Рабочая тетрадь Черчение Ботвинников Виноградов Вышнепольский
Рабочая тетрадь Черчение Ботвинников Виноградов Вышнепольский
Рабочая тетрадь Черчение Ботвинников Виноградов Вышнепольский — 2014-2015-2016-2017 год: Читать онлайн (cкачать в формате PDF) — Щелкни!
Пояснение: Для скачивания книги (с Гугл Диска), нажми сверху справа — СТРЕЛКА В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ . Затем в новом окне сверху справа — СТРЕЛКА ВНИЗ
. Для чтения — просто листай колесиком страницы вверх и вниз.
. 4 ‘ i^irv ЯЛЯ !>або Чсгп^и «aijetfTrii дав^ч» 4sJ^ if -> ^I;v- T« s-gw«f3*rii !>с^ал*^ ^s -.bMr ;44»j>tfc,yMu7 pemenui*. pa !^Л^’У4г^ C0j«;^-api:>J actj/p»tf a%s*4w4^»2SyatefV 0xsm Ыгь^ И^ЫегЦ.уц р$М9»р rj ‘4i .14, унлжигг^ -nii«i4t^«Jf Ал;^’ AHKUjbfca. iЛ*л 4i;Vp,w- л^^n»^Rч>^^ i^^mjsjtii. Cfup*^f=M^ А*>л(^?£I3HhIIOVdJ X ,___________^ ■ . , Л У L. %.>г ffO‘ 5 //* со: I ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 II Чертежи в системе прямоугольных проекций Упражнение 7 Я Рис. 5 На рисунке 5 дано наглядное изображение и чертеж детали — угольника. На наглядном изображении стрелками показано направление проецирования. Проекции детали обозначены цифрами 1,2,3. Заполните таблицу 2. Таблица 2 Направление проецирования Наименование пло-асости проекций Цифровое обозначение проекции детали А Б В Упражнение 8 На рисунке 6 показан процесс проецирования предмета на три плоскости проекций. Общая геометрическая форма изображения предмета — куб. Сверху он имеет вырез, называемый пазом. Дополните представленные проекции куба изображением выреза. Масштаб аксонометрического черугежа 1:4. 10 Упражнение 9 На рисунке 7 даны наглядные изображения моделей, составленных из двух спичечных коробок и соответствующие им проекции моделей; фронтальные и горизонтальные. На горизонтальных проекциях даны изображения лишь одной из коробок, изображение второй отсутствует. Дополните горизонтальные проекции изобра- Рис. 7 жением второй коробки. Размер спичечного коробка 50 х 35 х 15 мм, масштаб на чертеже 1:2. III Аксонометрические проекции. Технический рисунок Упражнение 10 Постройте фронтальную диметрическую проекцию равностороннего треугольника со стороной 40 мм. Постройте изометрическую проекцию правильного шестиугольника со стороной также 40 мм. Расположите их параллельно фронтальной плоскости проекций. 11 Упражнение 11 Постройте фронтальную диметрическую (начало координат — О,) и изометрическую (О^) проекции детали, приведенной на рисунке 8. Величину изображения увеличить в два раза. Z Угольник .О, Рис. 8 О, Тр» I > .L I Упражнение 12 Постройте фронтальную диметрическую проекцию детали (рис. 9, а). Ось у направьте как на рисунке 9, Ь. Величину изображения увеличьте в два раза. а) Ь) Рис. 9 Упражнение 13 На рисунке 10, Ь проведены оси для построения трех ромбов. Укажите в таблице 3, на какой грани куба — верхней, боковой правой, боковой левой (см. рис. 10, а), будет расположен каждый ромб. Какой оси будет перпендикулярна плоскость каждого из этих ромбов (см. рис. 10, Ь). В таблице 4 укажите — какой оси перпендикулярна плоскость каждого из овалов (см. рис. 10, с). 12 а) Таблица 3 Таблица 4 Грань куба Цифра на рис. 10, Ь Ось проекций, перпендикулярная плоскости ро.мба Верхняя Правая боковая Левая боковая Цифра на рис. 10, с Ось проекций, перпендикулярная плоскости овала 1 2 3 Упражнение 14 Стороны ромбов на рисунке 10, а равны 30 мм. Чему равны диаметры окружностей, проекции которых представлены овалами, вписанными в эти ромбы? Обведите правильный ответ. Варианты ответа: 10, 15, 30, 45, 60, 15 Vi”, 30 Vi”, 45 Упражнение 15 Постройте овалы, соответствующие проекциям окружностей, вписанных в грани куба, данного в изометрической проекции, по примеру рисунка 10, а. Сторону куба возьмите равной 40 мм. 13 Упражнение 16 1. Нарисуйте оси фронтальной диметрической и изометрической проекций. 2. Нарисуйте окружность диаметром 35 мм и овал, соответствующий изображению окружности в изометрической проекции. 1 1 J 1 1 1 1 i t ! i i I 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! i i _ 1. г t 1 ! 1 1 1 1 1 1 i j- i 1 ! ! i 1 1 1 * i “T ! i 1 i i J i 1 ! * i i 1 i i 1 i 1 ! 1 I 1 Упражнение 17 Выполните технический рисунок детали, изображенной на рисунке 11. 