⑴ 机械制图相关的知识有哪些
一、了解机械制图的地位和任务
机械制图是机械类设计人员必须掌握的专业知识中一门实践性较强的技术基础知识,图示方法的掌握、制图标准的应用、绘图技能的提高、制图和读图能力的培养以及空间想象能力的增强,都是通过制图习题和作业要求来实现的。多做练习是学好机械制图的关键,因此要积极独立多做各种练习。不断提高机械制图的投影能力、表达能力、绘图能力、读图能力和计算机绘制能力。
二、学好机械制图的要求和目的
1.加深巩固基本内容;
2.通过练习和实践完成绘图基本技能的训练。
3.用正确的方法完成练习,巩固和提高所学的知识,在日常学习中抽查自己掌握知识的情况;
4.通过大量正确的练习实践来提高绘图技能,养成良好的习惯,有意识地进行基础素质训练。
三、重点内容及其基本要求
第一、 制图的基本知识和技能
1.基本要求:通过实训掌握国家标准关于机械制图的基本规定(图幅、比例、字体、图线、尺寸标注)、能正确使用绘图工具和仪器、掌握常用的几何作图方法与平面图形画法,会分析和标注平面图形的尺寸。做到作图准确、图线分明、字体工整、符合国标。
2.内容:
1)图线练习: 在A3图纸上抄画线型图。
2)尺寸标注、字体练习、几何作图练习。
3)几何作图大作业:A3图纸上画平面图形
第二、 投影的基本知识:
1.基本要求:通过实训了解投影的基本知识和分类,掌握几何元素投影的基本特征和三视图的投影规律以及三视图的画法。培养绘图读图能力,具备初步的空间概念。
2.内容:
1)由轴测图绘三视图线练习。
2)根据已知条件完成物体的三视图练习。
3)根据三视图做模型。(课外完成)
4)根据物体的二视图补画第三视图。
第三、 点、直线、平面的投影
1.基本要求:通过实训掌握点的投影规律、直线的投影的概念及各种位置直线的投影特性
会用直角三角形法求线段实长,理解二直线平行、相交、交叉、垂直的一般作图问题、掌握一般位置平面的投影特性、掌握特殊位置平面的投影特性、平面上点和线的一般作图问题。进一步培养空间概念。
2.内容:
1)点的投影练习。
2)直线的投影练习。
3)平面的投影练习。
第四、 轴测图
1.基本要求:通过实训能根据零件的视图正确绘制正等测图和斜二侧图。以提高学习者对制图的兴趣,建立较完整的空间概念和一定的空间表达能力。
2.内容:
1)根据立体的二视图画出其正等测图。
2)根据立体的二视图画出其斜二测图。
第五、 立体表面的交线
1.基本要求:通过实训培养学习者能运用积聚法和辅助面法求截交线、相贯线,能判断特殊位置平面截断三棱柱、四棱锥时的截交线的形状和两立体相交相贯线的形状,具备对较复杂的相交类立体的空间想象能力和综合判断能力。
2.内容:
1)平面立体截交线的画法。
2)回转体的截交线画法。
3)相贯线的画法。
4)特殊相贯线与相贯线的简化的画法。
第六、 组合体
1.基本要求:通过实训培养学习者具有熟练运用形体分析法和线面分析法画和读组合体三视图的能力,具备综合读图能力。
2.内容:
1)根据组合体的轴测图画三视图及根据给定条件进行构形设计。
2)组合体尺寸标注。。
3)组合体大作业:A3图纸画立体的三视图。。
4)根据立体的二视图补画第三视图。
5)补画视图中所缺日漏线。
第七、 机件的表达方法
1.基本要求:培养学习者具备灵活合理地确定机件表达方案的综合能力,能正确、完整、清晰、合理地标注机件的尺寸。
2.内容:
1)视图实训。
2)全剖视图实训。
3)半剖视图与局部剖视图实训。
4)阶梯剖视与旋转剖视图实训。
5)断面图实训。
6)局部放大图与简化画法。
7)剖视图大作业。
用A3图纸根据已知条件选择适当的表达方法表达机件,并标注尺寸。
8)习题练习:读图训练。
第八、 标准件和常用件
1.基本要求:通过实训培养学习者具备查阅手册的能力,熟悉常用件和标准件的结构和规定画法,为零件图和装配图的学习做好准备。
2.内容:
1)螺纹的画法与标注练习。
2)键连接、销连接和齿轮。
3)直齿圆柱齿轮啮合、滚动轴承、弹簧实训。
第九、 零件的制造和装配要求
1. 基本要求:通过实训达到了解零件的制造和装配的工艺要求,初步具备一个工程技术人员的基本素质。
2. 内容:
1)零件上常用的工艺结构。
2)尺寸公差与配合。
3)形位公差与表面粗糙度。
第十、 零件图
1.基本要求:培养学习者具备读零件图和画零件图的能力,提高确定零件的正确表达方案的综合能力,增强零件测绘的动手能力。
2.内容:
1)零件图大作业,根据给定的立体图画零件图。
2)读零件图。
第十一、 装配图
1.基本要求:通过实训具备拆卸部件、部件测绘的能力,具备读装配图和由零件图拼画装配图的能力。
2. 内容:
1) 由装配示意图和零件图画装配图。
2) 读装配图。
第十二、 表面展开图
1.基本知识:通过实训了解立体表面展开图和建筑工程、电气电子工程图的初步知识。
2.基本内容:
1)平面体与柱面展开。
