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《工程制图》教案 章节名称:第6章机件常用的表达方法

《工程制图》教案 章节名称:第6章机件常用的表达方法
《工程制图》教案 章节名称:第6章机件常用的表达方法

《工程制图》教案

章节名称:第6章机件常用的表达方法

授课学时:8(讲课6,画图2)

教学方法:讲、练结合

教学目的:了解国家标准《技术制图》和《机械制图》中规定绘制图样的基本方法和规定画法、简化画法,能正确的绘制视图、剖视图、断面图及局部放大图,并能综合、

合理的使用。

重点:视图、剖视图、断面图画法

难点:剖视图画法

授课内容:

第6章机件常用的表达方法

6.1 视图

视图分为:基本视图、向视图、局部视图和斜视图。

6.1.1 基本视图

画基本视图时,应注意以下问题:

(1)六个基本视图仍遵循“三等”的规律,即:长对正、高平齐、宽相等的投影关系;

(2)除后视图外,围绕主视图的四个视图,其远离主视图的一边是物体的前面,靠近主视图的一边是物体的后面。

(3)对机件的表达应遵循看图方便和绘图简单的原则。因此,在完整、清楚表达机件的前提下,所选视图的数量应最少,一般不必画出六个基本视图。

6.1.2 向视图

向视图是可以自由配置的视图。

画向视图时,应在向视图的上方用大写拉丁字母标出“×”,在相应视图附近用箭头指明投射方向,并注上同样的字母“×”。

6.1.3 局部视图

将机件的某一部分向基本投影面投射所得到的视图称为局部视图。故局部视图实际上是

某一基本视图的一部分。

1 局部视图的画法

局部视图的断裂边界用波浪线或双折线绘制。当所表示的机件的局部结构完整且外轮廓成封闭时,其波浪线可省略不画。

2 局部视图的标注

通常在局部视图的上方用大写的拉丁字母标出视图的名称“×”,在相应视图附近,用箭头指明投射方向,并注上相同的字母。

3 局部视图的配置形式

(1)按基本视图的配置形式配置

(2)按向视图的配置形式配置。

6.1.4 斜视图

斜视图的画法和标注如下:

(1)斜视图通常按向视图的形式配置和标注。

(2)必要时,允许斜视图旋转配置,使其主要轮廓线处于水平和铅垂位置,但要标注旋转符号,而表示该视图名称的大写拉丁字母(水平注写),应靠近旋转符号的箭头端,旋转符号的方向应与实际旋转方向相同。

(3)原来平行于投影面的部分,因在斜视图中不反映实形,最好以波浪线为界,省略不画。

6.2 剖视图

6.2.1 剖视图的概念

假想用剖切面剖开机件,将处于观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投射所得到的图形叫剖视图,简称剖视。

1 剖视图的画法

(1)确定剖切面的位置剖切面可为平面或曲面,通常平面用的较多。

画剖视图时,应首先确定剖切面的位置,以便真实地表达机件的内部结构。剖切面的位置应通过机件内部孔、槽的轴线或对称面,且要平行于某一基本投影面。

(2)画剖视图

用粗实线画出机件被剖切后截断面的轮廓线和剖切面后面的轮廓线。

(3)画剖面符号

在剖面区域(剖切面与物体的接触部分)画上剖面符号。表6-1中列出了部分材料的剖面符号。

金属材料的剖面线最好与主要轮廓线或剖面区域的对称线成45°角。当同一机件需用几个剖视图表达时,所有剖视图上的剖面线要方向相同,间隔相等。

2 剖视图的标注

剖视图一般需要标注以下三项内容:

(1)用剖切线(细点画线)指示剖切面的位置,也可省略不画。

(2)用剖切符号指示剖切面起、迄和转折位置(用长约4mm的粗短线表示)及投射方向(用箭头表示)。

(3)用一对同名的大写拉丁字母,按“×-×”形式,在剖视图的上方注写剖视图的名称,同时在剖切符号附近注上相同的字母。

下列情况可以省略标注或不必标注:

(1)当剖视图按投影关系配置,中间又没有图形隔开时,可省略箭头。

(2)当单一剖切平面通过物体的对称面,剖视图按投影关系配置,中间又无其他图形隔开时,可不必标注。

3 画剖视图应注意的问题:

(1)剖视图只是假想地剖开机件,用以表达其内部形状的一种方法,因此,当机件的某一个视图画成剖视图时,其他视图仍按原形状画出。

(2)剖切面后面的可见轮廓都要画出,不能遗漏。

(3)对于已经表达清楚的结构,在剖视图或视图上这部分结构的投影为虚线时,一般不再画出。

6.2.2 剖视图的种类

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后画出的剖视图称为全剖视图。

适用范围:全剖视图适用于外形简单、内部结构复杂而又不对称的机件,或外形比较简单的对称机件。

2 半剖视图

当机件具有对称平面时,在垂直于对称平面的投影面上的投影可以对称中心线为界,一半画成剖视图,另一半画成视图,这样得到的合成图形称为半剖视图。

适用范围:半剖视图适用于内、外形状都需要表达的对称

的机件(图6—16)。当机件的形状接近于对称,且不对称部分

已另有图形表达清楚时,也可画成半剖视图(图6—17)。

半剖视图的标注同全剖视图。

画半剖视时,应注意以下几点:

(1)剖视中半个视图和半个剖视图的分界线是细点画线,

不能画成粗实线。

(2)由于图形对称,内部结构已在半个剖视图中表达清楚,

故在半个视图中表示内部结构的虚线不应再画出。

(3)半剖视图中剖视部分的位置通常按以下原则配置:

①主视图和左视图中位于对称线右侧;

②俯视图中位于对称线下方或右方;

在半剖视图中标注内部结构对称方向的尺寸时,尺寸线应

略超过对称中心线,并画单方向箭头。

3 局部剖视图

用剖切平面局部地剖开机件所得的剖视图,称为局部剖视图。

适用范围:

?当机件只有局部内形需要表达时;

?内、外形状均需表达而机件又不对称,不宜作全剖视时;

?实心杆件上的槽、孔结构;

?对称机件的轮廓线与对称中心线重合时,可采用局部剖视来表达机件。

局部剖视图的标注与全剖视图相同。但对于单一剖切面剖切位置明显的局部视图,一般不必标注。

画局部剖视图时应注意以下几点:

(1)局部剖视中,视图与剖视图的分界线一般是波浪线,也可用双折线。

(2)波浪线可视为假想断裂处轮廓线的投影,因此波浪线应画在机件的实体部分上,既不能超出图形的轮廓之外,也不应穿越通孔。

(3)波浪线不能与图形的轮廓线重合,也不能画在其他图线的延长线上。

(4)当剖切结构为回转体时,允许将该结构的中心线作为局部剖视与视图的分界线。

6.2.3 剖切面和剖切方法

1 单一剖切面

(1)平行于某一基本投影面的剖切平面

前面介绍过的全剖视图、半剖视图和局部剖视图,都是用这种剖切平面剖切物体得到的,是最常用的剖视图。

(2)不平行于任何基本投影面的剖切平面

用不平行于任何基本投影面的剖切平面剖开机件的方法称为斜剖。

适用范围:机件上倾斜部分的内部结构需要表达,而在基本视图上不能反映实形时,与斜视图一样,可用一个与倾斜结构平行并垂直于某一基本投影面的剖切平面剖开机件。

斜剖视图必须进行标注。用剖切符号表示剖切面的位置和投影方向,并注上字母“×”,在剖视图的上方,用相同的字母标注“×—×”以表示斜剖视图的名称(字母水平放置)。

2 一组互相平行的剖切平面

用几个互相平行的平面剖开机件的方法称为阶梯剖。

适用范围:机件上的孔、槽等内部结构的轴线位于几个互相平行的平面上时,可采用几个平行于基本投影面的平面剖开机件。

阶梯剖视图必须进行标注。用剖切符号表示剖切面的起、迄和转折位置及投影方向,并注上字母“×”,在剖视图的上方用相同的字母标注“×—×”,以表示剖视图的名称。当剖视图按投影关系布置,中间又无其他图形隔开时,可省略箭头。

画阶梯剖视图时,应注意以下几点:

(1)在剖视图中不要画出两个剖切平面转折处的投影。

(2)剖切符号的转折处不应与图形轮廓线重合。

(3)剖视图内不应出现不完整要素。

(4)当机件上的两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴线时,可以对称中心

线或轴线为界各画一半。

(5)阶梯剖视图可以画成局部剖视图,如图6-29所示。

3 两个相交的剖切平面(交线垂直于某一基本投影面)

