Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Проекции Форматы

Определение формата чертежа и масштаба вычерчивания. С помощью габаритных прямоугольников, описанных вокруг каждого типового изображения, определяют размеры каждой проекции, формат чертежа, масштаб вычерчивания и положение проекций на поле чертежа. Далее, путем последовательного пересчета определяют положение каждого типового изображения на поле чертежа.  [c.330]

Форматы (301) Масштабы (302) Линии (303) Шрифты чертежные (304) Изображения — виды, разрезы, сечения (305) Обозначения (графические) материалов и правила их нанесения на чертежах (306) Нанесение размеров и предельных отклонений (307) Указание на чертежах предельных отклонений формы и расположения поверхностей (308) Нанесение на чертежах обозначений шероховатости поверхностей (309). Нанесение на чертежах обозначений покрытий термической и других видов обработки (310) Изображение резьбы (3 1) Условные изображения и обозначения швов сварных соединений (312) —швов неразъемных соединений (313) Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий (314) Изображения упрощенные и условные крепежных деталей (315) Правила нанесения на чертежах надписей технических требований и таблиц (316) Аксонометрические проекции (317).  [c.363]


Наглядное изображение детали в аксонометрической проекции выполняется так же, как и обычный эскиз, на листе писчей бумаги в клетку формата АЗ или А4.  [c.299]

Выбрав формат чертежа, вычерчиваем рамку и размечаем графы основной надписи. С помощью габаритных прямоугольников производим планировку (компоновку) листа (рис. 11.9). Затем вычерчиваем тонкими линиями основную деталь изделия — корпус во всех проекциях (рис. 11.10). Переходя от крупных к более мелким деталям, вычерчиваем в тонких линиях все детали (рис. 11.11), Далее  [c.323]

Выбрать главное изображение, которое дает наилучшее представление о форме, длине и высоте детали при этом детали, состоящие в основном из тел вращения, располагать горизонтально, как на токарном станке для токаря (рис. 22.2), с разрезом, если деталь полая. Чтобы начертить на формате А4 несложную точеную деталь, не уменьшая чрезмерно масштаб изображения, следует применять разрывы и половины проекции (рис. 22.3).  [c.428]

Указания к решению задачи 6. Намечаются оси координат с началом координат в центре незаполненной части листа формата 12. Строятся проекции сферы заданного радиуса Л с центром в точке О. Определяются по заданным координатам (табл. 5) проекции точек А, В, С и D (вершин четырехугольника) сквозного отверстия на сфере и строится многоугольник — вырожденная проекция линии сквозного отверстия. Далее задача сводится к определению недостающих проекций точек поверхности сферы.  [c.16]

Призматическое отверстие для всех вариантов одно и то же — это сквозное отверстие, ребра которого перпендикулярны фронтальной плоскости проекции форму и размеры отверстия взять из табл. 15. Цилиндрическое отверстие для задания выбрать в соответствии со своим вариантом по табл. 14. Пример выполнения графической работы дан на рис. 15. Работу выполнить на листе чертежной бумаги формата 12 карандашом.  [c.41]

Задание по теме 5. Построить три изображения детали и проекции линий среза , полученные от сечения поверхностей вращения плоскостями, параллельными оси вращения. Пример выполнения дан на рис. 19. Индивидуальные задания даны в табл. 16. Работу выполнить на листе чертежной бумаги формата 12 карандашом.  [c.42]

При формировании сборочного чертежа блока АКД предлагает конструктору вариант размещения проекций блока, его видов, разрезов и пр., автоматически выбирает формат чертежа, исполь-  [c.97]


Введение стандартизации чертежей позволило предъявить к ним единые требования в отношении форматов, типов линий обводки чертежа, масштабов, надписей, штриховок, расположения проекций и применения ряда иных условностей машиностроительного черчения.  [c.21]