14 Упражнение 18 По заданию учителя выполните с натуры технический рисунок модели или детали. IV Чтение и выполнение чертежей Упражнение 19 Определите, какие геометрические тела образуют форму предметов, изображенных на рисунке 12, a-d. а)________________________________________________________________________ b) c) d) а) Ь) с) d) Рис. 12 15 Упражнение 20 Как изменится профильная проекция, представленная на рисунке 13, если из группы геометрических тел удалить конус? Занимательные задачи № 1 На столе лежат шашки (см. рис. 14, а). Сосчитайте по чертежу, сколько шашек находится в первых ближних к вам столбиках. Сколько всего шашек лежит на столе? Если вы затрудняетесь сосчитать их по чертежу, попробуйте сначала сложить шашки в столбики, пользуясь чертежом. Теперь попытайтесь правильно ответить на вопросы. Постройте вид слева. №2 На столе в четыре столбика расположены шашки. На чертеже (рис. 14, Ь) эти столбики шашек изображены в двух проекциях. Сколько шашек на столе, если известно, что черных и белых поровну? Постройте вид сверху. Ь) Упражнение 21 На рисунке 15 даны наглядное изображение и три проекции детали. На чертеже показаны проекции точки А, являющейся одной из вершин детали. 1. Укажите на чертеже, как называются заданные проекции детали. 2. Нанесите на чертеже проекции точек В и С. 3. Выде.ште одним цветом на проекциях ребро ВС. Укажите, на какие плоскости проекций это ребро спроецировалось в истинную величину. 4. Выделите (раскрасьте) одним цветом на всех проекциях ту грань детали, которая не параллельна ни одной из плоскостей проекций. 16 а Рис. 15 Упражнение 22 На рисунке 16 дано изображение детали. 1. Сосчитайте, сколько вершин имеет изображенный предмет. Обозначьте вершины цифрами. 2. Сколько ребер и граней у предмета? 3. Сосчитайте, сколько у предмета ребер и граней, параллельных горизонтальной плоскости проекций. Раскрасьте их на проекциях (каждый объект своим цветом). 4. Сколько ребер и граней, перпендикулярных горизонтальной плоскости проекций? Если вы затрудняетесь решить задачу, сделайте предмет из какого-либо материала. Ответы запишите. Рис. 16 17 Упражнение 23 Обозначьте вершины детали (рис. 17, а и 6) цифрами. Проанализируйте, как расположены грани предмета относительно плоскостей проекций. Ответ запишите в таблице 5. Рис. 17, о Рис. 17, Ь Таблица 5 № Грань |И W ±И ±W Xi Грань Н W ±Н Iw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 8 910 + 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Упражнение 24 Заштрихуйте цветными карандашами на всех проекциях (одну грань одним цветом) соответствующие грани в ту же сторону, что и на наглядных изображениях (рис. 18, а и Ь). Если грань проецируется на какой-либо вид как линия, обведите ее нужным цветом. 18 Упражнение 25 На рисунке 19, а-с даны изображения трех предметов. Проекции их граней обозначены буквами. Напишите в таблице 6, как расположены в каждом случае относительно фронтальной плоскости проекций эти грани. Пример записи: А — параллельно, Б — перпендикулярно, В — наклонно. Обозначьте теми же буквами, что и на изометрии, проекции граней на видах. а) Q аЕ ГСП Ь) Рис. 19 19 Рис. 19, с Таблица 6 Грань Расположение грани относительно фронтальной плоскости проекций Рис. 19, а Рис. 19, Ь Рис. 19, с А Б В Г Д Е Упражнение 26 На рисунке 20, а-Ь даны чертежи в системе прямоугольных проекций и наглядные изображения предметов. На видах буквами обозначены проекции вершин. Обозначьте буквами остальные проекции вершин. Найдите эти вершины на наглядных изображениях и обозначьте их буквами. // а Рис. 20, а 20 Рис. 20, Ь Упражнение 27 На рисунке 21 постройте недостающие проекции точек, заданных на ребрах предмета. Выделите цветом проекции ребер (для каждого ребра свой цвет), содержащих точки. Нанесите точки на аксонометрической проекции и выделите теми же цветами ребра, на которых лежат точки. Рис. 21 21 Упражнение 28 Постройте недостающие проекции точек, заданных на видимых поверхностях предмета. Выделите цветом проекции поверхностей, на которых лежат точки (для каждой поверхности свой цвет). Выделите поверхности предмета на наглядном изображении теми же цветами, что и на чертеже, и нанесите точки. Упражнение 29 Постройте недостающие проекции точек и обозначьте их буквами. Выделите цветом, как и в предыдущем упражнении, проекции поверхностей, на которых лежат эти точки. ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 Чертежи и аксонометрические проекции предметов № 1 По заданию учителя постройте аксонометрическую проекцию одной из деталей (рис. 22, а и Ь) в масштабе 2:1. На аксонометрической проекции нанесите изображения точек А, В и С; обозначьте их. Ответьте на вопросы. Какие виды детали представлены на чертеже? Сочетанием каких геометрических тел образована каждая деталь? Есть ли отверстия в детали? Если есть, какую геометрическую форму имеет отверстие? Найдите на каждом из видов все плоскости, параллельные фронтальной, а затем — горизонтальной плоскостям проекций, и выделите их цветом. 