制作表面粗糙度的图块

4 制作表面粗糙度的图块

在Auto CAD绘图环境下,表面粗糙度不能直接标注,需要事先按照机械制图国家标准对表面粗糙度标注的要求,画出表面粗糙度符号,然后定义成带属性的块,在标注时用插入块的方法进行标注。下面以用去除材料的方法,在Auto CAD绘图环境下应用带属性块的方法来制作表面粗糙度符号,并将其标注在技术图样中。在技术图样中,由于幅面不同,在其上所标注的字号也不同,为了在使用过程中能够比较容易地确定表面粗糙度符号的缩放比例值与所标注的字号相匹配,将表面粗糙度符号绘制在尺寸为1×1的正方形中。

(1)首先在尺寸为1×1的正方形中,根据表面粗糙度基本符号的画法及其尺寸绘制表面粗糙度符号,见图4。

图4 绘制表面粗糙度符号

(2)在下拉菜单中,单击

(3)在

(4)在

(5)单击按钮

命令:_attdef

指定文字基线的第一个端点: 指定文字基线的第二个端点:

图5是1、2两点为所填文字区间,该区间根据具体情况确定。

图5 绘制表面粗糙度符号定义属性

(6)单击

(7)单击按钮

命令:_block

选择对象:找到1个

选择对象:找到1个,总计2个 选择对象:找到1个,总计3个 选择对象:找到1个,总计4个 选择要生成的图块。

(8)单击按钮

图6 选择表面粗糙度符号的插入点

(9)单击

图7 完成表面粗糙度符号的制作

5 标注粗糙度

标注表面粗糙度的过程就是插入表面粗糙度符号图块的过程,即将已制作好的表面粗糙度符号图块插入到机械图样需要标注的位置。

(1)左键单击插入图块工具.出现插人图块对话框。按照对话框要求选择相应选项,即可完成一个表面粗糙度的标注。在插入图块对话框选项中将

标注的文字字号要匹配,因为我们制作的表面粗糙度符号为1个单位高。

(2)如果按照零件各不同位置的表面标注表面粗糙度,会出现不符合机械制图国家标准对表面粗糙度标注要求的情况,见图8(在150°-270°反时针范围内文字方向不符的情况)。

图8

(3)可用下砸的方法纠正,将文字旋转为符合机械制图国家标准对表面粗糙度标注要求的情况。左键双击要修改的

图9 修改文字方向

(4)对于数值进行修改。左键双击要修改的

图10 修改Ra数值

6 结束语

表面粗糙度还有其他一些参数需要标注,如加工要求、镀、涂表面处理或其他说明;取样长度;加工纹理方向符号;加工余量等。可以按照机械制图国家标准要求进行填写,并逐一增加所需内容。上述方法简单易行,便于掌握,可以减轻操作人员的劳动强度,提高工作效率。当将其生成带属性的图块后,保存为图形文档,可以随时调用,非常方便、快捷。(end)

AutoCAD二维教程:细说机械零件轴测图的画法 准备工作: 1、 机械基础知识:

在机械零件的轴测视图中,圆是以椭圆表示的,可分为三个方向(见图1),椭圆的长短轴之比为12.2:7,这是一个常数,必须记着!用这种比例的椭圆所绘轴测图最为真实,相当于三维效果。其余尺寸按实际尺寸绘制!

图1

2、 绘图环境设置:

右键点击电脑工作界面下方的“对象捕捉”,再左键点击对话框中的“设置...”,将“极轴追踪”中的“增量角”改为15度(或30度)即可。其它设置,如“线型”、“对象追踪”等随喜好而定嘛。

3、 零件素材图纸:准备好欲画轴测图的图纸(见图2)。

图2

开始绘图:

1、 先绘一Φ10圆的椭圆(见图3),此后绘图中可缩放成不同直径的圆的椭圆。很方便的技巧哟!此后绘图中,需要用到椭圆时,请复制第一步中的椭圆进行缩放和旋转。

2、 按制图规律,确定一条轴线(见图4)

3、 复制一椭圆到轴线的端点(见图5)

图5

4、 先按内孔尺寸Φ28放大椭圆(即放大2.8倍)(见图6)

图6重复步骤3,复制一椭圆至轴线端点(见图7)

图7

6、 按外径尺寸Φ68放大椭圆(即放大6.8倍)(见图8)

图8

7、 画零件的厚度10(=12.5-2.5).只需将两椭圆沿轴线放向移动10(见图9)即可(先选择,再点击移动按钮,再输入距离数据),作外圆的切线,如图,先画出椭圆的长轴,再向另一椭圆引切线。

8、 剪掉多余的线条或不可视的线条(见图10)

图10

9、 重复步骤3,复制椭圆至图示位置(偏移10之后的圆心),作零件左端的台阶,注:有可能是不可见的线,其实根据经验可以判断出是不可见的。不可见之线是不用绘出的。(见图11)

图11

10、 按图尺寸Φ42放大,并偏移2.5.注:如果左端台阶不可见,则不必画出。图示红线椭圆即零件左端的台阶,不可见而被删除。(见图12)

11、 继续画三小孔(见图13)(注:按实际尺寸推移,是很重要的!见图中辅助线)

图13

12、 画零件的缺边(按尺寸推移)(见图14)

图14

13、 剪掉多余的线条,并补画零件左端的Φ38可视轮廓线。至此完成(见图15)

14、 其它方向的轴测图如下:(见图16)

零件特殊细节的画法:

倒圆角、倒直角与螺纹的画法

倒圆角,最好用椭圆按方向绘制,有时为了省事,直接使用“倒圆角”工具,但不够真实。

倒直角,按尺寸绘制,不可直接使用“倒直角”工具。

螺纹画法,用椭圆按螺距平移即可,不必讲究,只表示螺纹的大致意思嘛。 弯管零件的画法:在拐角处结合圆画相贯线会更真实一点。

16

图17

18

图19

图20

图21

图22

图23

题外话:在实际 工作中,我采用二维轴测图替代三维轴测图的好处是:文件小;布局方便;相同零件在不同文件中插入快捷;零件与零件之间的连线亦好绘制。缺点:轮齿画法复杂。

机械图纸中绘出轴测图,方便操作工认识零件形状,识图能力可以略低,出错率小。我们公司一般采用平面图+轴测图的形式。

图24为半成品三维图,图25为半成品二维图。

24

图25

4 制作表面粗糙度的图块

在Auto CAD绘图环境下,表面粗糙度不能直接标注,需要事先按照机械制图国家标准对表面粗糙度标注的要求,画出表面粗糙度符号,然后定义成带属性的块,在标注时用插入块的方法进行标注。下面以用去除材料的方法,在Auto CAD绘图环境下应用带属性块的方法来制作表面粗糙度符号,并将其标注在技术图样中。在技术图样中,由于幅面不同,在其上所标注的字号也不同,为了在使用过程中能够比较容易地确定表面粗糙度符号的缩放比例值与所标注的字号相匹配,将表面粗糙度符号绘制在尺寸为1×1的正方形中。

(1)首先在尺寸为1×1的正方形中,根据表面粗糙度基本符号的画法及其尺寸绘制表面粗糙度符号,见图4。

图4 绘制表面粗糙度符号

(2)在下拉菜单中,单击

(3)在

(4)在

(5)单击按钮

命令:_attdef

指定文字基线的第一个端点: 指定文字基线的第二个端点:

图5是1、2两点为所填文字区间,该区间根据具体情况确定。

图5 绘制表面粗糙度符号定义属性

(6)单击

(7)单击按钮

命令:_block

选择对象:找到1个

选择对象:找到1个,总计2个 选择对象:找到1个,总计3个 选择对象:找到1个,总计4个 选择要生成的图块。

(8)单击按钮

图6 选择表面粗糙度符号的插入点

(9)单击

图7 完成表面粗糙度符号的制作

5 标注粗糙度

标注表面粗糙度的过程就是插入表面粗糙度符号图块的过程,即将已制作好的表面粗糙度符号图块插入到机械图样需要标注的位置。

(1)左键单击插入图块工具.出现插人图块对话框。按照对话框要求选择相应选项,即可完成一个表面粗糙度的标注。在插入图块对话框选项中将

标注的文字字号要匹配,因为我们制作的表面粗糙度符号为1个单位高。

(2)如果按照零件各不同位置的表面标注表面粗糙度,会出现不符合机械制图国家标准对表面粗糙度标注要求的情况,见图8(在150°-270°反时针范围内文字方向不符的情况)。

图8

(3)可用下砸的方法纠正,将文字旋转为符合机械制图国家标准对表面粗糙度标注要求的情况。左键双击要修改的

图9 修改文字方向

(4)对于数值进行修改。左键双击要修改的

图10 修改Ra数值

6 结束语

表面粗糙度还有其他一些参数需要标注,如加工要求、镀、涂表面处理或其他说明;取样长度;加工纹理方向符号;加工余量等。可以按照机械制图国家标准要求进行填写,并逐一增加所需内容。上述方法简单易行,便于掌握,可以减轻操作人员的劳动强度,提高工作效率。当将其生成带属性的图块后,保存为图形文档,可以随时调用,非常方便、快捷。(end)

AutoCAD二维教程:细说机械零件轴测图的画法 准备工作: 1、 机械基础知识:

在机械零件的轴测视图中,圆是以椭圆表示的,可分为三个方向(见图1),椭圆的长短轴之比为12.2:7,这是一个常数,必须记着!用这种比例的椭圆所绘轴测图最为真实,相当于三维效果。其余尺寸按实际尺寸绘制!

图1

2、 绘图环境设置:

右键点击电脑工作界面下方的“对象捕捉”,再左键点击对话框中的“设置...”,将“极轴追踪”中的“增量角”改为15度(或30度)即可。其它设置,如“线型”、“对象追踪”等随喜好而定嘛。

3、 零件素材图纸:准备好欲画轴测图的图纸(见图2)。

图2

开始绘图:

1、 先绘一Φ10圆的椭圆(见图3),此后绘图中可缩放成不同直径的圆的椭圆。很方便的技巧哟!此后绘图中,需要用到椭圆时,请复制第一步中的椭圆进行缩放和旋转。

2、 按制图规律,确定一条轴线(见图4)

3、 复制一椭圆到轴线的端点(见图5)

图5

4、 先按内孔尺寸Φ28放大椭圆(即放大2.8倍)(见图6)

图6重复步骤3,复制一椭圆至轴线端点(见图7)

图7

6、 按外径尺寸Φ68放大椭圆(即放大6.8倍)(见图8)

图8

7、 画零件的厚度10(=12.5-2.5).只需将两椭圆沿轴线放向移动10(见图9)即可(先选择,再点击移动按钮,再输入距离数据),作外圆的切线,如图,先画出椭圆的长轴,再向另一椭圆引切线。

8、 剪掉多余的线条或不可视的线条(见图10)

图10

9、 重复步骤3,复制椭圆至图示位置(偏移10之后的圆心),作零件左端的台阶,注:有可能是不可见的线,其实根据经验可以判断出是不可见的。不可见之线是不用绘出的。(见图11)

图11

10、 按图尺寸Φ42放大,并偏移2.5.注:如果左端台阶不可见,则不必画出。图示红线椭圆即零件左端的台阶,不可见而被删除。(见图12)

11、 继续画三小孔(见图13)(注:按实际尺寸推移,是很重要的!见图中辅助线)

图13

12、 画零件的缺边(按尺寸推移)(见图14)

图14

13、 剪掉多余的线条,并补画零件左端的Φ38可视轮廓线。至此完成(见图15)

14、 其它方向的轴测图如下:(见图16)

零件特殊细节的画法:

倒圆角、倒直角与螺纹的画法

倒圆角,最好用椭圆按方向绘制,有时为了省事,直接使用“倒圆角”工具,但不够真实。

倒直角,按尺寸绘制,不可直接使用“倒直角”工具。

螺纹画法,用椭圆按螺距平移即可,不必讲究,只表示螺纹的大致意思嘛。 弯管零件的画法:在拐角处结合圆画相贯线会更真实一点。

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图17

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图19

图20

图21

图22

图23

题外话:在实际 工作中,我采用二维轴测图替代三维轴测图的好处是:文件小;布局方便;相同零件在不同文件中插入快捷;零件与零件之间的连线亦好绘制。缺点:轮齿画法复杂。

机械图纸中绘出轴测图,方便操作工认识零件形状,识图能力可以略低,出错率小。我们公司一般采用平面图+轴测图的形式。

图24为半成品三维图,图25为半成品二维图。

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图25


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