Инженерная графика виды разрезы сечения: Инженерная графика | Лекции | Изображения – виды, разрезы, сечения

Содержание

Тема 4.3 Изображения – виды, разрезы, сечения

Предмет: Инженерная графика

Группа: ТО21

Дата проведения: 13.02.12

Количество учащихся: 15

Отсутствует: 1

Студент должен:

знать:

  • виды и их назначения;

  • основные, местные и дополнительные виды и их применение;

  • разрезы простые: горизонтальный, фронтальный, профильный и наклонный;

  • местные разрезы, сечения, вынесенные и наложенные;

  • выносные элементы: определение, содержание, область применения;

  • сложные разрезы: ступенчатые и ломанные;

  • назначение привязок;

  • глобальные, локальные, клавиатурные привязки;

уметь:

  • графически изображать различные материалы в разрезах и сечениях;

  • располагать и обозначать основные, местные и дополнительные виды;

  • выполнять и обозначать простые разрезы;

  • соединять половину вида с половиной разреза;

  • выполнять и обозначать сечения;

  • выполнять и обозначать выносные элементы;

  • выполнять разрезы через тонкие стенки, ребра и т. п.;

  • выполнять и обозначать сложные разрезы;

  • осуществлять ввод геометрических объектов: точек, отрезков, окружностей, вспомогательных кривых, дуг, эллипсов, многоугольников;

  • осуществлять редактирование объектов;

  • проставлять линейные, радиальные, диаметральные, угловые размеры;

  • выполнять ввод и редактирование текста..

Содержание учебного материала:

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов.

Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и наклонные. Сложные разрезы ( ступенчатые и ломанные ). Линии сечения, обозначение и надписи. Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности.

Обозначение и надписи. Графическое обозначение материалов в сечении. Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. Расположение и обозначение выносных элементов.

Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных предметов, Изображение рифления и т.д.

Назначение привязок в системе Компас. Глобальные, локальные, клавиатурные привязки.

Ввод геометрических объектов: точек, отрезков, окружностей, вспомогательных кривых, дуг, эллипсов, многоугольников. Редактирование объектов.

Простановка линейных, радиальных, диаметральных, угловых размеры.

Ввод и редактирование текста.

Упражнение. Выполнение простых и сложных разрезов и сечений для деталей повышенной сложности (без резьбы).

Ранее изображение предмета (детали) на чертеже вы называли проекциями.

При этом за основные плоскости проекций принимали грани куба, на которые проецировали поверхности предмета: фронтальную 1, горизонтальную 2, профильную 3 и параллельные им плоскости 4, 5, 6(рис. а).

В машиностроительном черчении изображения предметов в проекциях называют видами.

Кроме того, в зависимости от особенностей и содержания изображений различают разрезы и сечения.

Т.о. Изображения на чертеже подразделяются в зависимости от их содержания на: – виды,

– разрезы;

– сечения.

Виды

Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

Для уменьшения числа изображений на видах допускается показывать невидимые контуры при помощи штриховых линий.

Различают основные, местные и дополнительные виды.

Основные виды получают проецированием предмета на основные плоскости проекций (см. рис. ).

ГОСТ 2305—68 устанавливает следующие основные виды:

1 – вид спереди (главный вид) – должен давать наиболее полное представление о размерах и форме предмета;

2 – вид сверху;

3 – вид слева ;

4 – вид справа;

5 – вид снизу;

6 – вид сзади (допускается располагать вида справа).

Основные виды располагаются в проекционной связи относительно друг друга. В этом случае на них не требуется наносить каких-либо надписей.

Но для более рационального использования листа разрешается располагать виды вне проекционной связи в любом месте чертежа.

Виды, расположенные вне проекционной связи с главным видом (рис.), помечают прописными буквами русского алфавита (в алфавитном порядке), а направление взгляда (проецирования) указывают стрелкой, над которой ставят ту же букву, которой отмечен вид:

Изображение стрелок и соотношение их размеров должны быть следующие:

.

Виды должны быть рационально размещены на поле чертежа. Например, ниже представлено расположение видов с неудачным использованием поля чертежа. Кроме того, главный вид, дает неполное представление о форме детали:

Более верное и рациональное расположение видов во втором варианте.

