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机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)正投影的基本特性:(1)真实性:当物体上的平面(或直线),与投影面平行时,它的投影反映了实形(或实长)。(2)收缩性:当物体上的平面(或直线),与投影面垂直时,它的投影积聚为一直线(或一点)。(3)积聚性:当物体上的平面(或直线),与投影面倾斜时,它的投影缩小(或缩短),并产生变形。平行投影特性:投影大小与物体和投影面之间的距离无关,度量性较好,所以机械图样多数采用正投影法绘制。中心投影法:过一个投影中心(点光源)将物体投影到某投影面上的方法。中心投影特性:投射中心、物体、投影面三者之间的相对距离对投影的大小有影响 度量性较差。平行投影法:把光源移到无限远处,用平行光将物体投影到某投影面上的方法,平行投影法又分为正投影法和斜投影法

三视图板块介绍包含两个方面,其一为投影法介绍,其二为三视图画法;

一、投影法介绍

投影法概念:用物体的影子表达物体的形状和大小的方法。

投影法分为中心投影法和平行投影法;

中心投影法:过一个投影中心(点光源)将物体投影到某投影面上的方法。

中心投影特性:投射中心、物体、投影面三者之间的相对距离对投影的大小有影响 度量性较差。

平行投影法:把光源移到无限远处,用平行光将物体投影到某投影面上的方法,平行投影法又分为正投影法和斜投影法

平行投影特性:投影大小与物体和投影面之间的距离无关,度量性较好,所以机械图样多数采用正投影法绘制。

正投影的基本特性:(1)真实性:当物体上的平面(或直线),与投影面平行时,它的投影反映了实形(或实长)。(2)收缩性:当物体上的平面(或直线),与投影面垂直时,它的投影积聚为一直线(或一点)。(3)积聚性:当物体上的平面(或直线),与投影面倾斜时,它的投影缩小(或缩短),并产生变形。

二、三视图画法;

2.1三视图的形成:

a)一个视图的不定性:物体的一个视图只能反映出两个方向的尺寸情况,不同形状物体的某一视图可能会相同。所以,一个视图不能准确的表达物体的形状。在机械图样上有时也采用一个视图表达机械零件的形状,但是,这是必须附加说明,圆柱的直径标注“φ”,球体的直径标注“Sφ”,板的厚度标注“t”等。在装配图上大家都非常熟悉的标准件,如螺栓、轴承等也只画一个视图。

b)两个视图的不定性:用互相垂直的两个平面作投影面,得到的两个正投影能表达物体长、宽、高三个方向的尺寸,所以,一般情况下两个视图能表达清楚物体的形状,但有些物体用两个视图也不能准确的表达其形状,这时要用三个视图来表达物体的形状。

由以上问题,所以为了确定物体的长、宽、高和结构形状,通常采用三个相互垂直相交的投影面建立一个三投影面体系,再用正投影法将物体(所有面)同时向三投影面投影形成图形。

在三投影面体系中,三个投影面分别为:

正立投影面:简称为正面,用V表示;

水平投影面:简称为水平面,用H表示;

侧立投影面:简称为侧面,用W表示。

将某物体分别投影在上述三个投影面上,然后将三个面的视图展开,放在同一张图纸上,就得到了我们需要的三视图。

三视图的位置关系:左视图在主视图的右边;俯视图在主视图的正下方。

三视图的规律:

主视图和俯视图都反映了物体的长度,而且长对正

主视图和左视图都反映了物体的高度,而且高平齐

俯视图和左视图都反映了物体的宽度,而且宽相等

三视图来源和投影就这么简单,其实三视图每个人都学过,在初中数学中就有,在机械图纸中这样的三视图就是最基础的,说简单也简单,说难也有一定难度。在以前没有三维软件的时候绘制三视图确实有一定难度,但是如果有实物在,看懂三视图基本上不会有什么难度,但是很多人特别是刚从事制造业的人经常因为自己看错图纸而做错零件,那是因为机械的视图不仅仅只是三视图这么简单,要想完全理解机械图纸,还需要知道机械图纸中的其他视图,至于其他视图看后续。

以下附PPT:

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(1)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(2)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(3)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(4)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(5)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(6)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(7)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(8)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(9)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(10)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(11)

机械三面视图识图方法(机械识图之三视图-附PPT)(12)

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