2)圆锥面的展开。
四、制图设备及工具
绘图板、丁字尺、绘图纸、草稿纸、三角尺、圆规、铅笔、橡皮、游标卡尺 (100mm)、钢尺、螺旋测微器、内卡、外卡、装拆工具、模型等。
五、学好机械制图所必须掌握的一些技巧。
1. 空间想象能力,在没有实物及立体图形只有二维图纸的情况下,要求机械制图人员在脑子里能够想象物体的立体图形。
2. 缜密的思维,要求机械制图人员思维严密,一定要心细,否则即使能作图也会错误百出、丢三落四,造成反复修改,作图缓慢。
3. 机械制图人员必须掌握机械的一些基本要求,比如说:形状位置公差、三种配合形式(过渡、间隙、过盈)等等。这样才能成为合格的机械制图员。
4. 机械类国标及机械制图国标的大致了解。
⑵ Auto CAD在机械制图设计中的应用
Auto CAD在机械制图设计中的应用
Auto CAD软件是美国Autodesk开发的一款计算机辅助绘图与设计应用型软件,它具有易于掌握、使用方便、体系结构开放等特点,下面是我为大家搜索整理的关于Auto CAD在机械制图设计中的应用,欢迎参考阅读,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!
Auto CAD软件受到了广大机械制图设计人员的欢迎,它是现代机械制图设计领域工作人员必须掌握的技术之一。Auto CAD使原始的设计技术得到了巨大的变革,使机械制图设计人员的工作负担有所减轻,使设计工作由原来的“被动式”变为了“主动式”。现在这款软件已经涉及到了机械设计、土木建筑设计、电子电路设计、测绘、工业设计、包装与服装设计、绘制军事地图等等领域。
一、机械制图与《AutoCAD》的关系
我们使用的《AutoCAD》是当前流行的计算机辅助设计软件之一,它主要是利用各种指令绘制各种图样。如今做机械制图习题时, 都没有铅笔和尺等绘图工具,不能很好的完成手工绘图,从而影响绘图效果。只有将整《AutoCAD》和机械制图合起来,把《AutoCAD》可以看作是一种绘图工具:显示器可以看作是图板和图纸;鼠标和键盘可看作是铅笔、直尺和圆规,这样就解决了绘图的工具问题,很多作业就能在电脑上直接完成,对于现在的学习者非常适合。当然,《AutoCAD》里的工具还要比手工工具丰富的多了,许多手工不能绘制的图形,计算机能绘制出来,AutoCAD还可以制作三维模型培养学者的空间想象力,更有利于学者学好机械制图。
二、Auto CAD在现代机械制图设计中的应用
1)Auto CAD使绘图工作更加的精确,减少了不必要的麻烦,提高了机械制图设计人员的工作效率。由于使用传统的设计手段,我们会受到设计量具的限制,可能会因为量具的磨损或是标记不清,或是量具本身的误差。致使设计稿纸的上的零件本身出现误差,这种误差也是我们的肉眼无法辨别和找出的,因为它的误差简直是太过于渺小了。而误差在生产中就会造成不必要的麻烦,更严重会出现一些不必要的事故。所以,设计的精确是很重要的,俗话说:“失之毫厘,差之千里”。
2)Auto CAD在设计时使设计人员的设计由“被动性”转变为了“主动性”。我们传统的设计仅局限于设计的稿纸上,而在计算机为平台上的设计,更加是我们的效率提高了。原本在稿纸上的设计,我们会很小心、很谨慎的从事这设计工作,不敢有一丝的马虎出现。因为一旦马虎的出现,我们就会前功尽弃,重新再来,再者说我们在稿纸上修改会使稿纸本身受到损坏和模糊不清等这样或是那样的问题出现。所以,借助于Auto CAD平台,如出现了一些错误可以直接的修改和重画,既提高了效率,也节省了设计的成本。
3)Auto CAD能够任意添加标注与参数,使其更加的'正规。一张图纸上,什么最为重要,当然是参数与标注了,如长度、半径、直径、角度、公差等等。图纸上的这些参数决定了生产出来的零件的参数与型号,所以通过自动随机的添加。也使我们的添加更加的方便了,更加的正规了。传统的设计中存在着标注不规范,如标注的工艺的字体,我们是难以写出一些字体的。所以,标注已经俨然的成为了现代机械生产中的重要因素。
4)Auto CAD强大的绘图功能。例如,可以将常用图形,如符合国家标准的轴承、螺栓、螺母、螺钉、垫圈等分别建成图形库,当希望绘制这些图形时,直接将他们插入即可,不再需要根据手册来绘图;当一张图纸上有多个相同图形或者所绘图形对称于某一直线时,利用复制、镜像等功能,能够快速的从已有图形得到其他图形;可以方便的将已有零件图组成装配图,就如同实际装配零件一样,从而能够验证零件尺寸是否准确,是否会出现零件之间有干涉问题;当设计系列产品时,可以方便的根据已有图形派生出行图形;国家机械制图标准对机械图形的线条宽度、文字样式等均有明确规定,利用Auto CAD,则完全能够满足这些标准要求;对于用Auto CAD设计的图形,可直接打印到图纸上,不再需要描图员描图;无论绘制的图形有多少,均可以利用磁盘、光盘等存储介质,图纸保存质量高.
