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文档简介

项目一:掌握国家标准的相关规定◊任务1认识与掌握图纸幅面格式、比例和字体的规定项目1掌握国家标准的相关规定项目2掌握平面图形的基本画法项目3掌握图形的投影规律及画法项目4识读简单的汽车零件图项目5识读标准件和常用件项目6了解与识读简单的汽车部件装配图全套可编辑PPT课件

一、图纸幅面和格式

1、图纸幅面

图纸幅面是指图纸宽度和长度组成的图纸。绘制技术图样时,应优先采用表中所规定的五种幅面尺寸。图纸幅面图纸幅面分为A0、A1、A2、A3、A4五种。国家标准《技术制图》的有关规定图纸幅面和格式(GB/T14689-1993)

2、图纸格式图纸上必须用粗实线绘出图框线,图框格式分为留装订边和不留装订边两种。

同一产品的图样只能采用一种格式。

一、图纸幅面和格式3、标题栏(GB/T10609.1-2008)

标题栏位置一般位于图框右下角,其外框线用粗实线绘制,右边和底边与图框线重合,标题栏框内的图线用细实线绘制

一、图纸幅面和格式比例是指图样中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。图样比例分为原值、缩小、放大三种。二、比例(GB/T14690-1993)

不论采用何种比例绘图,尺寸数值均按原值注出。二、比例(GB/T14690-1993)

一般规定:图样中书写的汉字、数字、字母必须做到:字体工整、笔画清除、间隔均匀、排列整齐。1、字高

字体高度(用

h

表示,单位为毫米)的公称尺寸系列为1.8,2.5,3.5,5,7,10,14,20八种号数。字体的号数即字体的高度。三、字体(GB/T14691-1993)2、汉字

书写长仿宋体汉字的要领是:横平竖直,起落分明,结构均匀,精细一致,填满方格。

汉字应写成长仿宋体字,并应采用国家正式公布推行的《汉字简化方案》中规定的简化字。汉字的高度h不应小于3.5mm,其字宽一般为h

。一般宽高之比2/3。23、字母和数字

字母和数字可写成斜体或直体,注意全图统一斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成75°。图样中书写规定与示例:

项目一:掌握国家标准的相关规定◊任务2认识与掌握绘图图线的规定与要求一、图线的概念二、图线的尺寸(图线宽度)

图线是指起点和终点间以任何方式连接的一种几何图形,形状可以是直线或曲线、连续线或不连续线。图线的起点和终点可以重合,如一条图线形成圆时的情况。图线的尺寸用宽度来表示。图线分粗、细两种。粗线的宽度d应按照图的大小及复杂程度选择,选择范围为0.5~2mm,细线的宽度约为d/2。图线宽度的推荐系列0.18mm、0.25mm、0.35mm、0.5mm、0.7mm、1mm、1.4mm、2mm。制图作业中粗实线线宽一-般选择0.7mm。同一图样中,同类图线的宽度应基本一致。三、图线的基本类型三、图线的基本类型四、图线的画法虚线1、虚线的每个线段长度和间隔应大致相等。2、当虚线成为实线的延长线时,在虚、实线的连接处,虚线应留出空隙。3、虚线与其他图线相交时,都应在线段处相交,不应在空隙处相交。虚线画法的举例见图。四、图线的画法细点画线①细点画线的每个线段长度和间隔应大致相等。②细点画线和双点画线中的“点”应画成约1mm的短画,细点画线的首尾两端应是线段而不是短画。③细点画线,应超出轮廓线2~5mm④细点画线与其他图线相交时,都应在线段处相交,不应在短画处相交。⑤绘制圆形时,必须作出两条互相垂直的细点画线,作为圆的对称中心线,线段的交点应为圆心。⑥在较小的圆形上绘制细点画线有困难时,可用细实线代替。

项目一:掌握国家标准的相关规定◊任务3认识与掌握图样中的尺寸标注方法一、尺寸标注的四个要素

完整的尺寸标注应该包含下列四个要素:尺寸界限、尺寸线、尺寸线终端和尺寸数字。

(1)尺寸界线

尺寸界线表示尺寸的度量范围,用细实线绘制。(2)尺寸线

尺寸线表示尺寸的度量方向,用细实线绘制。尺寸线不能用其他图线代替,一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上。(3)尺寸线终端

尺寸线终端有箭头和斜线两种形式。机械图样一般用箭头形式,箭头尖端与尺寸界线接触,不得超出也不得离开;当尺寸线太短,没有足够的位置画箭头时,允许将箭头画在尺寸线外边;标注连续的小尺寸时可用圆点代替箭头,二、常用尺寸标准方法

1、线性尺寸的标注线性尺寸的数字应按图1-3-4(a)所示的方向填写,即水平方向字头朝上,铅垂方向字头朝左,倾斜方向字头保持朝上趋势,并尽可能避免在图示30°范围内标注,当无法避免时可按图1-3-4(b)形式标注。尺寸数字一般应注写在尺寸线的上方,当尺寸线为垂直方向时,应注写在尺寸线的左方,也允许注写在尺寸线的中断处,如图1-3-4(c)所示。狭小部位的尺寸数字按图1-3-4(d)所示方式标注。二、常用尺寸标准方法2、角度尺寸的标注

角度尺寸界线应沿径向引出,尺寸线是以角的顶点为圆心画出的圆弧线。角度的数字应水平书写,一般注写在尺寸线的中断处,必要时也可写在尺寸线的上方或外侧。角度较小时也可以用指引线引出标注。角度尺寸必须标注单位,如图1-3-5所示。二、常用尺寸标准方法3、圆和圆弧尺寸的标注

标注圆和圆弧的尺寸时,一般可将轮廓线作为尺寸界线,尺寸线或其延长线要通过圆心。大于半圆的圆弧标注直径,在尺寸数字前加注符号“”;小于和等于半圆的圆弧标注半径,在尺寸数字前加注符号“R”。没有足够的空位时,尺寸数字也可写在尺寸界线的外侧或引出标注。小尺寸的圆和圆弧的尺寸标注,可按图1-3-6所示进行。

项目二:掌握平面图形的基本画法◊任务1熟练掌握平面图形绘制的基本方法与步奏

一、绘图工具和仪器的使用方法

1、图板、丁字尺、三角板

图板用作绘图时的垫板,要求表面平坦光洁;又因它的左边用作导边,所以左边必须平直。丁字尺由尺头和尺身两部分组成,主要用来绘制水平线。绘图时,应使尺头靠着图板左侧的导边。画水平线必须自左向右画,如图2-1-1所示。1、图板、丁字尺、三角板

一副三角板有两块,一块是45°三角板,另一块是30°和60°三角板,用一块三角板能画与水平线成30°、45°、60°的倾斜线。用两块三角板能画与水平线成15°75°105°165°的倾斜线,如图2-1-2所示。

绘制垂线时,三角板的一直角边紧靠丁字尺尺身的工作边,另一直角边置于左侧,左右移动三角板至绘线位置,左手按住丁字尺和三角板,右手握笔,自下而上绘制垂直线,如图2-1-3所示。

1、图板、丁字尺、三角板

2、圆规、分规、曲线板和铅笔 圆规是用来绘制圆和圆弧的。它的一条腿上装有钢针,另一条腿上可换装三种插脚和接长杆,其构造和附件如图2-1-4所示。

2、圆规、分规、曲线板和铅笔

使用圆规时,应注意以下问题:①绘圆前,应将插脚上的铅芯削好,将钢针有台肩的一端朝下(避免图纸上的针孔不断扩大),并使台肩面与铅芯尖端平齐,如图2-1-5所示。2画圆时,应将钢针尖对准圆心(可借助左手食指),扎入图板,并使笔尖与纸面垂直,右手捏住圆规头部手柄,一般按顺时针方向画圆,并向前进方向稍微倾斜。

2、圆规、分规、曲线板和铅笔

分规是用来等分和量取线段的,如图2-1-6所示。分规两脚的针尖在并拢后,应能对齐。(3)曲线板

曲线板是用来绘制非圆曲线的。首先要定出曲线上足够数量的点,再徒手用铅笔轻轻地将各点光滑地连接起来,然后选择曲线板上曲率与之相吻合的部分分段画出各段曲线。注意应留出各段曲线末端的一小段不画,用于连接下一段曲线,这样曲线才显得圆滑,如图2-1-7所示。