22 «I H’f”- ■»■ ‘lAf^11 ■■ ■’■ I |l,i: l»4 L, Lt lt-i^r ^ rt“ ‘i M-‘» *-i r w ^ 2? ^’V ГА il *-0 ; • . T> *4 ‘ 1 1 1 1 c „ b hCA 1 ^ ‘га Ч V 25 ^ c 35 il •Ч 10 ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 > I Ь) Рис. 56 Упражнение 67 Нанесите номера позиций составных частей изделия (рис. 57, a-d) а) d) с) Рис. 57 Упражнение 68 Постройте необходимые разрезы. При построении разреза ненужные линии удалите или зачеркните (рис. 58, а-с). 68 3 2 1 3 3 2 1 с) Упражнение 69 Прочитайте сборочный чертеж, данный на рисунке 59, а (наглядное изображение изделия дано на рисунке 59, Ь) по следующему плану: 1) найдите название изделия; 2) установите, какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже, и найдите их проекционную связь; 3) рассмотрите, пользуясь спецификацией, изображения каждой детали; 4) определите, как соединяются детали между собой; 5) найдите другие данные, приведенные на чертеже (размеры, технические требования и т. д.). 69 А
Расположение видов на чертеже
Чертеж — один из главных документов из пакета рабочей документации изделия. Конструктор должен сделать графическое изображение детали или изделия так, чтобы на любом производстве, за сотни или тысячи километров, их могли изготовить, не обращаясь за консультацией. Для того чтобы информация об изделии воспринималась и трактовалась однозначно, введены определенные единые правила оформления чертежных изображений и расположения на них отдельных элементов.
Область применения
Методы отображения предметов универсальны и охватывают чертежи и другие дизайнерские материалы различных областей, как строительных, так и промышленных. Сюда входит и индустрия бытовых приборов, электроники, транспорта и средств связи. Они регламентируют способы отображения объектов с помощью двумерных чертежей и трехмерных моделей. Регламентированы способы, типы, расположение видов изделия на чертеже.
Нормативные акты
Нормативным актом в этой области служит ГОСТ 2.305-2008.
Скачать ГОСТ 2.305-2008 «Изображения — виды, разрезы, сечения».
Документ детально описывает допустимые методы обозначения видов на чертежах, а также дополнительные способы представления информации о детали: разрезы и сечения. Также в нем регламентировано расположение выносных элементов, и разрешенные способы упрощения чертежей .
Преимущественный метод изображения объемных изделий на плоскости — это ортогональное проецирование. Расположение изображаемого предмета предполагается между условным наблюдающим и проекционной плоскостью. Для повышения читаемости изображения разрешается применять упрощенный подход. Поэтому изображения на чертежах не являются проекционными в строгом геометрическом смысле этого слова. Их называют изображениями на плоскости. Для получения основных проекций, изображаемую деталь помещают в центре воображаемого куба. Грани его будут служить проекционными плоскостями.
В результате проекции образа предмета возникает схема основных видов изделия:
- спереди;
- справа;
- снизу;
- слева;
- сверху;
- сзади.
В техническом черчении вид спереди считается главным. Он должен давать максимум информации об изображаемой детали. Дополняют его виды слева и сверху (относительно главного). Эти три вида называют основными. Остальные считаются вспомогательными. Их изображения строят, если важная конструктивная информация об изделии сложной формы не видна на трех основных видах.
Кроме того, для пояснения строения части детали применяются местные виды, показывающие фрагмент изображения основного вида. Такие изображения размещают в незанятых областях, надписывая заглавными буквами кириллицы. На основном виде в зоне расположения фрагмента изображается стрелка, показывающая направление условного взгляда, в результате которого появляется местный вид. Такие рисунки ограничиваются линиями разрыва, проводимыми в направлении минимального размера элемента.
Кроме того, применяются дополнительные виды. Они строятся на плоскостях, размещенных под углом к основным граням проекционного куба. Они помогают проиллюстрировать расположение и строение тех участков объекта, которые не видны или недостаточно информативно представлены на основных видах, либо их габариты и конфигурация искажены. Обозначение дополнительных видов проводится литерами кириллического алфавита.