5)Auto CAD能够绘制零件的三维模型与模拟演示。先进的设计能力才能产生先进的制造企业。三维模型我们在传统设计中是不敢想象的,因为我们通过图纸是难以绘制出三维模型。正是通过Auto CAD的三维建模的功能,使一些不懂得机械原理与设计的“外行”能够看得懂我们的设计成果,能够分享我们的喜悦。
6)Auto CAD的图纸功能强大,能够符合相关的标准。Auto CAD的图纸集中包含了很多格式的图纸样式,如国际标准的、国家强制标准的等等。在我们传统的绘制中是很难想象的,也是不敢想象的。因为我们很难在平面图纸上非常标准的绘制出国际标准、国家标准的样式。而在计算机上实现了这一梦想,我们的制图渐渐的走向了与国际接轨,与世界同步。
7)Auto CAD提供了便捷的“块”编辑、创建、插入功能。我们在传统的手工绘图中,经常会遇到一些问题。如我们在绘制一些大型的机械零件设计图的时候,需要绘制大量的标准件、粗糙度代号等,而且这些零件的形状都是相同的,换言之我们不得不进行大量的重复性的绘制工作,而Auto CAD却给我们提供了理想的解决方案,也就是将重复使用的多个对象组合在一起,定义成一个“块”(多对对象定义成“块”,就成为了一个单独的图形),并且按指定名称保存起来,以便随时可插入到其他图形中,不必再重新绘制。
8)Auto CAD提供了便捷的控制图形视图的功能。我们在传统的绘图中,会在稿纸上留下各种痕迹与标记、辅助线等,这不仅不属于对象的部分,而且会让全图看起来显得杂乱无章,同理我们在计算机上绘制图形也会产生这样的问题,而Auto CAD提供了便捷的“图形重画与重新生成”的功能,使我们在绘制机械零件的同时,不必为那些因为绘制零件而留下的无关标记的清除而烦恼了。同样,我们在传统的绘制机械的零件的时候,使无法在图纸上完成缩放功能,而在Auto CAD上实现了这一功能,随意的以各种角度来观察我们绘制的图形。
三、《AutoCAD》在机械制图中的重要作用
1)随着计算机的发展AutoCAD技术在机械制图中得到了普遍应用及推广,AutoCAD技术的发展推动了计算机图形图像类和现代化机械工程的发展,特别是现代机械工业中数控机床及机电―体化技术和计算机精确建模的需求,更需要AutoCAD的基础知识和三维立体知识。
2)AutoCAD技术的发展不仅是计算机图像类的基础,也是机械制图现代化的体现,而且是开创思维发展的工具。它是提高了各类设计效率,缩短工作周期,加速新产品开发的实用技术。
3)AutoCAD技术是现代化制图的需要,它作为计算机辅助设计软件具有甩图板功能,但仍然需要有机械制图知识的支持,机械制图是训练学生的识图和制图的能力,是培养我们学生思维,树立三维图形和动手绘图能力的课程,是AutoCAD技术中必不可少的重要基础。如果没有机械制图知识,即使会使用AutoCAD,也将仅仅是一个描图员,因为他不可能创造出新的应用图形及机械图纸。
结束语
在Auto CAD的学习中基本上能够熟练的使用Auto CAD进行机械零件的设计,但这是远远不够的,我们相信在我们这一代的努力和奋斗下,一定能够使Auto CAD深入到现代机械的设计与加工中,使计算机绘图完全代替传统的手工绘图,让我们的机械制图更加精准,更加精细,更加尖端,应用到更广泛的领域中去。
;⑶ 我学机械制图专业到底用于什么行业呢
机械设备的设来计等行源业。
机械制图员主要为使用绘图仪器、设备,根据工程或产品的设计方案、草图和技术性说明,绘制机械类技术图样的人员。
机械制图员大致分为初级、中级、高级和技师四种级别,机械制图员岗位职责:机械设备的设计,包括钢结构设计、管道结构设计、设计图纸输出;编写相关技术文档。

(3)机械制图在实践中有哪些运用扩展阅读:
机械制图要求规定:
1、机械制图优先采用A类标准图纸:A类主要有:A0(1189mm×841mm)、A1(841mm×594mm)、A2(594mm×420mm)、A3(420mm×297mm)、A4(297mm×210mm)、A5(210mm×148mm)等11种规格。
2、在图纸上,图框线必须用粗实线画出,其格式分为不留装订边和留有装订边两种,但同一产品的图样只能采用一种格式。
3、对标题栏的内容、格式和尺寸作了规定,标题栏的文字方向应为看图方向,标题栏的外框为粗实线,里边是细实线,其右边线和底边线应与图框线重合。
⑷ 机械制图适用于哪些领域
机械制图主要用来表达零件的外形尺寸和相关的加工工艺。所以只要用到机械零件的地方都要用到。另外别的行业也可以用,比如土木建筑行业画工程建筑图,电子行业画电路图,化工行业画工厂布置图。
⑸ 机械制图学得很好适合做什么
国内现在对于机械本科教育存在较大的问题——只注重理论的传授而严重忽略了实践!这就是你之所以感觉仅仅机械制图比较实用的原因所在。对于机械行业的人来说,机械制图仅仅是一个技术语言表达的手段(当然这种手段越熟练、越准确就越好)而不是机械专业的核心。机械专业的核心应该是机械设计。而广义的机械设计应包括:结构设计、强度刚度等参数的科学计算、材料选用、零件加工工艺、零件的装配工艺、产品的包装运输等等。一个合格或者说优秀的机械设计师应在设计产品时将上述问题全部考虑到位。而现阶段国内的教学由于没有多少实践的机会,所以就很少涉及上面的核心内容的学习、实践。更有甚者,可能个别高校的老师都不知道现在的企业对机械行业人才的需求到底是什么。虽然机械制图几乎贯穿整个设计过程中,但它仅仅是最底层、难度最低、最容易被掌握的东西,所以这也意味着从事机械制图人员只能处于机械行业技术人员的最底层,自然收入也会比较低(这里指行业平均水平,少数高工资的除外),这个职业就是我们平时说的“绘图员”。既然你选择了机械专业,那就说明你对这个行业还是比较热爱的,说明你想在这个行业发展,那么我建议你在学习过程中就要注意以上那么多方面知识的积累,能多学一点就是一点,同时积极的去实践,不怕出错。
至于你的就业方向还是要面向设计岗位,争取到大公司去,毕竟大公司实践的机会更多,实践的范围更广,有利于你掌握更多的知识。而且从长远来看,机电结合是发展的大趋势,多了解些电气控制方面的知识,特别是PLC、传感器的应用,对日后有极大的好处。
当你把那些知识都了解到30%的程度,那你就可以作总工程师了,想象下被别人叫你“**总”时是不是感觉很爽啊!(这不是虚荣心,这是对自己被别人认同的一种满足感呵呵)
⑹ CAD技术在机械设计和加工中的作用和运用
CAD技术在机械设计和加工中的作用和运用
1.引言
随着计算机技术的不断发展,CAD技术的应用范围还在不断扩大,已被应用在辅助设计与绘图、产品设计检验、工程分析与结构优化、模具设计与制作以及逆向转换设计等多个方面[1].CAD技术在提高产品质量的同时,也大幅提高了企业的设计和生产效率,成为机械制造企业提升市场竞争力的重要手段。因此,进行CAD技术在机械设计与加工中的应用研究,对提升我国机械制造水平,促进机械制造企业快速发展具有十分重要的意义。
2.CAD技术的概念
CAD(Computer Aided Design)技术,即计算机辅助设计技术,是指利用计算机软件和硬件系统对产品进行设计、绘图、辅助工程分析及技术文档编制等应用技术的总称。CAD技术是一种集计算机科学技术和工程设计方法为一体的计算机应用技术,其诞生于20世纪50年代,并随着计算机技术及电子技术的发展不断发展革新。CAD技术已被广泛应用于交通、航天、机械、化工、电子以及建筑等多个领域,用来解决产品设计、生产成本及周期等方面的相关问题,大幅提升了这些行业的生产效率。CAD技术在机械设计和加工中的应用解决了传统设计和加工方式的误差大、效率低等问题,使其产品在生产速度和生产质量上都实现了更新换代。因此,CAD技术已成为现代机械设计和加工中一个重要组成部分。
3.CAD技术在机械设计和加工中的作用
CAD技术在机械设计和加工中的作用主要有以下几个方面:
(1)实现设计数字化。采用CAD技术,可以通过计算机的二维图形绘制、三维实体建模,人机交互和机械模拟仿真等功能,实现机械设计过程的数字化。通过对产品的数字化设计,可以检验零件设计形状和位置,充分保证零件间的精确结合,大大降低设计误差。利用建模组合及模拟仿真,还可以提前检验机械部件的装配问题。利用数字化的.部件可以透视到零部件的内部,观察部件的装配关系, 检验各部件是否已达到设计要求,迅速找出装配中可能发生的问题,大幅降低产品的设计报废率。
(2)缩短设计周期。在机械产品的传统设计过程中,如果对某部件尺寸进行修改,需要重新将所有部件匹配为新的尺寸,从而导致整个机械产品的改型。而借助CAD技术可以大幅缩短这个过程,例如,将某零件的尺寸从150mm改为300mm,仅需要在机械设计软件上改变尺寸,其他相关零件也会相应自动调整尺寸。因此,CAD技术可以将机械设计效率提高3~5倍,大幅缩短了机械设计周期。
(3)提高产品质量和品质。借助CAD技术,可以采用图形优化、有限元受力分析等技术手段对机械设计进行结构优化,并将机械制造技术与信息技术相融合,在生产过程中引入了与CAD设计方法相结合的CIMS组织生产方式,进一步提高了产品的整体设计质量和品质。
(4)激发创新设计。在传统的机械设计过程中,机械产品的修改困难且成本过高,导致机械产品多是常规设计,而创新类产品较少,严重限制了机械产品设计上的实质性创新。而借助CAD技术,可以在常规设计数字模型上大胆尝试新理论和新技术,设计出逼真的创新产品,充分激发设计人员的创新灵感,带来全新的创新设计。
4.CAD技术在机械设计和加工中的应用
(1)机械设计和辅助绘图。用于机械设计的三维CAD系统具有十分强大的设计功能,可以通过其重构功能快速得到一种全新的设计,也可以在特定的装配环境中设计新零件,即利用相邻零件的形状及位置王静锦西工业学校 辽宁葫芦岛 125001设计新零件,既方便、快捷,又避免了单独设计零件可能导致的装配失败,大大提升了设计人员的工作效率,并加强了设计的标准化。在传统的机械设计过程中,手工绘图的工作量非常大,而且准确性和美观性不高。利用CAD软件自带的丰富图形库与功能完备的绘图命令,可以很容易地绘制出高质量的机械工程图,大大减轻了绘图人员的劳动强度。计算机辅助绘图大幅提高了机械制图的质量和效率。
(2)零件与装配图建模。三维CAD系统有线框模型、表面模型和实体模型三种建模形式,可用于机械产品零件和装配图的实体建模。利用CAD软件中的基本体系和布尔运算,可以完成简单结构零件的三维实体建模。而对于结构复杂的零件,可先用二维几何元素构造大致形状,再对其进行拉伸或旋转等操作实现造型,最后通过计算获得三维实体模型。当机械产品零件的实体建模完成后,设计人员就可以通过CAD软件的三维编辑功能对零件模型进行“装配”,整合出机械装配图。
(3)设计检验。利用CAD系统软件的零件回放功能,可以通过动画播放的形式,清晰直观地演示机械产品的零部件装配情况。在发现零部件结构或功能上的不合理之处后,可以利用资源查找器对整个机械产品中的某一个零件进行修改,避免零件错误导致整个机械产品的装配失败。在进行新机械产品的设计时,这种零部件设计的自动化检验方法,可以大幅提高机械零部件之间的适配准确性,防止新产品出现质量问题,从而保证了设计的可行性,并且提高了设计效率。
(4)工程分析与结构优化。对机械产品的力学性能分析和结构优化,是机械设计和加工过程中必不可少的环节。随着有限元分析和动力学分析等现代分析方法的发展,CAD技术在工程分析和结构优化功能上得到了充分拓展。很多CAD软件已具备了与ANSYS等有限元分析软件的接口,设计人员可直接将产品的三维实体模型导入至有限元分析软件中,对产品模型进行工程分析,并根据结果进行产品结构的优化。另外,还可以利用机械CAE软件,对设计的动态特性、碰撞问题、运动特性、结构合理性以及材料强度等方面进行工程分析与结构优化。
(5)模具设计与制造。随着制造业生产技术的革新,机械制造加工已从传统机床发展为加工中心和数控机床,模具CAD/CAM技术及模具激光快速成型技术的使用越来越广泛。利用CAD技术设计实体模具时,要尽量避免内腔、凹、凸模及加强助等潜在干扰因素,先绘制出数控刀具的路径,再检查加工过程的可行性。要特别注意的是,在设计冲压零件表面时,必须使用专用的曲面设计软件,只有这样才能保证冲压零件表面和模具表面的一致。
(6)逆向转换设计。借助CAD技术,可以通过多种方法实现产品的逆向转换设计。可通过CAD制图软件的坐标测量方法,将实物转化成虚拟模型;也可以利用数据绘制网格对点进行模拟,进而得到连续曲面,再通过对曲面的修复得到实物模型,或利用SCAN-TOOLS技术对生成的曲面进行裁剪、延伸等操作,将曲面转换为实体;还可以利用相关软件进行参数化设计来完成模型重建。
5.结束语
CAD技术已经给机械设计和加工行业带来了一次技术革命,推动机械制造业进入了一个新的发展阶段。随着计算机技术的不断发展,CAD技术还将不断革新和更加完善,向着系统集成化和智能化方向发展,为机械产品的规模化生产提供更强有力支持,推动机械制造领域继续发展创新。目前,我国机械设计和加工领域的CAD技术应用水平已经取得了很大进步,但和国际先进水平相比仍有很大差距,这就需要我们加大CAD技术的应用研究力度,进一步促进我国机械制造业的发展和壮大。
参考文献
[1]徐小龙。浅析CAD在机械设计中的应用[J].魅力中国,2011(14)。
;⑺ 机械制图有哪些作用
机械制图是一门研究绘制和阅读机械图样的技术基础课。而图样是人们表达设计思想、传递设计信息、交流创新构思的重要工具之一,是现代工业生产部门、管理部门和科技部门中一种重要的技术资料。在工程设计、施工、检验、技术交流等方面具有极其重要的地位,因此,图样被誉为工程技术界的通用语言。 在工科院校中,机械制图是相关专业培养高级工程技术应用型人才必须学习的一门主要课程,同时,也是每个从事工程技术相关专业的技术人员都必须学习和熟练掌握的基本技能。 学习目的: 1. 学习和掌握正投影的基本理论及应用,能够绘制和阅读中等复杂程度的机械图样。 2. 熟悉并贯彻执行《技术制图》与《机械制图》国家标准的有关规定,培养查阅有关标准、手册的能力。 3. 培养学生的空间想象力以及分析问题、解决问题的能力。 4. 熟练地掌握 AutoCAD 绘图技能,同时培养学生在尺规手工绘图和徒手绘图方面的综合能力。 5. 培养学生一丝不苟的工作作风和严谨的工作态度。 为使人们对图样中涉及到的格式、文字、图线、图形简化和符号含义有一致的理解,后来逐渐制定出统一的规格,并发展成为机械制图标准。各国一般都有自己的国家标准,国际上有国际标准化组织制定的标准。中国的机械制图国家标准制定于1959年,后在1974年和1984年修订过两次。 在机械制图标准中规定的项目有:图纸幅面及格式、比例、字体和图线等。在图纸幅面及格式中规定了图纸标准幅面的大小和图纸中图框的相应尺寸。比例是指图样中的尺寸长度与机件实际尺寸的比例,除允许用1:1的比例绘图外,只允许用标准中规定的缩小比例和放大比例绘图。 在中国,规定汉字必须按长仿宋体书写,字母和数字按规定的结构书写。图线规定有八种规格,如用于绘制可见轮廓线的粗实线、用于绘制不可见轮廓线的虚线、用于绘制轴线和对称中心线的细点划线、用于绘制尺寸线和剖面线的细实线等。 机械图样主要有零件图和装配图,此外还有布置图、示意图和轴制图等。零件图表达零件的形状、大小以及制造和检验零件的技术要求;装配图表达机械中所属各零件与部件间的装配关系和工作原理;布置图表达机械设备在厂房内的位置;示意图表达机械的工作原理,如表达机械传动原理的机构运动简图、表达液体或气体输送线路的管道示意图等。示意图中的各机械构件均用符号表示。轴制图是一种立体图,直观性强,是常用的一种辅助用图样。 表达机械结构形状的图形,常用的有视图、剖视图和剖面图等。 视图是按正投影法即机件向投影面投影得到的图形。按投影方向和相应投影面的位置不同,视图分为主视图、俯视图和左视图等。视图主要用于表达机件的外部形状。图中看不见的轮廓线用虚线表示。机件向投影面投影时,观察者、机件与投影面三者间有两种相对位置。机件位于投影面与观察者之间时称为第一角投影法。投影面位于机件与观察者之间时称为第三角投影法。两种投影法都能同样完善地表达机件的形状。中国国家标准规定采用第一角投影法。 剖视图是假想用剖切面剖开机件,将处在观察者与剖切面之间的部分移去,将其余部分向投影面投影而得到图形。剖视图主要用于表达机件的内部结构。剖面图则只画出切断面的图形。剖面图常用于表达杆状结构的断面形状。 对于图样中某些作图比较繁琐的结构,为提高制图效率允许将其简化后画出,简化后的画法称为简化画法。机械制图标准对其中的螺纹、齿轮、花键和弹簧等结构或零件的画法制有独立的标准。 图样是依照机件的结构形状和尺寸大小按适当比例绘制的。图样中机件的尺寸用尺寸线、尺寸界线和箭头指明被测量的范围,用数字标明其大小。在机械图样中,数字的单位规定为毫米,但不 需注明。对直径、半径、锥度、斜度和弧长等尺寸,在数字前分别加注符号予以说明。 制造机件时,必须按图样中标注的尺寸数字进行加工,不允许直接从图样中量取图形的尺寸。要求在机械制造中必须达到的技术条件如公差与配合、形位公差、表面粗糙度、材料及其热处理要求等均应按机械制图标准在图样中用符号、文字和数字予以标明。 20世纪前,图样都是利用一般的绘图用具手工绘制的。20世纪初出现了机械结构的绘图机,提高了绘图的效率。20世纪下半叶出现了计算机绘图,将需要绘制的图样编制成程序输入电子计算机,计算机再将其转换为图形信息输给绘图仪绘出图样,或输送给计算机控制的自动机床进行加工。 图样一般需要描绘成透明底图,用透明底图洗印出蓝图或用氨熏出紫图。20世纪中期出现了静电复印机 ,这种复印机可将原图样直接进行复制,并可将图放大或缩小。采用这种新技术可以省去描图工序。
⑻ 机械制图在机械制造中的重要性 涸辙之鲋。。
自劳动开创人类文明史以来,图形与语言、文字一样,是人们认识自然、表达和交流思想的基本工具,在图学发展的历史长河中,经过不断地完善和发展得到了广泛的应用。在现代工业生产中,机械、化工或建筑都是根据图样进行制造和施工的。设计者通过图样表达设计意图;制造者通过图样了解设计要求、组织制造和指导生产;使用者通过图样了解机器设备的结构和性能,进行操作、维修和保养。因此机械图样是交流传递技术信息、思想的媒介和工具,是工程界通用的技术语言。作为职业技术教育培养目标的生产第一线的现代新型技能型人才,必须学会并掌握这种语言,具备识读和绘制机械图样的基本能力。从以下几方面可以体现其重要性:
1 从事机械制造行业就须掌握机械制图
学习机械制图感到抽象、困难,其原因之一是习惯于在平面上思考问题,缺乏空间思维能力。在学习过程中教师要有针对性地借助各种媒体,直观、形象地引导学生建立起空间概念,由平面思维转换到空间思维。把物体的投影与实际零件结构紧密联系,不断地“由物画图”和“由图画物”,既要想象物体的形状,又要思考图形间的投影规律,步提高空间想象和思维能力。有了这种能力,在实际工作时,才会通过二维的平面图——零件图(或装配图)想象出来三维的空间物体——实际零件(装配体),只有掌握这种技能,才能顺利完成零件加工或机器装配的工作。所以,空间想象能力是学习机械制图的核心内容。
《机械制图》的基本原理,制图标准、及相关规则,严肃体现出国家标准的统一性,无论谁都必须严格遵照执行。随着我国各个领域与国际接轨的今天,在机械制造行业,国家标准与国际标准也会逐步一致,使我国机械制造行业技术人才能更好的与之交流,那么就必须熟练地掌握这门技术语言,更便于同行业间进行技术探讨和技术革新,但是前提条件是必须精通机械制图这门课程以及相关的国家标准,并且反复强调标准规定的严谨性、权威性和法制性,使技术人员较好地确立标准化意识。
2 机械制图对解决实际问题和创新能力的影响
《机械制图》课除了如何使他们很好地建立空间想象能力、掌握投影规律及国家标准,还必须具有机械专业的相关知识,如金属工艺学、机械制造工艺学、机械零件与机械原理、公差配合与技术测量等,这些知识在机械制图中的零件结构、表面质量、加工方法、材料选择、技术要求、连接装配关系等方面都要用到。也不是只局限于了解制图上的一些概念、定义和规则,还会学习和掌握到其它相关领域的各种知识,并且会正确、合理、全面地应用好机械制图这门工具,是现代化生产中技术人才最基本的要求,通过机械制图的学习,就要求具备这种让机械制图与实际结合起来,解决实际工作中存在的各方面的问题的能力。
《机械制图》是人们进行技术革新、技术改造的工具,是对新设计、新构思、新工艺研究探索,反映和表达高新技术、发明创造新生事物的载体。大胆地在该课程教学中融进新思想、新设计、探索和创新,是知识经济时代向我们提出的新课题、新挑战。我们在教学全过程中始终注意贯彻这一主导思想。激励大家勤于动脑,勇于探索,敢于创新,逐步形成了创新观念,创新意识,培养了学生的创新思维能力。如此较长时间,多个阶段的激发培养,让学生对《机械制图》课程的知识点,发生飞跃的认识,培养起创造能力与个性品质,在今后实际生产中进行技术革新、机械设计时起到要作用。
3 在加工制造中零件图和装配图的作用
任何一台机器或一个部件都是由若干零件装配而成的,制造机器首先要依据零件图加工零件,再根据装配图,组装成机器或者部件。零件图是制造和检验零件的主要依据,不会识读零件图,根本无从着手加工零件,所以,识读零件图和绘制零件图是《机械制图》的重要内容。能快速而正确地识读零件的图纸,理解零件的加工信息,是正确实施零件加工的前提,能合理表达零件的结构,正确规范的绘制一张零件的图纸,是在职业岗位上进行技术交流和沟通的必要手段。另外机器或者部件的设计过程中,一般先根据设计要求画出装配图以表达机器或者部件的工作原理、传动路线,零件之间的装配关系以及零件的结构形状,然后按照装配图设计零件,并绘制零件图。再生产过程中,装配图又是制定机器或部件装配工艺规程、指导装配、检验、安装和维修的依据。因此识读装配图是在生产交流和技术革新中重要的一项读图能力
4 掌握机械制图是培养其他能力的的前提
识图和绘图能力是机械类专业学生的专业基本能力,在实际的工作中,很多岗位的能力要求与机械制图有直接的关系,例如:绘图员、工艺员、技术档案管理员、工程设计人员、车间生产管理人员以及机床操作和加工岗位等。在教学中要结合职业岗位的具体要求,加强机械制图综合技能训练的同时,注重综合职业素质的培养。例如:零件测绘和计算机绘图软件应用的教学是在学生掌握机械制图知识和基本技能之后,机械制图技术的延伸和应用。么在今天,计算机绘图,AOTUCAD技术推动了几乎所有领域的设计革命。但是计算机绘图的广泛应用,并不意味着可以取代传统的机械制图,同时再先进的设计都离不开运用图形来表达、构思,因此机械制图的作用不仅不会降低,反而显得更加重要。
机械制图是一门专业基础课程,它不但对学生后续专业课程的学习有影响,也随着后续专业课程的学习,不断深入和加强。工程技术教学是一个有机的整体,把机械制图技术应用贯穿到整个专业教学和机械制造各个环节中,对一个即将从事机械行业生产制造的从业者来说,不掌握这门技术语言,将无法胜任工作。
⑼ 如何玩机械制图
机械制图并不是玩儿的,这是一种工作的技能,你必须要购买一套我们经常使用的绘图的工具,包括三角板,橡皮,还有铅笔,还要购买一套正版的CAD绘图软件。
机械制图是用图样确切表示机械的结构形状、尺寸大小、工作原理和技术要求的学科。图样由图形、符号、文字和数字等组成,是表达设计意图和制造要求以及交流经验的技术文件,常被称为工程界的语言。另外机械制图也是大多高等院校机械类及相关专业开设的一门基本必修课程之一。
表达机械结构形状的图形是按正投影法(即机件向投影面投影得到的图形)。按投影方向和相应投影面的位置不同,常用视图分为主视图、俯视图、左视图和断面图(旧称剖面图)等。(另外几种视图有后视图,仰视图,右视图。但不常用)视图主要用于表达机件的外部形状。图中看不见的轮廓线用虚线表示。机件向投影面投影时,观察者、机件与投影面三者间有两种相对位置。机件位于投影面与观察者之间时称为第一角投影法。投影面位于机件与观察者之间时称为第三角投影法。两种投影法都能同样完善地表达机件的形状。中国国家标准规定采用第一角投影法。剖视图是假想用剖切面剖开机件,将处在观察者与剖切面之间的部分移去,将其余部分向投影面投影而得到图形。剖视图主要用于表达机件的内部结构。剖面图则只画出切断面的图形。断面图常用于表达杆状结构的断面形状。
对于图样中某些作图比较繁琐的结构,为提高制图效率允许将其简化后画出,简化后的画法称为简化画法。机械制图标准对其中的螺纹、齿轮、花键和弹簧等结构或零件的画法制有独立的标准。图样是依照机件的结构形状和尺寸大小按适当比例绘制的。图样中机件的尺寸用尺寸线、尺寸界线和箭头指明被测量的范围,用数字标明其大小。在机械图样中,数字的单位规定为毫米,但不需注明。对直径、半径、锥度、斜度和弧长等尺寸,在数字前分别加注符号予以说明。制造机件时,必须按图样中标注的尺寸数字进行加工,不允许直接从图样中量取图形的尺寸。要求在机械制造中必须达到的技术条件如公差与配合、形位公差、表面粗糙度、材料及其热处理要求等均应按机械制图标准在图样中用符号、文字和数字予以标明。