识点:在学习机械CAD软件前,要先学好机械制图,因为机械制图是基础。
1、学习机械制图,要注意培养⾃⼰空间想象⼒,要多看物体,最好是根据物体的图纸分析物体。
2、要常练习,制图的⽅法和技巧是在平时⼀点点积累起来的,练熟了,到⽤时才能游刃有余。
3、把复杂的问题简单化。
在平时去积累⼀些结构,先把简单结构的三视图搞懂,再尝试着把它们组合。
我们可以把⼀个复杂的组合体看成是由简单的结构组合成,复杂的图,只要你从深层次去观察,就只剩下你头脑中的简单结构啦。
4、学好标准件与常⽤件的画法,标准件与常⽤件的画法往往是简单化了的,但要注意它们的画法,对于初学者来说,这是最容易出错的地⽅,⽐如,螺纹和螺纹联接就是⼀个值得注意的地⽅。
5,注意学好剖视图,断⾯图,局部放⼤图的表达⽅法!6,细⼼,制图是⼀个细致活⼉。
条线的位置、长度,都要求认真画好;不要漏画线条也不要多画线条,这是最⾼要求也是最基础的要求!7、多看标准,学习致⽤,实践出真知。
8、常和业内⼈⼠交流,到⽹上看看相关内容,这有助于开拓视野,得到意想不到的知识。
⼀、零件图的内容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。
机械制图识图基本知识

机械制图识图基本知识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、材料和技术要去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,如图1所示图1箱盖的零件图(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。
二.零件图中的技术要求1.公差与配合公差反映的是零件的精度要求,配合反映的是零件之间相互结合的松紧关系。
(1)尺寸公差1)尺寸以特定单位表示线性尺寸值的数值如图2所示-, q 卜)‘必”&图2尺寸公差概念2)基本尺寸通过它应用上、下偏差可计算出极限尺寸的尺寸。
3)实际尺寸通过测量获得的尺寸。
4)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。
5)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。
6)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:①20 0.5 ;其中e20为基本尺寸,0.81为公差。
0.5为上偏差,-0.31-0.31为下偏差。
20.5和19.69分别为最大最小极限尺寸。
7)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。
8)标准公差极限与配合制中,所规定的任一公差。
机械制图机械制图基础知识课件

模块一 机械制图基础知识
图1-3 国家标准规定的标题栏
模块一 机械制图基础知识
在学校的制图作业中标题栏也可采用图1-4所示的简化形式。
图1-4 简化的标题栏
模块一 机械制图基础知识
(三)比例 图样中机件要素的线性尺寸与实际机件相应要素的线性尺寸之比称 为比例,即比例=图形中线性尺寸大小:实物上相应线性尺寸大小。 GB/T 14690—1993规定比例一般分为原值比例、缩小比例及放大 比例3种类型。绘制图样时,尽可能采用原值比例,以便从图中看出实物 的大小。根据需要也可采用放大或缩小的比例,但不论采用何种比例, 图中所注尺寸数字仍为机件的实际尺寸,与图形的比例及角度无关,如 图1-5所示。
模块一 机械制图基础知识
模块一 机械制图基础知识
2.图框格式 GB/T 14689—2008规定图框格式分为留装订边和不留装订边两种, 可根据图样的实际情况选择横放或竖放,如图1-1和图1-2所示,其尺寸 均按表1-1中的规定。无论图纸是否装订,都必须用粗实线画出图框,但 应注意,同一产品的图样只能采用一种格式。
模块一 机械制图基础知识
图1-1 留装订边
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图1-2 不留装订边
模块一 机械制图基础知识
(二)标题栏 GB/T 10609.1—2008规定每张图样上都应有标题栏,配置在图纸 的右下角,用来填写图样上的综合信息,其格式及尺寸如图1-3所示。标 题栏中文字方向必须与看图方向一致,即标题栏中的文字方向为读图方 向。
模块一 机械制图基础知识
二、机械制图国家标准的基本规定
(一)图纸幅面及格式 1.图纸幅面 为了合理利用图纸和便于图样管理,国家标准GB/T 14689—2008 中规定了5种标准图纸的幅面,其代号分别为A0、A1、A2、A3、A4。 绘图时应优先选用表1-1所示的幅面尺寸,A0幅面最大,A4最小。A0幅 面以长边对折一半可到A1幅面,A1幅面以长边对折一半可到A2幅面, 其余以此类推,A0幅面可得到16张A4幅面。必要时,也允许以基本幅 面的短边的整数倍加长幅面。
机械制图与识图基础知识培训

.
68
三视图绘制实例
例1:求作轴承座的三视图 ● 形体分析 — 分块(基本体)。
凸台 支撑板
为相交
圆筒
组合方式:底版、支撑板、肋板、为叠加,
支撑板、与圆筒为相切, 圆筒与肋板左、右侧面为相交,
.
底板
肋板
69
例1:求作轴承座的三视图.源自74练一练:画出上图
.
的三视图75
例1. 图中几何体的主视图是( D )
.
76
例2. 将图所示的一个直角三角形ABC(∠C=90°)绕斜边AB 旋转一周,所得到的几何体的主视图是下面四个图形中的 _____B________
.
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例3. 下图是由一些相同的小正方体构成的几何体的三视图。 这些相同的小正方体的个数是( B )
三视图 主视图——从正面看到的图 左视图——从左面看到的图 俯视图——从上面看到的图 画物体的三视图时,要符合如下原则:
位置:主视图 左视图
俯视图 大小:长对正,高平齐,宽相等.
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三、机械识图基础
• 机件的表达方法 • 组合体读图方法 • 常用零件图的表达 • 零件图的识图 • 装配图的识图
.
在满足需要的情况下,应尽量采用1:1的比例,以便使图样直 接反映机件的实际大小。对于大而简单的机件一般采用缩小比 例;对于小而复杂的机件一般采用放大比例。
但在标注尺寸时,一律标注机件的实际尺寸,并在标题栏的
“比例”一栏中填写所选用的比. 例值。
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R20
比例为 1:1 R20
比例的使用
Ø20 50
主、俯视图长对正 主、左视图高平齐 俯、左视图宽相等
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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图的投影规律,可以归纳为: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。
⑶视图名称与配置不同:⑷两种投影法得到的视图,在表示物体前后位置关系上是相反的。
如:第一角投影法中,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。