На листе формата 12 начертить карандашом комплексные чертежи и аксонометрические проекции призмы, пирамиды, конуса и шара построить проекции точек, принадлежащих поверхностям заданных тел на комплексных чертежах нанести размеры геометрических. тел.  [c.53]

На листе формата 12 начертить карандашом комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию многогранника, пересекающегося с телом вращения на комплексном чертеже нанести размеры геометрических тел.  [c.74]

На листе формата 12 начертить карандашом комплексный чертеж из трех проекций полого толстостенного тела с проходным отверстием i по двум заданным проекциям и нанести размеры.  [c.88]

На листе формата 12 начертить карандашом комплексный чертеж детали, состоящий из трех проекций с применением простых разрезов  [c.98]

На листе формата 12 по заданной аксонометрической проекции начертить карандашом комплексный чертеж детали, состоящий из трех проекций, с применением простых разрезов и нанесением размеров.  [c.108]

На листе формата 12 начертить в течение четырех часов карандашом третью проекцию модели по двум заданным построить сечение этой модели проецирующей плоскостью, наклоненной к одной из плоскостей проекций, построить действительную величину фигуры., сечения.  [c.172]

На листе формата 12 в течение четырех часов начертить карандашом рабочий чертеж детали по сборочному чертежу, нарисовать эту деталь в аксонометрической проекции и ответить па поставленные вопросы по сборочному чертежу. Номера вариантов сообщают учащимся перед началом контрольной работы.  [c.314]

Редуктор вычерчивают в двух проекциях (рис. 12.11) на листе формата А1 (594 х 841 мм) в масштабе 1 1 с основной надписью и спецификацией (см. с. 319-321).  [c.317]

Устанавливаем возможность размещения одной проекции -разрез по осям валов - на листе формата А1 (594 х 841 мм). Предпочтителен масштаб 1 1. Проводим посередине листа горизонтальную осевую линию — ось ведущего вала. Намечаем  [c.349]

Оригиналы и подлинники технических документов должны быть выполнены на листах основных форматов (11, 12, 22 или 24) по ГОСТ 2.301—68. Делать чертежи на листах основных и дополнительных форматов, большая сторона которых превышает 841 мм, ввиду сложности их микрофильмирования, размножения и хранения, допускается только в случае крайней необходимости, когда один вид (проекция) не размещается на одном листе рекомендуемых форматов. В остальных случаях чертежи целесообразно выполнять на нескольких листах (форматов 11, 12, 22 или 24), предпочтительно одинакового размера.  [c.164]

На двух листах формата АЗ начертить карандашом комплексные чертежи и аксонометрические проекции призмы и конуса, усеченных проецирующими плоскостями.  [c.61]

На листе формата АЗ начертить карандашом комплексный чертеж геометрического тела с проходным отверстием построить третью проекцию линии пересечения поверхностей на одной из проекций применить разрез (соединение половины вида с половиной разреза или местный разрез) используя метод замены плоскостей проекций, построить натуральную величину фигуры сечения. Нанести заданные размеры в том случае, когда в задании наклон секущей плоскости А-А задан характерными точками К и L, поставить угловой размер, как это сделано в вариантах 1,4,5,6 задания и в других случаях.  [c.96]

На листе формата АЗ или на писчей бумаге в клетку начертить карандашом комплексный чертеж, состоящий из трех проекций полого толстостенного тела с проходным отверстием, по двум заданным проекциям и нанести размеры.  [c.103]


На листе формата АЗ начертить карандашом комплексный чертеж детали, состоящей из трех проекций, с применением простых разрезов и нанесением размеров. По комплексному чертежу построить аксонометрическое изображение детали с вырезом 1/4 ее части.  [c.113]

Стандартизация правил выполнения конструкторских документов началась в нашей стране еще в двадцатых годах, когда были созданы первые 14 стандартов, определяющие основные правила выполнения чертежей, — форматы, масштабы, расположение проекций, разрезы и сечения и т. д. В конце сороковых годов сборник Чертежи в машиностроении содержал 22 стандарта регламентировавших общие правила вьшолнения чертежей.  [c.5]