2、圆规、分规、曲线板和铅笔 (4)铅笔绘图时,常采用B、HB、H和2H的绘图铅笔。铅芯的软硬用字母B和H来表示,B前的数值越大表示铅芯越软,H前的数值越大表示铅芯越硬。在画细线和写字时铅芯应磨成锥状,而画粗实线时,可以磨成扁铲状。绘图时,通常用H或2H铅笔画底稿(细线);用B或2B铅笔加粗加深全图(粗实线);写字时用HB铅笔。如图2-1-8所示。1、等分直线段通常采用平行线法将已知线段分成n等分,如图2-1-9所示将线段AB进行五等分。具体绘图步骤如下:①过端点A作辅助射线AC,与已知线段AB成任意锐角。②用分规在AC上以任意相等长度截得1、2、3、4、5五个点。③连接5B,并过4、3、2、1各点作线段5B的平行线,交AB得4、3、2'、1'各等分点,即完成对线段AB的五等分。二、线段和圆周的等分二、线段和圆周的等分

2、等分圆周(1)绘制正五边形方法①绘制一直径为50mm的圆②以半径OB的端点B为圆心,OB为半径作圆弧交圆周于P、Q两点,连接P、Q与OB相交于点M,如图2-1-10(a)所示③以M点为圆心,MA为半径作圆弧与OB的反向延长线交于点N,连接AN,线段AN的长度即为该圆内接正五边形的边长,如图2-1-10(b)所示。④以AN为边长,A点为起点等分圆周,并依次连接各等分点,即完成该圆内接正五边形的绘制,如图2-1-10(c)所示。

(2)绘制正六边形方法方法一:用圆规作图。分别以已知圆在水平直街上的两处交点A、D为圆心,以圆的半径R为半径作圆弧,与圆交于B、F、C、E点,依次连接A、B、C、D、E、F、A点即得圆内接正六边形,如图2-1-11(a)所示。方法二:用三角板作图。以60°三角板配合丁字尺作平行线,画出四条斜边,再以丁字尺作上、下水平边,即得圆内接正六边形,如图2-1-11(b)所示。二、线段和圆周的等分

三、斜度(S)1、斜度的概念斜度是指一直线(或平面)对另一直线(或平面)的倾斜程度。它的特点是单向分布,其大小用它们之间夹角的正切值来表示,如图2-1-12(a)所示。斜度(S)=(H-h)/L=tana三、斜度(S)2、斜度符号及其标注

斜度符号用“<”表示,在图样中写成“1:n”的形式,其标注如图2-1-12(b)所示。标注斜度时,比数之前须有斜度符号,符号的倾斜方向应与斜度的方向一致。三、斜度(S)

3、斜度的画法如图2-1-13(a)所示的斜度为1:10的斜楔,具体绘图步骤如下:①作OBLOA,在OA上任意取10个单位长度,在OB上取1个单位长度,连接E和F点,即为斜度1:10斜线,如图2-1-13(b)所示。②按给定尺寸定出点C,过C点作EF的平行线,即完成作图,如图2-1-13(c)所示。③检查无误后,按规定描粗、标注。四、锥度(C)1、锥度的概念

锥度是指正圆锥底圆直径与其高度之比,或正圆台的两底圆直径差与其高度之比。它的特点是双向对称分布,如图2-1-14示。锥度(C)=D/L=(D-d)/l=2tan(a/2)四、锥度(C)2、锥度符号及其标注

锥度符号如图2-1-14(b)所示。标注时,通常以1n的形式表示,锥度符号应配置在基准线上,基准线与圆锥的轴线平行,并通过引出线与圆锥轮廓素线相连。锥度符号的方向应与圆锥方向一致。四、锥度(C)3、锥度的画法

如图2-1-15(a)所示机件的右部是一个锥度为13的圆锥台,其画法如图2-1-15(b)所示。具体绘图步骤如下:①作EFLAB,由点A沿垂线向上和向下分别取1/2个等份,得点C和C1②由点A沿轴线向右取三等份得点B,连接BC、BC,即得1:3的锥度线。③按给定尺寸定出E、F点,过点E、F分别作BC、BC的平行线,即得所求圆锥台的锥度线。

项目二:掌握平面图形的基本画法◊任务2熟练掌握绘制圆弧链接平面图形的基本方法与步骤一、圆弧连接的概念用一段圆弧光滑地连接另外两条已知线段(直线或圆弧)的作图方法称为圆弧连接。二、圆弧连接绘图的基本步骤首先求作连接圆弧的圆心,它应满足被连接线段之间的距离均为连接圆弧的半径;然后找出连接点,即连接圆弧与被连接线段的切点;最后在两连接点之间画连接圆弧。三、直线间的圆弧连接如图2-2-1(a)所示,要掌握直线间的圆弧连接,具体画法步骤有以下三点,如图2-2-1(b)(c)(d)所示。①定距:作与两已知直线分别相距为R(连接圆弧的半径)的平行线,两平行线的交点O即为圆心,如图2-2-1(b)所示。②定连接点(切点):从圆心O向两已知直线作垂线,垂足A、B即为连接点(切点)。如图2-2-1(c)所示。③以O为圆心,以R为半径,在两连接点(切点)之间画弧,如图2-2-1(d)所示。四、圆弧间的圆弧连接1、连接圆弧的圆心和连接点的求法(图2-2-2)

用算术法求圆心。根据已知圆弧的半径R或R₂和连接圆弧的半径R,计算出连接圆弧的圆心轨迹线圆弧的半径R。外切时:R-R+R内切时:R-R-R2。用连心线法求连接点(切点)。外切时:连接点在已知圆弧和圆心轨迹线上,即圆弧的圆心连线上。内切时:连接点在已知圆弧和圆心轨迹线上,即圆弧的圆心连线的延长线上。以O为圆心,以R为半径,在两连接点(切点)之间画弧。四、圆弧间的圆弧连接

四、圆弧间的圆弧连接1、圆弧间圆弧连接的两种形式外连接:连接圆弧和已知圆弧的弧向相反(外切),如图2-2-3所示。

项目二:掌握平面图形的基本画法◊任务3绘制简单的平面图形一、平面图形的尺寸分析1、定形尺寸定形尺寸是指确定平面图形上几何元素形状大小的尺寸,如图2-3-2所示的12、R13、R26、R7、R8、48和10。2、定位尺寸定位尺寸是指确定各几何元素相对位置的尺寸,如图2-3-2中的18、40。确定平面图形位置需要两个方向的定位尺寸,即水平方向和垂直方向,也可以以极坐标的形式定位,即半径加角度。一、平面图形的尺寸分析3.尺寸基准 任意两个平面图形之间必然存在着相对位置,也就是说必有一个是参照的。(由此引出基准这个概念,介绍基准时可联系直角坐标系的坐标轴来讲解)标注尺寸的起点称为尺寸基准,简称基准,平面图形尺寸有水平和垂直两个方向(相当于坐标轴x方向和y方向),因此基准也必须从水平和垂直两个方向考虑,平面图形中尺寸基准是点或线。常用的点基准有圆心、球心、多边形中心点、角点等,线基准往往是图形的对称中心线或图形中的边线。二、线段分析

根据定形、定位尺寸是否齐全,可以将平面图形中的线段分为以下三大类。1、已知线段

定形、定位尺寸均齐全的线段称为已知线段。绘图时,该类线段可以直接根据尺寸绘图,如图2-3-2所示的¢12圆、R13圆弧、48和10的直线均属已知线段。二、线段分析2、中间线段定形尺寸齐全,而定位尺寸不齐全的线段称为中间线段。绘图时必须根据该线段与相邻已知线段的几何关系,通过几何绘图的方法求出,如图2-3-2所示的R26和R8两段圆弧。

项目三:掌握图形的投影规律及画法◊任务1了解图形的投影规定与特性一、投影法的概念

投影法是投射线通过物体,向选定的面投射,并在该面上得到图形的方法。根据投影法所得到的图形称为投影(投影图)。在投影法中,进行投影的平面称为投影面。人们在阳光或灯光下产生影子的现象就是投影现象。

提问:当你站在阳光或灯光下,是否会看见自己的影子?不同的位置得到的影子大小是否相同?二、投射原理

投影法是画法几何学的基本方法。如图3-1-1所示,S为投影中心,A为空间一点,P为投影面,SA连线为投射线。投射线均由投影中心S射出,射过空间点A的投射线与投影面P相交于一点a,点a称作空间点A在投影面P上的投影。同样,点b是空间点B在投影面P上的投影。在投影面和投射中心确定的条件下,空间点在投影面上的投影是唯一确定的。三、投影法分类

根据投射线的类型(平行或汇交),投影法可分为中心投影法和平行投影法两类。1、中心投影法

如图3-1-2所示,投射线都是从投射中心光源点发出的,投射线互不平行,所得的投影大小总是随物体的位置不同而改变。这种投射线互不平行且汇交于一点的投影法称为中心投影法。三、投影法分类

2、平行投影法

随着投射中心距离投影面远近的不同,所得到的投影大小就不同。假设将投射中心移到无穷远处,投射线相互平行,则投影面上的投影就有可能与空间物体大小相等,所得的投影就可反映物体的实际形状。这种投射线互相平行的投影法称为平行投影法。

平行投影法中,按投射线与投影面的相对位置(倾斜或垂直)不同,又分为斜投影法和正投影法两种。三、投影法分类

2、平行投影法(1)斜投影法

斜投影法是指投射线与投影面倾斜的平行投影法,根据斜投影法所得到的图形,称为斜投影(斜投影图),如图3-1-3所示。三、投影法分类

(2)正投影法正投影法是指投射线与投影面垂直的平行投影法,根据正投影法所得到的图形,称为正投影,如图3-1-4所示。四、正投影法的基本性质

正投影法中,根据物体上的直线段或平面图形与投影面位置关系的不同,其投影具有真实性、积聚性、类似性、平行性、从属性、定比性等特性,详见表3-1-1。四、正投影法的基本性质

五、两大投影法的应用

中心投影法所得到的图形立体感较强,所以它适用于绘制建筑物的外观图以及美术画等。正投影法所得到的图形能够表达物体的真实形状和大小,具有较好的度量性,绘制也较简便,故而在工程上得到了广泛应用。

项目三:掌握图形的投影规律及画法◊任务2认识与掌握点、线、面在三视图中的投影规律与画法 一、三投影面体系与三视图的形成

1、三投影面体系的建立三投影面体系是由三个相互垂直的投影面组成的。在三投影面体系中,三个投影面分别如下:正立投影面简称正面,用V表示;水平投影面简称水平面,用H表示;侧立投影面简称侧面,用W表示。三个投影面之间的交线称为投影轴,分别用OX、OY、OZ表示,简称X轴、Y轴、Z 正立投影面 轴。X轴是V面与H面的交线,Y轴是H面与W面的交线,Z轴是V面与W面的交线。X、Y、Z轴两两垂直,它们的交点称为原点,用O表示。一、三投影面体系与三视图的形成

2、三视图的形成将物体置于三投影面体系中,利用正投影法将物体分别向三个投影面投射,即得到物体的三视图,如图3-2-3(a)所示。三个视图分别为:主视图--由前向后投射,在V面上得到的视图;俯视图-由上向下投射,在H面上得到的视图;左视图-一由左向右投射,在W面上得到的视图。为了绘图和识图的方便,需将三个相互垂直的投影面展开摊平在同一个平面上。其展开方法是正面(V面)不动,水平面(H面)绕X轴向下旋转90°侧面(W面)绕Z轴向右旋转90°,分别旋转到与正面处在同一平面上,如图3-2-3(b)所示。一、三投影面体系与三视图的形成

一、三投影面体系与三视图的形成

3、三视图的投影规律

如图3-2-4所示,一个视图只能反映两个方向的尺寸,主视图反映了物体的长度和高度,俯视图反映物体的长度和宽度,左视图反映了物体的宽度与高度。因此,可以归纳出三视图的投影规律: 主、俯视图“长对正”(即等长);主、左视图“高平齐”(即等高); 俯、左视图“宽相等”(即等宽)。一、三投影面体系与三视图的形成

4、三视图与物体方位的对应关系

物体有长、宽、高三个方向的尺寸,有上、下、左、右、前、后六个方位的关系。如图3-2-5(a)所示。六个方位在三视图中的对应关系,如图3-2-5(b)所示。

主视图反映了物体的上、下、左、右四个方位的关系;俯视图反映了物体的前、后,左、右四个方位的关系;左视图反映了物体的上、下、前、后四个方位的关系。二、点的投影

1、点在一个投影面上的投影

点是最基本的、最简单的几何元素,点的投影永远是点。用一面的投影不能清楚地表达点位置,一般用三面投影来表示。2、点的三面投影

当投影面和投影方向确定时,空间一点只有唯一的一个投影,假设空间有一点A,过A分别向H面V面和W面作垂线,得到三个垂足aaa,便是点A在三个投影面上的投影,如图3-2-6(a)所示。

将投影面按图3-2-6(b)所示的方式展开摊平在一个平面上,可得到点A的三面投影。二、点的投影

3、点的投影规律

点A的V面投影和H面投影的连线垂直于OX轴,即aaLOx点A的V面投影和W面投影的连线垂直于OZ轴,即aa"Loz点A的H面投影a到OX轴的距离等于点A的W面投影a“到OZ轴的距离(即aa,aa:,绘图时可以用圆弧或45°线来反映它们的关系)。4、两点的相对位置

两点的相对位置由两点的同名坐标值的差来确定,如图3-2-7所示。两点左右相对位置由X值确定,若XA>XB,则点A在点B的左方。两点前后相对位置由Y值确定,若Y<YB,则点A在点B的后方。两点上下相对位置由Z值确定,若Z<ZB,则点A在点B的下方。二、点的投影

5、重影点

当空间两点在某一投影面上的投影重合为一点时,则称此两点为该投影面的重影点,如图3-2-8所示的C、D两点在水平面上的投影重合,如图3-2-9所示的是图3-2-8的展开图,不可见点的投影应用括弧表示,如(d)。三、直线的投影直线的投影,一般只要作出直线上任意两点(一般为线段两端点)的投影,连接两点的同面投影即可。1、直线的投影特性

直线垂直于投影面,投影重合为一点;直线平行于投影面,投影反映线段实长;直线倾斜于投影面,投影比空间线段短,如图3-2-10所示。三、直线的投影2、直线相对于三投影面的位置

在三投影面体系中,根据直线相对于投影面的位置,可将直线分为三类:投影面平行线、投影面垂直线、一般位置直线。

(1)投影面平行线

平行于一个投影面,与另两个投影面倾斜的直线称约投影面平行线。与其平行的投影面上的投影反映实长,并反映直线与另两个投影面倾角的大小。另两个投影面上的投影平行于相应的投影轴,到相应投影轴的距离反映直线与它所平行的投影面之间的距离,具体投影面平行线投影特征见表3-2-1。三、直线的投影三、直线的投影(2)投影面垂直线

垂直于一个投影面,与另两个投影面平行的直线称为投影面垂直线。在其垂直的投影面上,投影具有集聚性,另外两个投影,反映线段实长,且垂直于相应的投影轴,如图3-2-11所示。三、直线的投影(3)一般位置直线

与三个投影面都倾斜的直线称为一般位置直线。三个投影都倾斜于投影轴,其与投影轴的夹角并不反映空间线段与三个投影面夹角的大小。三个投影的长度均比空间线段短,即都不反映空间线段的实长,如图3-2-12所示。

四、平面的投影1、平面的三面投影在求作多边形平面的投影时,可先求出它的各直线端点的投影;然后,连接各直线端点的同面投影,即可得到多边形平面的三面投影。2、平面的投影特性

