机械CAD学习方法

时间:2023-12-23 16:10:33 芊喜 计算机辅助设计 我要投稿
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机械CAD学习方法

  在日常学习、工作和生活中,大家都在努力,勤奋的学习,不过只有真正找对了学习方法,才能能事半功倍,还能培养学习的兴趣。想要更高效的学习吗?以下是小编帮大家整理的机械CAD学习方法,仅供参考,大家一起来看看吧。

机械CAD学习方法

  机械CAD学习要点

  1、多看:

  在学习机械制图时,需要我们做到的是多培养一些自己的空间想象力,尤其是身边存在的一些事物,并在脑海里构建好制作该物体我们需要什么样的设计操作。

  2、多练:

  除了多看以外,我们还需要做到的是勤加练习,熟练地制图方法和技巧都是一点一点的积累起来的,没有什么捷径,只有这样,才能在用的时候做到信手拈来。

  3、简单化:

  事物的简单化,是我们在做机械制图时一定要具备的一种自身条件,把一个复杂的物体简单化,在通过平时所积累的三视图构造经验结合进去,这样这个物品的结构就会轻而易举的构造出来了。

  4、画法、视觉面的表达:

  标准件和常用件的画法在机械制图中是最简单的,但是不论是对初学者还是老手来说,这都是最容易出错的一个位置,就比如说最常见的一个问题就是螺纹和螺纹的联接。

  而且还有一点值得小八要提醒大家注意的是,一定要充分的学好物体的剖视图、断面图以及局部放大图的表达方式。只有这样你才能在后面的操作中更加熟练地进行操作设计。

  5、细心:

  制图是一个精细活儿。长度,位置都是我们在设计中认真设计标注好的,不要漏画线条也不要多画线条,这是我们作为一名制图员最高要求也是最基础的要求!

  6、多学:

  多学多看是我们在学习的最低标准,只有把知识学到手,才是我们最宝贵的财富 ,常和业界人士进行技术上的交流,在网上查找相关的文献资料这些都是有益于你自身发展的基础操作。

  机械制图基础常识:

  一、图样的表达方法

  1 将机件向投影面投影时所得到的图形,称为视图。视图有基本视图、局部视图、斜视图和旋转视图四种。

  2 机件向基本投影面投影所得的图形,称为基本视图。包含三个常用基本视图:

  1)主视图由前向后投影所得的视图,反映物体的长度和高度;

  2)俯视图由上向下投影所得的视图,反映物体的长度和宽度;

  3)左视图由左向右投影所得的视图,反映物体的高度和宽度;

  4)三个视图之间的投影规律为:

  主视、俯视长对正(等长)

  主视、左视高平齐(等高)

  俯视、左视宽相等(等宽)

  3 局部视图:将机件的某一部分向基本抽影面投影所得的视图,称为局部视图。一般在局部视图上方标出视图的名称“X向”,在相应的视图附近用箭头指明投影方向,并注上同样的字母。

  4 旋转视图:假想将机件的倾斜部分旋转到与某一选定的基本投影面平行后再向该投影面投影所得的视图。一般在旋转视图上方标出视图的名称“X向旋转”。

  5 斜视图:用来表达机件上倾斜部分的实形,所以其余部分就不必全部画出而用波浪线断开。

  6 剖视图:假想用剖切面剖开机件,将外在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投影所得的图形。一般在剖视图上方标出“X-X”向。

  按剖切范围的大小、剖视可分为全剖视图,半剖视图和局部视图。

  1)全剖视图:用剖切面完全地剖开机件所得的视图。适用于内形比较复杂、外形比较简单的零件。

  2)半剖视图:当机件具有对称平面时,在垂直于对称平面的投影面上投影所得的图形,可以对称中心线为界,一半画也剖视,另一半画成视图的图形。常采用它来表达内外形状都比较复杂的对称机件。

  3)局部剖视图:用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图。

  7 剖面图:用剖切面将机件的某处切断,仅画出的图形。

  剖视图与剖面图的区别在于:剖面仅画出机件上剖切处断面的投影,而剖视图要求画出剖切后机件的投影。

  8 局部放大图:将机件的部份结构,用大于原图形的比例画出的图形。

  二、尺寸及公差

  1 组合体是由若干个基本几何体按一定的位置和方式组合而成,它的尺寸包括下列三种:

  1)定形尺寸表示各基本几何体大小(长、宽、高)的尺寸。

  2)定位尺寸表示各基本几何体之间相对位置(上下、左右、前后)的尺寸。

  3)总体尺寸表示组合体总长、总宽、总高的尺寸。

  2 标注尺寸的起点称为尺寸基准(简称基准),平面图形的尺寸有水平方向和垂直两个方向,因而就有水平和垂直两个方向的基准。

  3 尺寸用特定单位表示长度值的数字称为尺寸。由数字和特定单位两部分组成。

  4 基本尺寸设计时给定的尺寸。它是一个标准尺寸,是计算极限尺寸和偏差的起始尺寸。

  5 实际尺寸通过测量所获得的尺寸。

  6 极限尺寸允许零件尺寸变化的两个界限值,称为极限尺寸。

  最大极限尺寸允许尺寸变化的最大极限值;

  最小极限尺寸允许尺寸变化的最小极限值。

  7尺寸偏差零件的某一尺寸(实际尺寸或极限尺寸)与其基本尺寸的代数差称为尺寸偏差,(简称偏差)。

  上偏差最大极限尺寸减去基本尺寸所得代数差称为上偏差。

  下偏差最小极限尺寸减去基本尺寸所得代数差称为下偏差。

  上偏差和下偏差统称为极限偏差。

  8 尺寸公差尺寸公差也简称为公差,它是指允许尺寸的变动量。公差的数值等于最大极限尺寸与最小极限尺寸的代数差的绝对值,也等于上偏差与下偏差有代数差的绝对值。

  9 尺寸公差带简称公差带,是指代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。

  三、配合与基准制

  1 配合 基本尺寸相同的,相互结合的孔和轴公差之间的关系称为配合。

  根据孔、轴公差之间的关系,国家标准规定配合分为以下三种类型:

  1)间隙配合 具有间隙的(包括最小间隙为零)配合,称为间隙配合。其特点是孔的实际尺寸大于轴的实际尺寸,孔轴之间具有间隙。

  2)过盈配合 具有过盈的(包括最小过盈为零)配合,称为过盈配合。其特点是孔的实际尺寸小于相配合轴的实际尺寸,孔与轴配合具有过盈,无间隙。

  3)过渡配合 具有间隙或过盈的配合,称为过渡配合。其特点是配合可能具有间隙,也可能具有过盈,此时轴、孔的公差带相互交叠。

  2 基准制 国家标准规定有基孔制和基轴制。

  1)基孔制 基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差轴的公差带形成的各种配合的制度,称为基孔制。

  基孔制的孔为配合的基淮件,称为基准孔。基准孔的下偏差为零,基本偏差代号为“H”。

  2)基轴制 基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差孔的公差带形成的各种配合的制度,称为基轴制。

  基轴制的轴为配合的基淮件,称为基准轴。基准轴的上偏差为零,基本偏差代号为“h”。

  四、形状和位置公差

  1 形状误差 是指被测实际要素对理想要素的变动量。

  2 形状公差 是指单一实际要素的形状所允许的变动全量。有六项:直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度、面轮廓度。

  3 位置误差 是关联实际要素对其理想要素的变动量。

  4 位置公差 是关联实际要素的位置对基准所允许的变动全量。有八项:平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度、位置度、圆跳动、全跳动。

  五、识读零件图的步骤

  1 看标题栏 对看图纸版本与生产指令单规定版本是否相同,了解零件的名称、材料、绘图比例。

  2 看各视图 先看主视图,围绕主视图根据投影规律,分析其它各视图的结构,依“先大后小,先外后内,先粗后细”的顺序,有条不紊地进行识读。

  3 看尺寸标注 从基准出发,找出最能代表产品构形的特征视图,找出各组成部位的定形、定位尺寸,掌握有标识的重点尺寸(如尺寸前有“△”或“*”的标识)。

  4 看技术要求 分析零件图上所标示的自由公差、配合、表面粗糙度、热处理及表面处理等技术要求。

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