用交线垂直于某一基本投影面的两个相交的平面剖开机件的方法称为旋转剖。

适用范围:机件上的内部结构形状用一个剖切平面不能表达完全,而机件又具有回转轴线时,可采用两个相交的平面剖开机件。

采用这种方法画剖视图时,先假想在剖切位置剖开机件,然后将被剖切平面剖开的结构及有关部分旋转到与选定的投影面平行再进行投影。

旋转剖视图必须进行标注。用剖切符号表示剖切面的起迄和转折位置及投影方向,并注上字母“×”,在剖视图的上方用相同的字母标注“×—×”,以表示剖视图的名称。当剖视图按投影关系布置,中间又无其他图形隔开时,可省略箭头。

画旋转剖视图时,应注意以下几点:

(1)两个剖切平面的交线,应与机件的主要轴线重合。

(2)位于剖切平面后的其他结构一般仍按原来位置投影,如图6-31中油孔的投影。

(3)当机件被剖切后产生不完整要素时,此部分按不剖绘制,如图6-32所示。

(4)当机件对称时,旋转剖视图可以画成半剖视图,如图6-33所示。

6.3 断面图

假想用剖切面将机件的某处切断,仅画出断面的图形,这个图形称为断面图,简称断面。

断面图与剖视图的区别是:断面图只画机件的断面形状,而剖视图则将断面和他后面的可见结构一起画出。

根据断面图在视图中的配置位置不同,断面图分为移出断面图和重合断面图两种。

6.3.1 移出断面图

画在视图之外的断面图称为移出断面图。

1 移出断面图的画法

(1)移出断面图的轮廓线用粗实线绘制,通常配置在剖切线的延长线上。必要时,可配置在其他适当位置。在不致引起误解时,允许将图形旋转。

(2)当移出断面图为对称图形时,也可画在视图的中断处。

(3)当剖切平面通过回转面形成的孔和凹坑的轴线时,这些结构按剖视绘制。

(4)当剖切平面通过非圆孔,导致出现两个分离的断面时,这些结构也按剖视绘制。

(5)为了表示切断面的真实形状,剖切平面要垂直于所表达机件的主要轮廓线。由两个或多个相交平面剖切得到的移出断面图,中间应断开。

2 移出断面图的标注

(1)移出断面图的标注与剖视图的标注完全相同,一般应标出剖切位置、投影方向和断面图的名称。

(2)配置在剖切线延长线上的不对称移出断面图,可不注字母。(3)配置在其他位置的对称的移出断面图以及按投影关系配置的不对称的移出断面图,均可省略箭头。

(4)配置在剖切线延长线上的、画在视图的中断处的对称的移出断面图,可不必标注。

6.3.2 重合断面图

画在视图之内的断面图称为重合断面图。

重合断面图的轮廓用细实线绘制。当视图中的轮廓线与重合断面的图形重叠时,视图中的轮廓线仍应连续画出,不可间断。

对称的重合断面图不必标注,不对称的重合断面图可省略标注。

6.4 其他画法

除了前面介绍的一些表达方法外,画图时还可根据机件的形状,选用以下其他表达方法。

6.4.1 局部放大图

当机件上某些细小结构在视图中表示不清楚,或不便于标注尺寸时,可将这些结构用大于原图所用的比例画出,这种图形称为局部放大图。

6.4.2 简化画法

1 应尽量避免不必要的视图和剖视图。

2当机件上有若干相同结构(如齿、槽等)并按一定规律分布时,只需画出几个完整的

结构,其余用细实线相连,在图中则必须注明

该结构的总数。

当机件上有若干直径相同且成规律分布

的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个

或几个,其余可用细点画线表示其中心位置,

但要在图中注明孔的个数。

3 圆柱形法兰和类似机件端面上均匀分

布的孔,如只需表示数量和分布状况时,可按

图所示的方法表示。

4 对于机件的肋、轮辐及薄壁等,如按纵向剖切,这些结构的断面都不画剖面符号,而用粗实线将它与邻接部分分开。

当零件回转体上均匀分布的肋、轮辐、孔等结构未处于剖切平面上时,可将这些结构旋转到剖切平面上画出。

5 对于较长的机件(轴、杆类),当沿长度方向的形状相同或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制,但标注尺寸时仍按实际长度标注。

6 当机件上的较小结构,如在一个图形中已经表达清楚,其图形可简化或省略。

7 当回转体零件上的平面在图形中不能充分表达时,可用平面符号(两条相交的细实线)表示。

8 网状物、编织物或机件上的滚花部分,可在轮廓线附近用粗实线示意画出,并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。

9 与投影面倾斜角度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。

10 机件上斜度不大的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其他图形可按小端画出。

小结:

1.本章所介绍的各种视图、剖视图、断面图的画法及标注方法,均系国标规定,必须很好掌握,才能画出合格的工作图。

2.简化画法只介绍了常用的几种,这部分内容较多,需要时可查阅有关标准(GB/T 16675.1——1996)。

作业:P26、P27、P28、P29、P30、P31、P32、P33、P34

P36用方格纸画草图,用A3图纸画正式图

机件常用的表达方法

《工程制图》教案 章节名称:第10章计算机绘图 授课学时:12(讲课6,上机6) 教学方法:讲、练结合 教学目的:了解计算机绘图的基本知识,掌握二维图形的绘图和编辑方法、文本和尺寸的标注方法,了解图形的输出方法。能上机绘制简单的零件图。 重点:二维图形的绘图和编辑、文本和尺寸的标注 难点:图形编辑和尺寸标注 授课内容: 第10章计算机绘图 10.1 AutoCAD2004的基本知识 10.1.1 AutoCAD的主要功能 1 绘图功能 2 图形编辑功能 3 尺寸标注及文字书写功能 4 辅助功能 5 图形打印输出功能 6 网络传输功能 10.1.2 AutoCAD2004的工作界面 1 AutoCAD2004的启动 双击桌面上的AutoCAD2004快捷图标,如 图10-1所示,即可启动AutoCAD2004。图10-1 AutoCAD2004快捷图标 2 AutoCAD2004工作界面简介 AutoCAD2004的工作界面主要由标题栏、下拉菜单栏、工具栏、绘图窗口、十字光标、滚动条、命令窗口和命令行、状态行组成。 (1)标题栏 标题栏在工作界面最上方,其左端显示软件的图标、名称、版本级别及当前图形文件的 名称,右端按钮,可以最大化、最小化或关闭AutoCAD2004工作界面。 (2)下拉菜单栏 下拉菜单栏位于标题栏的下方,主要用来提供操作AutoCAD的命令,包括File(文件)、Edit(编辑)、View(视图)、Insert(插入)、Format(格式)、Tools(工具)、Draw(绘图)、Dimension(标注)、Modify(修改)、Express(特殊)、Window(窗口)和Help(帮助)十二个菜单选项。 (3)工具栏 AutoCAD2004提供了众多的工具栏,利用工具栏中的图标按钮,可以方便地实现各种命令的操作。默认状态下,工作界面只显示了Stander(标准)、Style(样式)、Layer(图层)、Properties(对象特性)、Draw(绘图)和Modify(修改)六个工具栏。

机件常用的表达方法

第四章机件常用的表达方法 §4-1 视图 一、基本视图及其配置 基本投影图:机件向基本投影面投影所得的视图,称为基本投影图,其包括右视图、左视图、前视图、后视图、俯视图和仰视图。 向视图:向视图是可以自由配置的视图 二、斜视图和局部视图 1. 斜视图: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。画斜视图时应注意: (1)必须在视图上方标出视图的名称“某向”,在相应的视图附近用箭头指明投影方向; (2)斜视图一般按投影关系配置,必要时也可以配置在其它适当位置; (3)在不至引起误解时,允许将视图旋转,并标注“×向旋转”;

(4)当已画出需要表达的某一倾斜结构的真实视图后,则通常就用波浪线断开,不画其它视图中已表达清楚的部分。 2、局部视图向基本投影面投影 画局部视图时应当注意: a.在一般情况下,应于局部视图的上方标注视图的名称“×向”,并在相应的视图附近用箭头指明投影方向,标注同样的字母;当局部视图按投影关系配置,中间又没有其它图形分开时,可省略标注; b. 局部视图的断裂边界通常用波浪线表示; c. 当局部视图所表示的局部结构是完整的,且外轮廓线又成为封闭时,波浪线可省略不画,如下图中的B向局部视图。用波浪线作为断裂线时,波浪线不应超过断了机件的轮廓线,应画在机件的实体上,不可画在机件的中空处,如下图中,正误对比说明了波浪线的画法。