在三投影面体系中,根据平面相对于投影面的位置,可将平面分为投影面垂直面、投影面平行面、一般位置平面三种。(1)投影面垂直面

垂直于一个投影面,与其他两投影面倾斜的平面称为投影面垂直面。垂直于V面的平面称为正垂面,垂直于H面的平面称为铅垂面,垂直于W面的平面称为侧垂面。它们的投影特性见表3-2-2四、平面的投影四、平面的投影四、平面的投影四、平面的投影

项目三:掌握图形的投影规律及画法◊任务3掌握基本几何体的三视图画法 一、平面基本体1、棱柱

如图3-3-2所示,六棱柱的顶面和底面是两个形状、大小完全相同且相互平行的六边形,其余六个侧面均是垂直于六边形平面的矩形,这六个平面都属于特殊平面。

如图3-3-3所示正六棱柱的三视图,六棱柱由上,下两个平行的六边形平面和六个长方形侧面组成。它有六条互相平行的侧棱。一、平面基本体1、棱柱如图3-3-3所示,正六棱柱在三投影面体系中的位置为:顶图3-3-2六棱柱面和底面与水平投影面平行,其水平投影反映实形,为正六边形,其正面、侧面投影各积聚成水平直线;前棱面和后棱面与正面投影面平行,其正面投影反映实形,为长方形,其水平、侧面投影都积聚成直线;其他四个侧棱面与水平投影面垂直,因而它们的水平投影都各积聚成直线,正面、侧面投影则为类似形。一、平面基本体1、棱锥(1)棱锥的定义

平面体中,底面是多边形,各棱面均有一个公共顶点的三角形的平面体称为棱锥。这个公共顶点称为锥顶(2)棱锥的形体特征

底面为多边形,各侧面均为过锥顶的三角形;各侧面的交线为棱线。如图3-3-4(a)所示为正三棱锥,底面为等边三角形,三个侧面均为过锥顶的等腰三角形。

一、平面基本体1、棱锥(3)棱锥的三面投影正三棱锥的三视图,如图3-3-4所示。底面△ABC为水平面,其水平投影△abc为等边三角形,反映实形,正面和侧面投影都积聚为一水平直线。棱面△SAC垂直于W面,与H、V面倾斜,是侧垂面,所以侧面投影积聚为一直线,水平面和正面投影都是类似性。棱面△SBA和△SBC与各投影面都倾斜,是一般位置平面,三面投影均为类似性,如图3-3-4(b)所示。二、曲面基本几何体1、圆柱体(1)圆柱体的形体特征由两个相互平行且相等的圆平面和一个圆柱面组成。圆柱面的形成:圆柱面可看成由一条直线(母线)绕与它平行的轴线回转一周而成。如图3-3-5所示,00;称为轴线,直线AA,称为母线,母线回转的任一位置称为素线。二、曲面基本几何体1、圆柱体(2)圆柱的投影

如图3-3-6所示圆柱的三视图,由于圆柱的轴线垂直于H面,所以圆柱顶面、底面为水平面,其水平投影反映实形,正面和侧面投影分别积聚成一水平直线段。由于圆柱的轴线垂直于水平投影面,所以圆柱面的水平投影积聚为一个圆(重合在上下底面圆的实形投影上)。圆柱的正面和侧面投影分别用决定其投影范围的临界素线表示,如正面上投影为最左、最右两条素线AA、BB的投影aabb’其侧面投影与圆柱轴线投影重合(因圆柱面是光滑曲面,故图中不需绘出真投影);侧面上投影为最前、最后两条素线CC1DD的投影cc”、d"d”。主视图、左视图都是矩形。二、曲面基本几何体2、圆锥体(1)圆锥体的形体特征由一个圆平面和一个圆锥面组成。圆锥面的形成:圆锥面可看成一条直线绕与它相交的轴线回转一周而成,如图3-3-7所示。如图3-3-8所示为圆锥的三视图,圆锥轴线垂直于水平面,底面与水平面平行,其水平投影反映实形(圆平面),正面和侧面投影分别积聚成一水平直线段。圆锥面在三面投影中都没有积聚性,水平投影与底面圆的水平投影(圆平面)重合。正面和侧面投影用临界素线表示,在正面投影上为最左、最右两条素线SA、SB的投影sa、sb’;在侧面投影上为最前、最后两条素线SC.SD的投影s"c"、s"d”,这两个视图都是等腰三角形。二、曲面基本几何体2、圆锥体(1)圆锥体的形体特征由一个圆平面和一个圆锥面组成。圆锥面的形成:圆锥面可看成一条直线绕与它相交的轴线回转一周而成,如图3-3-7所示。(2)圆锥的投影如图3-3-8所示为圆锥的三视图,圆锥轴线垂直于水平面,底面与水平面平行,其水平投影反映实形(圆平面),正面和侧面投影分别积聚成一水平直线段。圆锥面在三面投影中都没有积聚性,水平投影与底面圆的水平投影(圆平面)重合。正面和侧面投影用临界素线表示,在正面投影上为最左、最右两条素线SA、SB的投影sa、sb’;在侧面投影上为最前、最后两条素线SC.SD的投影s"c"、s"d”,这两个视图都是等腰三角形。二、曲面基本几何体2、圆锥体(2)圆锥的投影圆锥的投影特点:一个视图为圆、另两个视图为相等的等腰三角形。二、曲面基本几何体3、球(1)球面的形成球面可看成一条圆母线绕其直径回转一周而成,如图3-3-9所示。如果将圆周的轮廓线看成一母线,则形成的回转面称为圆球面。二、曲面基本几何体3、球(2)球的投影如图3-3-10(a)所示,球的三个投影都是一样大小的圆,但这三个圆并不是球上某一个圆的三个投影,而是球上三个不同方向的轮廓线圆的投影。正面投影的轮廓素线(圆周AECF)平行于正面投影面,它的水平投影、侧面投影各积聚成直线(ac、e”f”)。水平投影的轮廓素线(圆周ABCD)平行于水平投影面,它的正面投影、侧面投影各积聚成直线(a'c、bd")。侧面投影的轮廓素线(圆周BEDF)平行于侧面投影面,它的正面投影、水二、曲面基本几何体3、球(2)球的投影平投影各积聚成直线(ef、bd)。正面投影中,前半球可见,后半球不可见,分界线为圆AECF。水平投影中,上半球可见,下半球不可见,分界线为圆ABCD。侧面投影中,左半球可见,右半球不可见,分界线为圆BEDF。汽车中球的实例见图3-3-10(b)

项目三:掌握图形的投影规律及画法◊任务4了解截交线和相贯线的形成及投影作图方法一、截交线1、截交线的概念

平面与立体表面相交,可看成立体被平面截切,截切立体的平面称为截平面,截平面与立体表面的交线称为截交线。2、截交线的性质

共有性:截交线是截平面和立体表面的共有线,截交线上任何一点都是截平面和立体表面的共有点。

封闭性:任何立体都有一定范围,截交线是封闭的平面图形。一、截交线3、截交线的求法(1)平面立体的截交线平面立体被某一平面所截后其截交线为多边形,该多边形各边交点是截平面与平面立体棱线上的交点,该多边形各边是截平面与立体相应棱面的交线。要想求出平面立体上的截交线,只需求出立体棱线与截平面的交点:然后,依次连接各点即可。一、截交线3、截交线的求法(2)回转体的截交线回转体的截交线一般是封闭的平面曲线,也可能由平面曲线和直线组成。截交线的形状与回转体的几何性质及其与截平面的相对位置有关。截交线是截平面和回转体表面的共有线,截交线上的点也是它们的共有点。作图时,一般先求出一系列共有点的投影,然后用曲线依次光滑连接各点的同面投影,即得截交线的投影。一、截交线3、截交线的求法例题:如图3-4-2(a)所示,下面以求作斜切圆柱截交线为例,圆柱被正垂面截切,分析求圆柱截交线的方法。二、相贯线1、相贯线的概念

两立体表面相交,产生的交线称为相贯线。2、相贯线的性质

两立体的形状、大小和相对位置不同,相贯线的形状也不同,但所有相贯线都具有下列性质:①相贯线是相交两立体表面的共有线,相贯线上的点是相交两立体表面的共有点。②由于立体具有一定的空间范围,所以相贯线一般是封闭的空间曲线,特殊情况下是平面曲线或直线。二、相贯线3、相贯线的求法

