机械制图与cad基础知识
机械制图,是用图样确切表示机械的结构形状、尺寸大小、工作原理和技术要求的学科。下面是小编为你带来的机械制图与cad基础知识 ,欢迎阅读。
机械制图基础常识:
一、图样的表达方法
1 将机件向投影面投影时所得到的图形,称为视图。视图有基本视图、局部视图、斜视图和旋转视图四种。
2 机件向基本投影面投影所得的图形,称为基本视图。包含三个常用基本视图:
1)主视图由前向后投影所得的视图,反映物体的长度和高度;
2)俯视图由上向下投影所得的视图,反映物体的长度和宽度;
3)左视图由左向右投影所得的视图,反映物体的高度和宽度;
4)三个视图之间的投影规律为:
主视、俯视长对正(等长)
主视、左视高平齐(等高)
俯视、左视宽相等(等宽)
3 局部视图:将机件的某一部分向基本抽影面投影所得的视图,称为局部视图。一般在局部视图上方标出视图的名称“X向”,在相应的视图附近用箭头指明投影方向,并注上同样的字母。
4 旋转视图:假想将机件的倾斜部分旋转到与某一选定的基本投影面平行后再向该投影面投影所得的视图。一般在旋转视图上方标出视图的名称“X向旋转”。
5 斜视图:用来表达机件上倾斜部分的实形,所以其余部分就不必全部画出而用波浪线断开。
6 剖视图:假想用剖切面剖开机件,将外在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影所得的图形。一般在剖视图上方标出“X-X”向。
按剖切范围的大小、剖视可分为全剖视图,半剖视图和局部视图。
1)全剖视图:用剖切面完全地剖开机件所得的视图。适用于内形比较复杂、外形比较简单的零件。
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投影所得的图形,可以对称中心线为界,一半画也剖视,另一半画成视图的图形。常采用它来表达内外形状都比较复杂的对称机件。
3)局部剖视图:用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图。
7 剖面图:用剖切面将机件的某处切断,仅画出的图形。
剖视图与剖面图的区别在于:剖面仅画出机件上剖切处断面的投影,而剖视图要求画出剖切后机件的投影。
8 局部放大图:将机件的部份结构,用大于原图形的比例画出的图形。
二、尺寸及公差
1 组合体是由若干个基本几何体按一定的位置和方式组合而成,它的尺寸包括下列三种:
1)定形尺寸表示各基本几何体大小(长、宽、高)的尺寸。
2)定位尺寸表示各基本几何体之间相对位置(上下、左右、前后)的尺寸。
3)总体尺寸表示组合体总长、总宽、总高的尺寸。
2 标注尺寸的起点称为尺寸基准(简称基准),平面图形的尺寸有水平方向和垂直两个方向,因而就有水平和垂直两个方向的基准。
3 尺寸用特定单位表示长度值的数字称为尺寸。由数字和特定单位两部分组成。
4 基本尺寸设计时给定的尺寸。它是一个标准尺寸,是计算极限尺寸和偏差的起始尺寸。
5 实际尺寸通过测量所获得的尺寸。
6 极限尺寸允许零件尺寸变化的两个界限值,称为极限尺寸。
最大极限尺寸允许尺寸变化的最大极限值;
最小极限尺寸允许尺寸变化的最小极限值。
7尺寸偏差零件的某一尺寸(实际尺寸或极限尺寸)与其基本尺寸的代数差称为尺寸偏差,(简称偏差)。
上偏差最大极限尺寸减去基本尺寸所得代数差称为上偏差。
下偏差最小极限尺寸减去基本尺寸所得代数差称为下偏差。
上偏差和下偏差统称为极限偏差。
8 尺寸公差尺寸公差也简称为公差,它是指允许尺寸的变动量。公差的数值等于最大极限尺寸与最小极限尺寸的代数差的绝对值,也等于上偏差与下偏差有代数差的绝对值。
9 尺寸公差带简称公差带,是指代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。
三、配合与基准制
1 配合 基本尺寸相同的,相互结合的孔和轴公差之间的关系称为配合。
根据孔、轴公差之间的关系,国家标准规定配合分为以下三种类型:
1)间隙配合 具有间隙的(包括最小间隙为零)配合,称为间隙配合。其特点是孔的实际尺寸大于轴的实际尺寸,孔轴之间具有间隙。
2)过盈配合 具有过盈的(包括最小过盈为零)配合,称为过盈配合。其特点是孔的实际尺寸小于相配合轴的实际尺寸,孔与轴配合具有过盈,无间隙。
3)过渡配合 具有间隙或过盈的配合,称为过渡配合。其特点是配合可能具有间隙,也可能具有过盈,此时轴、孔的公差带相互交叠。
