Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Equipment >> CNC machine

Overzicht technische tekeningen &basiscomponenten




Een afbeelding tekenen of schilderen is een geweldige techniek om je gedachten over te brengen. Binnen het brede concept van industrieel ontwerpen is technisch tekenen of technisch tekenen een essentiële vaardigheid voor ontwerpers die werken met de productie van echte objecten.

Technische tekeningen gebruiken gestandaardiseerde taal en symbolen om nauwkeurig en visueel alle informatie te communiceren die nodig is om een ​​product of onderdeel te vervaardigen.

Deze gids is ontworpen om u te helpen een duidelijk begrip van technische tekeningen te creëren dat uw ontwerpintenties nauwkeurig communiceert met uw leveranciers.



Wat is technische tekening?



Technische tekeningen, ook wel mechanische tekeningen, fabricageblauwdrukken, tekeningen, enz. genoemd, zijn technische tekeningen die de vorm, structuur, afmetingen, toleranties, nauwkeurigheid en andere vereisten van een onderdeel in de vorm van een plan weergeven. Het helpt bij het definiëren van de vereisten van een technisch onderdeel en geeft het ontwerpconcept weer.

Ingenieurs gebruiken technische tekeningen om informatie over een bepaald object over te brengen. De term "detailtekening" verwijst naar een tekening die gewoonlijk wordt gebruikt om de geometrie te specificeren die nodig is voor het bouwen van een onderdeel. Zelfs de meest elementaire componenten vereisen veel tekeningen om ze volledig te beschrijven.

Een technische tekening kan worden gebruikt als uitgangspunt voor het maken van uitgebreidere fabricagetekeningen, fabricageblauwdrukken, mechanische tekeningen, maatafdrukken en meer. Gedetailleerde informatie over de tekening, zoals wie hem heeft getekend en goedgekeurd, staat in een titelblok of informatiebox.



Waarom technische tekeningen gebruiken



De technische tekening van een enkel onderdeel biedt een visuele weergave van de structuur, afmetingen, toleranties en andere vereisten van een onderdeel. In de maakindustrie wordt vaak een enkelstukstekening gebruikt als verwerkingseenheid.

Een monteur kan aan de hand van een montagetekening een machine/apparatuur weergeven die uit meerdere onderdelen is samengesteld om een ​​bepaalde functie te realiseren. Montagetekeningen worden vaak gebruikt om te controleren of de daadwerkelijke productie van afzonderlijke onderdelen voldoet aan de montage-eisen.



Een technische tekening voorbereiden



Er zijn twee algemene methoden voor technisch tekenen:handmatig tekenen en computertekenen.

Tekenborden, papier, linialen, schuifmaten en ronde meters zijn essentiële hulpmiddelen voor handmatig tekenen. Ze zijn geschikt voor universitaire cursussen en spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de ruimtelijke verbeeldingskracht en conceptuele vaardigheden die ten grondslag liggen aan creatief denken bij universiteitsstudenten.

Computertekenen, vaak gebruikt in CAD-software, is meer geschikt voor de hedendaagse maakindustrie. CNC-bewerkingscentra die zijn uitgerust met CNC-systemen kunnen gegevens en informatie rechtstreeks uit digitale bestanden lezen en dienovereenkomstig bewerkingsprogramma's genereren, wat tijd en moeite bespaart. Tegelijkertijd vergemakkelijkt geautomatiseerde tekening het wijzigen van tekeningen, waardoor enerzijds verschillende versies van het ontwerp behouden kunnen blijven en anderzijds het vervelende proces van handmatig tekenen wordt geëlimineerd.

Het 3D-model kan ook worden gebruikt in bewerkingscentra, maar vereist technische tekeningen om belangrijke informatie te communiceren, zoals materialen, toleranties, speciale vereisten, enz. We raden meestal het gebruik van een 3D-model aan in combinatie met technische tekeningen.



Basiscomponenten van een technische tekening



Titelblok

De titel van het document in een technisch tekenblok vindt u in de rechterbenedenhoek van de pagina. Ook bekend als de informatieblokken, bevat het de onderdeelnaam, de namen van de mensen die aan het onderdeel hebben gewerkt (ontwerp, controle en goedkeuring), de naam van het bedrijf, het tekeningnummer en andere relevante informatie.

Daarnaast bevat het technische details zoals de meeteenheden, de projectiehoek, de criteria voor het polijsten van het oppervlak, de schaal en het constructiemateriaal. Titelblokken worden gebruikt voor een beter begrip van alle onderdelen van de technische tekening.

Coördinaten

In grote of gecompliceerde technische tekeningen worden coördinaten vaak gebruikt en langs de grenzen van de tekening gepositioneerd. Bij het bespreken van de inhoud van de tekening dienen deze referentiepunten als leidraad.

Soorten lijnen

Een technische tekening heeft geen gelijke lijnen. De zichtbare en verborgen grenzen, hartlijnen en andere details van een onderdeel kunnen allemaal worden weergegeven met behulp van de verschillende keuzes. Hieronder volgen de soorten lijnen.

Doorlopende lijn

Een tekenlijn, of een ononderbroken lijn, komt het meest voor. Het is een visuele weergave van de fysieke grenzen van een object. Anders gezegd:een doorlopende lijn wordt gebruikt om de echte objecten te tekenen. Variaties in lijndikte worden gebruikt; dikkere lijnen worden gebruikt op de buitencontour en dunnere lijnen worden gebruikt op de binnencontour.

Verborgen lijnen

Lijnen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, kunnen informatie onthullen die anders door de ontwerpen zou worden verdoezeld. De lengte van een binnentrede in een gedraaid onderdeel kan worden weergegeven met verborgen lijnen in plaats van een doorsnede of uitgesneden weergave.

Middellijnen

Onderdelen met gaten en symmetrische kenmerken kunnen worden weergegeven door middel van middellijnen. Symmetrie kan het aantal dimensies in een tekening verminderen en het visueel aantrekkelijker maken, waardoor het voor de lezer gemakkelijker te begrijpen is.

Dimensielijnen

Verlenglijnen worden gebruikt om de gegevens die worden verzameld te beschrijven. Twee pijlpunten scheiden de verlengingslijnen op de maatlijn van de meting hierboven (of binnen, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven).

Gebroken weergavelijnen

Wanneer een weergave wordt onderbroken, verschijnen er breeklijnen. Bij een onderdeel dat 3000 mm lang en 10 mm breed is en dezelfde geometrische eigenschappen heeft, geeft een break-out alle informatie zonder al te veel ruimte in beslag te nemen.

CNC-machines hebben volledige overzichten van de werkstukken nodig om ze te kunnen snijden. Als alternatief moet de productie-ingenieur het hele onderdeel opnieuw maken op basis van alleen de metingen.

Vlakke lijnen snijden

De snijvlaklijnen illustreren het pad van de uitsnijding in een uitgesneden weergave. De AA-snijlijn is hier te zien en brengt beide soorten gaten in beeld.

Afmetingen en afmetingen

Een dimensie is een numerieke waarde die de grootte, positie, oriëntatie, vorm of andere geometrische eigenschappen van een onderdeel in de relevante maateenheden uitdrukt. Dimensionering is dus het proces waarbij op een tekening de grootte van een object wordt weergegeven, evenals alle andere gegevens die cruciaal zijn voor het ontwerp en de werking ervan, door middel van lijnen, cijfers, symbolen, notities, enz.

De vorm en grootte van een object moeten bekend zijn voordat het kan worden geconstrueerd. Als gevolg hiervan is een technische tekening vereist die de vorm, afmetingen en andere relevante gegevens van het object weergeeft. De grootte en locatie van verschillende kenmerken van het object worden aangegeven door de afmetingen aan te geven. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om de afmetingen van het object, de naam van de onderdelen en de diameter van het gat te bepalen.

Bovendien, wanneer onderdelen worden bewerkt, is het vaak moeilijk te garanderen dat een lengte van 10 mm 100% 10 mm kan zijn, en het eindproduct misschien 9,9 mm of 10,2 mm. Dit kan worden gedaan door toleranties te definiëren om de boven- en ondergrensafwijkingen te beperken en leveranciers te helpen belangrijke afmetingen te begrijpen.

Typen weergaven

Wordt gebruikt om de externe structuur van de onderdeelvorm uit te drukken. Er zijn basis- en hulpweergaven, de laatste inclusief oriënteerweergave, gedeeltelijke weergave en een schuine weergave.

Orthografische weergave

Orthografische weergave van de kern van de inhoud van een technische tekening. Een 2D-weergave van een driedimensionaal object wordt een orthografische weergave of orthografische projectie genoemd.

Een 2D-weergave moet dus alle informatie bieden die nodig is voor de productie van een onderdeel. Met deze weergave wordt elke lengtevervorming vermeden.