求相贯线常采用“表面取点法”和“辅助平面法”,其绘图步骤如下:①根据两立体的相交情况分析相贯线的大致伸展趋势。②利用表面取点法求出特殊点并判断可见性。相贯线上的特殊点位于圆柱的轮廓素线上,图中点工、Ⅱ是相贯线的最左点和最右点,也是最高点,其正面投影1’、2’可直接定出。点Ⅲ、N是最前点和最后点,也是最低点。其正面投影3’、4'可由侧面投影3”、4”作出,如图3-4-3(b)所示。二、相贯线③利用表面取点法求一般点

为了作图准确,一般可在特殊点之间的对称位置找一般点。在水平投影中确定出5、6、7、8点,并作出其侧面投影点5"、6"、7"、8",再按点的投影规律作出正面投影点5'、6'、7'、8',如图3-4-4(a)所示。④将求出的各点光滑地连接成曲线,即为相贯线的正面投影,如图3-4-4(b)所示。

项目三:掌握图形的投影规律及画法◊任务5掌握基本几何体轴测图的画法一、轴测图的形成及常用术语

轴测图是将物体连同其直角坐标系,沿不平行于任一坐标平面的方向,用平行投影法,将投射在单一投影面上所得到的具有立体感的图形,称为轴测投影图,简称为轴测图,如图3-5-1所示。一、轴测图的形成及常用术语其中单一投影面P称为轴测投影面,S称为轴测投影方向,直角坐标轴OX、OYOZ在P面上的投影OX、OYOZ称为轴测轴;轴测轴之间的夹角ZXOY/Y0Z、ZZOX称为轴间角;各轴测轴上的单位长度与相应直角坐标上的对应单位长度的比值,称为轴向伸缩系数(p、q1、r)。二、轴测图的特性由于轴测图是用平行投影得到的,所以轴测图具有平行投影的特性。1、平行性空间平行的直线段,轴测投影后仍相互平行。2、沿轴量

平行于直角坐标轴的直线段,其轴测投影必平行于相应的轴测轴,且伸缩系数与相应轴测轴的轴向伸缩系数相等。因此、画轴测图时、必须沿轴测轴或平行于轴测轴的方向才可以度量。3、定比性直线段上两线段长度之比,等于其轴测投影长度之比。三、轴测图的分类及画法由于轴测投影方向与轴测投影面的夹角关系不同,常用的轴测图分为正等轴测图和斜二等轴测图。1、正等轴测图的画法当物体的空间直角坐标轴与轴测投影面的夹角均相等时,采用正投影所得到的轴测图称为正等轴测图,简称正等测。正等轴测图的轴间角/XOY=/YOZ=ZZX120°,轴向伸缩系数p=q=r=0.82。为了方便绘图,常把轴向伸缩系数简化为p;q-r=1,即绘图时,所有轴的尺寸可按三视图中的尺寸1:1量取,如图3-5-2所示。三、轴测图的分类及画法根据物体的形状特点,画轴测图时有三种方法。坐标法:按坐标画出物体各顶点轴测图的方法。它是画平面立体的基本方法。切割法:对不完整的形体。可先按完整形体画出,然后用切割的方式画出其不完整部分。它适用于画切割类物体。形体组合法:对些较复杂的物体采用形体分析法,分成基本形体。按各基本形体的位置逐一面出其轴测图的方法。画轴测图的一般步骤如下:①根据形体结构特点,确定坐标原点位置,一般选在形体的对称轴线上,且放在顶面或底面处。②根据轴间角,画轴测轴。三、轴测图的分类及画法③按点的坐标作点、直线的轴测图,一般自上而下,根据轴测投影基本性质。依次作图,不可见棱线通常不画出。

④检查,擦去多余图线并加深。例题1:画物体的正等轴测图,如图3-5-3所示。分析:该物体是由一个四棱柱挖切一个梯形槽而形成的。可采用切割法绘图。梯形槽的左右两正垂面上的四根与坐标轴均不平行的线段,在轴测图上不能直接从投影图中量取,应按坐标求出其端点,再连接成线。三、轴测图的分类及画法具休绘图步骤如下:①确定坐标原点及坐标轴,如图3-5-3(a)所示。②画轴测轴及四棱柱的正等轴测图,如图3-5-3(b)所示。③用切割法绘制梯形槽。按槽的位置的大小,用坐标在前面确定三条线段的四个端点D、E、F、G并依次连线,过D、F、G作Y轴可见平行线,如图3-5-3(c)所示。④确定后面对应点,依次连线,画出梯形槽。擦去多余作图线,描深,完成物体正等轴测图,如图3-5-3(d)所示。三、轴测图的分类及画法2、斜二等轴测图的画法

如果使物体的XOZ坐标面对轴测投影面处于平行的位置,采用平行斜投影法也能得到具有立体感的轴测图,这样所得到的轴测投影就是斜二等轴测图,简称斜二测图,如图3-5-4(a)所示。在斜二测图中,Ox1OZ轴,OY与OX、OZ的夹角均为135°,三个轴向伸缩系数分别为p-n=1,q=0.5,如图3-5-4(b)所示。三、轴测图的分类及画法2、斜二等轴测图的画法平面立体斜二测图画法实例见例题2。例题2:已知正四棱锥台的两视图,如图3-5-5(a)所示,画出斜二测图。具体绘图步骤如下:①绘制轴测轴,作出底面的轴测图,如图3-5-5(b)所示。三、轴测图的分类及画法2、斜二等轴测图的画法②在Z轴上量取锥台高度h,作出顶面的轴测图,如图3-5-5(c)所示。③连线并描深(虚线不必绘出),如图3-5-5(d)所示。例题3。例题3:如图3-5-6(a)所示,已知回转体的两视图,绘制其斜二测图。分析:回转体的前、后端面都是圆,可将前、后端面放置在与XOZ面平行的平面内。具体绘图步骤如下:①在视图上建立直角坐标系,如图3-5-6(a)所示。②绘制轴测轴,画后端面大圆柱的轴测图。如图3-5-6(b)所示。

三、轴测图的分类及画法2、斜二等轴测图的画法③绘制前端面小圆柱的轴测图,如图3-5-6(b)所示。④作前后端面的公切线,检查、描深,如图3-5-6(c)所示,

项目4:识读简单的汽车零件图◊任务1掌握组合体的基本知识与识读方法

一、

组合体视图分析

1、组合体的组合形式(a)叠加型(b)切割型(c)综合型

2、组合体的表面关系组合体各形体相邻表面之间按其表面形状和相对位置不同,

连接关系可分为不平齐、平齐、相交和相切四种情况。

(1)当相邻两形体的表面不平齐,即两表面不在同一平面上时,

它们之间应该有线隔开。(a)立体图(b)正确(c)错误漏画线(2)平齐当相邻两形体的表面平齐时,

即两表面在同一平面上,

它们之间不应有线隔开。(a)立体图(c)错误多画线(b)正确(3)相交当相邻两形体的表面相交时,在相交处应该画出交线。(a)立体图(c)错误交线位置画错(4)相切当相邻两形体的表面相切时,由千在相切处两表面是光滑过渡的,不存在轮廓线,故在相切处不应该画分界线。但耳板的正面投影应画到切点处。A相切处多画线aaa

1、形体分析法

二、

识读组合体及三视图的基本方法(a)抓住特征分析线框(b)形体ⅡⅢ形体分析法是把组合体的三视图中反映形状特征较明显的视图按线框分成几部分,然后根据投影关系找到各线框在另外视图中对应的投影,

最后综合起来想象出组合体的整体形状。叠加型的组合体主要运用形体分析法。(c)形体Ⅱ(d)形体Ⅲ抓住特征分析线框分析线框想象形体形状综合起来想象整体

2、线面分析法线面分析法是运用投影规律,

把物体表面分解为线、面等几何要素,

通过识别这些要素的空间位置、形状,

想象出物体的形状。在识读切割体的视图时,

主要运用线面分析法。步骤如下:心看视图,想象基本体形状。看视图中的斜线、线框、缺口在另外两视图中的对应投影,根据对应投影想出切割方法和切割位置。综合想象出立体形状。如图4-1-9所示,识读压板的视图,由两视图想出基本体的形状为长方体。主视图中斜线c'在俯视图中对应的是线框c,由c'、c分析得出c是一正垂面,D是一铅垂面,B是一水平面,A是一正平面,再根据A、B、c、D所在位置综合想象出立体形状,如图4-1-10所示。