Местным видом называется изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета, которое образуется его проецированием на одну из основных плоскостей проекций.

При исполнении местного вида в проекционной связи с другим видом, направление взгляда не указывается и надпись над ним не наносится (рис. ), а при изображении его вне проекционной связи необходимо стрелкой указывать направление взгляда и на­носить над ним соответствующую надпись (рис. ).

Местный вид может ограничиваться сплошной волнистой ли­нией обрыва (см. рис. Без надписи «А») либо выполняться без ограничения (см. рис. С надписью «А»).

Дополнительные виды применяют, если изображение предмета или его части не может быть показано на основных видах без искажения формы и размеров.

Такие виды получают проецированием предмета или его части на дополнительную плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей проекций, но параллельную тому элементу, для изображения которого и вводится дополнительный вид.

Например, деталь с наклонной боковой площадкой (рис.):

На виде сверху (рис. б) площадка с отверстием изображается в искаженном виде.

Поэтому площадку с отверстием проецируем на плоскость, ей параллельную (рис.в). Полученный дополнительный вид является местным, т.к. на нем изображена только часть детали, и он ограничен тонкой сплошной линией.

Если дополнительный вид расположен в проекционной связи с исходным видом (рис. ), направление проецирования не указывают и надписи над ним не наносят:

2-й пример:

В случае, если дополнительный вид невозможно располо­жить в проекционной связи с ис­ходным видом, его разрешается по­мещать в любом свободном месте чертежа с соответствующей надписью, например А, над ним и стрел­кой с надписью А, указывающей на­правление проецирования у исход­ною вида (рис. )

:

2-й пример:

Направле­ние осей и контурных линий при том должно оставаться таким же, как и в случае расположения дополнительного вида в проекционной связи.

Допускается изображать дополнительный вид в повернутом положении (рис.). В этом случае к надписи над видом добавляют знак поворота О. (ранее писали «повернуто»)

Диаметр окружности знака поворота, как правило, равен высоте буквы, обозначающей вид, но не менее 5 мм (рис.):

Инженерная графика: виды, разрезы, сечения

Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО

Рейтинг издания

Инженерная графика: виды, разрезы, сечения

Подзаголовок:Учебное пособие для СПО
Издательство:Профобразование
Авторы:
Год издания:2021
Научная школа:Воронежский государственный технический университет
ISBN:978-5-4488-1108-1
Тип издания:
учебное пособие
Гриф:
Библиографическая запись

Инженерная графика: виды, разрезы, сечения : учебное пособие для СПО / составители Н. Л. Золотарева, Л. В. Менченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-4488-1108-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104696 (дата обращения: 05.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Об издании

В учебном пособии излагаются основные разделы инженерной графики, включающие построение видов детали по ее аксонометрическому изображению; построение третьего вида детали по двум данным; изображение простых сложных разрезов и сечений; выполнение аксонометрических изображений. К каждой теме приведены контрольные вопросы для самопроверки и практические задания по вариантам. Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей и профессий среднего профессионального образования, учебными планами которых предусмотрено изучение дисциплины «Инженерная графика».

Скачать библиографическую запись


Итальянский язык
Маркова Н. Е.


English for Law Students. University Course. Part II. Английский язык для студентов-юристов. Часть 2
Natalya Berezhneva, Asya Goloborodko, Dina Karpova, Tatiana Patenkova,…


Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Российской Федерации
Кузнецов А.А., Сысенко А.Р., Муленков Д.В.,…


Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана труда в строительстве»)
Сугак Е.Б.


Технические и программные средства систем реального времени
Древс Ю.Г.


Технические средства информатизации
Уймин А. Г.


Ветеринарная хирургия
Журба В.А., Руколь В.М., Веремей Э.И.,…


Русский язык. 10 класс. Базовый уровень. ЭФУ
Чердаков Д. Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и…

Технические чертежи

Технические чертежи

Эрнесто Э. Бланко, Дэвид Гордон Уилсон, Шерондалин Джонсон и Латауниния Флемингс

Указатель раздаточных материалов для чертежей

  • Изометрический чертеж
  • Ортогональные или многоракурсные чертежи
  • Размеры
  • Секционирование
  • Инструменты для рисования
  • Сборочные чертежи
  • Виды поперечного сечения
  • Половинки
  • Сечения предметов с отверстиями, ребрами и т. д.
  • Дополнительные размеры
  • Где разместить размеры
  • Справочные размеры
  • Центральные линии размеров

Введение

Один из лучших способов сообщить о своих идеях — это использовать какую-либо форму изображения или рисунок. Особенно это касается инженера. Цель этого руководства — дать вы познакомитесь с основами инженерного черчения и черчения.