Графические условия всех других задач следует вычерчивать с увеличением масштаба в два раза. Удобно использовать клетчатую бумагу формата 297X210 мм. Переносить условие надо с помощью измерителя или циркуля, параллельные и взаимно перпендикулярные линии проводить с помощью линейки и угольников. Если на чертежах нет осей проекций, то следует задаваться какими-либо базами отсчета—линиями или точками. Искажения в чертеже графического условия могут привести к неудачным, нечетким изображениям в решениях, к тому, что элементы решения будут выходить за пределы формата, и т. п. Особенно точно надо копировать условия метрических задач и задач на построение линий взаимного пересечения поверхностей.  [c.3]

В главе 1 рассмотрены метод проекций, построение ортогональных проекций точек, прямых, плоскостей, углов, кривых линий и поверхностей, а также точек на плоскости и поверхностях вращения. Даны методические рекомендации по выполнению графической работы No 1, предусматривающей изучение правил некоторых геометрических построений и ГОСТов ЕСКД на форматы, масштабы, линии, чертежные шрифты, графические обозначения материалов.  [c.19]

Выполнить сборочный чертеж печатного узла на формате АЗ (297x420 мм) в трех проекциях согласно ЕСКД по примеру рис. 24.9 (задания для выполнения приведены на рис. 24.276...24.346). При этом начертить плату, панель, ручку и соединитель (см. рис. 24.11-24.14).  [c.534]

Указания к решению задачи 2. В левой половине листа формата 12 намечаются оси координат и из табл. 2 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В и С вершин треугольника AB . По координатам строится треугольник в проекциях. В точке А восставляется перпендикуляр к плоскости треугольника и на нем выше этой плоскости откладывается отрезок равный заданной величине А. Строятся ребра пирамиды. Способом конкурирующих точек определяется их видимость. Видимые ребра пирамиды следует показать сплошными жирными линиями, невидимые — штр1 . ховыми линиями. Стороны треугольника AB (основание пирамиды) следует показать черной тушью (пастой) ребра SB и S пирамиды  [c.9]

Указания к решению задачи 5. В левой трети листа формата 12 (297X420) намечаются оси координат и из табл. 4 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В и С, определяющие плоскость окружности с центром в точке/1 и заданного радиуса R (рис. 4). На основные плоскости проекций Н и V окружность проецируется в виде эллипсов. В горизонтальной плоскости проекций Н большая ось 12 эллипса совпадает с проекцией направления горизонтали плоскости и равна 2R — диаметру  [c.15]

Указания к решению задачи 14. На листе формата 12 (297X420) выбирают направления осей прямоугольной изометрии (диметрии). По заданным координатам в табл. 12 определяют вторичные и аксонометрические проекции оершин 5 и конуса вращения и пирамиды. Основание конуса (окружность радиусом R) находится в плоскости хОу, а основание пирамиды (многоугольник AB D)—b плоскости  [c.25]

Графическая часть ее состоит из двух листов формата А1. На первом листе изображается принципиальная гидравлическая схема, на втором дается общий вид машины прототипа, на котором выделены все основные и вспомогательные пщроагрегаты, соединенные трубопроводами. Чертеж машины дается в двух или трех проекциях для того, чтобы можно было определить расположение каждого гидроагрегата. Иногда на втором листе вместо машины-прототипа вычерчивается гидродвигатсль (гидромо-  [c.5]

Каждое из устройств ввода информации при работе в составе АРМа имеет свое, внутреннее, представление графической информации, что приводит к необходимости обращения к утилите ДОС АРМ для преобразования данных о координатах вершин на плоскости экрана, ПКГИО или графопостроителя в единый формат данных массива графической информации (МГИ). В случае описания проекций фигуры операторами пакета ФАП-КФ информация может быть введена в текстовом виде с перфокарт пли с пишущей машинки. Преобразователь форматов данных в этом случае подсчитывает количество использованных геометрических переменных и в соответствии с этим производит распределение памяти, отредактировав необходимые операторы.  [c.225]

Используя ПКГИО или ЭЛТ для ввода геометрической информации и включив в работу преобразователь форматов данных, мы имеем на выходе из программы-преобразователя массивы координат и топологию соединения вершин проекций фигуры, т. е. данные, необходимые для работы блока программ формирования математической модели (ММ) непроизводной фигуры (НФ). Эти же данные получаются в результате использования операторов пакета ФАП-КФ и программы-преобразователя форматов данных между пакетом ФАП-КФ и блоком формирования ММ НФ. Одновременно программы пакета ФАП-КФ обращаются к программам пакета ГРАФОР [13] для графического отображения входной геометрической информации.  [c.225]

Схема смазки представляет собой чертеж общего вида машины в нескольких необходимых проекциях на небольшом формате с указанием всех мест расположения маслоприемников (линиями—выносками) и способов смазки с помощью условных графических обозначений (рис. 130). Для указания способов смазки можнс рекомендовать условные графические обозначения, применяемые некоторыми заводами пищевого машиностроения (табл. 4).  [c.222]


Зачастую приходится оптимизировать компоновку изображений на формате сдвигать или раздвигать проекции, переносить на более свободные места местные виды, разрезы, выносные злементы. В Auto ADe сделать это можно командой MOVE. При этом сдвигание или раздвигание проекций чертежа рекомендуем производить в режиме Ortho on (клавиша F8). При этом базовая точка (точка, к которой объект привязан при перемещении) может быть выбрана произвольно.  [c.47]

Автокад предоставляет пользователям широкие возможности экранного отображения геометрических объектов. Уже на стадии формирования графических образов можно увеличивать или уменьшать экранное изображение, перемещать практически бесконечное поле чертежа или поворачивать его под любым углом. Особый интерес возможностей Автокада представляет получение аксонометрических или перспективных проекций для трехмерных объектов, тем более что в 13-й версии предусмотрено использование твердотельного конструирования. Само экранное изображение является визуальным аналогом геометрического описания создаваемых нами объектов. Качество такого изображения не влияет на качество моделируемых объектов, а несет для нас удобства в построениях и визуальный контроль за результатами. Изменения изображений вызваны прежде всего техническими ограничениями мониторов, размеры самых распространенных 14-дюймовых экранов не превышают размеров стандартного чертежного листа формата А4. Согласитесь, что для конструктора с большим опьпх>м работы с чертежами на листах Л1 или более такой размер экрана явно покажется слишком маленьким. Даже если подобрать экраны покрупнее, например 17 дюймов по диагонали или 21 дюйм, то они приближают нас лишь к формату АЗ. Вот почему разработчики современных, особенно графических, программных систем при разработке уделяют большое внимание средствам, позволяющим даже на маленьком экране получить по возможности любое изображение, то увеличивая микроскопически малый фрагмент до границ экрана, позволяя создавать необходимые миниатюрные подробности, то охватывая как можно большую площадь, содержащую объекты, вписывая ее в рамки экрана, помогая охватить зрительно сразу все объекты вместе. Все это под силу и Автокаду с его гибкими и развитыми средствами упрааления экранным изображением. Вы можете, например, спроектировать группу зданий или целый город и осмотреть его на экране целиком, затем как бы приблизиться к нему, получив изображение одного здания на всем экране, затем еще подробнее рассмотреть балкон, затем - стул на балконе, затем - головку  [c.151]


Смотреть страницы где упоминается термин Проекции Форматы : [c.52]    [c.213]    [c.230]    [c.236]    [c.427]    [c.21]    [c.63]    [c.108]    [c.55]   
Справочник машиностроителя Том 3 (1951) -- [ c.1047 ]



ПОИСК



Проекции на осп

Форматы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте