第十章 机件的表达方法.
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机件常用的表达方法
机件常用的表达方法
在生产实际中,机件的形状往往是多种多样的,为将机件的内、 外形状和结构表达清楚,国家标准《技术制图》和《机械制图》规定了表 达机件的各种方法。本章主要介绍视图、剖视图和断面图等常用的表达方 法。
视图 剖视图 断面图
局部放大图及简化 画法
第三角画法简介
本章教学目标要求:
1 掌握视图、剖视图、断面图的 用途 画法 标注规则。
应用: 当物体在平行于某基本投影面方向上仅有某局部结构形状需要表 达,而又没有必要画出其完整的基本视图时采用。
局部视图的画法和标注
(1) 局部视图的断裂边界应以波浪 线或双折线表示 。
(2) 当表示的局部结构外形轮廓 线呈完整封闭图形时,波浪线可 省略不画。 (3) 局部视图可按基本视图的配置形式 配置,这时不需标注 。
在同一图纸内,六个基本视图如果按此关系配置,则不 需标注视图名称。
六个基本视图的投影关系: 三等关系
(仰视图)
长对正 高平齐 宽相等
宽
(右视图)
(主视图)
宽 (左视图)
(后视图)
高
(俯视图)
宽
长
宽
长
六个基本视图之间的关系:
(1)主、后视图,左、右视图,俯、仰视图具有对称性。 (2)俯、仰、左、右视图中远离主视的一侧是物体的前面。
缺点:不能完整地表达机件的外部结构。
适用范围:
(1)主要用于内、外形状都需要表示的对称机件;
2.半剖视图
当物体具有对称平面时,在垂直于对称平面的投影面上的投影所 得的图形,可以对称中心线为分界,一半画成剖视图以表达内形, 另一半画成视图以表达外形,这种合成视图称为半剖视图。
适用范围 (1) 主要用于内、
在生产实际中,机件的形状往往是多种多样的,为将机件的内、 外形状和结构表达清楚,国家标准《技术制图》和《机械制图》规定了表 达机件的各种方法。本章主要介绍视图、剖视图和断面图等常用的表达方 法。
视图 剖视图 断面图
局部放大图及简化 画法
第三角画法简介
本章教学目标要求:
1 掌握视图、剖视图、断面图的 用途 画法 标注规则。
应用: 当物体在平行于某基本投影面方向上仅有某局部结构形状需要表 达,而又没有必要画出其完整的基本视图时采用。
局部视图的画法和标注
(1) 局部视图的断裂边界应以波浪 线或双折线表示 。
(2) 当表示的局部结构外形轮廓 线呈完整封闭图形时,波浪线可 省略不画。 (3) 局部视图可按基本视图的配置形式 配置,这时不需标注 。
在同一图纸内,六个基本视图如果按此关系配置,则不 需标注视图名称。
六个基本视图的投影关系: 三等关系
(仰视图)
长对正 高平齐 宽相等
宽
(右视图)
(主视图)
宽 (左视图)
(后视图)
高
(俯视图)
宽
长
宽
长
六个基本视图之间的关系:
(1)主、后视图,左、右视图,俯、仰视图具有对称性。 (2)俯、仰、左、右视图中远离主视的一侧是物体的前面。
缺点:不能完整地表达机件的外部结构。
适用范围:
(1)主要用于内、外形状都需要表示的对称机件;
2.半剖视图
当物体具有对称平面时,在垂直于对称平面的投影面上的投影所 得的图形,可以对称中心线为分界,一半画成剖视图以表达内形, 另一半画成视图以表达外形,这种合成视图称为半剖视图。
适用范围 (1) 主要用于内、
机件常用的表达方法
二、向视图
若六个基本视图不能按标准位置配置时, 若六个基本视图不能按标准位置配置时,如何说明投射方 向与视图之间的对应关系呢? 向与视图之间的对应关系呢? 采用标注的方法 这种可以自由 配置的基本视图 称为向视图 向视图。 称为向视图。
绘制向视图应注意: 绘制向视图应注意: 1)在视图的上方标注视图的名称:“×” 在视图的上方标注视图的名称: (“×”为大写拉丁字母,并按A、B、C……顺 为大写拉丁字母,并按A C……顺 次使用 。); 2) 在相应视图的附近用箭头指明投射方向, 在相应视图的附近用箭头指明投射方向, 并标注相同的字母;字母均应正写。 并标注相同的字母;字母均应正写。
