Лист 2. Аксонометрия.
Дано:
три вида детали с разрезами.
Построить:
аксонометрическое изображение детали.
Аксонометрические проекции получаются, если изображаемую деталь
вместе с осями координат, к которым она отнесена, при помощи
параллельных лучей проецируют на одну плоскость К (
рис.5
).
14
Оси х', у', z', полученные проецированием натуральных осей координат
х, y, z, называются аксонометрическими осями. Точка О' - начало
аксонометрических осей. Точка А' – аксонометрическая проекция точки,
расположенной в трехмерном пространстве, А'
1
-
ее вторичная проекция.
Вторичная проекция точки - аксонометрическое изображение одной из ее
проекций.
𝑎
𝑥
𝑘
𝑎
𝑥
=
𝑈
𝑎
𝑦
𝑘
𝑎
𝑦
=
𝑉
𝑎
𝑧
𝑘
𝑎
𝑧
=
𝑊
Рис. 5
На
рис.6
рассмотрена схема образования различных видов
аксонометрических проекций.
При
направлении
проецирования
S
перпендикулярно
аксонометрической плоскости К (α=90º) получают аксонометрическую
проекцию, которая называется прямоугольной. Если угол α не равен 90º -
косоугольной.
Отрезки осей координат и размеры деталей проецируются на плоскость
аксонометрических проекций К с искажением. Изменения линейных
размеров вдоль осей характеризуются коэффициентами искажений по осям
U, V, W отношением длины отрезка на аксонометрической оси к длине
такого же отрезка на соответствующей оси прямоугольной системы
координат.
15
Рис. 6
Если коэффициенты искажения равны по всем трем осям, то
аксонометрические
проекции
называются
изометрическими.
Диметрическими - если коэффициенты искажения равны по двум осям.
ГОСТ 2.317-69* "Аксонометрические проекции" устанавливает пять
видов
аксонометрических
проекций:
прямоугольную
изометрию,
прямоугольную диметрию, косоугольные фронтальные изометрию и
диметрию, косоугольную горизонтальную изометрию.
Стандарт рекомендует для упрощения строить изометрическую
проекцию без искажения по всем осям x, у, z, т.е. приняв U=V=W=1 , а
диметрическую - без искажения по осям Х и Z, U=W=1 и с коэффициентом
искажения V=0,5 по оси Y.
16
Таблица 1
Вид
аксоно-
метрии
Положение
аксонометрических осей.
Коэффициенты искажений.
Нанесение штриховки в
разрезах.
Окружности
в аксонометрии
Прямо-
угольная
изометрия
U = V = W = 1
БОЭ = 1.22d, МОЭ = 0.71d
Для всех эллипсов
Прямо-
угольная
диметрия
U = W = 1
V = 0.5
для
эллипса
1
�БОЭ
= 1.06
𝑑
МОЭ
= 0.35
𝑑
для
эллипса
2
�БОЭ
= 1.06
𝑑
МОЭ
= 0.95
𝑑
17
Вид аксонометрической проекции выбирается в зависимости от формы
изображаемой детали. Например, если деталь в плане имеет квадратную
форму, то выбирают диметрию. При выполнении задачи рекомендуется
использовать прямоугольную изометрию или прямоугольную диметрию,
Схема расположения аксонометрических осей, коэффициенты искажений,
изображение окружностей, даны в
таблице 1
.
В аксонометрии окружности изображаются в виде эллипсов. Размеры
большой и малой осей эллипсов приведены в
таблице 1
.
Большие оси
эллипсов перпендикулярны к соответствующим аксонометрическим осям x, у
и z. Малые оси - перпендикулярны к большим осям, т.е. параллельны
соответствующим аксонометрическим осям. Для упрощения построения
допускается эллипсы заменять овалами, которые очерчены дугами
окружностей. Способы построения овалов рассмотрены в справочной
литературе.
Рассмотрим способ построения овала по двум его осям АB и CD
(
рис.7a
). Построение овала производится дугами окружностей из центров О
1
,
О
2
, О
3
и О
4
.
Рис. 7а
Рис. 7б
18
Для нахождения центров O
1
и О
2
откладывают на малой оси отрезок
ОЕ=OA, т.е. длину большой полуоси. Разность полуосей СЕ откладывают от
точки С на прямой АС, соединяющей концы данных осей; далее из середины
отрезка АЕ
1
восстанавливают перпендикуляр, пересечение которого с
данными осями определяет центры О
1
и О
2
. Два других центра O
3
и О
4
находятся как точки, симметричные О
1
и О
2
.
Дуги КАК
1
и NBN
1
проводятся
из центров О
1
и О
3
радиусом О
1
А, дуги KCN и K
1
DN
1
-
из центров О
2
и О
4
радиусом О
2
С.
Пример построения овала в прямоугольной изометрии показа на
рис.7б
.
На осях х и у откладывают от точки О отрезки, равные радиусу
изображаемой окружности. Через точки А, В, С и D проводят прямые,
образующие ромб. Его стороны равны диаметру изображаемой окружности.
Точки O
1
и O
2
являются центрами больших дуг R
1
. Точки и О
3
и О
4
лежащие
на пересечении диагонали ромба с прямыми О
2
А и О
2
В, являются центрами
малых дуг R
2
.
На
рис.8
приведено поэтапное выполнение аксонометрии -
прямоугольной изометрии детали, изображенной на
рис.4.
Начало координат совпадает с центром нижнего шестиугольника и
совмещено с началом аксонометрических осей О.
При построении аксонометрии используется способ координат, т.е. по
аксонометрическим осям х, у и z откладываются соответствующие размеры,
взятые с чертежа
рис.1.
Построение лучше начать с основания детали и последовательно
наращивать отдельные элементы.
1.
Построить геометрические тела, из которых состоит деталь:
шестигранную призму и усеченный конус. Нижнее основание, конуса
19
и верхний шестиугольник расположить в одной плоскости, совместив
их центры (
рис. 8а
).
2.
Построить все отверстия. Центры оснований вертикального цилиндра
совместить c центрами оснований конуса.
Линии пересечения продольного цилиндра с конусом построить по
точкам. Например, для построения в аксонометрии точки А
необходимо за исходном чертеже отметить, ее проекции А
1
и А
2
(
рис.4
). По координатам х и у построить в аксонометрии проекцию А
1
.
Используя координату z, построить аксонометрию самой точки А.
Так же по точкам построить линии пересечения двух цилиндров, а в
шестигранной призме отверстие, направленное вдоль оси у (
рис.8б
).
3.
Наметить контуры, образуемые секущими плоскостями ху и уz.
Убрать изображение отсеченной части, невидимые линии и линии
построения (
рис.8в
).
Части детали, которые попали в секущую плоскость, заштриховать.
Направление штриховки показано в
таблице 1
.
В окончательном виде аксонометрия детали с вырезом 1/4 части
показана на
рис.2
.
20
21
Таблица 2
22
23
24
25
26
27
28
|