Мы будем рассматривать «зарисовку» и «рисунок» как одно целое. «Набросок» обычно означает рисование от руки. «Рисунок» обычно означает используя чертежные инструменты, от компасов до компьютеров, чтобы сделать рисунки более точными.

Это просто введение. Не беспокойтесь о понимании каждой детали прямо сейчас – просто получить общее представление о языке графики.

Мы надеемся, что вам понравится объект на рис. 1, потому что вы будете часто его видеть. До мы приступаем к любым техническим чертежам, давайте хорошенько посмотрим на этот странный блок из несколько ракурсов.

Рис. 1. Обработанный блок

Изометрический рисунок

Изображение объекта на рисунке 2 называется изометрическим рисунком. Это один из семейства трехмерных изображений, называемых графическими рисунками. В изометрическом чертеже вертикальные линии объекта рисуются вертикально, а горизонтальные линии в плоскости ширины и глубины показаны под углом 30 градусов к горизонтали. При нанесении под эти направляющие, линии, параллельные этим трем осям, имеют свою истинную (в масштабе) длину. Линии, которые не параллельны этим осям, не будут иметь их истинную длину.

Рисунок 2. Изометрический чертеж

На любом инженерном чертеже должно быть все: полное понимание объект должен быть возможен из чертежа. Если изометрический рисунок может показать все детали и все размеры на одном чертеже, это идеально. Можно упаковать большое количество информации в изометрический рисунок. Однако, если объект на рис. 2 имел отверстие на с обратной стороны, на одном изометрическом рисунке его бы не было видно. Чтобы чтобы получить более полное представление об объекте, можно использовать орфографическую проекцию.

Ортогональный или многоракурсный чертеж

Представьте, что у вас есть объект, подвешенный на прозрачных нитях внутри стеклянного ящика, как на рис. 3.

Рисунок 3 – Блок, подвешенный в стеклянном ящике

Затем нарисуйте объект на каждой из трех граней, если смотреть с этого направления. Развернуть коробку (рисунок 4), и у вас есть три представления. Мы называем это «орфографическим» или «многоракурсный» рисунок.

Рисунок 4 – Создание ортогонального многоракурсного чертежа

На рис. 5 показано, как выглядят три изображения на листе бумаги после раскрытия коробки.

Рис. 5. Многовидовой чертеж и пояснение к нему

Какие виды следует выбирать для многовидового чертежа? Взгляды, раскрывающие каждый подробно об объекте. Три представления не всегда необходимы; нам нужно ровно столько просмотров которые необходимы для полного описания объекта. Например, для некоторых объектов требуется только два просмотров, а другим нужно четыре. Круглый объект на рис. 6 требует только двух видов.

Рис. 6. Объект, требующий только двух ортогональных видов

Размеры

Рисунок 7 – Изометрический вид с размерами

Мы “измерили” объект на изометрическом чертеже на рис. 7. Как общее руководство по определению размеров, попробуйте представить, что вы сделаете объект и измерьте его наиболее полезным способом. Введите ровно столько измерений, сколько необходимо для мастера, чтобы сделать это – ни больше, ни меньше. Не вводите лишние размеры. Нет только они будут загромождать чертеж, но если “допуски” или уровни точности имеют были включены, избыточные размеры часто приводят к конфликтам, когда допуск надбавки могут добавляться по-разному.

Многократное измерение от одной точки к другой приведет к неточностям. Часто лучше измерять от одного конца до разных точек. Это дает размеры ссылки стандарт. Полезно выбрать размещение измерения в заказе в котором машинист будет создавать деталь. Это соглашение может потребовать некоторого опыта.

Секционирование

Во многих случаях внутренние детали объекта не видны с снаружи (рис. 8).