2 基准制 国家标准规定有基孔制和基轴制。
1)基孔制 基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差轴的公差带形成的各种配合的制度,称为基孔制。
基孔制的孔为配合的基淮件,称为基准孔。基准孔的下偏差为零,基本偏差代号为“H”。
2)基轴制 基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差孔的公差带形成的各种配合的制度,称为基轴制。
基轴制的轴为配合的`基淮件,称为基准轴。基准轴的上偏差为零,基本偏差代号为“h”。
四、形状和位置公差
1 形状误差 是指被测实际要素对理想要素的变动量。
2 形状公差 是指单一实际要素的形状所允许的变动全量。有六项:直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度、面轮廓度。
3 位置误差 是关联实际要素对其理想要素的变动量。
4 位置公差 是关联实际要素的位置对基准所允许的变动全量。有八项:平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度、位置度、圆跳动、全跳动。
五、识读零件图的步骤
1 看标题栏 对看图纸版本与生产指令单规定版本是否相同,了解零件的名称、材料、绘图比例。
2 看各视图 先看主视图,围绕主视图根据投影规律,分析其它各视图的结构,依“先大后小,先外后内,先粗后细”的顺序,有条不紊地进行识读。
3 看尺寸标注 从基准出发,找出最能代表产品构形的特征视图,找出各组成部位的定形、定位尺寸,掌握有标识的重点尺寸(如尺寸前有“△”或“*”的标识)。
4 看技术要求 分析零件图上所标示的自由公差、配合、表面粗糙度、热处理及表面处理等技术要求。
cad制图的基本入门知识
1.设备绘图界限 一般来说,如果用户不作任何设置,系统对作图范围没有限制,可以将绘图区看作是一幅无穷大的图纸。 格式-图形界线 命令:limits 出现四个选项:开、关、指定左下角点、指定右下角点。
2.设备绘图单位 格式-单位 命令:ddunits 长度、角度、插入比例、方向
3.对象选择 三种方式选择: ①直接选择②窗口选择(左选)③交叉选择(右选)。 当对象处于选择状态时,在其上会出现若干个带颜色的小方框,称为夹点。 工具-选项-选择集 未选中:兰色 选中:红色 暂停:绿色 夹点大小可调整。
4.快速缩放平移视图 命令:zoom ①全部缩放 ②范围缩放 ③比例缩放 ④窗口缩放 ⑤实时缩放 标准工具栏中的“实时平移”按钮 视图-缩放-范围
5.设备捕捉和栅格 ①捕捉 隐含分布在屏幕上的栅格点,当鼠标移动时,这些栅格点就像有磁性一样能够捕捉光标,使光标精确落到栅格点上。 利用栅格捕捉功能,使光标按指定的步距精确移动。 ②栅格 在所设绘图范围内,显示出按指定行间距和列间距均匀分布栅格点。 栅格是按照设置的间距显示在图形区域中的点,类似于纸中的方格的作用,栅格只能在图形界限内显示。
6.设置正交和极轴 ①正交 类似丁字尺的绘图辅助工具,光标只能在水平方向的垂直方向上移动。-2 - 正交模式和极轴追踪是不能同时使用的。 ②极轴追踪 F10 工具-草图设置-极轴追踪 极轴角设置:5、10、15、18、22.5、30、45、90 极轴角测量:绝对、相对上一段。
7.设置对象捕捉、对象追踪 ①对象捕捉 在绘图过程中,可以使用光标自动捕捉到对象中特殊点,如端点、中点、圆心和交点等。是使用最为方便和广泛的一种绘图辅助工具。 对象捕捉有两种方式: 单点捕捉、对象捕捉 单点捕捉执行过程中,对象捕捉不起作用。 对象捕捉模式设置: F3或工具-草图设置-对象捕捉-相应设置,以选择合适的对象捕捉模式。 在工具栏上空白区域单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择对象捕捉命令。 ②对象追踪 使用对象捕捉追踪,可以沿着基于对象捕捉点的对齐路径进行追踪。默认情况下,对象捕捉追踪将设置为正交。对齐路径将显示在始于已获取的对象点的 0 度、90 度、180 度和 270 度方向上,但是,可以使用极轴追踪角代替。
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