Продуманный выбор местных и дополнительных видов позволяет сократить число штриховок при показе внутреннего строения детали, невидимого на основных проекциях. Улучшается также читаемость чертежа, взаимное расположение его частей, снижается вероятность ошибочного его толкования.
Разрезы
Для демонстрации внутренней структуры объекта, его рассекают одной либо большим числом секущих. Изображение детали с отрезанным такой плоскостью объемом называют разрезом. Он показывает часть объекта, находящуюся в рассекающих плоскостях и позади них.
Классификация
Разрезы подразделяют на несколько разновидностей:
- Простые. Используется одна рассекающая плоскость.
- Сложные. Плоскостей две или три. В особо сложных случаях применяется и большее число.
Простые разрезы, подразделяются по ориентации секущей на:
- горизонтальные;
- вертикальные;
- наклонные.
По конфигурации сложные подразделяются на ступенчатые и ломаные.
По признаку параллельности секущей какой –либо основной плоскости, вертикальные делятся на фронтальные и профильные. По тому же признаку среди ступенчатых различают горизонтальные и фронтальные.
Для осесимметричных объектов разрезы различают также по признаку направления секущей к этой оси на:
- продольные;
- поперечные.
Расположение секущей отображают толстой ( в полтора раза толще основной) штриховой линией с длиной штриховых черточек 8-20 миллиметров. Направление проекции показывают стрелками, ортогональными к штрихам. Секущую плоскость именуют двойными литерами: «А-А»
Выполнение
Изображение разрезов, параллельных плоскости основного вида, размещаются вблизи него.
Местные разрезы отделяются волнистыми линиями. При их изображении следует избегать расположения их в зоне других элементов, совпадения с ними или пересечения.
Расположение сложно-ступенчатого разреза рекомендовано по соседству с опорным основным видом. Можно их размещать и в свободных областях изображения.
При отображении ломаных разрезов сечения на чертежах они поворачиваются так, что совмещаются в единую гипотетическую плоскость.. Расположение частей объекта, находящихся за поворачиваемой плоскостью, скрывают.
Сечения
Если во время условного рассечения объекта оставить лишь ту его часть, которая находится в секущей плоскости, получается сечение в его чертежном понимании.
Сечения подразделяются на:
- являющиеся частью разреза;
- самостоятельные.
Среди самостоятельных различают:
- Вынесенные. Чертятся за контуром основного вида. Они рекомендованы стандартом в качестве предпочтительных.
- Наложенные. Размещаются непосредственно на чертеже соответствующего вида либо в его разрыве. Иногда затрудняют чтение конструкторского документа.
Система расположения, обозначения и наименования сечений аналогична системе обозначений разрезов. Важно помнить, что линии, обозначающие сечения, не могут пересекаться с элементами чертежа. След секущей отображается толстой линией с разрывом.
Выносные элементы
Если часть чертежа детали нуждается в более подробном отображении, чем позволяет выбранный масштаб основного чертежа, применяют так называемые выносные элементы.
Расположение выносного элемента на основном виде обозначают замкнутым контуром, чаще всего – круглым или овальным. От него идет тонкая стрелка к размещению подробного изображения. Если такую линию не провести, над выносной линией надписывают литерное обозначение элемента, а над подробным чертежом литеру повторяют.
Иногда выносной элемент может отличаться от типа основного изображения. Допускается отображение в виде сечений, разрезов и др.
В расположении выносного элемента обозначаются подробные линейные и угловые размеры, информация о точности, качестве и шероховатости, а также прочая необходимая информация.
Условности и упрощения
Для облегчения чтения и понимания чертежей допускается изображать на них деталь не в 100% соответствии с фактической формой, применяя следующие условности и упрощения:
- Для деталей, имеющих центральную ось симметрии, разрешено рисовать половину контура. В расположении второй половины, как правило, размещают разрез либо сечение.
- Если в конструкцию входит несколько идентичных элементов, подробно, с простановкой размеров и допусков, отображается один из них, расположение других упрощенно представляются в виде контуров либо просто указывается их число.
- Переход между поверхностями допускается отражать условно или вовсе опускать.
- Детали крепежа, шарообразные элементы, валы, рукояти и т.п. на продольных разрезах рисуют без рассечения.
- Для тонкостенных деталей допускается изображение в увеличенном относительно общего масштабе.
- Для большей иллюстративности допустимо увеличивать угол конуса или уклона.
- Плоские грани детали выделяют диагональными тонкими линиями.
- Детали большой длины с неизменным профилем изображают с разрывом, отмечая его места изломанными либо волнистыми линиями.
- Накатка либо насечка может быть изображена частично.
В отдельных специфических случаях применяются дополнительные упрощения. Допустимые условности в расположении отдельных видов чертежей, таких, как зубчатые передачи, электронные компоненты и приборы и др., описываются в соответствующих стандартах.