机件常用的表达方法
一、视图
1、基本视图 、 2、向视图 、 源自、局部视图 、 4、斜视图 、 5、旋转视图 、
二、剖 视 图 1、全剖视 、 2、半剖视 、 3、局部剖 、 4、两相交的剖切平面(旋转剖) 、两相交的剖切平面(旋转剖) 5、几个平行的剖切平面(阶梯剖) 、几个平行的剖切平面(阶梯剖) 6、复合剖 、 三、断面 1、移出断面图 、 2、重合断面图 、
斜视图的画法
A A A
画斜视图的注意事项: 画斜视图的注意事项: 斜视图通常按向视图的配置形式配置。 • 斜视图通常按向视图的配置形式配置。 允许将斜视图旋转配置, • 允许将斜视图旋转配置,但需在斜视图 上方注明。 上方注明。
五、旋转视图
机械制图中的旋转视图主要用在斜视图中
四、斜视图
问题:当物体的表面与投影面成倾斜位置时, 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。 其投影不反映实形。 解决方法: 解决方法: ★ 增设一个与倾斜 A 表面平行的辅助 V 投影面。 投影面。 ★ 将倾斜部分向辅 助投影面投射。 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。 面投射所得的视图。
机械制图基础知识(汇总完整版)
如图中的轴承座由五个部分组成,各 部分的相对位置如图所示。
其中凸台与圆筒相交会在内外表面上 产生相贯线,支承板与圆筒外表面相切, 肋板则与圆筒外表面相交。
§5 — 2 组合体三视图的画法
画图前的准备工作。 2.选择主视图 为方便看图,应选择最能反映该组合体形状特征和位置 关系的视图作为主视图。 比较下图中的A、B、C和D四个方向,沿B向观察所得视图 较好。
掌握各视图的方位关系可以 帮助我们确定视图中物体各部 分之间的相对位置。
一、平面立体的截交线 1.作图分析 求作平面立体的截交线首先应掌握在立体 表面上找点的方法,并能根据所给出的视图 确定要找的点。 平面立体截交线上的点可以分为: 1.棱线的断点,如图中的1、2、3、4点, 作图时此类点比较容易确定
§3 — 1 投影法及三视图的形成
三、三视图的形成
1.三投影面体系 ⑴三个投影面
①正立投影面—简称正面用V表示。物体在V面上的正投 影图称为主视图。
②水平投影面—简称水平面,用H表示。物体在H面上的 正投影图称为俯视图。
③侧立投影面—简称侧面,用W表示。物体在W面上的 正投影图称为左视图。
1.三投影面体系 ⑵三根投影轴
2.截平面与立体表面交线的两个 端点,如图中的5、6点。作图时一般 要根据视图确定点的位置。
3.两截平面交线在立体表面上的 两个端点,如三棱锥上的A、B点。
§5 — 2 组合体三视图的画法
一、画图前的准备工作。 1.形体分析 画图前应首先分析组合体的组合方式,即分析该组合 体属于叠加类还是切割类。 对叠加类组合体的分析: 分析各组成部分的形状确定各组成部分之间的相对位 置,各组成部分间的表面连接关系
工程上为了准确表达物体的形状采用的是多面正投影图, 三视图则是准确表达形体的一种基本方法。
其中凸台与圆筒相交会在内外表面上 产生相贯线,支承板与圆筒外表面相切, 肋板则与圆筒外表面相交。
§5 — 2 组合体三视图的画法
画图前的准备工作。 2.选择主视图 为方便看图,应选择最能反映该组合体形状特征和位置 关系的视图作为主视图。 比较下图中的A、B、C和D四个方向,沿B向观察所得视图 较好。
掌握各视图的方位关系可以 帮助我们确定视图中物体各部 分之间的相对位置。
一、平面立体的截交线 1.作图分析 求作平面立体的截交线首先应掌握在立体 表面上找点的方法,并能根据所给出的视图 确定要找的点。 平面立体截交线上的点可以分为: 1.棱线的断点,如图中的1、2、3、4点, 作图时此类点比较容易确定
§3 — 1 投影法及三视图的形成
三、三视图的形成
1.三投影面体系 ⑴三个投影面
①正立投影面—简称正面用V表示。物体在V面上的正投 影图称为主视图。
②水平投影面—简称水平面,用H表示。物体在H面上的 正投影图称为俯视图。
