- •Константинова о.Н., Макарова н.В. Практикум по инженерной графике Красноярск 2008
- •Практикум по инженерной графике
- •Графическая работа 1 «стандарты оформления чертежей»
- •1.1. Основные положения и цель работы
- •1.2. Общие правила выполнения чертежей
- •1.2.1. Форматы чертежей
- •1.2.2. Масштабы чертежей
- •1.2.3. Линии
- •Линии чертежа и их назначение
- •1.2.4. Чертежные шрифты
- •Термины и определения
- •Типы и размеры шрифта
- •1.2.5. Выполнение штриховки в разрезах и сечениях
- •1.2.6. Правила нанесения размеров
- •1.3. Содержание, оформление и последовательность выполнения графической работы
- •Индивидуальные задания к работе 1 «Стандарты оформления чертежей»
- •2. Графическая работа 2 «величина плоской фигуры»
- •2.1. Теоретические основы построения чертежа
- •2.1.1. Метод проекций
- •2.1.2. Понятие о комплексном чертеже (эпюре)
- •2.1.3. Проекции плоских фигур
- •2.1.4. Определение натуральной величины плоской фигуры
- •Метод замены плоскостей проекций
- •2.1.5. Поверхности
- •Гранные поверхности
- •Поверхности вращения
- •2.1.6. Пересечение плоскости с поверхностью
- •2.1.7. Пример построения линии пересечения поверхности проецирующей плоскостью
- •2.2. Содержание, оформление и последовательность выполнения графической работы
- •Классификация разрезов
- •Обозначение разрезов
- •3.1.1. Пример выполнения работы «Разрезы простые»
- •3.2. Содержание, оформление и последовательность выполнения графической работы
- •4. Графическая работа 4
- •4.1.1. Правила построения аксонометрических проекций
- •4.1.2. Пример построения аксонометрических проекций
- •4.2. Содержание, оформление и последовательность выполнения графической работы
- •Образец оформления работы 4 «Аксонометрические проекции»
- •5. Графическая работа 5 «топографическая поверхность»
- •5.1. Пересечение плоскостью топографической поверхности и горного массива
- •5.2. Содержание, оформление и последовательность выполнения графической работы
- •Приложение 5.1 Индивидуальные задания к работе 5 «Топографическая поверхность»
- •Приложение 5.2 Образец оформления работы 5 «Топографическая поверхность»
- •Оглавление
3.2. Содержание, оформление и последовательность выполнения графической работы
По данному разделу курса инженерной графики студенты выполняют графическую работу 3 «Разрезы простые».
Работа выполняется на отдельном листе формата А3 (297х420 мм).
Работа включает в себя три задачи: по двум видам детали построить вид слева; выполнить разрезы простые; проставить размеры.
При оформлении работы необходимо учесть следующие моменты: типы линий должны соответствовать ГОСТ 2.303-68;
размеры должны проставляться в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Разме-
ры необходимо проставлять на всех изображениях; детали условно считать металлическими. Штриховку в разрезах выпол-
нять в соответствии с ГОСТ 2.306-68.
Основную надпись нужно заполнить в соответствии с рис. 1.3, при этом графа 1 должна содержать следующую информацию:
ИУСЭ.ИГПЧ03.001, где ПЧ – проекционное черчение.
В графе 2 указывают название работы: «Разрезы простые».
Работу выполняют в следующей последовательности:
По двум заданным видам (виду спереди и виду сверху) строят третий вид (вид слева) детали.
Выполняют фронтальный и профильный разрезы, соединяя их половину с половиной соответствующего вида.
При необходимости дополняют чертеж другими изображениями с целью выявления всех элементов детали.
Проставляют размеры, равномерно распределяя их по всем изображениям.
При необходимости виды и разрезы обозначают.
Индивидуальные задания к работе 3 приведены в приложении 3.1.
Образец оформления работы 3 приведен в приложении 3.2.
Приложение 3.1
Индивидуальные задания к работе 3 «Разрезы простые»
Приложение 3.2
Образец оформления работы 3 «Разрезы простые»
4. Графическая работа 4
«АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ»
4.1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наглядное изображение предмета на одной плоскости дает его аксонометрическая проекция, или аксонометрия (слово аксонометрия обозначает осеизмерение).
Аксонометрию получают путем привязки изображаемого объекта к натуральной системе координат Оxуz и их параллельного проецирования на выбранную плоскость проекций.
Отношения аксонометрических координатных отрезков к их натуральной величине называют коэффициентами искажения по осям. Натуральные коэффициенты искажения обозначают так: по оси х – u; по оси у – v; по оси z – w. В зависимости от сравнительной величины коэффициентов искажения по осям различают три вида аксонометрии: изометрию (все три коэффициента искажения равны между собой: u = v = w), диметрию (два коэффициента искажения равны между собой и отличаются от третьего: u = v ≠ w; v = w ≠ u; u = w ≠ v) и триметрию (все коэффициенты искажения не равны между собой: u ≠ v ≠ w).
В зависимости от направления проецирования аксонометрические проекции разделяют на косоугольные (направление проецирования не перпендикулярно плоскости аксонометрических проекций) и прямоугольные (направление проецирования перпендикулярно плоскости аксонометрических проекций).
4.1.1. Правила построения аксонометрических проекций
ГОСТ 2.317-69 «Аксонометрические проекции» устанавливает два вида прямоугольных и три вида косоугольных стандартных аксонометрических проекций: прямоугольную изометрию, прямоугольную диметрию, фронтальную изометрию, горизонтальную изометрию и фронтальную диметрию. При выполнении прямоугольных аксонометрий следует соблюдать следующие правила.
Прямоугольная изометрия. Положение аксонометрических осей показано на рис. 4.1. Прямоугольную изометрию для упрощения, как правило, выполняют без искажения по осям х, у, z (u = v = w = 1). Построенное таким образом аксонометрическое изображение будет больше самого предмета в 1,22 раза, т.е. масштаб изображения в прямоугольной изометрии составит 1,22 : 1.
Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы
(рис. 4.2).
Рис. 4.1 Рис. 4.2
Большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 1,22, а малая ось – 0,71 диаметра окружности.
П
рямоугольная
диметрия. Положение аксонометрических
осей приведено на рис. 4.3. Прямоугольную
диметрию, как правило, вычерчивают без
искажения по осям х и z и с
коэффициентом искажения 0,5 по оси у
(u = w = 1 и v = 0,5).
Аксонометрический масштаб для
прямоугольной диметрии равен 1,06 : 1.
Большая ось эллипсов 1, 2, 3 (рис. 4.4) равна 1,06 диаметра окружности. Малая ось эллипса 1
Рис. 4.3 равна 0,95 диаметра окружности, малая ось эллипсов 2 и 3 – 0,35 диаметра окружности.
При построении прямоугольной аксонометрии окружностей, лежащих в координатных или параллельных им плоскостях, руководствуются следующим правилом: большая ось эллипса должна быть перпендикулярна аксонометрической проекции той координатной оси, которая отсутствует в плоскости изображения окружности (рис. 4.2, 4.4).
Эллипс как прямоугольную изометрию окружности можно построить следующим образом (рис. 4.5). Из центра О проводят две вспомогательные окружности, диаметры которых соответственно равны значениям большой АВ и малой СD осей эллипса. Окружность большего диаметра делят на двенадцать равных частей (точки 1, 2, 3, …, 12) и через эти точки из центра О проводят пучок лучей О1, О2, О3, …, О12. Лучи пересекают малую окружность в точках 11, 21, 31, … , 121). Из точек деления большой окружности проводят прямые, параллельные малой оси эллипса, а из точек деления малой окружности – прямые, параллельные большой оси эллипса. Полученные в пересечении этих прямых точки 12, 22, 32, …, 122 определяют искомый эллипс.
-
Рис. 4.4
Рис. 4.5
Д
ля
упрощения построений ГОСТ 2.305–68
рекомендует изображать эллипсы в виде
овалов (рис. 4.6). При построении овала с
заданными осями АВ и СD
выполняют следующие операции. Точки
А и С большой и малой осей соединяют
прямой. Из точки О, как из центра,
радиусом ОА проводят дугу окружности
до пересечения с
малой осью в точке Р. На прямой АС откладывают отрезок СТ = СР. К середине отрезка АТ восстанавливают пер- |
|
пендикуляр и на пересечении его с пря- |
Рис. 4.6 |
мыми АВ и СD получают центры сопряжения О1 и О4.
Симметрично им относительно центра овала О определяют точки О2 и О3. Точки сопряжения дуг овала располагаются на прямых О1О3, О1О4, О2О3 и О2О4. Из центров О1 и О2 описывают дуги радиусом R1 = О2В, а из центров О3 и О4 – дуги радиусом R2 = О4С. Таким образом получают контур овала.
Линии штриховки сечений в аксонометрических проекциях наносят параллельно одной из диагоналей квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям (рис. 4.7).
Сечения спиц маховиков и шкивов, ребра жесткости, тонкие стенки и другие подобные элементы, рассекаемые вдоль оси или длинной стороны, в отличие от ортогональных комплексных проекций в аксонометрии штрихуют наравне с остальными элементами детали, попадающими в плоскость разреза.
Рис. 4.7 Рис. 4.8
Резьбу в аксонометрических проекциях наносят по правилам, установленным ГОСТ 2.311-68. Допускается изображать профиль резьбы полностью или частично, как показано на рис. 4.8.