Рисунок 8. Изометрический чертеж, на котором не показаны все детали

Мы можем обойти это, притворившись, что разрезаем объект по плоскости и показав «вид в разрезе». Вид в разрезе применим к таким объектам, как двигатель блоки, где детали интерьера сложны и их было бы очень трудно понять с помощью «скрытых» линий (скрытые линии, по соглашению, пунктирные) на орфографический или изометрический рисунок.

Представьте, что вы разрезаете объект посередине (рис. 9):

Рисунок 9 – «Разделение» объекта

Рисунок 10 – Разрез объекта на рисунке 8

Уберите переднюю половину (рис. 10), и вы получите полный разрез (рис. 11).

Рисунок 11 – Изометрические и ортогональные виды в разрезе

Поперечное сечение выглядит как на рис. 11, если смотреть прямо вперед.

Инструменты для рисования

Для подготовки чертежа можно использовать ручные чертежные инструменты (рис. 12) или автоматизированное черчение или проектирование или САПР. Основные стандарты и правила рисования: то же самое, независимо от того, какой инструмент дизайна вы используете для создания рисунков. В обучении черчения, мы подойдем к нему с точки зрения ручного черчения. Если рисунок сделанный без каких-либо инструментов или CAD, он называется эскизом от руки.

Рис. 12. Инструменты для рисования

Чертежи “Сборка”

Изометрический вид «собранной» системы подшипников с подушками показан на рис. рис. 13. Это точно соответствует тому, что вы действительно видите, когда смотрите на объект с конкретный угол. Мы не можем сказать, как выглядит внутренняя часть детали с этого ракурса.

Мы также можем показать изометрические виды разбираемого блока-подушки или «разобран» (рис. 14). Это позволяет увидеть внутренние компоненты подшипниковая система. Изометрические чертежи могут ясно показать общее расположение, но не детали и размеры.

Рис. 13. Блок-подушка (набросок от руки)

Рис. 14. Блок подушки в разобранном виде

Виды поперечного сечения

Вид в поперечном сечении изображает часть объекта в разрезе и является еще одним способом показать скрытые компоненты в устройстве.

Представьте себе плоскость, которая вертикально пересекает центр опорного блока, как показано на рис. рис. 15. Затем представьте, что материал удаляется спереди этой плоскости, как показано на рис. рис. 16.

Рис. 15. Опорный блок Рис. 16. Опорный блок

Так будет выглядеть оставшаяся задняя часть. Диагональные линии (штриховки) показывают области, где материалы были разрезаны секущей плоскостью.

Рисунок 17 – Разрез «А-А»

Этот поперечный разрез (сечение А-А, рис. 17), ортогональный направлении просмотра, лучше показывает соотношение длины и диаметра. Эти рисунки легче сделать, чем изометрические рисунки. Опытные инженеры могут интерпретировать ортогональные рисунки без необходимости изометрического рисунка, но это требует немного практики.

Вид сверху на подшипник “снаружи” показан на рис. 18. Это ортогональная (перпендикулярная) проекция. Обратите внимание на направление стрелок для Режущая плоскость “А-А”.

Рисунок 18 – Вид сверху «снаружи» на подшипник

Половинки

Полуразрез — это вид объекта, показывающий половину вида в разрезе, как в рис. 19 и 20.

Рисунок 19- Полные и секционные изометрические виды

 

Рисунок 20 – Вид спереди и половинная секция

 

Диагональные линии на чертеже разреза используются для обозначения области, которая была теоретически вырезал. Эти линии называются разделительной подкладкой или поперечной штриховкой . Линии тонкие и обычно рисуются под углом 45 градусов к основному контуру изображения. объект. Расстояние между строками должно быть равномерным.

Второй, более редкий способ использования штриховки — указать материал объекта. Один Форма поперечной штриховки может использоваться для чугуна, другая – для бронзы и так далее. Более обычно тип материала указывается в другом месте на чертеже с использованием различные типы штриховки не нужны.

Рисунок 21 – Половина сечения без скрытых линий

Обычно скрытые (пунктирные) линии не используются на поперечном сечении, если они не нужны для определения размеров. Кроме того, некоторые скрытые линии на неразрезной части чертежи не нужны (рис. 12), так как они становятся избыточной информацией и могут загромождать рисунок.