③侧立投影面—简称侧面,用W表示。物体在W面上的 正投影图称为左视图。
1.三投影面体系 ⑵三根投影轴
2.截平面与立体表面交线的两个 端点,如图中的5、6点。作图时一般 要根据视图确定点的位置。
3.两截平面交线在立体表面上的 两个端点,如三棱锥上的A、B点。
§5 — 2 组合体三视图的画法
一、画图前的准备工作。 1.形体分析 画图前应首先分析组合体的组合方式,即分析该组合 体属于叠加类还是切割类。 对叠加类组合体的分析: 分析各组成部分的形状确定各组成部分之间的相对位 置,各组成部分间的表面连接关系
工程上为了准确表达物体的形状采用的是多面正投影图, 三视图则是准确表达形体的一种基本方法。
哈工大画法几何与机械制图答案
1-7 按规定方法标注尺寸(数值从图中量取,取整数)。
第一章 制图的基本知识
1-8 按规定方法标注尺寸(数值从图中量取,取整数)。
第一章 制图的基本知识
1-9 已知椭圆长轴为70,短轴为40,作椭圆。
(1) 同心圆法
(2) 四心圆弧法
第一章 制图的基本知识
1-10 按已知斜度和锥度,完成下列图形,并标注斜度与锥度值。
3-8 求两平面的交线,并判别可见性。
′
′
PV
′ ′
′′
′
′
′
′
′
′
PH
第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
3-9 求直线与平面的交点,并判别可见性。
3-10 求两平面的交线,并判别可见性。
(1)
′
′
′
(2)
′
m n
第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
3-11 求两平面的交线,并判别可见性。
3-12 求两平面的交线。
′
′
′
′
′
′
第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
3-13 △ABC与△DEF相交,交线为KL,补面的投影,判别可见性。 3-14 过点M作平面△ABC的垂线,并求垂足K.
′ ′
′
′
′
′
′ ′
d
k l
e
′ ′
′
k′
′
k
′
′
k′
′
′
k
第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
′
c
′
′ ′
′
b′
′
c′
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c
c
b
第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
第一章 制图的基本知识
1-8 按规定方法标注尺寸(数值从图中量取,取整数)。
第一章 制图的基本知识
1-9 已知椭圆长轴为70,短轴为40,作椭圆。
(1) 同心圆法
(2) 四心圆弧法
第一章 制图的基本知识
1-10 按已知斜度和锥度,完成下列图形,并标注斜度与锥度值。
3-8 求两平面的交线,并判别可见性。
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第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
3-9 求直线与平面的交点,并判别可见性。
3-10 求两平面的交线,并判别可见性。
(1)
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第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
3-11 求两平面的交线,并判别可见性。
3-12 求两平面的交线。
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第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
3-13 △ABC与△DEF相交,交线为KL,补面的投影,判别可见性。 3-14 过点M作平面△ABC的垂线,并求垂足K.