При упрощении чертежа конструктору следует соблюдать меру, чтобы вышедший из-под его мыши документ не превратился в ребус, на разгадку которого у партнеров уйдет много времени.
ЧЕРЧЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Построение вырезов на геометрических телах .
На рисунке 104 приведены изображения геометрических тел, форма которых усложнена различного рода вырезами.
Рис. 104. Геометрические тела, содержащие вырезы
Детали такой формы широко распространены в технике. Чтобы начертить или прочитать их чертеж, надо представить форму заготовки, из которой получается деталь, и форму выреза. Рассмотрим примеры.
Пример 1. На рисунке 105 дан чертеж прокладки. Какую форму имеет удаленная часть? Какой была форма заготовки?
Рис. 105. Анализ формы прокладки
Проанализировав чертеж прокладки, можно прийти к выводу, что она получилась в результате удаления из прямоугольного параллелепипеда (заготовки) четвертой части цилиндра.
Пример 2. На рисунке 106, а дан чертеж пробки. Какова форма ее заготовки? В результате чего образовалась форма детали?
Рис. 106. Построение проекций детали, имеющей вырез
Проанализировав чертеж, можно прийти к выводу, что деталь изготовлена из заготовки цилиндрической формы. В ней сделан вырез, форма которого ясна из рисунка 106, б.
А как построить проекцию выреза на виде слева?
Сначала изображают прямоугольник — вид цилиндра слева, являющегося исходной формой детали. Затем строят проекцию выреза. Его размеры известны, следовательно, точки a’, b’ и a, b, определяющие проекции выреза, можно рассматривать как заданные.
Построение профильных проекций а», b» этих точек показано линиями связи со стрелками (рис. 106, в).
Установив форму выреза, легко решить, какие линии на виде слева надо обводить сплошными толстыми основными, какие штриховыми линиями, а какие удалить вовсе.
- Рассмотрите изображения на рисунке 107 и определите, какой формы части удалены из заготовок для получения деталей. Выполните технические рисунки этих частей.
Рис. 107. Задания для упражнений
Построение третьего вида.
Вам придется иногда выполнять задания, в которых необходимо по двум имеющимся видам построить третий.
На рисунке 108 вы видите изображение бруска с вырезом. Даны два вида: спереди и сверху. Требуется построить вид слева. Для этого необходимо сначала представить форму изображенной детали.
Рис. 108. Чертеж бруска с вырезом
Сопоставив на чертеже виды, заключаем, что брусок имеет форму параллелепипеда размером 10x35x20 мм. В параллелепипеде сделан вырез прямоугольной формы, его размер 12х12х10 мм.
Вид слева, как известно, помещается на одной высоте с главным видом справа от него. Проводим одну горизонтальную линию на уровне нижнего основания параллелепипеда, а другую — на уровне верхнего основания (рис. 109, а). Эти линии ограничивают высоту вида слева. В любом месте между ними проводим вертикальную линию. Она будет проекцией задней грани бруска на профильную плоскость проекций. От нее вправо отложим отрезок равный 20 мм, т. е. ограничим ширину бруска, и проведем еще одну вертикальную линию — проекцию передней грани (рис. 109, б).
Рис. 109. Построение третьей проекции
Покажем теперь на виде слева вырез в детали. Для этого отложим влево от правой вертикальной линии, являющейся проекцией передней грани бруска, отрезок в 12 мм и проведем еще одну вертикальную линию (рис. 109, в). После этого удаляем все вспомогательные линии построения и обводим чертеж (рис. 109, г).
Третью проекцию можно строить на основе анализа геометрической формы предмета. Рассмотрим, как это делается. На рисунке 110, а даны две проекции детали. Надо построить третью.
Рис. 110. Построение третьей проекции по двум данным
Судя по данным проекциям, деталь слагается из шестиугольной призмы, параллелепипеда и цилиндра. Мысленно объединив их в единое целое, представим форму детали (рис. 110, в).
Проводим на чертеже под углом 45° вспомогательную прямую и приступаем к построению третьей проекции. Как выглядят третьи проекции шестиугольной призмы, параллелепипеда и цилиндра, вам известно. Вычерчиваем последовательно третью проекцию каждого из этих тел, пользуясь линиями связи и осями симметрии (рис. 110, б).
Заметьте, что во многих случаях на чертеже строить третью проекцию не надо, так как рациональное выполнение изображений предполагает построение только необходимого (минимального) количества видов, достаточного для выявления формы предмета. В данном случае построение третьей проекции предмета является лишь учебной задачей.
- Вы ознакомились с разными способами построения третьей проекции предмета. Чем они отличаются друг от друга?
- С какой целью используется постоянная прямая? Как ее проводят?