Разрез объектов с отверстиями, ребрами и т. д.

Поперечное сечение справа на рис. 22 технически правильное. Однако соглашение на чертеже состоит в том, чтобы показать вид слева как предпочтительный метод для секционирование этого типа объекта.

Рис. 22 – Сечение

Размеры

Целью определения размеров является предоставление четкого и полного описания объект. Полный набор размеров позволит только одну интерпретацию, необходимую для построить деталь. Размеры должны соответствовать этим рекомендациям.

  1. Точность: необходимо указывать правильные значения.
  2. Четкость: размеры должны быть размещены в соответствующих местах.
  3. Полнота: ничего не должно быть упущено и ничего не должно дублироваться.
  4. Удобочитаемость: для удобочитаемости необходимо использовать линии соответствующего качества.

Основы: определения и размеры

Размерная линия представляет собой тонкую линию, прерванную посередине, чтобы можно было разместить значения размера со стрелками на каждом конце (рис. 23).

Рисунок 23 – Чертеж с размерами

Наконечник стрелы имеет длину примерно 3 мм и ширину 1 мм. То есть длина примерно в три раза больше ширины. Выносная линия удлиняет линию на объекте до размерная линия. Первая размерная линия должна быть примерно на 12 мм (0,6 дюйма) от объект. Выносные линии начинаются на 1,5 мм от объекта и продолжаются на 3 мм от последнего размерная линия.

Выноска — это тонкая линия, соединяющая размер с определенной областью (рис. 24).

Рисунок 24 – Пример чертежа с выноской

Выноска также может использоваться для обозначения примечания или комментария к определенной области. Когда место ограничено, вместо стрелок можно использовать толстую черную точку, как на рис. 23. Также на этом рисунке два отверстия идентичны, что позволяет использовать обозначение «2x». использоваться, а размер указывать только на одну из окружностей.

Где разместить размеры

Размеры должны быть размещены на грани, наиболее четко описывающей элемент. Примеры правильного и неправильного размещения размеров показаны на рисунке 25.

Рисунок 25 – Пример подходящего и неподходящего размера

Чтобы понять, что такое определение размеров, мы можем начать с простого прямоугольный блок. Для описания этого простого объекта достаточно трех измерений. полностью (рисунок 26). Существует небольшой выбор, где разместить его размеры.

Рис. 26. Простой объект

При определении размеров блока с выемкой или вырезом нам приходится делать некоторый выбор (рис. 27). Обычно лучше всего измерять от общей линии или поверхности. Это можно назвать базовая линия поверхности. Это устраняет необходимость измерения или механической обработки. неточности, которые могут возникнуть из-за «цепных» или «серийных» размеров. Обратите внимание, как размеры возникают на опорных поверхностях. Мы выбрали одну базовую поверхность в рис. 27, а другой — на рис. 28. Пока мы последовательны, это не имеет значения. (Мы просто показываем вид сверху).

Рис. 27. Пример базовой поверхности

Рис. 28. Пример базовой поверхности

На рис. 29 показано отверстие, для которого мы выбрали размер с левой стороны объект. Ø означает «диаметр».

Рисунок 29 – Пример размера отверстия

 

Когда левая сторона блока “радиусы” как на рисунке 30, мы ломаем наш правило, что мы не должны дублировать размеры. Общая длина известна, потому что радиус кривой с левой стороны. Затем для наглядности прибавляем общую длину 60 и мы отмечаем, что это справочное (REF) измерение. Это означает, что это не совсем необходимый.

Рисунок 30 – Пример отверстия с прямым размером

Где-то на бумаге, обычно внизу, должна быть размещена информация о том, что используемая система измерения (например, дюймы и миллиметры), а также шкала рисунок.

Рисунок 31 – Пример отверстия с прямым размером

 

Этот чертеж симметричен относительно горизонтальной осевой линии. Осевые линии (пунктирная цепочка) используются для симметричных объектов, а также для центров окружностей и отверстий. Мы можем прямо к осевой линии, как показано на рис. 31. В некоторых случаях этот метод может понятнее, чем просто размеры между поверхностями.