Als de meest gebruikelijke methode om alle benodigde informatie over te brengen, bevatten multiview-tekeningen vaak drie aanzichten:

  • Vooraanzicht
  • Bovenaanzicht
  • Zijaanzicht

Het is denkbaar dat er enkele extra views nodig zijn om alle informatie weer te geven. Minder is zeker meer.

Regionaal zijn de uitzichten een beetje anders. Vergelijk de lay-outs van de VS en ISO door deze afbeelding te bekijken.

Tekenlay-outs in ISO en de Verenigde Staten staan ​​lijnrecht tegenover elkaar.

De linker staat bekend als een eerste-hoekprojectie. Er is een bovenaanzicht, een vooraanzicht, een zijaanzicht, enzovoort in deze opstelling. In Europa wordt de ISO-norm het meest gebruikt.

Rechts van de afbeelding is een projectie uit de derde hoek te zien. Al deze afbeeldingen zijn in chronologische volgorde gerangschikt. Vooral de Verenigde Staten en Canada zijn dol op deze regeling.

Isometrische weergave

De afbeelding hierboven is een voorbeeld van een isometrisch aanzicht. Isometrische tekeningen tonen driedimensionale objecten. In vergelijking met het vooraanzicht blijven alle verticale lijnen verticaal en worden parallelle lijnen weergegeven in een hoek van 30 graden.

Verticale en evenwijdige lijnen hebben de juiste lengte. Met behulp van een liniaal en de schaal van de afbeelding kun je bijvoorbeeld eenvoudig de lengte van een tekening op papier meten. Schuine lijnen zijn niet hetzelfde.

Het is van cruciaal belang om het verschil te kennen tussen een isometrische weergave en een perspectiefweergave. In de kunst geven perspectiefaanzichten een object weer zoals het voor het menselijk oog verschijnt. Ingenieurs vertrouwen niet op optische illusies, maar houden zich liever bij de feiten.

Gedeeltelijke weergave

Een gedeeltelijke weergave is een weergave die wordt verkregen door een deel van een object op het basisprojectievlak te projecteren. Gebruik pijlen met letters om het uit te drukken deel en de projectierichting aan te geven, en geef de naam van het aanzicht aan. De lokale weergave kan worden geconfigureerd in de vorm van de basisweergave of worden geconfigureerd en gemarkeerd in de vorm van de configuratie naar de weergave.

Detailweergave

Als toelichting of segment in andere weergaven toont een detailweergave het model in zijn geheel. De detailweergave geeft het model vaak op een veel fijner detailniveau weer dan de bovenliggende weergave.

Hulpweergave

Een hulpaanzicht is een orthografische weergave voor niet-horizontale of niet-verticale vlakken. Het helpt bij de presentatie van hellende oppervlakken zonder vervorming.

Schuine weergave

Een schuine weergave is een weergave van een object dat wordt geprojecteerd in een vlak dat niet evenwijdig is aan het basisprojectievlak. De schuine weergave is meestal geconfigureerd in de vorm van een weergave naar, met een pijl met een hoofdletter die de projectierichting aangeeft, en dezelfde letter gemarkeerd boven de overeenkomstige schuine weergave. Indien nodig is een geroteerde configuratie van de schuine weergave toegestaan. De hoofdletter die de naam van deze weergave aangeeft, moet zich in de buurt van het pijluiteinde van het rotatiesymbool bevinden en het is ook toegestaan ​​om de rotatiehoek na de letter te markeren.

In de werkelijke productie is de vorm van het onderdeel zeer gevarieerd, alleen zijn de bovenstaande weergaven niet voldoende om de interne en externe vorm en structuur van het onderdeel duidelijk uit te drukken, om deze reden zijn er verschillende manieren om de vorm van het onderdeel uit te drukken structuur van het onderdeel:doorsnede, doorsnede, gedeeltelijk vergroot, enz.

Doorsnede

U kunt het interieur van een gecompliceerd object, zoals het motorblok van een auto, beter weergeven door het object te schetsen zoals het eruit zou zien als het uit elkaar zou worden gesneden. Op deze manier worden de vele verborgen lijnen van de schets gewist.

Doorsnijden is de praktijk van het tekenen van de interne structuur van een object door het te illustreren alsof het uit elkaar is gesneden. Doorsneden maken is een veelvoorkomend kenmerk van veel industriële ontwerpen.

Als u het bovenstaande blok doorsnijdt, krijgt u de blokken A en B, zoals weergegeven. Een object in een schilderij of schets kan op elke gewenste manier worden doorgesneden, net als een appel.

Volledige doorsnede

Dit type doorsnede wordt een volledige doorsnede genoemd wanneer een snijvlaklijn volledig door een object gaat.

