12绘制组合体视图学习手册.docx
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12绘制组合体视图学习手册
《绘制组合体视图》学习手册
学习情境1识图基础
学习单元1.2绘制组合体视图学时:
6
学习目标
1.能清楚分析组合体各组成部分的结构形状、相对位置、组合形式以及其表面连接方式
2.能正确选择主视图
3.能正确绘制组合体
4.能正确标注尺寸
任务载体
工具媒体
案例:
绘制组合体视图。
组合体的实物或模型。
绘图工具
知识要求
技能要求
学习拓展
1、掌握形体分析法
2、掌握组合体的组合形式及其表面连接方式
3、掌握主视图的选择原则
4、掌握画组合体的方法和步骤
5、掌握组合体的尺寸标注
6、掌握截交线与相贯线的画法
7、掌握向视图的规定画法
8、掌握局部视图的规定画法
9、掌握斜视图的规定画法
1、能正确绘制组合体的视图并正确标注视图上的尺寸
1.2.1组合体的组合形式及其表面连接方式
任何复杂零件都由若干个基本几何体组成,由两个或两个以上的基本几何体构成的物体称为组合体。
组合体的组合形式有叠加类、切割类和综合类。
组合体中的各基本体之间的相对位置关系有共面、不共面、相交和相切四种情况,如图1-2-1至图1-2-4所示。
(1)共面
共面是指两个基本体之间用同一个面(平面或曲面)连接,它们之间无分界线。
(2)不共面
两个基本体叠加,除叠加处表面重合外,没有公共表面,两个基本体之间有分界线。
(3)相交
相交是指两基本几何体表面相交。
相交处画出交线。
(4)相切
相切是指两基本几何体表面光滑过渡。
相切处不画交线。
图1-2-1表面不平齐的画法图1-2-2表面平齐的画法
图1-2-3表面相切的画法
图1-2-4表面相交的画法
1.2.2画组合体视图的方法和步骤
1.形体分析
画组合体投影时,经常采用形体分析法。
形体分析法是假想把物体分解为几个基本几何体,并确定它们的组合形式和表面连接方式。
图1-2-5机座的形体分析
2.选择视图
在分析组合体的组成后,应首先合理选择主视图。
选择主视图应考虑以下原则:
(1)表达形状特征原则
主视图能够较多地表达组合体各组成部分的形状特征和相对位置关系,并尽量使形体上的特征面平行于投影面,以便使投影得到真实形状。
3.布置视图
根据组合体的大小,定比例、选图幅,确定各视图的位置,画出各视图的基准线。
布置视图时,应注意在视图之间留出标注尺寸的空间。
4.画视图底稿
画图步骤如图1-2-6所示。
5.检查
检查无误后,擦去多余作图线,描深。
图1-2-6画组合体视图的方法和步骤
1.2.3组合体视图的尺寸标注
组合体视图的尺寸标注应达到“完整、正确、清晰”的要求。
“完整”即尺寸齐全,标注的尺寸能唯一确定组合体的形状大小和组成部分的相对位置。
“正确”即尺寸数字和基准选择正确,符合国家标准的规定,“清晰”即尺寸标注在反映该结构最清晰的视图上,并尽量避免注在虚线上。
1.组合体的尺寸标注
(1)尺寸基准
尺寸基准——标注尺寸的起点。
尺寸基准有长、宽、高三方向的基准,通常以底面、端面、对称平面、回转轴线及圆的中心线作为尺寸基准。
(2)组合体尺寸的分类
定形尺寸-----确定组合体各组成部分形状大小的尺寸。
定位尺寸-----确定各组成部分相对位置的尺寸。
总体尺寸-----确定组合体外形的总长,总宽,总高的尺寸。
(3)尺寸布置的要求:
①尺寸尽可能标注在表示形体特征最明显的视图上。
②同一形体的尺寸应尽量集中标注在一个视图上。
③尺寸应尽量标注在视图的外部,保持图形清晰;同一方向连续的几个尺寸尽量放在一条线上。
④同轴回转体的直径尺寸尽量标注在反映轴线的视图上。
⑤尺寸尽量避免标注在虚线上。
⑥尺寸线与尺寸界线之间尽量不要相交。
为避免相交,小尺寸在内,大尺寸在外。
(4)组合体视图尺寸标注的基本方法
注全尺寸的方法普通使用的是形体分析法。
即在标注尺寸时,要联系绘制每一基本体使用的定形、定位尺寸,就是所需标注的尺寸;而利用投影关系画出的部位不需标注尺寸。
图1-2-7组合体视图的尺寸标注分析
1.2.4读组合体视图的方法
读图和绘图是学习制图的两个重要方面。
绘图是运用正投影法把空间物体表达在平面上,而读图是运用正投影原理,根据视图想象出空间物体的结构形状。
1.读图的思维基础
(1)视图的一个点的含义
点的投影。
当直线段垂直于投影面时,它在该投影面上的投影积聚为一点。
(2)视图中的一条线的含义
①表面交线的投影
②当平面垂直于投影面时,它在该投影面上的投影积聚为一直线段。
③曲面外形素线的投影
(3)视图中的封闭线框的含义
①表示平面的投影
②表示曲面的投影
2.读图的基本方法
图1-2-8作图过程
按照形体分析法读图,大致可以分为下面几个步骤进行:
(1)取线框,分解形体
开始读图时,一般多是从反映物体形状特征比较明显的主视图入手,按视
图中的线框划块,将整个视图分成几个组成部分。
(2)对投影,逐个分析
根据投影规律,找出每一组成部分的投影,想象出各组成部分的形状和位置。
(3)综合想象出整体的结构形状。
1.2.5相贯线
1.相贯线的形成
很多机器零件是由两个或两个以上的基本体相交而成,两立体表面相交时形成的交线,称为相贯线。
2.相贯线的性质
(1)封闭性:
相贯线一般为封闭的空间曲线,特殊情况下是封闭的平面曲线。
(2)共有性:
相贯线是相交两基本体表面共有的线,相贯线上所有的点,都是两基本体表面上的共有点。
3.求相贯线的方法和步骤
由于两相交物体的形状、大小和相对位置的不同,相贯线的形状也不同,求其投影的作图方法也不相同。
在一般情况下,当相贯线为封闭的空间曲线时,求相贯线常用的方法是利用积聚性法和辅助平面法;在特殊情况下,当相贯线为封闭的平面曲线时,相贯线的可由投影作图直接得出。
(1)利用积聚性求相贯线的投影
因为相贯线是相交两基本体表面的共有线,所以它既属于一个基本体的表面,又属于另一个基本体的表面。
如果基本体的投影有积聚性,则相贯线的投影一定积聚于该基本体有积聚性的投影上。
图1-2-9利用积聚性求相贯线的投影
利用图1-2-10所示的简化画法画出两圆柱直径不等、轴线正交时相贯线的投影图形。
图1-2-10相贯线的简化画法
1.2.6视图
视图用来表达机件的外部结构和视图主要形状,一般用粗实线画出机件的可见部分,其不可见部分必要时也可用细虚线表示。
视图通常有基本视图、向视图、局部视图和斜视图四种。
1.基本视图
物体向基本投影面投射所得的视图称为基本视图。
图1-2-11六个基本视图的位置
2、向视图
当基本视图不能按规定的位置配置时,可采用向视图的表达方式。
向视图必须进行标注。
图1-2-12向视图及其标注
3、局部视图
将机件的某一部分向基本投影面投射所得的视图称为局部视图。
图1-2-13局部视图及其标注
4、斜视图
将机件向不平行于任何基本投影面的平面投射所得的视图,称为斜视图。
图1-2-14斜视图的形成