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第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
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c
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b′
′
c′
′
c
c
b
第三章 直线与平面、平面与平面的相对位置
6.4机件的常用表达方法-其他表达方法
4.其他简化画法
图7-40 平面表示法
图7-41 剖面前结构表示法
图7-42 较长物体的简化画法
图7-43 法兰简化画法
图7-44 复杂曲面简化画法
பைடு நூலகம்
图7-45 小斜圆的简化画法
图7-46 剖视图中局部剖简化画法
7.4 机件的其他表达方法
7.4.1 局部放大图 7.4.2 简化画法
7.4.1 局部放大图
为了清楚地表示物体上某些细小结构,将物体的部分结 构用大于原图所采用的比例画出的图形,称为局部放大图。
图7-34 局部放大图
7.4.2 简化画法
1.肋、轮辐及薄壁的简化画法
① 对于物体的肋、轮辐及薄壁等,如按纵向剖切(剖切 平面平行于它们的厚度表面),这些结构都不画剖面符号, 而用粗实线将它与其相邻接部分分开,如图所示。
图7-35 薄壁的简化画法
② 当零件回转体上均匀分布的肋、轮辐、孔等结构不 处于剖切平面上时,可将这些结构旋转到剖切平面上画出, 如图所示。
图7-36 薄壁的简化画法
2.相同结构的简化画法
图7-37 相同结构的简化画法
3.较小结构和斜度的简化画法
图7-38 较小结构的简化画法
图7-39 小斜度、小圆角和倒角的简化画法
课题2图样的基本表示法
机件内部形状的表达——剖视图
四、剖切面的种类
2.几个平行的剖切平面 轴承挂架,如果
用单一剖剖开,上部 的小孔不能剖到。因 此,采用两个互相平 行的剖切平面将机件 剖开,可同时将上下 两部分的内部结构表 达清楚。 注意:
(1)因为剖切平面 是假想的,所以不应 画出剖切平面转折处 的投影。
(2)剖视图中不应 出现不完整结构要素。
一、螺纹的规定画法和标注
1.螺纹的结构要素 (3)线数 螺纹有单线和双线之分。 单线螺纹:沿一条螺旋线形成的螺纹。
多线螺纹:沿两条以上 螺旋线形成的螺纹。
螺纹及螺纹紧固件
一、螺纹的规定画法和标注
1.螺纹的结构要素 (4)螺距 螺纹上相邻牙在中径上对应点的轴向距离。
螺纹及螺纹紧固件
一、螺纹的规定画法和标注
(1)相邻两剖切平面的交线应垂直于某一个投影面。 (2)画图时应先剖切后旋转,旋转到与某一选定的投影
面平行时再投射。此时旋转部分的某些结构与原图形 不再保持投影关系。 (3)必须在相应视图上进行标注。
机件断面形状的表达——断面图
一、断面图的概念
假想用剖切面将机件的某处切断,仅画出其断面的图形,称为断面图。
注其名称XX,在相应
的视图上用 剖切符号表 示剖切位置 和投影方向, 并注上相同 的字母。
机件内部形状的表达——剖视图
二、剖视图的画法
4.剖视图的配置与标注
当剖视图按投影关 系配置,中间又没有 其他图形时,可省略 箭头。当单一的剖切 平面通过机件的对称 平面,且按投影关系 布置,中间又没有其 它图形时,可省略标 注。
螺纹及螺纹紧固件
一、螺纹的规定画法和标注
1.螺纹的结构要素
(1)牙型 通过螺纹轴线
机件常用表达方法
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2.重合断面
画在视图内的断面称为重合断面 (1)画法 轮廓线是细实线,当视图的轮廓线与重合 断面的图形重叠时,视图中的轮廓线仍应连续画出, 不可间断。 (2)标注 对称时,可省略;不对称时,标注剖切符 号及箭头。
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§6-4 其他表达方法
一、局部放大图
将机件的部分结构用大于原图形所采用的比例画 出的图形,称为局部放大图。 局部放大图可画成视图、剖视图或断面图。
2)移出断面应尽量配置在剖切符号或剖切线的延长线上, 必要时也可放在其他位置。
A A
A
连实线不断开
当移出 断面图形对 称时,还可 以将断面画 在视图的中 断处。
A
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3)为了正确表达 断面实形,剖切 平面要垂直于所 需表达机件结构 的主要轮廓线或 轴线。
4)由两个或多个相 交平面剖切所得的 移出断面,中间一 般应断开。
I
II
I 4 :1
II 2 :1