Рис. 111. Задания на проведение недостающих линий
Рис. 112. Задания для упражнений
Рис. 113. Задания для упражнений
Рис. 114. Задания для упражнений
Графическая работа № 5. Построение третьего вида по двум данным
ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ И РАЗРЕЗОВ НА ЧЕРТЕЖАХ
Формирование чертежа детали производится путем последовательного добавления необходимых проекций, разрезов и сечений. Первоначально создается произвольный вид с указанной пользователем модели, при этом задается ориентация модели, наиболее подходящая для главного вида. Далее по этому и следующим видам создаются необходимые разрезы и сечения.
Главный вид (вид спереди) выбирается таким образом, чтобы он давал наиболее полное представление о формах и размерах детали.
Разрезы на чертежах
В зависимости от положения секущей плоскости различают следующие виды разрезов:
а) горизонтальные, если секущая плоскость располагается параллельно горизонтальной плоскости проекций;
б) вертикальные, если секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций;
в) наклонные — секущая плоскость наклонена к плоскостям проекций.
Вертикальные разрезы подразделяются на:
· фронтальные — секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций;
· профильные — секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.
В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы бывают:
· простые — при одной секущей плоскости (рис.107);
· сложные — при двух и более секущих плоскостях (рис.108)
Стандартом предусмотрены следующие виды Сложных разрезов:
· ступенчатые, когда секущие плоскости располагаются параллельно (рис.108 а) и ломаные — секущие плоскости пересекаются (рис.108 б)
Рис.107 Простой разрез
Рис.108 Сложные разрезы
Обозначение разрезов
В случае, когда в простом разрезе секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, разрез не обозначается (рис.107). Во всех остальных случаях разрезы обозначаются прописными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, например А-А.
Положение секущей плоскости на чертеже указывают линией сечения – утолщенной разомкнутой линией. При сложном разрезе штрихи проводят также у перегибов линии сечения. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда, стрелки должны находиться на расстоянии 2-3 мм от наружных концов штрихов. С наружной стороны каждой стрелки, указывающей направление взгляда, наносят одну и ту же прописную букву.
Для обозначения разрезов и сечений в системе КОМПАС используется одна и та же кнопка Линия разреза, расположенная на странице Обозначения (рис.109).
Рис.109 Кнопка Линия разреза
Соединение половины вида с половиной разреза
Если вид и разрез представляют собой симметричные фигуры (рис.110), то можно соединять половину вида и половину разреза, разделяя их штрихпунктирой тонкой линией, являющейся осью симметрии. Часть разреза обычно располагают справа от оси симметрии, разделяющей часть вида с частью разреза, или снизу от оси симметрии. Линии невидимого контура на соединяемых частях вида и разреза обычно не показываются. Если с осевой линией, разделяющий вид и разрез, совпадает проекция какой-либо линии, например, ребра гранной фигуры, то вид и разрез разделяются сплошной волнистой линией, проводимой левее оси симметрии, если ребро лежит на внутренней поверхности, или правее, если ребро наружное.
Ребро наружное
Ребро наружное
Рис. 110 Соединение части вида и разреза
Построение разрезов
Построение разрезов в системе КОМПАС изучим на примере построения чертежа призмы, задание для которого изображено на рис.111.
Последовательность построения чертежа следующая:
1. По заданным размерам построим твердотельную модель призмы (рис.109 б). Сохраним модель в памяти компьютера в файле с именем «Призма».
Рис.112 Панель Линии
3. Для построения профильного разреза (рис.113) начертим линию разреза А-А на главном виде с помощью кнопки Линия разреза .
Рис.113 Построение профильного разреза
Направление взгляда и текст обозначения можно выбрать на панели управления командой внизу экрана (рис.114). Завершается построение линии разреза нажатием на кнопку Создать объект.
Рис.114 Панель управления командой построения разрезов и сечений
4. На панели Ассоциативные виды (рис.115) выберем кнопку Линия разреза, затем появившейся на экране ловушкой укажем линию разреза. Если все сделано верно (линия разреза должна быть обязательно построена в активном виде), то линия разреза окрасится в красный цвет. После указания линии разреза А-А на экране появится фантом изображения в виде габаритного прямоугольника.
Рис.115 Панель Ассоциативные виды
С помощью переключателя Разрез/сечение на Панели свойств выбирается тип изображения – Разрез (рис.116) и масштаб отображаемого разреза.
Отключение проекционной связи
Рис.116 Панель управления командой построения разрезов и сечений
Профильный разрез построится автоматически в проекционной связи и со стандартным обозначением. При необходимости проекционную связь можно отключать переключателем Проекционная связь (рис.116). Для настройки параметров штриховки, которая будет использована в создаваемом разрезе (сечении) используется элементы управления на вкладке Штриховка.
Рис.117 Построение горизонтального разреза Б-Б и сечения В-В
Если выбранная секущая плоскость при построении разреза совпадает с плоскостью симметрии детали, то в соответствии со стандартом такой разрез не обозначается. Но если просто стереть обозначение разреза, то из-за того, что вид и разрез в памяти компьютера связаны между собой, то сотрется и весь разрез. Поэтому для того, чтобы удалить обозначение, вначале следует разрушить связь вида и разреза. Для этого щелчком левой кнопки мыши выделяется разрез, а затем щелчком правой кнопки мыши вызывается контекстное меню, из которого выбирается пункт Разрушить вид (рис.97). Теперь обозначение разреза можно удалить.