 

Справочник по проектированию: Инженерный чертеж и создание эскизов | Дизайн и производство I | Машиностроение

Чтобы просмотреть анимированную версию этого руководства, см. раздел «Чертежи и чертежи» в Учебной компьютерной системе инженерного проектирования Массачусетского технологического института. (ЭДИКС)

Указатель раздаточных материалов для чертежей

Изометрический чертеж

Ортогональные или многовидовые чертежи

Размеры

Секционирование

Инструменты для рисования

Сборочные чертежи

Виды поперечного сечения

Половинки

Сечения предметов с отверстиями, ребрами и т. д.

Дополнительные размеры

Где разместить размеры

Введение

Один из лучших способов передать свои идеи — это изобразить или нарисовать что-либо. Особенно это касается инженера. Цель этого руководства — дать вам основы инженерного черчения и черчения.

Мы будем рассматривать «набросок» и «рисунок» как одно целое. «Скетчинг» обычно означает рисование от руки. «Рисование» обычно означает использование чертежных инструментов, от компасов до компьютеров, для придания рисунку точности.

Это просто введение. Не беспокойтесь о понимании каждой детали прямо сейчас — просто получите общее представление о языке графики.

Мы надеемся, что вам понравится объект на Рисунке 1, потому что вы будете часто его видеть. Прежде чем мы приступим к техническим чертежам, давайте хорошенько посмотрим на этот странный блок с нескольких ракурсов.

Рис. 1. Механически обработанный блок.

Изометрический рисунок

Изображение объекта на рисунке 2 называется изометрическим рисунком. Это один из семейства трехмерных изображений, называемых графическими рисунками. В изометрическом чертеже вертикальные линии объекта рисуются вертикально, а горизонтальные линии в плоскостях ширины и глубины показаны под углом 30 градусов к горизонтали. При рисовании в соответствии с этими рекомендациями линии, параллельные этим трем осям, имеют свою истинную (в масштабе) длину. Линии, которые не параллельны этим осям, не будут иметь их истинную длину.

Рисунок 2 – Изометрический чертеж.

Любой инженерный чертеж должен показывать все: по чертежу должно быть возможно полное понимание объекта. Если на изометрическом чертеже можно показать все детали и все размеры на одном чертеже, это идеально. В изометрический рисунок можно упаковать большое количество информации. Однако если бы объект на рис. 2 имел отверстие на обратной стороне, его нельзя было бы увидеть с помощью одного изометрического рисунка. Чтобы получить более полное представление об объекте, можно использовать ортогональную проекцию.

Ортогональный или многоракурсный чертеж

Представьте, что у вас есть объект, подвешенный на прозрачных нитях внутри стеклянного ящика, как показано на рисунке 3.

Рис. 3. Блок, подвешенный в стеклянном ящике.

Затем нарисуйте объект на каждой из трех граней, если смотреть с этого направления. Разверните коробку (рис. 4), и вы увидите три вида. Мы называем это «орфографическим» или «многовидовым» рисунком.

 

Рис. 4. Создание ортогонального многоракурсного чертежа.

 

Рис. 5. Многоракурсный чертеж и пояснение к нему.

 

Какие виды следует выбирать для многовидового чертежа? Виды, раскрывающие каждую деталь объекта. Три представления не всегда необходимы; нам нужно ровно столько видов, сколько требуется для полного описания объекта. Например, для некоторых объектов требуется только два вида, а для других — четыре. Круглый объект на рис. 6 требует только двух видов.

Рис. 6. Объект, требующий только двух ортогональных видов.

 

Размер

Рис. 7. Изометрический вид с размерами.

 

Мы «обмерили» объект на изометрическом чертеже на рис. 7. В качестве общего руководства по нанесению размеров попробуйте представить, что вы создадите объект и обмерите его наиболее удобным способом. Вставьте ровно столько размеров, сколько необходимо мастеру для его изготовления — ни больше, ни меньше. Не вводите лишние размеры. Мало того, что они будут загромождать чертеж, но если были включены «допуски» или уровни точности, избыточные размеры часто приводят к конфликтам, когда допуски допуска могут быть добавлены разными способами.

Многократное измерение от одной точки к другой приведет к неточностям. Часто лучше измерять от одного конца до разных точек. Это дает размеры эталонного стандарта. Полезно выбрать размещение размера в том порядке, в котором оператор будет создавать деталь. Это соглашение может потребовать некоторого опыта.

Секционирование

Во многих случаях внутренние детали объекта не видны снаружи (рис. 8).

Рисунок 8. Изометрический чертеж, на котором не показаны все детали.

Мы можем обойти это, притворившись, что разрезаем объект по плоскости и показав «вид в разрезе». Вид в разрезе применим к таким объектам, как блоки двигателя, где внутренние детали сложны и их было бы очень трудно понять из-за использования «скрытых» линий (скрытые линии, по соглашению, пунктирные) на орфографическом или изометрическом чертеже.

Представьте, что вы разрезаете объект посередине (рис. 9).):

 

Рисунок 9 – «Разделение» объекта.

 

Рисунок 10. Разделение объекта на рисунке 8.

Снимите переднюю часть (рис. 10), и вы получите полный разрез (рис. 11).

Рис. 11. Изометрические и ортогональные проекции в разрезе.

Поперечное сечение выглядит как на рис. 11, если смотреть прямо вперед.

Инструменты для рисования

Для подготовки чертежа можно использовать ручные чертежные инструменты (рис. 12), компьютерные чертежные или проектные средства или САПР. Основные стандарты и правила рисования одинаковы независимо от того, какой инструмент проектирования вы используете для создания чертежей. Изучая черчение, мы подойдем к нему с точки зрения ручного черчения. Если рисунок выполнен без каких-либо инструментов или САПР, он называется эскизом от руки.

 

Рис. 12. Инструменты рисования.

Чертежи “Сборка”

Изометрический вид «собранной» системы подушек и опорных подшипников показан на рис. 13. Он точно соответствует тому, что вы действительно видите, рассматривая объект под определенным углом. Мы не можем сказать, как выглядит внутренняя часть детали с этого ракурса.

Мы также можем показать изометрические виды разбираемого или «разбираемого» опорного блока (рис. 14). Это позволяет видеть внутренние компоненты подшипниковой системы. Изометрические чертежи могут ясно показать общее расположение, но не детали и размеры.

 

Рисунок 13 – Блок-подушка (набросок от руки).

 

Рис. 14. Блок подушки в разобранном виде.

Виды поперечного сечения

Вид в поперечном сечении изображает часть объекта в разрезе и является еще одним способом показать скрытые компоненты устройства.

Представьте себе плоскость, которая вертикально пересекает центр опорного блока, как показано на рис. 15. Затем представьте, что материал удаляется с передней части этой плоскости, как показано на рис. 16.

 

Рис. 15. Опорный блок.

 

Рис. 16. Опорный блок.

 

Так будет выглядеть оставшаяся задняя часть. Диагональные линии (штриховки) показывают области, где материалы были разрезаны секущей плоскостью.

Рисунок 17 – Разрез «А-А».

 

Этот вид поперечного сечения (сечение А-А, рис. 17), ортогональный направлению взгляда, лучше показывает соотношение длин и диаметров. Эти рисунки легче сделать, чем изометрические рисунки. Опытные инженеры могут интерпретировать ортогональные чертежи, не нуждаясь в изометрическом чертеже, но для этого требуется немного практики.

Вид сверху на подшипник «снаружи» показан на рис. 18. Это ортогональная (перпендикулярная) проекция. Обратите внимание на направление стрелок для секущей плоскости «А-А».

 

Рис. 18. Вид сверху на подшипник «снаружи».

Полупрофили

Полуразрез — это вид объекта, показывающий половину вида в разрезе, как показано на рисунках 19 и 20.

Рисунок 19 – Полная изометрия и вид в разрезе.

 

Рисунок 20 – Вид спереди и половинный разрез.

 

Диагональные линии на чертеже разреза используются для обозначения области, которая теоретически была вырезана. Эти линии называются разделительной подкладкой или поперечной штриховкой . Линии тонкие и обычно рисуются под углом 45 градусов к основному контуру объекта. Расстояние между строками должно быть равномерным.

Второй, более редкий способ использования штриховки — указать материал объекта. Одна форма штриховки может использоваться для чугуна, другая — для бронзы и так далее. Чаще всего тип материала указывается в другом месте на чертеже, что делает ненужным использование различных типов штриховки.

