机械基础知识

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机械基础知识大全

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机械基础知识大全机械基础知识大全机械工程是一门研究和应用力学原理以设计、制造和维护机械系统的学科。

它是工程学的一个重要分支,涵盖了许多基础知识和概念。

本文旨在介绍机械基础知识的各个方面,包括运动学、静力学、动力学、材料力学、流体力学等。

1. 运动学运动学是研究物体运动和几何形状的学科。

它涉及到描述和分析物体的位置、速度和加速度等动力学参数。

机械工程师需要掌握运动学的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中的运动部件。

2. 静力学静力学是研究物体在平衡状态下受力分析的学科。

它涉及到计算物体受力平衡的条件以及计算各个受力分量的大小和方向。

机械工程师需要掌握静力学的基本原理,以确保机械系统的结构和部件能够承受外部加载而保持平衡。

3. 动力学动力学是研究物体运动原因和受力分析的学科。

它涉及到计算物体在受力作用下的加速度和运动轨迹等参数。

机械工程师需要掌握动力学的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中的动力传递和运动控制。

4. 材料力学材料力学是研究材料的力学性质和失效行为的学科。

它涉及到分析材料的强度、刚度、韧性和疲劳寿命等参数。

机械工程师需要了解材料力学的基本原理,以便能够选择适当的材料并设计结构以满足设计要求。

5. 流体力学流体力学是研究流体的力学行为和流动特性的学科。

它涉及到分析流体的压力、速度、流量和阻力等参数。

机械工程师需要掌握流体力学的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中涉及流体传动的部件和系统。