项目4:识读简单的汽车零件图◊任务2

掌握复杂组合体的三视图画法

一、视图

1、基本视图物体向基本投影面投射所得到的视图称为基本视图。当物体外形复杂时,为了清楚地表示物体上、下、左、右、前、后各个方向的形状,

可在原有的三投影面的基础上,对应地增加三个投影面,

组成一个正六面体。正六面体的六个面称为六个基本投影面。将物体放在正六面体内,

如图所示

一、视图

1、基本视图分别向六个基本投影面投射,即由前向后投射,得主视图由上向下投射,得俯视图由左向右投射,得左视图由后向前投射,得后视图由下向上投射,得仰视图由右向左投射,得右视图,这六个视图称为基本视图。六个投影面的展开,即得到在同一个平面内的六个基本视图,如图所示。

1、向视图

向视图是可自由配置的视图。为了便千读图,应在向视图的上方用大写拉丁字母(如A、B等)标出该向视图的名称,且在相应的视图附近用箭头指明投射方向,并标注上同样的字母,如图所示。

3、斜视图将物体向不平行基本投影面的平面投影,所得的视图称为斜视图,斜视图表达物体倾斜千投影面的某一部分的结构。斜视图通常按向视图配置形式配置并标注,当斜视图按投射关系配置有困难时,也可配置在其他适当位置。在不致引起误解时,允许将斜视图旋转配置。旋转后的斜视图上方标注视图名称及旋转符号,表示该视图名称的大写拉丁字母应靠近旋转符号的箭头端,有时将旋转角度标注在旋转符号之后。斜视图只表达倾斜结构的真实形状,其他部分用波浪线断开,当表示的结构是完整的,且外形轮廓又是封闭时,波浪线可省略不绘。

4、局部视图为了表达物体某一局部的结构,将物体的某一部分向基本投影面投影所得的视图称为局部视图。用局部视图表达物体时:局部视图可按基本视图的配制形式配置,也可以按向视图的配置形式配置。局部视图的断裂边界用波浪线表示,波浪先确定所表达的表面范围,不应超过断裂边界的轮廓线,当表达的局部形状外轮廓完整且又成封闭图形时,不用画波浪线。

1、剖视图的形成

二、剖视图

假想用剖切面剖开物体,将处在观察者和剖切面之间的物体移走,而将其余部分向投影面投影所得到的视图称为剖视图,简称剖视。

剖切物体的假想平面或曲面称为剖切面,

剖切面与物体的接触部分称为剖面区域。

2、剖视图的画法剖切符号:用粗短画线表示,用以指示剖切面的位置,

并用箭头表示投影方向。剖视图:"假想"剖开投影后,所有可见的线均画出,不能遗漏。剖面符号:剖切平面与物体的接触部分(断面)画剖面线,

剖面线应全剖视图以适当角度的细实线绘制,最好为45°斜线,同一物体的各个视图中剖面线的方向与间距必须一致。

3、剖视图的种类

根据物体被剖切范围的大小,剖视图可分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图三种。(1)全剖视图用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图称为全剖视图。全剖视图用来表达内形比较复杂,外形比较简单,或外形已在其他视图上表达清楚的零件。(2)半剖视图

当物体具有对称平面时,用剖切面剖开物体后,绘成以对称中心线为界,由半个剖视图和半个视图合并而成的图形,称为半剖视图。半剖视图主要用千内外形状都需要表达,结构对称或基本对称的物体。(3)局部剖视图用剖切面局部剖开物体后所绘的剖视图称为局部剖视图。局部剖视图的标注方法与全剖视图基本相同。局部剖视图常用下列几种情况:物体只有局部内形要表达,而又不必或不宜采用全剖视图时。不对称物体需要同时表达其内、外形状时,宜采用局部剖视图。虽有对称面,但轮廓线与对称中心线重合,不宜采用半剖视图时,可采用局部剖。(4)常用剖切面的形式根据物体的结构特点,可选择以下剖切平面剖切物体单一剖切面、几个平行的剖切面、几个相交的剖切面(交线垂直于某一基本投影面)。单一剖切面。用一个剖切面剖开物体。前面的图例均为单一剖切面,这种剖切方式应用较多。当需要表达物体上倾斜部分的内部结构时,与斜视图一样,可以选择一个与该倾斜部分平行的辅助投影面,然后用一个平行于该投影面的单一剖切面剖切物体,在辅助投影面上获得剖视图。几个平行的剖切面。用两个或多个平行的剖切平面剖开物体后绘剖视图。用几个平行的剖切面剖切获得的剖视图,必须在剖切平面的起讫和转折处用剖切符号表示剖切位置,并标上相同的字母。几个相交的剖切面。用几个相交的剖切面(交线垂直千某一投影面)剖开物体后绘剖视图,以表达具有回转结构物体的内部形状。此时,两剖切面的交线应与回转体的轴线重合。

三、断面图

1、断面图的形成

假想用剖切面将物体的某处切断,仅绘出剖切面与物体接触部分的图形,称为断面图(简称断面)。如图,为了表示键槽的深度和宽度,假想在键槽处用垂直于轴线的剖切面将轴断开,只绘出断面的形状,并在断面上绘出剖面线。

2、断面图的分类及画法根据断面图配置位置的不同,断面图可以分为移出断面图和重合断面图。提示:标注移出断面时要注意以下三点。配置在剖切符号延长线上的不对称移出断面图和配置在剖切符号上的不对称重合断面不必标注字母。不配置在剖切符号延长线上的对称移出断面,以及按投影关系配置的不对称移出断面一般不必标注箭头。

配置在剖切线延长线上的对称移出断面图和绘制在视图中断处的移出断面图,均可省略标注。(2)重合断面图绘制在视图之内的断面图称为重合断面图。绘制重合断面图应注意以下几点:重合断面的轮廓线用细实线绘制。

当视图中的轮廓线与重合断面的图形重叠时,视图中的轮廓线仍需继续绘出,不能间断。国家标准规定,对称的重合断面图尤须标注。不对称的重合断面图需标注剖切符号和箭头。

四、其他表示方法

1、

肋板、轮辐等结构的画法

对于机件的肋、轮辐及薄壁等,如按纵向剖切,这些结构都不画剖面符号,而用粗实线将它与其连接部分分开。

当零件回转体上均匀分布的肋、轮辐、孔等结构不处于剖切面上时,

可将这些结构旋转到剖切平面上画出。

2、相同结构的简化画法

零件中成规律分布的重复结构(齿或槽),允许只绘制出其中一个或几个完整的结构,其余用细实线连接,并注明该结构的总数。

对于多个直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),允许只画一个或几个孔,其余孔只需用点画线表示其位置,并注明孔的总数。

3、较长机件的简化画法

较长的机件(轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制。

4、某些结构的示意画法滚花、槽沟等网状结构,应用粗实线完全或部分地表示出来。也可用简化表示法,不画这些网状结构,只需按规定标注。

5、对称机件的简化画法

在不致引起误解时,对千对称机件的视图可只画一半或四分之一,并在对称中心线的两端画出与其垂直的平行的细实线。

6、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。局部放大图应尽量配置在被放大部位的附近。

项目4:识读简单的汽车零件图◊任务3

零件结构形状的表达

一、零件图的作用与内容

1、

零件图的作用

任何机器或部件都是由各种零件按一定的要求装配而成的。表示零件的结构形状、尺寸大小和技术要求等内容的图样称零件图。制造机器时,

必须先制造零件,

然后将零件装配成部件或机器,而零件图是制造、检验零件的依据,是重要的技术文件。

2、

零件图的内容

一组图形用视图、剖视图、断面图等表达方法,

完整、清晰地表达零件各部分的结构、形状和位置。完整的尺寸。标注出制造和检验零件时的全部尺寸,

确定零件各部分形状大小和相对位置。技术要求。用文字或符号表明零件在制造、检验及装配时应达到的一些要求,

如表面结构要求、尺寸公差、形位公差、材料的热处理和表面处理等。标题栏。填写零件名称、材料、数量、作图比例等项目。

二、零件图视图表达方案的选择

1、主视图的选择主视图是零件图中最重要的视图,选择是否合理除直接影响到看图、绘图是否方便外,还会影响到其他视图的选择。(1)零件的形状特征(2)零件的加工位置(3)零件的工作位置

