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第6章 物体的常用表达方法1

画剖视图时,必须掌握以下方法和步骤: (1)确定剖切平面的位置:一般要求剖切平面平行 于某个基本投影面,并且通过机件内部结构的对称面 或轴线,如图6―6中的剖切平面。 (2)移去剖切平面与观察者之间的部分画出剖视图。 必须注意剖切平面后的可见轮廓线均应用实线画出。 另外由于剖视图是假想剖开物体,当物体的一个视图
的名称“×—×”,如图6―15。
图6―15 旋转剖
3.几个平行的剖切平面
用几个平行的剖切平面剖开物体的方法称为阶梯剖。 如图6―16所示。 阶梯剖主要用来表达不同层面的孔、槽等内部结 构。阶梯剖必须进行标注,当剖视图的位置符合投影
关系,中间无其它视图隔开,标注时允许省略箭头,
标注方法与全剖视图相类似,见图6―16(b)。阶梯 剖应注意的问题见图6―17。
用两相交的剖切平面(交线垂直于某一基本投影
面)剖开物体的方法,称为旋转剖。如图6―15。
采用这种方法剖切物体时,先假想按剖切位置剖开, 然后将倾斜部分旋转与选定的投影面平行后再投射。 旋转剖视图画好后,必须进行标注。用粗实线标 出它的起、止和转折处,用相同大写字母标出,并画 出箭头表示投射方向,在所画的剖视图上方标出相应
图6―16 阶梯剖
图6―17 阶梯剖应注意的问题
6.3 断面图
6.3.1 断面图的概念 假想用剖切面将物体的某处切断,仅画出该剖切面 与物体接触部分的图形,这种图形称为断面图。如图
6―18。
断面图主要用来表达物体上个别部分的断面形状。 如零件上的肋板、轮辐、轴上的键槽和孔等。
断面图和剖视图的区别在于:断面图仅画出物体断
图6―20 移出断面的画法与配置(二)
图6―21 移出断面图的标注
图6―22 移出断面图的省略标注
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 面图的轮廓线用细实线绘出。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。 见图6―23。 对称的重合断面图可完全省略标注,如图6―23 (a)但不对称的重合断面图必须标注剖切符号和箭头, 如图6―23(b)。
(1)剖视与视图的分界线用点划线分界。 (2)视图部分不必画虚线。 (3)半剖视图的标注与全剖视的标注方法相同,见 图6―11。
3.局部剖视图
用剖切面局部地剖开物体所得的剖视图,称为局 部剖视图。如图6―12。
图6―12 局部剖视图
局部剖视图部分与视图部分的分界以波浪线或折
线为分界线。在画图时应注意: (1)波浪线或折线不能和图形中的图线重合,不能 超出视图外形轮廓线。 (2)波浪线或折线应画在物体的实体部分,遇到孔、
面图形,而剖视图除了要画出断面形状外,还需画出剖 切面后面其余部分的可见轮廓线。如图6―18(b)。
图6―18 断面图
6.3.2 断面图的画法及标注
断面图分为移出断面图和重合断面图两种。 1.移出断面图 画在视图之外的断面图称为移出断面图。移出断 面图的轮廓线用粗实线绘制,应配置在剖切线的延长
线上。当剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线
第6章 物体的常用表达方法
6.1 视图
6.2 剖视图
6.3 断面图
6.4 局部放大图和简化画法
6.5 用AutoCAD的填充命令填充图形
6.1 视图
视图是物体向投影面投射所得到的图形,主要用 来表达机件的外部结构形状。视图通常分为基本视图、 向 视 图 、 局 部 视 图 和 斜 视 图 。 ( 参 阅 GB/T17451— 1998)。
省略字母:不对称移出断面图配置在剖切符号延
长线上。如图6―19(a)。 省略箭头:不对称移出断面图按投影关系配置。 如图6―22。 省略标注:对称移出断面配置在剖切符号延长线 上 , 如 图 6―19 ( b ) 和 对 称 的 重 合 断 面 。 图 6―23 (a)。
图6―19 移出断面图的画法与配置(一)
图6―23 重合断面图
6.4 局部放大图和简化画法
6.4.1 局部放大图 将物体的局部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。局部放大图主要用来清 楚地表达物体上某些小结构或标注尺寸不方便处。
画局部放大图时,应用细实线圈出物体上要放大
的部位,标上罗马数字,并将局部放大图配置在被放 大部位的附近。在放大图上方标注出相应的罗马数字 和采用的比例。如图6-24。局部放大图可画成视图、 剖视图、断面图,它与被放大部位的原图表达方式无 关。
画成剖视图后,其它视图不受剖开的影响,仍应完整
地画出。
图6―6 剖视图的基本概念
(3)画出物体的剖面符号:在剖切平面与物体相交
的断面内,要画出表示机件材料类别的剖面符号,见 表6―1。
表6―1 各种材料的剖面符号
常用金属材料的剖面符号为间隔相等,方向相同,
以适当角度的细实线绘制,最好与主要轮廓或剖面区 域的对称线成45°角,如图6―7。
槽时,应断开。
(3)在一个视图中局部剖视不宜用得过多,否则, 会使图形显得破碎、杂乱。图6-14为几种局部剖视图
中应注意的问题。
图6―13 局部剖视图的应用
图6―14 局部剖视图中应注意的问题
6.2.3 剖切平面和剖切方法
1.单一剖切平面 用一个剖切面剖开物体的方法,称为单一剖。如 前面介绍的全剖视,半剖视和局部剖视都属于单一剖。 2. 两相交的剖切平面
图的名称“X向”,并在相应的视图附近用箭头指明投
影方向,并注上相同的字母。当局部视图按投影关系配 置,中间又无其它图形隔开时,可省略标注,局部视图
断裂边界应以波浪线表示,此两种情况如图6-4所示。
6.1.4 斜视图
物体向不平行于基本投影面的平面投影所得到的 视图,称为斜视图。斜视图主要用来表达物体上倾斜 结构的外形,方法是加一个平行于倾斜结构的投影面 的垂直面作为新投影面,使倾斜部分在新投影面上反 映实形。
图6―7 剖面线的方向
3. 剖视图的标注
剖视图一般要进行标注,标注是由剖切符号、箭 头和名称组成。剖切符号表示剖切面的位置,在剖切 面的起、止和转折处用短横粗实线表示,并在上述各 处注以相同的大写拉丁字母,配以箭头表示投射方向, 在相应的剖视图上方用同样字母标注其名称:“×— ×”,如图6―9。
当剖视图按投影关系的位置配置,中间又无其它
6.1.1 基本视图
基本视图是物体向基本投影面投射所得到的视图。 一个物体在空间可形成六个基本视图,可认为将物体 置于一个六面体中,然后向六个基本投影面进行投射, 这样得到的视图就可反映出物体的上、下、左、右、 前、后六个方向的结构形状,如图6―1。 六个基本视图的配置关系在按投影关系配置时, 可不标注视图的名称,见图6―2。
半剖视图主要用来表达物体形状对称或接近对称,
内、外部结构都较复杂的一类物体。它的特点是一半 表达物体的外部结构,一半表达物体的内部结构。如
图6―11中所示的零件,其前部有凸台,内部有台阶,
如采用全剖只能表达内孔的情况,平面图采用全剖也 不合适。所以在正立面图、平面图上采用半剖为最佳 表达方案。
画半剖视图应注意以下几点:
视图通常按向视图的配置形式配置并进行标注, 必要时允许将斜视图旋转配置,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,有时也可将具 体旋转角度的数字标注在字母之后。斜视图一般只画 出零件中倾斜的部分,它的断裂边界应以双折线或波 浪线表示,如图6-5所示。
图6―4 局部视图
图6―5 斜视图
图6―图样表达得更方便、更简练,国家标 准《技术制图》中规定了一些简化画法。下面就国家 标准GB/T16675-1996中简化画法作些扼要的介绍。见 表6―2。
表6―2 简化画法
6.5 用AutoCAD的填充命令填充图形
在制图中,常要绘制剖面线或表现材质、纹理, AutoCAD为我们提供了图案填充功能,可以很方便的 完成这些工作。为确定填充的范围,首先要确定填充 边界。边界可由直线、圆或圆弧等对象构成。图6―28 展示了由不同对象所构成的允许填充边界。填充命令 有BHATCH与HATCH两种,下面分别介绍。
注相同字母,见图6―3(a)。
(2)在视图下方(或上方)标注图名。标注图名的 各视图的位置,应根据需要和可能,按相应的规则布
置,见图6―3(b)。
图6―3 向视图的配置与标注
6.1.3 局部视图
将物体的某一部分向基本投影面投影所得到的视图, 称为局部视图。选用它是为了表达机件上的某一局部结 构的外形。 在画局部视图时,一般在局部视图的上方标注出视
6.2 剖视图
在用视图表达零件时,可见轮廓线是用实线绘制, 不可见的内部结构是用虚线绘制,当物体内部结构比 较复杂时,虚线较多,而且又与实线重叠,既影响了 图形表达的清晰,又不利于尺寸标注,不便于看图。 为此,可用剖视图的方法来表示机件。本节参用最新 国家标准GB/T17452—1998。
6.2.1 剖视图的概念
在六个基本视图的配置中,A—正立面图、B—平面
图、C—左侧立面图、D—右侧立面图、E—底面图、F— 背立面图。
图6―1 六个基本视图的形成与展开
图6―2 六个基本视图的配置
6.1.2 向视图
向视图是可自由配置的视图,根据专业的需要有 两种表达方式选择: (1)在向视图的上方标注“X”(‘X’为大写拉丁字 母),在相应视图的附近用箭头指明投射方向,并标
图形隔开时,可省略箭头。如图6―9中B-B剖视。 当剖视图是从物体对称面处剖开,且按投影关系 的位置配置,中间又无其它图形时,可以不标注。如 图6―10。
图6―8 剖视图的漏画线
图6―9 剖视图的标注
6.2.2 剖视图的种类
剖视图按剖切面剖切的范围不同,有全剖视图、 半剖视图和局部剖视图。 1.全剖视图 用剖切面完全地剖切物体所得到的剖视图,称为
时,这时结构均按剖视图绘出。如图6―19。
为了得到真实形状的断面,剖切平面应垂直于轮
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