Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ Аксонометрия.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
19.06 Mб
Скачать

6. Построение аксонометрических изображений технических деталей

6.1. Выбор вида аксонометрической проекции

Для получения наглядных изображений деталей машин, как правило, применяют аксонометрические проекции: прямоугольную изометрию, прямоугольную диметрию и косоугольную диметрию.

При выборе вида аксонометрии необходимо стремиться к тому, чтобы изображение предмета было достаточно наглядным и простым при построении.

Прямоугольную изометрию целесообразно применять в тех случаях, когда все видимые стороны детали обладают, примерно, одинаковыми конструктивными особенностями, а также для изображения деталей, у которых необходимо показать конструктивные особенности верхней части.

Прямоугольную диметрию обычно применяют, когда наибольшая часть элементов детали, характеризующих ее особенности, расположена на той ее стороне, которую можно расположить параллельно фронтальной плоскости проекций.

Фронтальную косоугольную диметрию целесообразно применять при изображении деталей, которые содержат окружности или криволинейные контуры, расположенные в параллельных плоскостях.

6.2. Общие правила построения аксонометрических проекций

Прежде чем приступить к построению аксонометрического изображения детали, необходимо внимательно изучить по чертежу форму детали и мысленно расчленить ее на простейшие геометрические тела (призму, пирамиду, цилиндр, конус, сферу и т. д.). Проанализировать, как их поверхности пересекаются между собой (по прямым, дугам, окружностям или кривым линиям).

Построение аксонометрического изображения детали сводится к построению аксонометрических изображений этих геометрических тел во взаимосвязи их друг с другом.

В зависимости от формы детали или по указанию преподавателя выбирают вид аксонометрической проекции.

Упрощению и облегчению построения аксонометрического изображения детали способствует правильное расположение детали относительно аксонометрических плоскостей проекций, которые, как правило, совмещают с плоскостями симметрии детали.

При построении аксонометрических проекций деталей, имеющих внутренние полости, применяются разрезы для выявления внутренних форм деталей. Разрезы в аксонометрии выполняются двумя или более секущими плоскостями, каждую из которых располагают параллельно координатной плоскости так, чтобы фигуры сечения были видны на чертеже.

Ниже рассмотрена последовательность построения аксонометрических изображений деталей различной конструкции.

6.3. Примеры построения аксонометрических изображений деталей

Пример 1. Построить прямоугольную изометрическую проекцию крышки (рис. 61–66).

На рис. 61 представлены три ортогональные проекции крышки. Деталь мысленно расчленяют на части, представляющие собой простейшие геометрические тела: I – призма (основание), II – полуцилиндр. Основание 1, в свою очередь, рассматривают как две призмы 1, два цилиндра 2 и призму 3; полуцилиндр II – как два полуцилиндра 4 и 5.

На рис. 62 показано построение изометрической проекции крышки в следующей последовательности.

1. Начинают построение с основания 1. Строят нижнюю плоскость основания (прямоугольник), совмещая оси аксонометрии (Ох, Оу) с осями симметрии фигуры. Стороны прямоугольника располагают параллельно аксонометрическим осям. Внутри прямоугольника намечают центры цилиндрических отверстий 2 (О1, и О2).

Рис. 61

Рис. 62

2. Строят верхнюю плоскость основания. Для этого из вершин углов прямоугольника проводят прямые параллельно оси Оz и на них откладывают высоту ребер призмы. Найденные точки ребер соединяют прямыми. Таким образом, построена изометрическая проекция основания. На верхней плоскости основания отмечают центры цилиндрических отверстий О3 и О4 (рис. 63).

Рис. 63

3 . Строят изометрическую проекцию полуцилиндра II с осью О5-О6, параллельной оси Ох и с основанием, параллельным профильной плоскости проекций. Строят аксонометрические проекции окружностей (цилиндрических отверстий) с центрами О1, О2, О3 и О4 – эллипсы, (рис. 64, 65).

Рис. 64

Рис. 65

4. В полученном изометрическом изображении детали выполняют разрез (рис. 66) секущими плоскостями, параллельными аксонометрическим плоскостям.

Рис. 66

Первая секущая плоскость проходит через оси Ох и Оу, а вторая - через оси Оу и Оz. Полученные фигуры сечения заштриховывают. Наклон линий штриховки выполняют в соответствии с требованием ГОСТ 2.317–69, как показано на рис. 66.

Все вспомогательные и невидимые линии убирают, видимые обводят контурными линиями.

Пример 2. Построить косоугольную диметрическую проекцию кронштейна.

1. По трем ортогональным проекциям детали (рис. 67) мысленно расчленяют ее на части: I – основание, II – планка, III – стойка. Часть I, в свою очередь рассматривают как простейшие геометрические тела: призму 1, два полуцилиндра 2 и два цилиндра 3. Часть III – как призму 4, полуцилиндр 5 и цилиндр 6.

2 . Строят нижнюю плоскость части I, совмещая оси аксонометрии (Ох и Оу) с осями симметрии фигуры. Стороны прямоугольника располагают параллельно аксонометрическим осям. Внутри прямоугольника намечают центры отверстий 3 (О1 и О2) (рис. 68).

Рис. 67

3. Строят верхнюю плоскость основания. Для этого из вершин углов полученного изображения прямоугольника проводят прямые параллельно оси Оz и на них откладывают высоту ребер основания. Соединяют полученные точки ребер прямыми, проецируют центры О1 и О2 на верхнюю плоскость основания, получают центры О3 и О4 (рис. 69).

4. Строят диметрическую проекцию части II детали (призму). Для этого на верхней плоскости основания отмечают длину призмы и из полученных точек проводят прямые, параллельные оси Оz и, отложив на них высоту призмы, соединяют полученные точки (рис. 70).

Р ис. 68

Р ис. 69

Рис. 70

5. Строят диметрическую проекцию части III (стойки). На призме II отмечают ширину стойки и поднимают вверх контуры части III на их высоту, отмечают положение и высоту центров О5О6 (рис. 71).

Рис. 71

6. Строим диметрические проекции полуцилиндров 2 и цилиндров 3 с основаниями, параллельными горизонтальной плоскости (эллипсы) (рис. 72).

7. Строят диметрические проекции полуцилиндров 5 и цилиндров 6 с основаниями, параллельными фронтальной плоскости проекций (окружности) (рис. 72).

Рис. 72

8. В полученном диметрическом изображении детали строят разрез. Разрез выполняют всегда плоскостями, параллельными аксонометрическим плоскостям. Разрез следует выполнять гак, чтобы обе фигуры сечения были видны на чертеже. Полученные фигуры сечения заштриховывают, как показано на чертеже. Все вспомогательные и невидимые линии следует убрать. Видимые линии обводят линиями видимого контура (рис. 73).

Рис. 73

Пример 3. Построить прямоугольную изометрическую проекцию втулки.

На рис. 75–80 дан еще один пример построения прямоугольной изометрии детали, ортогональный чертеж которой представлен на рис. 74. Деталь состоит из нескольких простых тел – призмы I, корпуса II, двух полуцилиндров 2, цилиндров 3 и 4.

Все этапы построения видны из рисунков и специальных пояснений не требуют.

Рис. 74

Рис. 75

Р ис. 76

Р ис. 77

Рис. 78

Рис. 79

Рис. 80