2、其他视图的选择除主视图外,还需选择一定数量的其他视图,

才能将零件各部分的形状和相对位置表达清楚。其他视图的选择应优先考虑基本视图,并在基本视图上作剖视。提示:选择零件表达方案时应注意以下问题。在完整、清晰地表达零件的前提下,

力求减少视图数量。但对复杂形体和尚未表达确切的结构,适当的重复和增加适当的视图是必要的。零件图应尽量减少或不画虚线。但当省略虚线表达不清或要增加视图时,

则此虚线不能省。零件图除了有图形和尺寸外,

还必须有制造该零件时应该达到的一些技术要求。

三、零件图上的尺寸

1、主要尺寸和非主要尺寸凡直接影响零件使用性能和安装精度的尺寸称为主要尺寸,

主要尺寸包括零件的规格性能尺寸、有配合要求的尺寸、确定零件之间相对位置的尺寸、连接尺寸、安装尺寸等,一般都有公差要求。仅满足零件的机械性能、结构形状和工艺要求等方面的尺寸称为非主要尺寸。非主要尺寸包括外形轮廓尺寸、尤配合要求的尺寸、工艺要求的尺寸,

如退刀槽、凸台、凹坑、倒角等。非主要尺寸一般都不注公差。

2、

尺寸基准零件在设计、制造中确定其位置的几何元素称尺寸基准。尺寸基准通常可分为设计基准和工艺基准两类。设计基准设计基准是根据零件在机器中的作用和结构特点,为保证零件的设计要求而选定的基准。设计基准一般是用来确定零件在机器中准确位置的接触面、对称面、回转面的轴线等。如图4-3-4所示的端面I是主动齿轮轴轴向设计基准,端面II是泵体长度方向的设计基准。在部件装配时,它们又是装配基准。工艺基准工艺基准是指在加工或测量时确定零件相对机床、工装或量具位置的面、线或点。从工艺基准出发标注尺寸,可直接反映工艺要求,便千操作,保证加工、测量质量。

3、主要基准和辅助基准

零件在长、宽、高三个方向上各有一个至几个尺寸基准。一般在三个方向上各选一个主要尺寸基准,其余的尺寸基准是辅助尺寸基准。如图4-3-5所示,沿长度方向上,端面I为主要基准,II、III为辅助基准。

4、

尺寸基准的选择如图所示轴承挂架,工作时两个固定在机器上的轴承挂架支承着一根轴,两个轴承挂架的轴孔轴线应精确地处于同一条轴线上,才能保证轴的正常转动;两挂架轴孔的同轴度在高度方向上由轴线与水平安装接触面间的距离尺寸60保证,在宽度方向上靠两连接螺钉装配时调整。因此,选择挂架的水平安装接触面I为高度方向上的主要基准,以此基准标注高度方向上的尺寸60、14和32;宽度方向的主要基准选择了对称面II,以此基准标注宽度尺寸50和90;选择安装接触面III为长度方向的主要基准,以此基准标注尺寸13和30。这样,三个方向的主要基准I、II、III都是设计基准。I又是加工20和顶面的工艺基准,II是加工两个螺钉孔的工艺基准,III又是加工平面D和E的工艺基准。

3、零件尺寸的合理标注(1)考虑设计要求功能尺寸直接标出。影响零件工作性能、在机器中的正确位置和装配精度的尺寸,

称为功能尺寸。这类尺寸将直接影响机器的工作性能,

一般在标注功能尺寸时应从主要尺寸基准直接注出,并在尺寸数字之后注出极限偏差值,以保证尺寸精度要求。避免注成封闭的尺寸链。在零件图中,按同一方向依次连接起来排成的尺寸标注形式称为尺寸链。而在一个尺寸链中,总是有一个尺寸是在加工到最后自然得到的,这个尺寸称为开口环。如果在同一个尺寸链中所有的各环都注了尺寸,则会形成一个封闭尺寸链,这种标注形式不能保证主要尺寸的精度要求。所以,在实际标注尺寸时应留有一个不影响工作性能和要求的尺寸段作为开口环,使零件在加工时产生的误差集中到该环上。(2)考虑工艺要求按加工顺序标注尺寸。零件上同一方向各表面的加工是有一定的先后顺序的,

在标注尺寸时应尽量与加工顺序一致,便千加工和测量。考虑测量方便标注尺寸。标注尺寸时,应考虑零件在实际制造、检验时的测量方便和可行性,尽量做到使用通用量具就可进行直接测量,以减少使用专用测量工具。光孔、螺孔、沉孔的尺寸标注。光孔、螺孔、沉孔的尺寸标注见书本。

四、零件工艺结构

1、铸造工艺结构(1)起模斜度用铸造方法制造的零件称为铸件。制造铸件毛蚽时,为了便千在型砂中取出模型,一般沿模型起模方向做成1:20-1:10的斜度,叫作起模斜度。起模斜度在图上可以不标注,也不一定绘出。必要时可在技术要求中用文字说明。

2、铸造圆角为便千分型和防止砂型夹角落砂,

以避免铸件尖角处产生裂纹和缩孔,

在铸件表面转角处做成圆角,称为铸造圆角。一般铸件圆角为R3-R5。铸造圆角在图上一般不标注,常集中写在技术要求中。

3、铸件壁厚在浇铸零件时,为了避免各部分因冷却速度的不同而产生缩孔或裂缝,铸件壁厚应均匀变化、逐渐过渡。

2、机械加工工艺结构(1)倒角和倒圆为了去除零件的毛刺、锐边,便于装配,在轴、孔的端部一般都加工成倒角;为了避免因应力集中而产生裂纹,在轴肩处往往加工成圆角,称为倒圆。(2)螺纹退刀槽和砂轮越程槽切削加工(主要是在车螺纹和磨削)时,为了便于退出刀具或使砂轮可以稍稍越过加工面,通常在零件待加工面的轴肩处先车出螺纹退刀槽或砂轮越程槽。(3)钻孔结构用钻头钻出的盲孔,在底部有一个118°的锥角,通常绘成120°。钻孔深度指圆柱部分的深度,不包括锥坑。在阶梯钻孔的过渡处120°的锥角圆台。用钻头钻孔时,要求钻头轴线垂直千被钻孔的端面,以保证钻孔准确和避免钻头折断。(4)凸台和凹坑为了减少加工面积,并保证零件表面之间的接触,通常在铸件上设计出凸台和凹坑或凹槽和凹腔等结构。

五、零件图上技术要求

1、

表面结构(1)表面结构要求零件的表面,尤论采用哪种加工方法,都不可能绝对光滑平整;将其置于放大镜(或显微镜)下观察,都将呈现出不规则的峰谷状况。这种加工表面上具有的较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性,称为表面结构要求。

2、

极限与配合极限与配合是零件图和装配图中一项重要的技术要求,也是检验产品质量的技术指标。国家技术监督局颁布了《极限与配合》(GB/T1801-2009)标准。零件的互换性从一批规格相同的零(部)件中任取一件,不经修配,就能装到机器上去,并能保证使用要求,这种性质称为互换性。现代化工业要求机器零(部)件具有互换性,这样,既能满足各生产部门广泛的协作要求,又能进行高效率的专业化生产。公差的定义及有关术语制造零件时,为了使零件具有互换性,要求零件的尺寸在一个合理范围之内,由此就规定了极限尺寸。加工制成后零件的实际尺寸,应在规定的上极限尺寸和下极限尺寸的范围内。允许尺寸的最大变动量称为尺寸公差,简称公差。(3)配合公称尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系称为配合。根据使用的要求不同,配合分为间隙配合、过渡配合和过盈配合三类。