Рисунок 21 – Половина разреза без скрытых линий.

 

Обычно скрытые (пунктирные) линии не используются на поперечном сечении, за исключением случаев, когда они необходимы для определения размеров. Кроме того, некоторые скрытые линии на неразрезной части чертежей не нужны (рис. 12), поскольку они становятся избыточной информацией и могут загромождать чертеж.

Разрез объектов с отверстиями, ребрами и т. д.

Поперечное сечение справа на рис. 22 технически правильное. Тем не менее, на чертеже принято показывать вид слева как предпочтительный метод сечения объекта этого типа.

Рисунок 22 – Сечение.

Размер

Целью определения размеров является предоставление четкого и полного описания объекта. Полный набор размеров позволит только одну интерпретацию, необходимую для построения детали. Размеры должны соответствовать этим рекомендациям.

  1. Точность: должны быть указаны правильные значения.
  2. Четкость: размеры должны быть размещены в соответствующих местах.
  3. Полнота: ничего не должно быть упущено и ничего не должно дублироваться.
  4. Удобочитаемость: для удобочитаемости необходимо использовать линии соответствующего качества.

Основы: определения и размеры

Размерная линия представляет собой тонкую линию, прерванную посередине для размещения значения размера, со стрелками на каждом конце (рис. 23).

 

Рисунок 23 – Чертеж с размерами.

 

Наконечник стрелы имеет длину приблизительно 3 мм и ширину 1 мм. То есть длина примерно в три раза больше ширины. выносная линия продлевает линию на объекте до размерной линии. Первая размерная линия должна находиться примерно в 12 мм (0,6 дюйма) от объекта. Выносные линии начинаются на расстоянии 1,5 мм от объекта и продолжаются на 3 мм от последней размерной линии.

Выноска — это тонкая линия, соединяющая размер с определенной областью (рис. 24).

 

Рисунок 24 – Пример чертежа с выноской.

Выноска также может использоваться для обозначения примечания или комментария к определенной области. При ограниченном пространстве вместо стрелок можно использовать толстую черную точку, как на рис. 23. Также на этом чертеже два отверстия идентичны, что позволяет использовать обозначение «2x», а размер указывать только на одно из отверстий. круги.

Где разместить размеры

Размеры должны быть размещены на грани, наиболее четко описывающей элемент. Примеры правильного и неправильного размещения размеров показаны на рисунке 25.

 

Рисунок 25 – Пример подходящего и неподходящего размера.

Чтобы понять, что такое размеры, мы можем начать с простого прямоугольного блока. Для полного описания этого простого объекта требуется всего три измерения (рис. 26). Существует небольшой выбор, где разместить его размеры.

 

Рис. 26. Простой объект.

При определении размеров блока с выемкой или вырезом нам приходится делать некоторый выбор (рис. 27). Обычно лучше всего измерять от общей линии или поверхности. Это можно назвать базовой линией поверхности. Это устраняет добавление неточностей измерения или обработки, которые могут возникнуть из-за «цепного» или «серийного» размера. Обратите внимание, как размеры возникают на опорных поверхностях. Мы выбрали одну опорную поверхность на рисунке 27, а другую на рисунке 28. Пока мы последовательны, это не имеет значения. (Мы просто показываем вид сверху).

Рисунок 27 – Пример базовой поверхности.

 

Рисунок 28 – Пример базовой поверхности.

На рисунке 29 мы показали отверстие, размеры которого мы выбрали, на левой стороне объекта. Ø означает «диаметр».

 

Рисунок 29 – Пример отверстия с размерами.

Когда левая сторона блока представляет собой «радиусы», как на рисунке 30, мы нарушаем наше правило не дублировать размеры. Общая длина известна, потому что дан радиус кривой с левой стороны. Затем для ясности добавляем общую длину 60 и отмечаем, что это справочный (REF) размер. Это означает, что это действительно не требуется.

 

Рисунок 30 – Пример отверстия с прямым размером.

Где-то на бумаге, обычно внизу, должна быть размещена информация о том, какая система измерения используется (например, дюймы и миллиметры), а также масштаб чертежа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *