Grafisk fremstilling af detaljer. Udskæringer og snit

hjem / Snydende mand





Ofte er detaljen så stor, at dens billede i naturlig størrelse ikke passer på et ark papir. Det er også svært at afbilde en meget lille detalje i naturlig størrelse. For at gøre dette skal du bruge et formindsket eller forstørret billede af delen.


Tallet, der viser, hvor mange gange delens faktiske dimensioner reduceres eller øges, kaldes skalaen. Skalaen kan ikke være vilkårlig. Der etableres strengt definerede skalaer: for eksempel at reducere - 1:2, 1:4, 1:50000 osv., og for at øge 2:1, 4:1, 10:1 osv. På tegningen er lavet i enhver skala, angiv faktiske dimensioner.









En teknisk tegning er et tredimensionelt billede af et objekt, lavet i hånden med de samme linjer som tegningen, der angiver de dimensioner og materiale, som produktet er lavet af. Den er bygget tilnærmelsesvis, ved øjet, ved at opretholde forholdet mellem de enkelte dele af objektet. Tegnet "Ø12" på figuren angiver, at hullets diameter er 12 mm.






  • " onclick="window.open(this.href," win2 returner false >Udskriv
  • E-mail
Detaljer Kategori: Plader

Grafisk fremstilling af dele lavet af tyndplade og tråd

Dele lavet af tynde metalplader og tråd er afbildet i formularen teknisk tegning, tegning, skitse. Tegninger af flere produkter er vist i nedenstående figurer.

hul diameter, ringe er angivet med skiltet Ø (se figuren til højre). Tallet ved siden af ​​dette tegn angiver hullets diameter i millimeter.. Hvis der er flere huller med samme diameter i nærheden, er antallet af huller og deres diameter skrevet over forlængelseslinjen (startende ved et af hullerne) på tegningen.

Del tykkelse metalplade på tegningen er angivet med bogstavet S, a tallet umiddelbart efter bogstavet er delens tykkelse i millimeter.


Radius skilt R, læg ved siden af et tal, der angiver størrelsen af ​​radius.
Hvis tråddiameteren er mindre end 2 mm, er den afbildet på tegningen som en solid tyk hovedlinje (se figuren til venstre).


En ledning med en diameter på mere end 2 mm er vist med to parallelle massive tykke hovedlinjer med en aksial stiplet linje i midten (se figuren til højre).

Folde linjer på tegningen (skitsen) er det nødvendigt at vise en stiplet linje med to punkter,
centre af cirkler, huller- stiplede linjer (midterlinjer), der skærer hinanden i rette vinkler.
De midterste stiplede linjer skal skære konturlinjerne.
Når du beregner længden af ​​et stykke tråd, skal du huske, at omkredsen er 6,28R.

"Konstruktion af billedet" - Ulemper ved syn. Billedet af kroppen liggende på aksen. Opbygning af billeder. Divergerende linse. Linser. Omvendt ægte forstørret. konvergerende linse. Billede. Karakteristisk for billedet. Direkte imaginær reduceret.

"Bitmaps" - Grå. Lyserød. Rød. Vektor billede. Hvilke primære farver bruger computeren? Hvordan får man nogen skygge i Paint? Blå (turkis). Grøn. Lad os diskutere. Bitmap grafisk informationskodning i decimaltalssystem. Hvor mange bits bruger vi til at kode et farvebillede?

"Billeder i Word" - 2. I menulinjen skal du venstreklikke på INSERT. Indsættelse af et billede fra samlingen i Word. 7. Tryk på venstre museknap INSERT. 3. Venstre-klik på BILLEDE. 5. Indtast et tema for billedet i vinduet til samling af klip. 5. Vælg den mappe, hvorfra du vil indsætte billedet. Tryk på venstre museknap START.

"Computerbillede" - Astana. Rekonstruktion af hovedets form fra fotografier (2). Computer grafik. Hovedopgaven for computergrafikalgoritmer er at skabe billeder fra en model. Ved foredraget. Buede overflader (spejlreflektion). Shading Gouraud (diffus refleksion). Syntese af billeder (skærmtilpasning).

"Billede i Word" - Handlinger med grafiske objekter. WordArt-objekter er en samling af forskellige skrifttyper. Til farverig dekoration af dit dokument. At skabe skyggen af ​​et objekt. Værktøjslinje - Billedjustering. Roter billede. Arbejde med billeder i teksteditoren Microsoft Word. Fortæl os, hvilke grafiske objekter der kan oprettes ved hjælp af menuen.

"Tegning af en flad del" - Streg: cirkler, vandrette linjer, lodret, skrå. Forfining af delens indre kontur. Beregning af placeringen af ​​det samlede rektangel i henhold til højden af ​​arbejdsfeltet i henhold til formlen. Analyse af delens geometriske form og symmetri. Udfyldning af titelblokken. Arbejdsfelt. Konstruktionsalgoritme.

En del af en del, der har et bestemt formål, kaldes et delelement.

Enhver detalje kan repræsenteres som et sæt af elementer grupperet på en bestemt måde i en helhed. Elementerne i delen er affasninger, riller, huller, kilespor, fileter, riller, flade, gevind, skuldre osv. (Fig. 1).

Strukturelle og teknologiske elementer er forskellige. Formen og materialet af hvert element af delen bestemmes af de udførte funktioner.

Formerne af delene som helhed og i enkelte elementer skal være rationelle og teknologisk avancerede, dvs. bør dannes af en kombination af elementære geometriske legemer, der kræver et minimum antal simple produktionsoperationer til fremstilling og forarbejdning af deres overflade.

Komponentens strukturelle elementer sikrer, at delen udfører sine arbejdsfunktioner.

Ud over strukturelle elementer har mange dele teknologiske elementer i deres sammensætning. De kan fungere som delstøtter under forarbejdning (centerhuller), give nem montering af dele (fasninger, riller), skabe mulighed for fri udgang af værktøjet, for eksempel ved skæring af gevind, tandhjulstænder.

Elementer af dele er opdelt i enkle og komplekse. Formen af ​​et simpelt element er dannet af et rum med en overflade. Formerne på simple elementer falder ofte sammen med de geometriske grundlegemers former. Billedet af et komplekst element er dannet af flere enkle elementer.

Eksempler på simple elementer er en cylinder, en kegle, et plan, en kugle, en torus; kompleks - centerhuller, kilespor, T-slidser (fig. 2 a, b) osv.

Detaljeelementer kan opdeles i enkelt og gruppe (gentagende). Et eksempel på et enkelt element er et gearnav, en gruppe elementer er dets tænder. Navet på tegningen er betegnet uden forenkling, tænderne er konventionelt angivet med cirklerne af fremspringene da, fordybningerne df og stigningsdiameteren d (fig. 3).

Et andet eksempel ville være en plade med en gruppe huller. Pladen er afbildet som en helhed, og fra alle hullerne er det tilladt at afbilde en med angivelse af størrelsen og antallet af identiske huller, placeringen af ​​resten er markeret med aksiale linjer (fig. 4).

Detaljeelementer kan opdeles i standard og ikke-standard. Standardelementer har standardbilleder og -størrelser. På-

mål for standardelementer er kilespor, affasninger, riller, centerhuller osv.; ikke-standard - chefer, lejligheder osv.

Ud over strukturelle og teknologiske elementer kan detaljer indeholde informationselementer, for eksempel: plader, inskriptioner af pointere. De er lavet i form af separate dele eller i form af fremspring eller fordybninger på overfladerne af delene. Informationselementer om detaljerne er afbildet nøjagtigt uden forenklinger (fig. 5).

I samlingstegninger og generelle arrangementstegninger kan informationselementer afbildes på en forenklet måde som et omrids af elementerne for at vise deres relative position.

2.1. Elementer af dele såsom omdrejningslegemer Chamfers - koniske elementer, der giver afstumpning af skarpe snit

mok-dele, der bruges til at sikre monteringsprocessen (fig. 1), beskytte hænderne mod snit (sikkerhedskrav) osv.

Affasningernes dimensioner og reglerne for deres repræsentation på tegningerne er standardiserede. I henhold til GOST 2.307 - 68 anvendes dimensionerne af affasningerne som vist i fig. 6. Størrelsen på affasningsbenet er valgt, ifølge GOST 10948 - 64, fra følgende række af tal: 0,1; (0,12); 0,16; (0,2); 0,25; (0,3); 0,4; (0,5); 0,6; (0,8); en; (1,2); 1,6; (2); 2,5; (3); fire; (5) osv. op til 250 mm. Størrelser uden beslag foretrækkes. Nogle gange erstattes affasninger med afrundinger (fileter), værdierne af afrundingsradierne er lig med benet.

Flad udføres på aksler, aksler mv. i form af platforme parallelt med rotationsaksen, hovedsageligt for at forhindre rotation af dele under montering

Halsbånd. På aksler og aksler anvendes ofte trykskuldre (afsatser), mod hvis ender de på akslen monterede dele hviler. For at forbedre kvaliteten

De to forbindelser på akslen laver en filet med en radius, der er mindre end radius af fileten af ​​den monterede del, eller de laver en rille på akslen på dette sted til udgangen af ​​slibeskiven og en affasning på den monterede del (Fig. 7).

Ris. 8 riller (riller) bruges til at installere låsedele i dem,

tætningspakninger (fig. 8), udgang af skæreværktøjer, for eksempel ved slibning af den ydre cylindriske overflade (fig. 1). For at undgå dannelsen af ​​et gevindløb x, som har en ufuldstændig profil (fig. 9a, d), laves udvendige (fig. 9c) eller indvendige (fig. 9e) riller på delene før gevindskæring. Dimensionerne af forløbet x, underskæring a (fig. 9b, e), formen og dimensionerne af rillerne for

gevindudtag af forskellige typer er etableret af GOST 27148 - 86. Bilaget indeholder de relevante data.

Korrugeringen udføres på overfladerne af delene, så de ikke glider i hænderne, når de drejes. Ifølge GOST 21474 - 75 angiver tegningerne typen af ​​korrugering (lige, mesh), dens stigning (0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0) og nummer GOST (fig. 10).

midterhul. Ved bearbejdning eller afprøvning af dele, såsom omdrejningslegemer, omfatter delens midterhuller midten af ​​maskinen eller armaturet, hvorpå delen er installeret. Centerhuller er lavet og udpeget i overensstemmelse med GOST 14034 - 74 (fig. 11a). Hvis midterhullerne i det færdige produkt er uacceptable, er tegnet vist i fig. 11b.

FORBUNDSORGAN FOR UDDANNELSE

STATSLIG UDDANNELSESINSTITUT

HØJERE PROFESSIONEL UDDANNELSE

VOGOGRAD STATE TEKNISK UNIVERSITET

KAMYSHINSKY TECHNOLOGICAL INSTITUTE (BRANCH)

AFDELING "GENERELLE TEKNISKE DISCIPLINER"

TEKNIK GRAFIK. KOMPLEKSE SKÆRINGER

Retningslinier

til praktiske øvelser

RPK "polyteknisk"

Volgograd

Teknisk grafik. Komplicerede snit: Retningslinjer for praktiske øvelser / Komp. ; Volgograd. stat tech. un-t. - Volgograd, 2005. - 23 s.

De komplekse sektioner, der bruges i processen med at tegne detaljer, præsenteres.

Designet til studerende, der studerer i retningerne 551700 og specialerne 1201, 2803, 2804, 1004, 2202.

Il. 14. Bibliografi: 4 titler.

Anmelder

Udgivet efter beslutning af redaktions- og forlagsrådet

Volgograd State Technical University

Udarbejdet af: DEMANOVA VALENTINA ANTONOVNA

TEKNIK GRAFIK. Komplekse snit

Metodiske instruktioner til praktiske øvelser

Templan 2005, pos. nr. 53.

Signeret til tryk, Format 1/8.

Forbrugspapir. Headset "Times".

Konv. ovn l. 2,88. Konv. udg. l. 2.5.

Oplag 100 eksemplarer. Bestille

Volgograd State Technical University

400131 Volgograd, ave. dem. , 28.

RPK "polyteknisk"

Volgograd State Technical University

400131 Volgograd, st. Sovjet, 35

© Volgogradsky

DIV_ADBLOCK14">


teknisk

universitet, 2005

AFSNIT OG AFSNIT

1. FORMÅL MED OPGAVEN

Studiet af sektioner, afsnit af GOST 2.305-68 om:

Komplekse snit, især trinvise;

Sektioner, især gengivet.

Tilegnelse af færdigheder i at udføre et trinløst snit, et pudset snit og dimensionering.

Arbejdet udføres på to ark format A 3.

Ark 1: i overensstemmelse med opgaven (bilag B) byg et tredje billede ud fra to data, lav de angivne snit, byg et naturligt billede af det skrå snit (bilag MEN).

L øst 2: udføre en visuel repræsentation af modellen i aksonometrisk projektion (tillæg MEN).

3. UDFØRELSESVEJLEDNING

For at blive bekendt med et eksempel på arbejdets udførelse (se bilag MEN), læs retningslinjerne, læs GOST afsnit 3 "Sektioner" og anbefalet litteratur;

Gør dig omhyggeligt bekendt med designet af modellen i henhold til dine muligheder (se bilag B);

Planlæg arbejdsområdet på tegningen for hvert billede af modellen;

Påfør aksial, symmetriakser og centerlinjer;

Lav de angivne snit og skrå sektion i den retning, der er angivet i opgaven;

Anvend alle de nødvendige dimensioner under hensyntagen til de etablerede regler

GOST 2.307-68* "Anvendelse af dimensioner og grænseafvigelser";

Tegn en rektangulær isometrisk afbildning af modellen, og placer den, så modellens forreste højre og venstre forside er synlige. På det aksonometriske billede skal du skære den forreste fjerdedel af modellen ud for at vise dens indre struktur tydeligere.

4. KORT TEORETISK INFORMATION

Tegn efter reglerne for rektangulær projektion, studeret i løbet af beskrivende geometri. Et karakteristisk træk ved dette værk er evnen til at afsløre modellens indre struktur ved hjælp af komplekse trinvise snit for at bygge den faktiske størrelse af den gengivede skrå sektion.

4.1 Kompleks snit

Kompleks snit- et snit udført af flere sekantfly. Komplekse sektioner anvendes, når antallet af detaljeelementer, deres form og placering ikke kan afbildes på et simpelt snit ved et snitplan, og dette nødvendiggør brug af flere snitplaner.

Kompliceret trinskæring- hvis sekantplanerne er parallelle med hinanden (se fig. 1).


Kompleks knækket snit- hvis sekantplanerne skærer hinanden. Med brudte snit roteres sekantplaner, der ikke er parallelle med projektionsplanet, betinget, indtil de er justeret i ét plan parallelt med et hvilket som helst projektionsplan, mens rotationsretningen muligvis ikke falder sammen med synsretningen. (se fig. 2).

Alphabet" href="/text/category/alfavit/" rel="bookmark">alfabet . Selve afsnittet er ledsaget af en inskription som f.eks. A-A(se fig. 1, 2) . Undlad at understrege billedteksten!


Ved udvikling af tegninger, ud over enkle og komplekse sektioner, bruger de i vid udstrækning lokale nedskæringer. Lokale snit afslører produktets design på et separat, begrænset sted: (se fig. 5 b). De er kun begrænset af en bølget linje og er placeret på hovedbilledet i fig. 1, fig. 5 B.

4.3 Afsnit

I tilfælde hvor det er påkrævet at vise produktprofilen på et givet sted. hulform osv. gælder afsnit. Sektioner, der ikke er en del af sektionen, er opdelt i fjernede og overlejrede (se fig. 4).

https://pandia.ru/text/78/495/images/image008_46.gif" alt="(!LANG: Signatur: a) b) Fig. 5" width="641" height="187 src=">!}
For asymmetriske overlejrede sektioner er skæreplanets position angivet med en åben linje (to streger) med pile, men de er ikke angivet med bogstaver (se fig. 6).


I alle andre tilfælde af fremstilling af sektioner er positionen af ​​skæreplanet vist med en åben linje med pile, der angiver synsretningen, på ydersiden af ​​pilene skriver de det samme store bogstav i det russiske alfabet, og over sektionen sig selv, en indskrift som A-A. Undlad at understrege billedteksten! (Se fig. 7).



Snittet tegnes som et snit, hvis skæreplanet falder sammen med aksen for den omdrejningsflade, der afgrænser hullet eller fordybningen

(se fig. 8 a).

https://pandia.ru/text/78/495/images/image012_42.jpg" width="21" height="16 src="> (roter) (se afsnittet Fig. 9

https://pandia.ru/text/78/495/images/image014_35.gif" alt="(!LANG:Signatur: Fig. 9" width="700" height="376">!}
I stedet for sekantplaner er det tilladt at bruge sekantcylindriske overflader, som derefter udvides til et plan, hvilket tilføjer et ikon til sektionsbetegnelsen..gif" alt="(!LANG:Signatur: Fig. 11" width="628" height="717">!}
For at konstruere de naturlige dimensioner af sektionen udskifter vi det vandrette projektionsplan med et nyt placeret vinkelret på frontalplanets projektion og parallelt med skæreplanet MEN.

Den skrå sektion af modellen er en symmetrisk figur af sektionen, den kan ses på projektionens vandrette plan, så vi begynder at bygge sektionen fra symmetriaksen 5-5 , som er parallel med planet MEN.

Vi tegner symmetriaksen på tegningens frie felt og måler de markerede punkter i sektionen fra den. Fra point 1, 2, 3, 4 og 5 vinkelret på det forreste spor af flyet MEN vi tegner nye kommunikationslinjer, hvorpå vi på begge sider af symmetriaksen afsætter de naturlige afstande fra aksen til punkterne 1, 2, 3, 4 målt på en vandret projektion. Afstand -en akse til punkt 1 fra en vandret projektion lægger vi os til side på det naturlige billede af sektionen også fra symmetriaksen. På sektionen måles således alle dimensioner langs symmetriaksen i fuld størrelse fra frontprojektionen, og alle dimensioner på tværs af aksen overføres fra sektionens horisontale projektion.

Hvis det skrå snit er en asymmetrisk figur, så kan enhver ret linje, der ligger i snitplanet og trukket parallelt med sporet af sekantplanet, være basis for konstruktionen af ​​sektionen MEN. Strækningens naturlige udsyn er angivet A-A.

Den naturlige visning af den skrå sektion kan også roteres for mere bekvemt at placere den på tegnefeltet, men i dette tilfælde skal du ved siden af ​​sektionsbetegnelsen sætte skiltet https://pandia.ru/text/78 /495/images/image017_29.gif" alt ="(!LANG:Signatur: Fig. 12" width="662" height="915">!}

TEST SPØRGSMÅL

1. Hvilket snit kaldes komplekst?

2. Klassificering af komplekse sektioner.

3. Funktioner ved at udføre et komplekst brudt snit.

4. Udpegning af komplekse snit.

5. Hvad bruges afsnittet til?

6. Klassificering af afsnit.

7. Hvornår er afsnittet ikke angivet?

8. Hvornår er afsnittet angivet?

9. Hvornår erstattes et afsnit med et afsnit?

10. Hvad betyder tegnet?

11. Hvad betyder tegnet?

12. Hvordan opbygges et naturligt udsyn til en skrå sektion?

LITTERATUR

1. Bogolyubov. Lærebog for sekundært specialiserede uddannelsesinstitutioner - 2. udg., Rettet. – M.: Mashinostroenie, s.

2. Checkmarev-grafik. En lærebog for ikke-ingeniørmæssige specialer på universitetet. - 2. udg., Rev. - M .: Højere skole, s.

© 2022 skudelnica.ru -- Kærlighed, forræderi, psykologi, skilsmisse, følelser, skænderier