Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кучинская Е.Ю._Практикум по проекционному черче....doc
Скачиваний:
953
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
21.9 Mб
Скачать

3.4. Выносные элементы

Выносной элемент – изображение в более крупном масштабе какой-либо части предмета, содержащей подробности, не указанные на соответствующем изображении; он может отличаться от основного изображения по содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент – разрезом). Пример обозначения выносного элемента (рис.58) – пояснение формы канавки для выхода шлифовального круга.

Рис. 58

4. Графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежах

Материал, из которого должно быть изготовлено изделие, указывают соответствующим обозначением в основной надписи чертежа. Однако для удобства пользования чертежом в сечениях (в том числе и входящих в состав разрезов) наносят установленные ГОСТ 2.306-68* (СТ СЭВ 860-78) графические обозначения материалов, характеризующие материал только в общих чертах. Некоторые из них, наиболее часто встречающиеся на чертежах в машиностроении, приведены на рис. 59.

а) б) в) г) д)

а) металлы и твердые сплавы, б) неметаллические материалы, кроме указанных ниже, в) бетон, г) жидкости, д) светопрозрачные материалы

Рис. 59

Параллельные линии штриховок проводят под углом 45° к линии рамки чертежа (рис. 59) или к оси вынесенного или наложенного сечения. Расстояние между параллельными линиями штриховки должно быть одинаковым для всех выполняемых разрезов и сечений данной детали. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных изображений (для учебных чертежей рекомендуется 2…3 мм). Оно должно быть одинаковым для всех сечений данной детали, выполняемых в одном и том же масштабе, и с наклоном в одну и ту же сторону (см. рис. 60).

Рис. 60

Для смежных разрезов или сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для одной детали вправо, для другой – влево (встречная штриховка).

Если линии штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа под углом 45°, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать углы 30° или 60° (рис. 61).

а) б)

Рис. 61

Большие площади рекомендуется заштриховывать только у контурных линий (рис. 62).

Узкие площади сечений, шириной на чертеже менее 2 мм, допускается зачернять, оставляя просвет между смежными сечениями (рис. 61б).

Рис. 62

5. Аксонометрические проекции

Аксонометрические проекции рекомендуется применять для наглядного изображения предметов, выбирая в каждом отдельном случае наиболее подходящую из них.

ГОСТ 2.317 – 69 рекомендует к применению на чертежах всех отраслей промышленности и строительства пять видов аксонометрий: две ортогональных (изометрическую и диметрическую) и три косоугольных (фронтальную и горизонтальную изометрические и фронтальную диметрическую). В машиностроении в основном применяют ортогональные (прямоугольные) изометрическую и диметрическую проекции.

5.1. Прямоугольная изометрическая проекция

Положение аксонометрических осей и основные соотношения для построения изометрических проекций представлены на рис. Все три оси образуют между собой равные углы в 120˚ , причем ось OZ располагается на изображении вертикально.

В целях упрощения изометрическую проекцию выполняют без уменьшения размеров (искажения) по осям x, y, z, т.е. используют приведенный коэффициент искажения, который принимают равным 1 (реальный 0,88). Получаемое при этом изображение предмета в изометрической проекции имеет несколько большие размеры, чем в действительности. Каждый отрезок, направленный по осям x, y, z или параллельно им, сохраняет свою величину. Расположение осей изометрической проекции показано на рис. 63.

а) б)

Рис. 63

Построение окружности в прямоугольной изометрической проекции показано на рис. на примере эллипса, лежащего в плоскости xOz. Из точки О как из центра проводят дугу CSC радиуса D, которая является одной из дуг, составляющих контур эллипса. Из точки O2 как из центра проводят дугу радиуса O2S до пересечения с большой осью эллипса в точках О3. Проводя через точки О, О3 прямую, находят в пересечении с дугой CSC точку K, которая определяет О3K – величину радиуса замыкающей дуги овала. Точки K являются также точками сопряжения дуг, составляющих овал (построение окружностей в других аксонометрических проекциях аналогично, см. рис. 63б).

При выполнении аксонометрического изображения от руки (эскиза) построение эллипсов, как в изометрии, так и в диметрии, выполняют по 8 точкам. Например, по точкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ( рис. 63б ). Точки 1, 2, 3, 4 находят на соответствующих аксонометрических осях, а точки 5, 6, 7, 8 строят по величинам соответствующих большой и малой осей эллипса. При выполнении же аксонометрического изображения чертежным инструментом построение эллипсов в диметрической проекции также производят по 8 точкам, а эллипсы в изометрической проекции можно заменять.