5. Для построения горизонтального разреза проведем через нижнюю плоскость отверстия на виде спереди линию разреза Б-Б. Предварительно обязательно двумя щелчками левой кнопки мыши вид спереди следует сделать текущим. Затем строится горизонтальный разрез (рис.117).
6. При построении фронтального разреза совместим часть вида и часть разреза, т.к. это симметричные фигуры. На линию разделяющую вид и разрез проецируется наружное ребро призмы, поэтому разграничим вид и разрез сплошной тонкой волнистой линией, проводимой правее оси симметрии, т.к. ребро наружное. Для построения волнистой линии используется кнопка Кривая Безье, расположенной на панели Геометрия, вычерчиваемая стилем Для линии обрыва (рис.118). Последовательно указывайте точки, через которые должна пройти кривая Безье. Закончить выполнение команды следует нажатием на кнопку Создать объект.
Рис.118 Выбор стиля линии для обрыва
Сечением называется изображения предмета, которые получаются при мысленном рассечении предмета плоскостью. На сечении показывают только то, что расположено в секущей плоскости.
Положение секущей плоскости, с помощью которой образуется сечение, на чертеже указывают линией сечения, так же как для разрезов.
Сечения в зависимости от расположения их на чертежах разделяются на вынесенные и наложенные. Вынесенные сечения располагаются чаще всего на свободном поле чертежа и обводятся основной линией. Наложенные сечения располагают непосредственно на изображении предмета и обводят тонкими линиями (рис.119).
Рис.119 Построение сечений
Рассмотрим последовательность построения чертежа призмы с вынесенным наклонным сечением Б-Б (рис.117).
1. Сделаем вид спереди активным двойным щелчком левой кнопкой мыши по виду и начертим линию разреза с помощью кнопки Линия разреза . Выберем текст надписи В-В.
2. С помощью кнопки Линия разреза, расположенной на панели Ассоциативные виды (рис.115), появившейся ловушкой укажем линию секущей плоскости В-В. С помощью переключателя Разрез/сечение на Панели свойств следует выбрать тип изображения – Сечение (рис.116), масштаб отображаемого сечения выбирается из окна Масштаб.
Построенное сечение располагается в проекционной связи, что ограничивает его перемещение по чертежу, но проекционную связь можно отключать с помощью кнопки Проекционная связь.
На готовом чертеже следует прочертить осевые линии, при необходимости проставить размеры.
4.2. Создание трехмерной модели и построение горизонтальной проекции детали
Правила изображения предметов устанавливает ГОСТ 2.305-68. Изображения предметов должны выполняться по методу прямоугольного проецирования.
При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций (рис. 4.8, а). За основные плоскости проекций принимают 6 граней куба. Грани совмещают с плоскостью чертежа, как показано на рис. 4.8, б.
Из шести плоскостей проекций наиболее часто используют три: фронтальную — 1, горизонтальную — 2, профильную — 3. Основные виды (рис. 4.8, б) называют: 1 — вид спереди (главный вид); 2 — вид сверху; 3 — вид слева; 4 — вид справа; 5 — вид снизу; 6 — вид сзади. Вид спереди принимают на чертеже в качестве главного.
Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета. Вид определяют как изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых линий.
На рис. 4.9 представлены исходные данные и решение одного из вариантов задания 2.
Фронтальная плоскость проекций обозначена как П2, горизонтальная — П1.
При построении горизонтальной проекции (вида сверху) детали на ПК пять вертикальных отрезков и четыре горизонтальных проводятся при включенном режиме Сетка с шагом 20 или 10 мм. При включенной сетке целесообразно нанести необходимые размеры на виде сверху.
Рассмотрим этапы построения модели основания.
1. Выполните команду Файл | Создать или нажмите кнопку Создать на панели Стандартная:
В открывшемся окне выберите тип нового документа Деталь.
На панели Вид нажмите кнопку списка справа от кнопки Ориентация:
Укажите вариант Изометрия XYZ.
2. В Дереве модели укажите Плоскость ZY (рис. 4.10).
3. Нажмите кнопку Эскиз на панели Текущее состояние. Плоскость zy станет параллельной экрану:
4. В появившейся Компактной панели нажмите кнопку переключения Геометрия (рис. 4.11) для вызова соответствующей Инструментальной панели.
5. На панели Глобальные привязки включите привязку По сетке, а также нажмите кнопку Сетка. Используя команду Непрерывный ввод объектов на панели Геометрия, по сетке и заданным размерам прорисуйте показанный на рис. 4.12 контур:
6. Заканчивается эскиз повторным нажатием кнопки Эскиз:
7. Нажмите кнопку Операция выдавливания:
на панели Редактирование детали:
Внизу экрана появится Панель свойств (рис. 4.13), на которой устанавливаем параметры выдавливания: Два направления; Расстояние 1 — 20.0; Расстояние 2 — 20.0.
