工程图面判读A1.docx
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工程图面判读A1.docx
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工程图面判读A1
工程圖面判讀
工程圖面是工業界的語言,因此作為一名工程人員,最起碼的要求是能夠識圖.制圖.工程圖面是以投影的觀點,應用投影原理來表示物體形狀.結構的.因此識圖.制圖的能力與對投影的了解程度成正比.
1.投影簡介:
1.投影的基本概念:
在日常生活中我們都有這樣的經驗:
如在桌面的上方有一盞燈,把一個物體置于燈與桌面之間,這時在桌面上就會產生該物體的影子,這個影子就是物體在桌面上的投影.
如下圖所示,把燈視為點光源S,稱投影中心.桌面視為預設的承受投影的平面,稱為投影面P.如在S.P之間有一空間點A,該點在平面P的投影就在S.A連線的延長線與投影面P的交點a處.同理,點B.點C在投影面P上的投影b.c也在空間點和投影中心S的連線與投影面P的交點處.點D屬于投影面,顯然其投影d與空間點D重合.這種投射線在有限遠匯交于一點的投影方法稱為中心投影法.
當投影中心移向無窮遠時,則所有投射線將互相平行.這種投射線互相平行的投影方法稱為平行投影法.在平行投影中,根據投射線是否與投影面垂直可分為兩類:
斜角投影------投射線與投影面傾斜(不是直角),如下圖所示.
直角投影------投射線與投影面垂直,如下圖所示.
2.工程上常用的投影法:
工程上常用的投影法主要有正投影法.軸測投影法.標高投影法.透視投影法.正投影法是將物體向兩個或兩個以上互相垂直的投影面進行直角投影,然后再將投影面按一定規則展開,攤平在一個平面上的多面直角投影方法.如下圖所示.
設置一個由互相垂直的三個投影面構成的三投影面體系,如下圖所示,這三個投影面命名為:
水平投影面,用H表示;正立投影面,用V表示;側立投影面,用W表示.H面與V面的交線為OX軸;H面與W面的交線為OY軸;V面與W面一交線為OZ軸.OX,OY,OZ三個軸的交點O為原點.根據體的投影原理,如欲表示一物體在空間上所占有的位置及形象,我們可將其立于第一象限或第三象限內.
(1)第一角法:
凡將物體立于第一象限的視圖畫法為第一角法.因其投影面在物體之后(如下圖所示),將水平投影面H.側立投影面W轉向正立投影面V后,各視圖的位置及名稱如圖所示.
(2)第三角法:
凡將物體立于第三象限的視圖畫法為第三角法.因其投影面在物體之前(如下圖所示),其視圖的位置及名稱如圖所示.我們公司所用的投影方法為第三角法.
(3)第一角法與第三角法的標示方法:
3.投影規律:
(1)高平齊,長對正,寬相等.
(2)在視圖中,點可代表:
a.線之交點
b.線
(3)在視圖中,線可代表:
a.面之棱邊
b.面之交線
c.面之極限
(4)在視圖中,面可代表:
a.面之真實形狀大小為正垂面
b.面之縮小為單斜面或復斜面
c.面為曲面
(5)相似性:
物體呈現在視圖中的幾何形狀,除與投影面垂直者,其正投影或邊視圖為一直線或曲線外,其他不論平行或不平行于投影面之各面,其呈現之邊數與大約形狀與實體相似.(如圖所示)
(6)視圖中相鄰兩區域為物體之兩鄰面,兩鄰面必須不位于同一面內,若兩鄰面位于同一面內,其間必無線存在.在視圖中兩相鄰區域有以下幾種情形:
a.高低不同
b.斜度不同
c.凹凸不同
2.識圖的基本方法:
(1)要點:
a.要幾個視圖聯系起來看.通常一個視圖不能定形定位.
b.要分析相鄰表面間的相對位置.
c.要先從反映形狀特征的視圖看起.因為主視圖常反映出物體的形狀特征,故一般先從主視圖看起,再與其他視圖聯系起來看,物體的形狀就能識別出來.
(2)用形體分析法看圖:
形體分析法就是按三視圖的基本規律,從圖上逐個識別出基本形體,再確定它們的相對位置及組合形式,綜合想象出物體的形狀.
例1:
看懂下圖所示物體的視圖,並補畫出其右視圖.
a.形體分析.在視圖上分成I.II兩部分.
b.對投影,想形體.以先大體,后細節的次序想像各部分的形狀.
c.從主.俯視圖想象各部分之間的相對位置,從而想象出該物體的整體形狀.
d.按投影規律補畫出左視圖.
(3)用線面分析法看圖:
物體可以看成是由若幹面(平面或曲面)圍成,面與面間存在交線.線面分析法就是把物體分為若幹個面,逐個根據其投影特點確定其空間形狀及相對位置,判明各交線的空間形狀及相對位置,從而想象出物體的形狀.
例2.看懂下圖所示物體.
a.先從俯視圖中的封閉線框1進行分析,在主視圖中與它對應的是一斜線,在左視圖中與它對應的是一梯形線框,可知這是一個左低右高的梯形正垂面.
b.其次分析主視圖上的封閉線框2.它對應于俯視圖上的一條斜線,對應于左視圖上的一類似形狀的線框,可知這是一個五邊形鉛垂面.
c.再分析俯視圖上的封閉線框3.在主.左視圖上和它對應的都是一條水平線,可知這是一個水平面,俯視圖上的線框就反應其實形.
d.最后分析主視圖上的封閉線框4.它對應于俯視圖中的一條水平線,對應于左視圖中的一條垂直線,可知這是一個正平面,主視圖中的線框反應其實形.
e.考慮前后對稱,綜合起來即可想象出物體的整體形狀.
4.看圖的綜合方法:
看圖時,形體分析法和線面分析法通常是配合使用的.一般用形體分析法就可以解決問題.但是,當物體形狀較復雜時,形體分析法就不夠用了.這時,對復雜的物體局部形狀用線面分析法進行分析,使問題得到解決.
練習:
請用綜合方法看懂下圖所示物體.
3.
制圖的基本方法:
制圖與識圖是一互逆過程,在制圖時應按以下步驟進行:
a.分析物體的結構形狀,掌握其結構特點,便于正確選取主視圖和其它視圖.
b.選擇合理的物體主視圖.這是制圖中的關鍵,直接影響到其它視圖的選擇和看圖是否方便.通常將最能反映物體形狀特征的視圖作為主視圖.
c.選擇合適的視圖數量及表達方法.主視圖選定后,在便于看圖的前提下,根據物體的復雜程度,考慮還需要配置多少其它視圖及選用哪些表達方法才能完整.清楚地表達出物體的結構形狀.
制圖時常應注意以下幾點:
a.盡量選用基本視圖.
b.物體中尺寸小的結構要素,應采用局部放大圖表示,便于標注尺寸.
c.合理運用標准規定的簡化畫法,使表達重點突出.簡化繪圖.又有利于看圖.
d.圖中應減少虛線,但恰當運用虛線有助于看圖或簡化繪圖.
練習:
請作出下列物體的三視圖.
四.尺寸標注:
1.標注尺寸要完整,即尺寸標注得不多也不少,能唯一確定組合體的形狀和大小.通常采用形體分析法將組合體分析成若幹個基本形體或簡單形體,標注其定形尺寸,再確定各形體的相對位置,標出定位尺寸.
1)定形尺寸:
定形尺寸是唯一確定基本形體或簡單形體所占空間位置大小的尺寸.
2)尺寸基准:
標注尺寸的起點就是尺寸基准.在三維空間中,長.寬.高三個方向都應有尺寸基准,通常采用對稱線和較大平面.
3)定位尺寸:
定位尺寸是確定各形體與基准之間的尺寸.一個形體的定位尺寸最多有三個.若形體在某一方向處于挖切.對稱.靠齊.疊加時,就可省略一個定位尺寸.
4)總體尺寸:
為確定組合體所占空間大小,通常要標出總體尺寸,即總長.總寬.總高.如果已標出全部定形尺寸和定位尺寸,則會出現多餘尺寸.因此,在加標一總體尺寸時,必須去掉一個同方向的定形尺寸或定位尺寸.
1.標注尺寸要清晰,即所注尺寸使看圖方便,不致發生誤解或混淆不清,為此,在標注尺寸時要注意下列各點:
1)尺寸排列要整齊.有多個尺寸排列時,應使小尺寸在里,否則將使尺寸線與尺寸界線相交,易引起混淆不清.
2)標注圓柱面時,直徑尺寸盡量標在非圓視圖上,半徑尺寸則應標注在圓視圖上.
3)有關聯的尺寸盡量標注在一個視圖上,以便于看圖.
4)截交線和相貫線上不應直接標注尺寸,因為交線是自然產生的.
4.幾何公差:
1.定義:
1)
基准尺寸:
表示物體(part)上某一形體feature(表面.孔.槽)或基准點精確大小.輪廓.方向或位置的理論值.通常有以下三種表示方式:
2)真實位置:
物件上孔或槽的理論位置(用basicdimension表示).
3)參考尺寸:
無公差,非檢驗尺寸,是一重複尺寸或可由其它尺寸推導出來的尺寸.其表示符號為(.150)或.150REF
4)最大材料狀況(MMC):
表示形體在含材料最多的情況.
5)最小材料狀況(LMC):
表示形體在含材料最少的情況.
6)SMC:
不論形態大小在尺寸公差內何樣,其形狀.位置都必須符合要求.幾何公差或基准的使用與尺寸大小無關.
7)形體控制方框:
為一長方形框,在此長方框內分隔若幹小格,將必要之幾何公差之標注向左至右填入.
指示公差區域的形態(在公差值之前)
幾何特性符號(在第一格)
材料狀況(在參考基准之后)
公差值參考基准(在公差值欄位右方最多三個)
2.幾何公差:
公差分為形狀公差和位置公差兩類.
形狀公差:
真直度.真平度.真圓度.圓柱度.曲面輪廓度.對稱度.曲線
輪廓度.
位置公差:
平行度.垂直度.傾斜度.偏轉度.正位度.同心度.
名稱符號公差標注說明圖例備注
表面上一直線之真直度
轉體中心軸線之真直度
名稱符號公差標注說明圖例備注
線之對稱度
面之對稱度
了
平行于基准面
名稱符號公差標注說明圖例備注
垂直于基准線
垂直于基准面
傾斜于基准線
傾斜于基准面
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