(4)标准公差与基本偏差公差带由公差带大小和公差带位置这两个要素组成。公差带大小由标准公差确定,公差带位置由基本偏差确定。(5)配合制在制造相互配合的零件时,使其中的一个零件作为基准件,它的基本偏差固定,通过改变另一个零件的基本偏差来获得各种不同性质配合的制度称为配合制。根据生产实际需要,国家标准规定了两种配合制。基孔制配合。基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。基准孔的下偏差为零,用代号H表示。基轴制配合。基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。基准轴的上偏差为零,用代号h表示。

3、

几何公差简介(1)基本概念零件在加工过程中,不仅会产生尺寸误差,也会出现几何形状和相对位置的误差,如加工轴时可能会出现轴线弯曲或大小头的现象,这种现象属于零件形状误差。(2)几何公差的代号GB/Tll82-2008规定用代号来标注几何公差。几何公差代号包括:几何公差特征项目符号、公差框格及指引线、公差数值及有关符号、基准代号及其他有关内容等。框格内字体的高度h与图样中的尺寸数字等高。

项目4:识读简单的汽车零件图◊任务4

识读汽车零件图

一、识读汽车零件图

1、识读零件图的方法和步骤识读零件图的目的,

就是要根据零件图想象出零件的结构形状,

弄清零件全部尺寸及各项技术要求等,

在制造或加工零件时,

以便更好地理解设计意图,

确定零件合理的加工方案,达到图样上规定的各项要求,保证产品质量。看零件图的方法和步骤可归纳为“两看三分析”,具体内容如下。1.看标题栏,了解概况2.分析视图,想象零件结构形状3.分析形体4.分析尺寸5.看技术要求

2、识读零件图举例轴类零件结构特点轴类零件一般由同一轴线的不同回转体组成,轴向尺寸大千径向尺寸。轴上常有轴、肩、键槽、螺纹及退刀槽、砂轮越程槽圆角、倒角、中心孔等结构。视图表达特点由千轴类零件一般都在车床、磨床上进行加工,按加工位置(轴线水平方向)放置。因此常采用一个基本视图主视图来表达整体结构。对千轴类零件上的键槽、销孔常。(3)尺寸标注特点轴类零件常见轴向基准:重要的轴肩台面为主要基准,端面为辅助基准。常见径向基准:一般以轴的对称中心轴线为基准。(4)技术要求特点轴类零件有配合要求表面,其表面结构要求尺寸公差要求都要高一些。有配合的轴颈和重要的端面应有形位公差要求,如同轴度径向圆跳动端面圆跳动及键槽的对称度等。

2、盘盖类零件结构特点盘盖类零件主体一般由同一轴线的不同直径的回转体组成,它与轴类零件比较,径向尺寸大于轴向尺寸。视图表达特点盘盖类零件主要在车床或镂床上加工,所以主视图常将轴线水平方向放置。常用主视图和左视图(或右视图)表达,主视图常采用剖视图的表达方法。常见的工艺结构有均布孔、凹坑、凸台、螺孔、销孔和肋条等。(3)尺寸标注特点盘盖类零件长度方向尺寸的主要基准一般是有一定精度要求加工重要的结合面、端面;宽度和高度方向尺寸一般以对称中心轴线为基准。(4)技术要求特点盘盖类零件有配合要求的内、外表面及起轴向定位作用的端面,其表面结构要求和尺寸要求较严;有配合要求的孔、轴尺寸应给出恰当的尺寸公差;与其他零件相接触的表面,尤其是与运动零件相接触的表面应有平行度或垂直度要求。

3、叉架类零件叉架类零件包括叉杆类零件和支架类零件。叉杆类零件多为运动件通常起操纵、连接、调速或制动等作用。支架类零件主要起支承和连接作用。汽车上的变速器拨叉、连杆、支架、支座等均属千叉架类零件。(1)结构特点叉架类零件形式多样结构较为复杂多为铸件经多道工序加工而成。一般由三部分组成:支承部分、工作部分、连接部分。(2)视图表达特点叉架类零件一般选择工作位置作为主视图。这类零件常采用两个或两个以上视图表达方法多样。

(3)尺寸标注特点叉架类零件常以支承孔的轴线、对称面、较大的加工平面、结合面作长、宽、高三个方向的尺寸主要基准。(4)技术要求特点叉架类零件一般对表面结构、尺寸公差和形位公差没有特别严格的要求但对有工作部分或支承部分的孔、槽、叉、端面以及对角度或某部分的长度尺寸都有一定的技术要求,故应给出公差。

4、箱体类零件箱体类零件一般为机器部件的主体,体积较大,形状也较复杂,常为铸件,也有焊接件。其主要用来支承、包容、保护运动零件或其他零件,也起定位和密封作用。汽车上的变速器壳体、转向器壳体、气缸体、气泵缸体、后桥壳等均属箱体类零件。结构特点箱体类零件结构复杂,常有内腔、轴承孔、凸台和凹坑、肋板、螺孔与螺栓通孔等结构。毛还多为铸件,部分结构要经机械加工而成。一般由三部分组成支承部分、安装部分、连接包容部分。视图表达特点由于箱体类零件结构复杂、加工位置多变,所以,一般以工作位置以及最能反映其各组成部分形状特征及相对位置的方向作为主视图的投射方向。根据具体零件,往往需要多个视图及其他多种方法来表达。尺寸标注特点箱体类零件常以主要孔轴线、对称平面、较大的加工平面或结合面作为长、宽、高方向尺寸的主要基准,各轴孔的间距一般直接标出。技术要求特点箱体类零件重要的轴心线、结合面或加工端面之间一般有尺寸公差和形位公差要求。识读零件图是一项细致的工作,它不仅需要应用制图的基础知识和基本方法,而且需要一定的识读图经验和有关加工工艺常识。我们要在后续课程的学习中应用这些读图方法来丰富和提高自己的识读图水平,转化为读图技能,准确理解图样中反映出的设计意图。

项目5:识读标准件和常用件◊任务1识读、绘制螺纹、螺纹紧固件及连接图

一、

螺纹的形成与结构螺纹是在圆柱体(或圆锥体)表面上沿着螺旋线所形成的螺旋体。在圆柱(或圆锥)外表面上所形成的螺纹称为外螺纹;在圆柱(或圆锥)内表面上所形成的螺纹称为内螺纹。

二、螺纹的要素1、螺纹的牙型(GB/T192-2003)通过螺纹轴线的剖面,螺纹的轮廓形状称为牙型、常用的牙型。

2、螺纹的直径(GB/T196-2003)螺纹的直径有大径、中径和小径,如图5-1-4所示。大径d(D):与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱或圆锥的直径。外螺纹大径用d表示,内螺纹大径用D表示。小径d1(D1):与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱或圆锥的直径。外螺纹小径用d1表示,内螺纹小径用D1表示。中径d2(D2):在圆柱或圆锥的母线上,通过牙型上的沟槽和凸起宽度相等处的假想圆柱或圆锥的直径。外螺纹中径用d2表示,内螺纹中径用D2表示。

3、旋向

螺纹的旋向有左旋和右旋之分。右旋螺纹是指顺时针旋转时旋入的螺纹,左旋螺纹是指逆时针旋转时旋入的螺纹。

外螺纹和内螺纹旋合到一起,成对使用,形成一对螺旋副,才能起到应有的连接作用。只有牙型直径螺距线数和旋向均相同的内外螺纹,才能相互旋合。在螺纹的要素中,螺纹牙型大径和螺距是决定螺纹最基本的要素,称为螺纹三要素。

4、螺纹的线数(n)螺纹的线数是指形成螺纹的螺旋线的条数,螺纹有单线和多线之分。单线螺纹:沿一条螺旋线形成的螺纹。多线螺纹:沿两条或两条以上在轴向等距分布的螺旋线所形成的螺纹。

5、螺距和导程(GB/T193-2003)螺距(p):指相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。导程(ph):指同一条螺旋线上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。

三、常用螺纹的种类及用途

四、螺纹的规定画法和标注1、螺纹的规定画法(1)圆柱外螺纹的画法外螺纹的牙顶用粗实线表示,牙底用细实线表示

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