Ввод параметров заканчивается нажатием кнопки Создать объект:
8. После включения команды Полутоновое:
на панели Вид получится объемное изображение детали (рис. 4.14).
9. С помощью кнопок панели Вид можно выполнить операции: вращение, увеличение, уменьшение, перемещение или изменение внешнего вида детали (рис. 4.15).
10. Для добавления следующей части к основанию в Дереве модели укажите Плоскость ZY.
Нажмите кнопку Эскиз:
В появившейся Компактной панели нажмите кнопку переключения Геометрия для вызова соответствующей Инструментальной панели.
Используя команду Непрерывный ввод объектов на панели Геометрия:
по заданным размерам прорисуйте показанный на рис. 4.16 контур.
Заканчивается эскиз повторным нажатием кнопки Эскиз:
11. Нажмите кнопку Операция выдавливания на панели Редактирование детали:
Внизу экрана появится Панель свойств, на которой устанавливаем параметры выдавливания: Два направления; Расстояние 1 — 40.0; Расстояние 2 — 40.0, Ввод параметров заканчивается нажатием кнопки Создать объект:
В результате получится показанное на рис. 4.17 объемное изображение детали.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Динамическое вращение трехмерной модели
Динамическое вращение трехмерной модели Команда 3DCORBIT активизирует возможность постоянного вращения вида по орбите и вызывается из падающего меню View ? Orbit ? Continuous Orbit или щелчком на пиктограмме Continuous Orbit на плавающей панели инструментов Orbit или 3D Navigation.Работая в этом
Динамическое вращение трехмерной модели
Динамическое вращение трехмерной модели Команда 3DCORBIT активизирует возможность постоянного вращения вида по орбите и вызывается из падающего меню View ? Orbit ? Continuous Orbit или щелчком на пиктограмме Continuous Orbit на плавающей панели инструментов Orbit или 3D Navigation.Работая в этом
Динамическое вращение трехмерной модели
Динамическое вращение трехмерной модели Команда 3DCORBIT активизирует возможность постоянного вращения вида по орбите и вызывается из падающего меню View ? Orbit ? Continuous Orbit или щелчком на пиктограмме Continuous Orbit на плавающей панели инструментов Orbit или 3D Navigation.Работая в этом
4.2. Создание модели данных на основе объектной модели с помощью ERwin Translation Wizard
4.2. Создание модели данных на основе объектной модели с помощью ERwin Translation Wizard Rational Rose позволяет строить объектную модель, но не может построить качественную физическую модель данных. Для решения этой задачи фирмой PLATINUM technology выпущена утилита ERwin Translation Wizard, позволяющая
Динамическое вращение трехмерной модели
Динамическое вращение трехмерной модели Команда 3DCORBIT активизирует возможность постоянного вращения вида по орбите и вызывается из падающего меню View ? Orbit ? Continuous Orbit или щелчком на пиктограмме Continuous Orbit на плавающей панели инструментов Orbit или 3D Navigation.Работая в этом
3.1. Формирование основания модели детали
3.1. Формирование основания модели детали В общем случае порядок создания модели включает формирование основания, приклеивание и вырезание дополнительных элементов, построение массивов элементов и зеркальное копирование, создание дополнительных конструктивных
4.3. Создание трехмерной модели и построение видов сверху и слева детали
4.3. Создание трехмерной модели и построение видов сверху и слева детали На рис. 4.18 представлены исходные данные и решение одного из вариантов задания 3. Так же как и в предыдущем задании, необходимые изображения строятся в сетке с оптимальным шагом, после чего наносятся
5.1.1. Создание трехмерной модели радиатора
5.1.1. Создание трехмерной модели радиатора Итак:1. Нажмите кнопку Создать на панели Стандартная: В открывшемся окне выберите тип нового документа Деталь (рис. 5.2). 2. На панели Вид нажмите кнопку списка справа от кнопки Ориентация: Укажите вариант Изометрия XYZ (рис. 5.3). 3. В
5.2.1. Создание трехмерной модели втулки
5.2.1. Создание трехмерной модели втулки Условие. Создать трехмерную модель втулки согласно приведенной иллюстрации (рис. 5.14). Решение.1. Нажмите кнопку Создать на панели Стандартная: В открывшемся окне выберите тип нового документа Деталь (см. рис. 5.2).2. На панели Вид
5.3.1. Создание трехмерной модели опоры
5.3.1. Создание трехмерной модели опоры Условие. Создать трехмерную модель опоры, у которой сделаны сквозные вырезы по нанесенной разметке (рис. 5.23). Решение.1. Нажмите кнопку Создать на панели Стандартная: В открывшемся окне выберите тип нового документа Деталь.2. На