6. 热力学热力学是研究能量转化和热力行为的学科。

它涉及到分析热力系统的能量平衡、热力循环和热效率等参数。

机械工程师需要了解热力学的基本原理,以便能够设计和分析热力系统中的热能转换和能量传递。

7. 控制工程控制工程是研究和应用控制理论以实现自动化和精确控制的学科。

它涉及到设计和分析控制系统的工作原理和稳定性等参数。

机械工程师需要掌握控制工程的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中的自动化和控制部件。

50个机械设计基础知识点

50个机械设计基础知识点

50个机械设计基础知识点1.刚体力学:研究物体在作用力下的平衡和运动。

2.静力学:研究物体在静止状态下的力学性质。

3.动力学:研究物体在运动状态下的力学性质。

4.运动学:研究物体的运动特性,如速度、加速度和位移。

5.力学系统:由若干物体组成,并且相互作用,受到外界力的作用。

6.力的合成:通过矢量相加的方法计算多个力的合力。

7.力的分解:将一个力分解为多个力的合力。

8.平衡:物体受到的合力和合力矩均为零。

9.功:力在物体上产生的位移所做的功。

10.能量:物体的能力做功的量度。

11.弹性力:物体受到变形后,恢复原状的力。

12.摩擦力:物体在运动或静止时受到的阻力。

13.运动学链:由多个刚体连接而成的机构,用来进行运动传递和转换。

14.齿轮传动:利用齿轮的互相啮合实现运动传递和转换。

15.杠杆机构:利用杠杆的原理实现力的放大或缩小的机构。

16.曲柄连杆机构:利用曲柄和连杆的结构实现运动转换。

17.铰链机构:通过铰链连接物体的机构,实现固定、旋转或滑动。

18.滑块机构:由滑块和导轨构成的机构,实现直线运动。

19.传动比:用来衡量运动传递的效率。

20.齿轮比:齿轮传动中两个齿轮的旋转速度比值。

21.离合器:用来连接或分离两个旋转物体的装置。

22.制动器:用来减速、停止或固定运动物体的装置。

23.轴承:用来支撑和减小机械运动中的摩擦力的装置。

24.轴线:用来连接和支撑旋转物体的直线。

25.键连接:通过键连接来实现轴线和轴承的固定。

26.螺纹连接:通过螺纹连接实现两个物体的拧紧或松开。

27.轴承间隙:轴承内外圈之间的间隙,用来调整摩擦力和轴承的转动。

28.轴向力:作用于轴线方向上的力。

29.径向力:作用于轴线垂直方向上的力。

30.弹簧:用来储存和释放能量的装置。

31.拉伸强度:材料抵抗拉伸破坏的能力。

32.压缩强度:材料抵抗压缩破坏的能力。

33.硬度:材料抵抗划伤或穿透的能力。

34.拉伸试验:测试材料的拉伸性能和强度。

机械基础重要知识点

机械基础重要知识点

机械基础重要知识点作为机械工程师,掌握一定的机械基础知识是非常重要的。

在日常工作中,机械基础知识是必须要掌握的,它们是你能否有效地解决问题,在生产和设计中起到至关重要的作用。

下面列出了一些机械基础知识点,以供大家参考。

1.材料力学材料力学是机械工程师必须掌握的基础知识之一。

力学涉及到材料的强度和刚度,对于机械中的传递力量非常重要。

材料力学是机械机构设计的基础,机械工Engineering可以使用这种知识来选择合适的材料,设计出最佳的材料配置以达到高强度、高效率的目的。

2.机械设计机械设计是机械工程师的主要职责之一,因此掌握机械设计的相关知识也是必不可少的。

机械设计涉及到机械部件、装置和机器的设计,此外,机械设计还涉及到计算机辅助设计软件的使用等。

一名优秀的机械工程师必须掌握三维模型设计、CAD、CAM 等软件的使用。

3.机械制造机械制造是指将机械设计转化为实体,具体包括材料加工、零件加工、车削、铣削、焊接、钻孔、曲线切割等。

机械制造是机械基础(原理)中难度较大的一部分,需要掌握正确的材料切削和加工的技术以及把机械设计转化为可实施的制造方案的能力。

4.机器控制以及感知技术机器控制和感知技术是当今机械设备中重要的一环。

机器人、机械臂和智能工具已经成为现今工业界不可或缺的一部分。

机器控制把具体的行为或任务输入到机器程序中,感知技术则是机械机器人感知周围环境的能力。

这些是提高机器灵活性和操作能力不可或缺的技能。

5.工程制图工程制图是机械设计的重要基础,机械工程师必须熟练掌握。

工程制图作为机械设计的表现形式之一,它将机械设计以平面形式展现出来,包括细节图、装配图以及施工图等。

合理掌握工程制图和图片处理软件的使用,能够更好地进行机械设计和制造。

6.铁路车辆、飞机和汽车机械原理针对研究铁路车辆、飞机和汽车的机械结构,掌握与实际工作相关的理论知识,特别是安全性和可靠性方面的知识。

研究对应机械方面的特性、原理与过程,并掌握设计流程、模型、模拟和实现的知识。

机械知识知识点总结大全

机械知识知识点总结大全

机械知识知识点总结大全一、机械工程基础知识1. 机械工程概述机械工程是利用各种能源和原材料进行制造加工,生产各种机械设备和零部件的工程技术。

它涉及到机械结构、机械动力、机械传动、机械设计、机械制造、机械装配以及机械维护等多个方面。

2. 基本原理与概念(1)力学与运动学:涉及到牛顿运动定律、动力学、静力学、动力学等基本原理和概念。

(2)材料力学:包括材料的力学性能、应力分析、应变分析等。

(3)热工学:涉及到热力学基本概念、热传递、热力循环等。

(4)流体力学:包括流态特性、流体运动、流体压力等内容。

3. 机械结构机械结构是机械设备的基础部件,包括机床、传动装置、工作装置、装置等,是机械设备实现功能的基础。

4. 机械动力学机械动力学是机械工程中的一个基本概念,也是机械设备的工作基础。

它涉及到动力传递、动力转换、功率传递等内容。

二、机械设计1. 设计基础知识(1)机械设计的基本原则:包括安全可靠、节能环保、经济合理等原则。

(2)设计过程:包括定位、调研、方案制定、方案评审、详细设计、制作图纸、试验验证、修改完善等内容。

2. 机械设计基础(1)机械设计基础知识:包括机械设计基础概念、机械设计原理、机械设计基本过程等内容。

(2)机械元件设计:包括轴、螺纹、联轴器、弹簧、齿轮等机械元件的设计原则、计算方法、制作要求等。

3. 机械设计方法(1)规范计算法:根据工程设计规范和标准,进行机械设计计算。

(2)试验法:通过试验数据进行机械设计。

(3)仿生学设计法:借鉴自然界的设计原则,进行机械设计。

4. 机械设计软件(1)CAD软件:包括AutoCAD、SolidWorks、Pro/E等。

(2)CAE软件:包括ANSYS、ABAQUS等。

(3)CAM软件:包括MasterCAM、UG等。

5. 机械设计案例分析根据不同工程案例,对机械设计进行分析和评估,总结经验教训。

三、机械制造1. 制造工艺知识(1)金属材料的制造过程:包括锻造、铸造、焊接、冷加工等。

机械基础必学知识点

机械基础必学知识点

机械基础必学知识点1.力学:力学是研究物体的运动和受力的学科。

机械工程师需要了解力的概念、受力状态、力的平衡以及力的作用效果等基本概念。

2.静力学和动力学:静力学研究力的平衡问题,动力学研究物体运动的原因和规律。

机械工程师需要了解力的平衡条件以及静力学和动力学之间的关系。

3.静力学中的力矩和力矩平衡:力矩是力对物体产生转动效果的能力。

机械工程师需要了解力矩的概念、计算方法以及力矩平衡的条件。

4.工程材料力学性质:机械工程师需要了解各种材料的力学性质,如弹性模量、抗拉强度、屈服强度等,以便在设计中选择合适的材料。

5.刚体力学:刚体力学研究刚体的运动和受力问题。

机械工程师需要了解刚体的概念,刚体的平衡条件以及与刚体相关的运动学和动力学。

6.液体静力学和动力学:机械工程师需要了解液体在静态和动态条件下的受力和运动规律,以便设计和分析液压系统、液压机械等。

7.热力学基础:热力学研究物质的能量转化和传递规律。

机械工程师需要了解热力学基本概念,如热力学系统、热平衡、热力学过程等。

8.工程流体力学:工程流体力学研究流体在管道、泵站、水轮机等工程设备中的运动和力学性质。

机械工程师需要了解流体的性质、流体运动的方程和常用流体力学实验方法。

9.振动学:振动学研究物体在周期性力的作用下的振动规律。

机械工程师需要了解振动的基本概念、振动的分类、振动的表征参数以及振动的控制方法。

10.控制工程基础:控制工程研究如何使系统按照既定要求运行。

机械工程师需要了解控制工程的基本概念、控制系统的组成和功能以及常用的控制方法。

机械必备知识点总结大全

机械必备知识点总结大全

机械必备知识点总结大全一、机械基础知识1. 机械结构机械结构是由零部件和构件组成的,主要包括机床、工具机、机械手、传动机构等。

机械结构根据其功能和用途可以分为静态结构和动态结构。

2. 机械原理机械原理是研究物体在空间中的运动和相互作用的学科,主要包括静力学、动力学、弹性力学等。

了解机械原理可以帮助工程师设计和优化机械结构。

3. 机械制图机械制图是机械设计中的基本技能,包括机械零件的绘图、尺寸标注、注解和剖视图等。

掌握机械制图可以帮助工程师理解和沟通设计意图。

4. 机械制造工艺机械制造工艺包括铸造、锻造、焊接、切削、热处理等,这些工艺用于加工原材料,制造成各种机械零件和构件。

掌握机械制造工艺可以帮助工程师选择合适的加工方法和工艺参数。

5. 机械材料机械材料包括金属材料、塑料材料、复合材料等,其性能和特点对机械结构和零部件的设计和制造具有重要影响。

了解机械材料可以帮助工程师选择合适的材料和热处理工艺。

二、机械设计知识1. 机械设计原理机械设计原理包括静力学、动力学、材料力学等,了解这些原理可以帮助工程师设计和分析各种机械结构和零部件。

2. 机械传动设计机械传动设计包括齿轮传动、链传动、皮带传动等,了解传动原理和设计方法可以帮助工程师选择合适的传动方案和参数。

3. 机械零件设计机械零件设计包括轴、轴承、齿轮、连杆、销轴等,掌握零件的选材、设计和加工可以帮助工程师设计出可靠和经济的机械结构。

4. 机械系统设计机械系统设计包括机床、工具机、机械手、自动化系统等,全面了解机械系统的原理和设计方法可以帮助工程师设计出高效和稳定的工程设备。

5. 机械设计软件机械设计软件包括CAD、CAM、CAE等,掌握这些软件可以帮助工程师进行机械设计、分析和优化。

三、机械制造知识1. 机械加工工艺机械加工工艺包括车削、铣削、钻削、磨削等,了解各种加工方法和工艺参数可以帮助工程师选择合适的加工方案和工艺路线。

2. 数控加工技术数控加工技术是近年来发展较快的一种新型加工方法,了解数控机床的原理和操作方法可以帮助工程师设计和加工各种复杂的机械零部件。

机械基础必考知识点总结

机械基础必考知识点总结

机械基础必考知识点总结一、力学基础1. 机械基础的力学基础是牛顿力学,重点包括牛顿三定律、力的合成与分解、力矩等内容。

2. 牛顿三定律:包括第一定律(惯性定律),第二定律(运动定律)和第三定律(作用与反作用定律)。

3. 力的合成与分解:力的合成包括平行力的力合成和共点力的合成,力的分解可分为平行力的分解和共点力的分解两种情况。

4. 力矩:力矩的概念,力矩的计算公式,平衡条件下的力矩。

5. 运动学基础:直线运动、曲线运动、角速度、角加速度等。

二、材料力学1. 材料力学是研究材料在外力作用下的变形与破坏规律的学科。

2. 主要内容包括:拉伸、压缩、剪切、弯曲等。

3. 长度变化:拉力导致的长度变化计算,弹性模量,杨氏模量。

4. 压缩变形:材料压缩应力应变关系,体积应变。

5. 剪切变形:剪切应力应变关系,剪切模量。

6. 弯曲变形:弯矩与曲率之间关系,梁的挠度计算。

三、机械制图1. 机械制图是机械工程中的基础课程,它包括正投影与倾斜投影、平行投影与中心投影、尺度比例、视图的选择与构图等内容。

2. 阅读:机械制图的阅读,包括正投影图与倾斜投影图的阅读方法,平行投影图与中心投影图的阅读方法。

3. 绘图:机械零件的一二三视图绘制,轴测图的绘制。

4. 投影:机械制图的正投影与倾斜投影,平行投影与中心投影。

四、机械设计基础1. 机械设计基础是机械工程专业的核心课程,包括零件的设计、联接件的设计、轴的设计、机构的设计等内容。

2. 零件的设计:机械零件设计的基本要求,设计的步骤与方法,尺寸和公差。

3. 联接件设计:联接件的类型和分类,常用联接件的设计原则,键连接、销连接、螺纹连接的设计计算。

4. 轴的设计:轴的分类及选择原则,轴的强度计算,轴的刚度计算。

5. 机构的设计:机构的分类、机构的设计步骤,机构的运动分析。

五、机械传动1. 机械传动是研究机械零部件之间的动力传递关系的学科,包括平面机构、空间机构、齿轮传动、带传动、链传动等内容。

61条机械基础重点知识,相当全面的基础知识干货

61条机械基础重点知识,相当全面的基础知识干货

61条机械基础重点知识,相当全面的基础知识干货展开全文1、简单机器组成:原动机部分、执行部分、传动部分三部分组成。

2、运动副:使构件直接接触又能保持一定形式的相对运动的连接称为运动副。

高副:凡为点接触或线接触的运动副称为高副。

低副:凡为面接触的运动副称为低副3、局部自由度:对整个机构运动无关的自由度称为局部自由度。

自由度:构件的独立运动称为自由度。

平面机构运动简图:说明机构各构件间相对运动关系的简单图形称为机构运动简图。

4、普通螺纹牙型角为α=60°梯形螺纹牙型角为α=30°矩形螺纹的牙型是正方形。

传递效率最高的螺纹牙型是矩形螺纹(正方形)。

自锁性最好的是三角螺纹牙型。

5、常用的防松方法有哪几种?(1)摩擦防松(2)机械防松(3)不可拆防松。

6、平键如何传递转矩?平键是靠键与键槽侧面的挤压传递转矩。

7、单圆头键用于薄壁结构、空心轴及一些径向尺寸受限制的场合。

8、零件的轴向移动采用导向平键或滑键。

9、联轴器与离合器有何共同点、不同点?联轴器与离合器共同点:联轴器和离合器是机械传动中常用部件。

它们主要用来连接轴与轴,或轴与其他回转零件以传递运动和转矩。

不同点:在机器工作时,联轴器始终把两轴连接在一起,只有在机器停止运行时,通过拆卸的方法才能使两轴分离;而离合器在机器工作时随时可将两轴连接和分离。

10 、有补偿作用的联轴器属于挠性联轴器类型。

11、挠性联轴器有哪些形式?挠性联轴器分为无弹性元件的挠性联轴器和有弹性元件的联轴器。

无弹性元件的挠性联轴器包含(1十字滑块联轴器、齿式联轴器、万向联轴器、链条联轴器有弹性元件的挠性联轴器又分为、弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器和轮胎式联轴器。

12、离合器分牙嵌式离合器和摩擦式两大类。

13、钢卷尺里面的弹簧采用的是螺旋弹簧。

汽车减震采用的是板弹簧。

14、铰链四杆机构有哪些基本形式?各有何特点?铰链四杆机构有三种基本形式:(1)曲柄摇杆机构(2)双摇杆机构(3)双曲柄机构。

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1、 图纸幅面尺寸和代号 A0、A1、A2、A3、A4、A5
图纸幅面 (mm)
841
A1
A0A0
A1 A3
B
B B
B
420 A3 A2
210 A4
L L
A2 A4
B
L
0
297 L594
1189
L
基本幅面尺寸
幅 面 代 号 A0
A1
A2
A3
A4
尺寸 B×L 841×1189 594 ×841 420 ×594 297 ×420 210×297
A-A
A-A
A
A
☆ 标注方法:
A
A
A
A
☆ 注意问题:
A
A
① 两剖切平面的转折处不应与图上的轮廓线重合,
在剖视图上不应在转折处画线。
② 在剖视图内不能出现不完整的要素。只有当两个
要素有公共对称中心线或轴线时,可以此为界各
画一半。
☆ 适用范围: 当机件上的孔槽及空腔等内部结构不在同一
平面内时。
(4).复合剖
2、均匀分布的肋板及孔的画法
肋不对称 画成对称
A-A
孔未剖到 画成剖到
B-B
A
A
B
B
若干直径相同且成规律分布的孔,可以仅画
出一个或几个,其余只需用细点画线表示其中心 位置。
3、对称图形的画法
在不致引起误解时,可只画一半或四分 之一。并在对称中心线的两端画出两条与其 垂直的平行细实线。
4、投影简化
2. 图框格式
图纸上限定绘图区域的线框称为图框。必须用粗实线画出图 框,其格式分为留装订边和不留装订边两种。
L
L
B B
c
e
a
周边 图框线 c
e
周边 图框线
a=25 c=5 (A3、 A4 、A5)
e=10 (A3、 A4 、A5) e
标题栏
标题栏
c
不留装订边 e
留装订边 c= 10(A0、A1、A2、)
A
A
C
B
B
C
1.2.4 局部视图
局部视图是将物体的某一部分向基本投影面投射
所得的视图。
B
注意事项:
B 用带字母的箭头指明要 表达的部位和投射方向,
A 并注明视图名称。
CA C
局部视图的范围用波浪 线表示。当表示的局部
结构是完整的且外轮廓
封闭时,波浪线可省略。
局部视图可按基本视图 的配置形式配置,也可
① 剖切线:指示剖切面的位置 (细单点长画线)。 一般情况下可省略。
② 剖切符号 :表示剖切面起、迄和转折位置及投射 方向。
③ 剖视图的名称。
1.2.7 半剖视图
A—A
不能表达外形
存在什么问题?
A
A
解决办法:
A—A
已表达清楚的 内形虚线不画
半剖视
以对称线为界, 一半画视图,一半 画剖视。
A-A
从右向左投射
仰视图 从下向上投射
后视图 从后向前投射
2. 六个投影面的展开
仰视 主视
俯视
3. 六面视图的投影对应关系
前 仰视
后 上 右视
主视
左视 右 后视 左



俯视
左 长右
度量对应关系 :仍遵守“三等”规律 方位对应关系:
除后视图外,靠近主视图的一边是物体的后 面,远离主视图的 一边是物体的前面。
按向视图的配置形式配
置,
当局部视图按投影关系配置,中间又无其它视图隔开时可省略标注
1.2.5 斜视图
问题:当物体的表面与投影面成倾斜位置时, 其投影不反映实形。 解决方法:
A V
★ 增设一个与倾斜 表面平行的辅助 投影面。
★ 将倾斜部分向辅
助投影面投射。
斜视图是物体向不平行
于基本投影面的平面投射 所得的视图。
投影面
中心投影法
投射线 投影
物体位置改 变,投影大
小也改变
投影特性
投射中心、物体、投影面三者之间 的相对距离对投影的大小有影响。 度量性较差
平行投影法
且投 垂射 直线 于互 投相 影平 面行
直角(正)投影法
且投 倾射 斜线 于互 投相 影平 面行
投影特性
斜角投影法
投影大小与物体和投影面之间的距离无关。 度量性较好 工程图样多数采用正投影法绘制。
B
B
B-B
适用范围:
内、外形都需要表 达,而形状又基本对称 时。
A
A
1.2.8 局部(剖)视图
A-A
B
B
用剖切平面局部地剖
开物体所得的剖视图。
B-B
A
A
A-A
B
B
用剖切平面局部 地剖开物体所得的剖 视图。
可用双折线代替
B-B
波浪线。
A
A
适用范围:
局部剖是一种较灵活的表示方法,适用 范围较广。
工、装配、测量方便。
2、标注尺寸的基本规则:
25
25
100
不以mm为单位 需注出单位符号
25 40
25 40
55
55
1: 2
1: 4
10cm
(1)零件的真实大小以尺寸数值为依据,与绘图比例及绘图的准确度无关。
(2) 图样中的尺寸,以毫米为单位,如采用其它单位时,则必须注明单位名 称。
(3)图样中所标注的尺寸,为零件的最后完工尺寸。
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。
2、剖视图的画法
虚线不画
确定剖切面的位置 想象哪部分移走了?剖面区域的形状?哪些部分
投射时可看到? 在剖面区域内画上剖面符号。
3、剖视图的标注
A-A
A
A
标注内容:
局部放大图的画法
局部放大图举例


