Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Nachertalka / КЛ НГ2-я часть.doc
Скачиваний:
708
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
18.51 Mб
Скачать

13 Линии пересечения и перехода

На чертежах деталей машин линии пересечения и линии перехода различных поверхностей встречаются очень часто. Иногда эти линии являются сложными лекальными кривыми, для построения проекций которых необходимо найти большое количество точек.

На чертежах линии пересечения поверхностей изображаются сплошной основной линией. В местах сопряжения поверхностей литых и штампованных деталей нет четкой линии пересечения. Воображаемая линия пересечения называется линией перехода и условно изображается на чертежах сплошной тонкой линией. Эта линия начинается и заканчивается в точках пересечения продолжения контура взаимно пересекающихся поверхностей.

Построение линий пересечения и перехода требует иногда значительной точности, например, при выполнении чертежей трубопроводов, вентиляционных устройств, резервуаров, кожухов машин, станков и другого оборудования.

Общие правила построения линий пересечения поверхностей тел были рассмотрены при изучении раздела «Начертательная геометрия» методами вспомогательных секущих поверхностей – посредников.

Порядок определения точек, принадлежащих линии пересечения:

  1. Определение очевидных точек

  2. Пересечение пересекающихся поверхностей либо плоскостью (метод вспомогательных секущих плоскостей), либо сферой (метод вспомогательных секущих сфер)

  3. Определение линий пересечения вспомогательной поверхности с каждым из пересекающихся тел

  4. Определение точек пересечения линий, найденных в пункте 3

  5. Повторение пунктов 2,3,4 несколько раз

  6. Соединяем полученные точки и определяем видимость.

Вопросы для самоконтроля.

1.Чем отличается линия перехода от линии пересечения?

2. Какая толщина линии в местах сопряжения литых и штампованных деталей?

3. какие методы начертательной геометрии применяют при определении точек, принадлежащих линии пересечения поверхности?

14 Классификация резьб, обозначение резьбы на чертеже

В машиностроении применяются стандартные цилиндрические и конические резьбы разных типов, отличающихся друг от друга назначением и параметрами.

Основным элементом резьбы является её профиль (рисунок 14.1).

Рисунок 14.1

а – метрическая резьба; б – трубная резьба; в – трапецеидальная; г – упорная

Обозначение резьбы включает в себя буквенное обозначение типа резьбы и параметры резьбы. При обозначении резьбы указывается её наружный диаметр (больший по размеру).

М12 – 6 Н

резьба метрическая, наружный Ø 12 мм, шаг крупный, правая, поле допуска 6 Н - внутренняя резьба (6 g - наружная )

М12 х 0,75 – 6Н

то же, но шаг мелкий о,75 мм

М12 х 0,75LH-6Н

то же, но левая

М 42х 3(Р1)LH -6Н

то же, но трёхзаходная ( шаг Р=1,ход Рh =3, число заходов n= Рh /Р = 3: 1 = 3

G1 – А (или В)

трубная цилиндрическая, нарезанная на трубе с Ø отверстия 1// (1 дюйм), класс точности А. 1// =25,4 мм

G 11/2 LH – В

нарезанная на трубе с Ø отверстия G11/2 // , класс точности В

К 3/4 // ГОСТ 6111-52

коническая, диаметр резьбы в дюймах, № стандарта

R 3/4

трубная коническая наружная, Ø резьбы в дюймах

RС 3/4 LH

внутренняя, левая

Тr 80 х 6 - 7g

трапецеидальная, Ø наружный 80, шаг 6.Шаг указывается обязательно

S 60 х 9 – 7h

Упорная, Ø 60, шаг 9. Шаг указывается обязательно

СП

Специальная резьба, отличающаяся от стандартной диаметром или шагом. Пишется СП перед обозначением профиля резьбы (СП М 60 х 2,5)

Для всех резьб, кроме конической и трубной цилиндрической, обозначения наносят к наружному (большему) диаметру и проставляют над размерной линией, на ее продолжении или на полке (рисунок 2).