正确错误 三、旋转视图 如下图中摇杆所示,当机件的某一部分倾斜于投影面时,假象将机件的倾斜部分旋转得到与某一选定的基本投影面平行,再向该投影面投影,所得的视图称为旋转视图,旋转视图不需加任何标注。

机械零件的表达方法

机械设计中尺寸标注类知识,毕业前一定读懂它 1.轴套类零件 这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。为了便于加工时看图,轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。 在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。由此注出图中所示的Ф14 、Ф11(见A-A断面)等。这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。 如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。 2.盘盖类零件

这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。 在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。 3.叉架类零件 这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。

第七章 机件常用的表达方法

第七章 机件常用的表达方法 由于使用要求不同,机件的结构形状是多种多样的,当机件的结构形状比较复杂时,仅仅采用组合体的三视图表达就很难把机件的内外形状表达清楚,为此国家标准《机械制图》(GB/T17451-1998~GB/T17453-1998)中,规定了机件的各种表达方法,包括视图、剖视图、断面图、局部放大图和简化画法等。本章介绍一些常用的表达方法。 第一节 视图 一、基本视图 物体在基本投影面上的投影,称为基本视图。当机件的上下、左右、前后形状各不相同时,在三视图中会出现较多的虚线,再加上内部结构的虚线,使图形很不清晰,不易读懂。为此,国家标准规定采用正六面体作为基本投影面,即在原有的正立面、水平面、右侧面以外增加了前立面、顶面和左侧立面,共六个投影面。将机件置于正六面体内,分别向六个投影面投影,相应得到六个视图,主视图、俯视图、左视图、右视图(由右向左投影)、后视图(由后向前投影)、仰视图(由下向上投影),六个投影面的展开方法仍然是正立面保持不动,旋转到与正面在同一平面内,如图所示。因此,六个基本视图的配置(G B/T17451—1998),见下图。 在绘制机件的图样时,应根据机件的复杂程度,选用其中必要的几个基本视图,选择的原则是: (1)选择表示机件信息量最多的那个视图作为主视图,通常是机件的工作位置或加工位置或安放位置。 (2)在机件表示明确的前提下,使视图的数量为最少。 (3)尽量避免使用虚线表达机件的轮廓。 (4)避免不必要的重复表达。 阀体的视图和轴测图。采用了四个视图,并在主视图中用虚线画出了显示阀体的内腔结构以及各个孔的不可见投影,由于将这四个视图对照起来阅读,已能清晰完整地表达出阀体各部分的结构和形状,因此,在其它三个视图中的不可见投影都应省略,不再画出虚线,右图所示。 二、向视图 向视图是可以自由配置的视图。根据需要允许从以下两种表达方式中选择一种。

工程制图教案章节名称:第6章机件常用的表达方法

《工程制图》教案 章节名称:第6章机件常用的表达方法 授课学时:8(讲课6,画图2) 教学方法:讲、练结合 教学目的:了解国家标准《技术制图》和《机械制图》中规定绘制图样的基本方法和规定画法、简化画法,能正确的绘制视图、剖视图、断面图及局部放大图,并能综合、 合理的使用。 重点:视图、剖视图、断面图画法 难点:剖视图画法 授课内容: 第6章机件常用的表达方法 视图 视图分为:基本视图、向视图、局部视图和斜视图。 基本视图 画基本视图时,应注意以下问题: (1)六个基本视图仍遵循“三等”的规律,即:长对正、高平齐、宽相等的投影关系; (2)除后视图外,围绕主视图的四个视图,其远离主视图的一边是物体的前面,靠近主视图的一边是物体的后面。 (3)对机件的表达应遵循看图方便和绘图简单的原则。因此,在完整、清楚表达机件的前提下,所选视图的数量应最少,一般不必画出六个基本视图。 向视图 向视图是可以自由配置的视图。 画向视图时,应在向视图的上方用大写拉丁字母标出“×”,在相应视图附近用箭头指明投射方向,并注上同样的字母“×”。 局部视图 将机件的某一部分向基本投影面投射所得到的视图称为局部视图。故局部视图实际上是

某一基本视图的一部分。 1 局部视图的画法 局部视图的断裂边界用波浪线或双折线绘制。当所表示的机件的局部结构完整且外轮廓成封闭时,其波浪线可省略不画。 2 局部视图的标注 通常在局部视图的上方用大写的拉丁字母标出视图的名称“×”,在相应视图附近,用箭头指明投射方向,并注上相同的字母。 3 局部视图的配置形式 (1)按基本视图的配置形式配置 (2)按向视图的配置形式配置。 斜视图 斜视图的画法和标注如下: (1)斜视图通常按向视图的形式配置和标注。 (2)必要时,允许斜视图旋转配置,使其主要轮廓线处于水平和铅垂位置,但要标注旋转符号,而表示该视图名称的大写拉丁字母(水平注写),应靠近旋转符号的箭头端,旋转符号的方向应与实际旋转方向相同。 (3)原来平行于投影面的部分,因在斜视图中不反映实形,最好以波浪线为界,省略不画。 剖视图 剖视图的概念 假想用剖切面剖开机件,将处于观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投射所得到的图形叫剖视图,简称剖视。 1 剖视图的画法 (1)确定剖切面的位置剖切面可为平面或曲面,通常平面用的较多。 画剖视图时,应首先确定剖切面的位置,以便真实地表达机件的内部结构。剖切面的位置应通过机件内部孔、槽的轴线或对称面,且要平行于某一基本投影面。 (2)画剖视图 用粗实线画出机件被剖切后截断面的轮廓线和剖切面后面的轮廓线。

机件常用的表达方法

机件常用的表达方法 课题视图课型理论 教学 目的掌握各种视图的画法 重点难点1.教学重点视图的表达2.难点局部视图的画法 教学 媒体 多媒体实物图画投影/幻灯/电视/电影其它媒体 教学方法讲授法讨论法谈话法指导法演示法参观法实习法练习法

教学过程 1.基本视图 机件向基本投影面投射所得到的视图称为基本视图。 为了清晰地表达出机件的上、下、左、右、前、后方向的不同形状,在原有三个投影面的基础上,再增加三个投影面,使六个投影面构成一个正六面体。 右视图——从右向左投射得到的视图; 仰视图——从下向上投射得到的视图; 后视图——从后向前投射得到的视图; 六个投影面按规定的方向旋转展开。六个视图之间仍应符合“长对正、高平齐、宽相等” 的投影规律。除后视图外,各视图靠近主视图里侧,均反应机件的后面,而远离主视图的外侧,均反应机件的前面。 实际绘图时,并不是每一个机件都要画六个基本视图,而是根据机件的复杂程度,选用适当的基本视图。 2.向视图 向视图是可以自由配置的视图。应在视图的上方标注出视图的名称,并在相应的视图附近用箭头指明投射方向,标注上相同的字母,如A、B、C等。 3.斜视图 图7-1 主视图 俯视图 仰视图 左视图 右视图后视图 六个基本投影面的展开 六个基本投影面的展开

机件向不平行于任何基本投影面的平面投射所得到的视图,称为斜视图。 倾斜部份的上下表面均是正垂面,由于它对其余几个投影面都是倾斜的,因此其投影都不反映实形。现设置一个与倾斜部分平行的投影面P,再将倾斜部分向这个投影面进行投射,所得到的视图就反映了该部分的实形。这种当机件上有倾斜于基本投影面的结构时,为了表达倾斜部分的真实外形,设置一个与倾斜部分平行的投影面,将倾斜结构向该投影面投射,这样得到的视图就是斜视图。 斜视图通常只用于表达机件倾斜部分的实形,其余部分不必全部画出,而用波浪线断开。画斜视图时,必须在视图的上方标注出视图的名称,在相应的视图附近用箭头指明投射方向,并注上相同的字母,字母一律水平方向书写。 斜视图一般按投影关系配置,必要时也可配置在其它适当的位置。为了便于画图,允许将斜视图旋转摆正画出,此时在图形上方应标注出旋转符号。旋转符号为半圆形,其半径为字体高,线宽为字高的1/10或1/14。字母标在箭头一端,并可将旋转角度写在字母之后。 4.局部视图 将机件的某一部分向基本投影面投射所得到的视图,称为局部视图。 斜视图

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