Ⅱ 4∶1
Ⅰ 2∶1
注意:局部放大图可画成视图、剖视图、断面图,它与被放大部位 的表达方法无关。局部放大图应尽量配置在被放大部位的附近。
二、简化画法
1、肋板的画法
B
B-B 正确 B-B 错误
A
A
B A-A
规则: 对于机件的肋板,如按 纵向剖切,肋板不画剖面 符号,而用粗实线将它与 其邻接部分分开。
原值比例 1:1 缩小比例1:2
放大比例2:1
2. 比例的选取 为了看图方便,绘制图样时。应尽可能按机件的原
值比例画出。如果机件太大或太小,应采用表1-2(P8) 中规定的优先比例画图。
图样无论是放大或缩小,标注尺寸时,均应按机 件的实际尺寸大小标注,与绘图的比例无关。
3. 比例的注写
绘制同一机件的各个视图应采用相同的比例,并 在标题栏的比例一栏内写明采用的比例(如下图)。
重 量 比例
(图样名称)
审核
工艺
批准
共张 第张
(图样代号)
此线以上的明细仅在装配图中使用
序号 代 号 设计 制图 描图 审图
零 件 名 称 数量
(图 名)
比例
数量
(材 料)
材料
备注
(图 号)
共 张第 张
(校名、班级)
1.4 比例(GB/T 14690-1993)
1. 比例的概念
比例是指图中图形与实物相应要素的线性尺寸之比。图形画 得和相应实物一样大小时,比值为1,称为原值比例;图形画得比 相应实物小时,比值小于1,称为缩小比例;图形画得比相应实物 大时,比值大于1,称为放大比例。
5、断开的画法 轴、杆类较长的机件,当沿长度方向
形状相同或按一定规律变化时,允许断开 画出。
实长 拉杆轴套断开画法
标注尺寸时, 仍注实长。
实长 阶梯轴断开画法
1.3 图纸幅面(GB/T 14689-1993)
GB/T14689 — 1993
年号 标准编号 技术制图英文的第一个字母 国家标准汉语拼音字头
e=20(A0、A1、A2、)
3.标题栏及其方位
标题栏的位置应位于图纸的右下角。 标题栏的格式和尺寸由GB/T10609.1—1989规定,见下图。 (制图课学习期间将采用简化的标题栏)
(材料标记) (单位名称)
标记 处数 分区 更改文件 签名 年 月 日 设计 (签名)(年月日)标准化(签名)(年月日) 阶段标记
主视俯视长相等且对正 主视左视高相等且平齐 俯视左视宽相等且对应
宽 高

三等关系
长对正 高平齐 宽相等
(3).三视图之间的方位对应关系



右后 前






主视图反映:上、下 、左、右 俯视图反映:前、后 、左、右 左视图反映:上、下 、前、后
1.2.2 基本视图 ⒈ 形成
主视图 俯视图 左视图 右视图
C、对称的移出断面、按投影关系配置的移出断面, 均可省略箭头。
D、配置在剖切线延长线上的对称的移出断面,以及 配置在视图中断处的对称的移出断面均不必标注。
⒉ 重合断面图
⑴ 画法 画在视图之内,轮廓线用细实线绘制。
当视图中的轮廓线与断面图的图线重合时, 视图中的轮廓线仍应连续画出。
⑵ 标注方法 ① 配置在剖切线上的不对称的重合断面 图,可不注名称(字母)。 ② 对称的重合断面图,可不标注。
(1).单一剖切平面
A-A
1) 平行于某一基 本投影面
A
A
不平行于任何基本投影面(投影面垂直面方法:
☆ 适用范围:
当机件具有倾
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