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二、简化画法 1.有关相同结构的简化画法
1)当机件具有若干相同的结构(轮齿、沟槽等),并按一 定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线 连起来,但在图中必须注明该结构的总数量。
51×Φ3
个 ×
B L
×个
A
A A
A
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2)圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔,允许只 画出孔的对称中心线和孔的位置。
仰视图
右视
图
主视图
左视 图 后视 图
俯视图
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1.六个基本视图的“三等”规律
长对正:主、俯、仰、后视图 高平齐:主、左、右、后视图 宽相等:仰、左、俯、右视图
各视图 按此图示 的位置配 置时,不 需标注视 图名称
2.重合断面
画在视图内的断面称为重合断面 (1)画法 轮廓线是细实线,当视图的轮廓线与重合 断面的图形重叠时,视图中的轮廓线仍应连续画出, 不可间断。 (2)标注 对称时,可省略;不对称时,标注剖切符 号及箭头。
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§6-4 其他表达方法
一、局部放大图
将机件的部分结构用大于原图形所采用的比例画 出的图形,称为局部放大图。 局部放大图可画成视图、剖视图或断面图。
2)移出断面应尽量配置在剖切符号或剖切线的延长线上, 必要时也可放在其他位置。
A A
A
连实线不断开
当移出 断面图形对 称时,还可 以将断面画 在视图的中 断处。
A
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3)为了正确表达 断面实形,剖切 平面要垂直于所 需表达机件结构 的主要轮廓线或 轴线。
4)由两个或多个相 交平面剖切所得的 移出断面,中间一 般应断开。
I
II
I 4 :1
II 2 :1
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二、简化画法 1.有关相同结构的简化画法
1)当机件具有若干相同的结构(轮齿、沟槽等),并按一 定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线 连起来,但在图中必须注明该结构的总数量。
51×Φ3
个 ×
B L
×个
A
A A
A
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2)圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔,允许只 画出孔的对称中心线和孔的位置。
仰视图
右视
图
主视图
左视 图 后视 图
俯视图
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1.六个基本视图的“三等”规律
长对正:主、俯、仰、后视图 高平齐:主、左、右、后视图 宽相等:仰、左、俯、右视图
各视图 按此图示 的位置配 置时,不 需标注视 图名称
机械制图-剖视图
剖视图
三、三种剖视图
第十章
图示摇杆臂的左右轴孔都需剖开表达,但又不宜作全剖或 半剖视图,故采用局部剖视图。
剖视图
三、三种剖视图
第十章
图示摇杆臂的左右轴孔都需剖开表达,但又不宜作全剖或 半剖视图,故采用局部剖视图。
剖视图
三、三种剖视图
第十章
图示摇杆臂的左右轴孔都需剖开表达,但又不宜作全剖或 半剖视图,故采用局部剖视图。
剖视图
三、三种剖视图
第十章
图示为前述盖的剖视图,根据其结构特点,同样也可将其 左视图画成半剖视图。
A-A
A
A
剖视图
三、三种剖视图
第十章
图示为前述盖的剖视图,根据其结构特点,同样也可将其 左视图画成半剖视图。
A-A
A
A
剖视图
三、三种剖视图
第十章
画半剖视图的注意事项:
1.半剖视图适用于内外形状都比较复杂、而且形体对称或 基本对称的机件,半剖视图和全剖视图的标注方法相同。
剖视图
三、三种剖视图
第十章
图示摇杆臂的左右轴孔都需剖开表达,但又不宜作全剖或 半剖视图,故采用局部剖视图。
以中心线为分界线
剖视图
三、三种剖视图
第十章
图示摇杆臂的左右轴孔都需剖开表达,但又不宜作全剖或 半剖视图,故采用局部剖视图。
以中心线为分界线
剖视图
三、三种剖视图
第十章
画局部剖视图的注意事项:
剖视图
三、三种剖视图
第十章
(二) 半剖视图
当机件具有对称面时,在垂直于对称面的投影面上投射所 得到的视图,以对称中心为界,一半画成剖视,一半画成视图, 即为半剖视图。
剖视图
机件表达方法
面时,这些结构也应按剖视绘制。
断面图的种类
1. 移出断面图 移出断面图的标注:标注内容与剖视图相同。
配置在剖切符号延长线上,可省略字母。
断面图的种类
1. 移出断面图 移出断面对称或按投影关系配置,可省略箭头。
B B-B
B
断面图的种类
1. 移出断面图 移出断面对称且配置在剖切符号延长线上,不必标注。
体倾斜表面相平行。
将倾斜部分向辅助斜 投影面进行投影。
H
将机件向不平行于任何基本投影面的平面(斜投影面)投 射而得到的视图称为斜视图。
视图
4. 斜视图
VA
H
A A
视图
4. 斜视图
画斜视图时的注意事项:
在斜视图的上方用大写的拉 丁字母标出视图的名称,在相 应的视图附近用箭头指明投射 方向,并注上同样的字母。
A-A
B-B
C-C
A
A
B
BC
C
剖视图的形成及其画法
正确
不正确
剖切面的种类
1. 单一剖切面 平行于某一基本投影面
剖切面的种类
1. 单一剖切面 不平行于任何基本投影面(斜剖)
A-A
A
A-A
用于表达与基 本投影面倾斜的 内部结构的形状。
A
B
B
B-B
采用斜剖画图 时,可按照箭头 所指的投射方向 画出斜剖视图形, 也允许将图形旋 转配置。
配置在剖切符号上的不对称重合断面,可省略字母。
断面图的种类
2. 重合断面图 对称的重合断面,可不必标注。
局部放大图
局部放大图
为便于画图及标注尺寸,将机件的部分细小结构, 用大于原图的比例画出,称为局部放大图。
局部放大图
断面图的种类
1. 移出断面图 移出断面图的标注:标注内容与剖视图相同。
配置在剖切符号延长线上,可省略字母。
断面图的种类
1. 移出断面图 移出断面对称或按投影关系配置,可省略箭头。
B B-B
B
断面图的种类
1. 移出断面图 移出断面对称且配置在剖切符号延长线上,不必标注。
体倾斜表面相平行。
将倾斜部分向辅助斜 投影面进行投影。
H
将机件向不平行于任何基本投影面的平面(斜投影面)投 射而得到的视图称为斜视图。
视图
4. 斜视图
VA
H
A A
视图
4. 斜视图
画斜视图时的注意事项:
在斜视图的上方用大写的拉 丁字母标出视图的名称,在相 应的视图附近用箭头指明投射 方向,并注上同样的字母。
A-A
B-B
C-C
A
A
B
BC
C
剖视图的形成及其画法
正确
不正确
剖切面的种类
1. 单一剖切面 平行于某一基本投影面
剖切面的种类
1. 单一剖切面 不平行于任何基本投影面(斜剖)
A-A
A
A-A
用于表达与基 本投影面倾斜的 内部结构的形状。
A
B
B
B-B
采用斜剖画图 时,可按照箭头 所指的投射方向 画出斜剖视图形, 也允许将图形旋 转配置。
配置在剖切符号上的不对称重合断面,可省略字母。
断面图的种类
2. 重合断面图 对称的重合断面,可不必标注。
局部放大图
局部放大图
为便于画图及标注尺寸,将机件的部分细小结构, 用大于原图的比例画出,称为局部放大图。
局部放大图
《机件的表达方法》习题
6-1 根据主、俯、左视图,画出后视图、仰视图和右视图。
6-2 作出A向局部视图和B向斜视图。
6-3 在指定位置画局部视图B和斜视图A。
6-4 画斜视图A。
(6)(7)(8)(9)(6)(7)(8)(9)6-6 用单一剖切面,将主视图改成全剖视图。
(1)(2)(3)6-7 在指定位置上,画出全剖的主视图。
6-8 用单一剖切面,作全剖的左视图。
6-9 将主视图改成半剖视图6-10 将主视图改为阶梯剖。
(1)(2)6-11用斜剖方式,画出A-A斜剖视图。
(1)(2)6-12画出全剖的主视图和半剖的左视图。
6-13 将主视图改为半剖视图,并补画全剖的左视图。
6-14旋转剖视图练习。
6-15 指出并改正下列局部视图中的错误。
6-16 画出半剖的左视图。
(1)(2)6-17 将主视图改为复合剖。
(1)(2)6-18 局部剖视图练习,将主视图和俯视图改为局部剖视图。
(1)(2)6-19用A3图纸,选择适当的比例,用适当的视图表达方法,表示以下形体(尺寸按1:1从图中量取)。
6-20补画全剖的左视图..6-21将主视图改为全剖视图,并补画全剖的左视图。
6-22 画出指定位置的断面图(左边键槽深4mm,右边键槽深3mm)。
6-23画出指定位置的断面图。
6-24指出下列两图中的错误,并加以改正。
6-25 画出指定的断面图。
6-26 画出重合断面图。
6-27 画出正确的剖视图。
6-28 按简化画法,将主视图画成全剖视图。
(1)(2)6-29 用A3图纸,选择适当的比例,合适的视图表达方法,表示以下形体(尺寸按1:1从图中量取)。
(1)(2)。