Het snijden van een object kan worden gedaan wanneer een nadere blik nodig is. Dit object is in twee helften gesneden, zoals je kunt zien.

Semi-doorsnedeweergave

Wanneer het onderdeel een symmetrisch vlak heeft, kan de grafiek die op het projectievlak loodrecht op het symmetrische vlak wordt geprojecteerd, worden begrensd door de symmetrische middellijn, waarvan de helft is getekend als een doorsnede en de andere helft als een aanzicht. Deze doorsnede wordt een semi-doorsnede genoemd. De semi-doorsnede wordt gebruikt voor symmetrische elementen waarvan de interne en externe structuren moeten worden uitgedrukt. De scheidingslijn van de semi-doorsnede is getekend met een enkele stippellijn. Door de symmetrie van de grafiek is de interne structuur van de onderdelen duidelijk uitgedrukt in de doorsnede, er zijn geen verborgen lijnen getekend in het zichtgedeelte.

Uitgesplitste secties

Aanzichten met uitgebroken secties kunnen worden gebruikt om de innerlijke details van het model te onthullen door materiaal op een vooraf bepaalde diepte weg te snijden. Het uitgebroken deel wordt gedefinieerd door een gesloten profiel, typisch een spie. Gebruikers kunnen een precieze diepte invoeren of naar een plaats in een andere weergave verwijzen om een ​​diepte te specificeren.

Dwarsdoorsnedeweergaven

Met betrekking tot de dwarsdoorsnede van een object is de orthografische projectie van de dwarsdoorsnede van dat object gelijk aan zijn totale oppervlakte. Een cilinder met hoogte h en straal r heeft bijvoorbeeld gezien in een orthogonale richting en langs zijn centrale as.

Gedeeltelijke vergroting

Het gebruik van gedeeltelijke aanzichten in technische tekeningdocumentatie maakt het gemakkelijker om de benodigde details over onderdelen te verstrekken. Vaak is het gemakkelijker om meer details over een onderdeel weer te geven als je gedeeltelijke weergaven van het onderdeel gebruikt.

Montagetekeningen

Ingenieurs maken vaak de fout om alle informatie over elk afzonderlijk onderdeel in een montagetekening te verwerken. Dit kan worden vermeden als u in gedachten houdt dat het doel van deze technische tekeningen is om het montageproces te vergemakkelijken.

Om dit te bereiken, kunt u hulpmiddelen gebruiken zoals doorsneden, genummerde stukken, algemene afmetingen, uitsnijdingen en detailaanzichten (of close-ups).

Ongeacht de bevestigingsmethode moet het duidelijk zijn waar elk onderdeel naartoe gaat en hoe het wordt bevestigd. Zorg er in uw voordeel voor dat de stuklijst nauwkeurige informatie bevat over onderdeelnummers, namen en hoeveelheden. Dit alles zal u helpen bij het ontwerpen van montagetekeningen die uw projecten op de machinewerkplaats efficiënter zullen maken.



4 Veelgemaakte fouten in technische tekeningen



1. Afmetingen gemarkeerd als onvolledig, rommelig, weglating en herhaalde markering.

(1) De belangrijke afmetingen van de onderdelen moeten direct worden gemarkeerd.

(2) Vermijd het uiterlijk van gesloten afmetingen.

(3) Markeer de maat om verwerking en meting te vergemakkelijken.

2. Bekijk fouten. Aanzichten zijn onjuist geplaatst of komen niet overeen met elkaar en geven niet duidelijk de ontwerpintentie weer.

3. De vereisten voor de maatnauwkeurigheid van het werkstuk zijn hoog, maar niet uitgesproken maattolerantie, wat resulteert in grote bewerkingsfouten en afvalwerkstukken.

4. De technische vereisten van de onderdelen (inclusief maattoleranties, vormtoleranties, oppervlakteruwheid) zijn niet gemarkeerd als standaardisatie.



Conclusie

Voor ontwerpers, ingenieurs en machinisten zijn technische tekeningen een van de beste manieren om ideeën en perspectieven te communiceren.

Ontwerpers en ingenieurs tekenen duidelijk onderdelen van onderdelen en communiceren belangrijke informatie door middel van tekeningen om leveranciers te helpen belangrijke informatie nauwkeurig vast te leggen, de bedoeling van het ontwerp te begrijpen en bewerkingsoplossingen te ontwikkelen.

Bij WayKen konden onze ervaren ingenieurs en machinisten alle aspecten van technische tekeningen analyseren en tijdige DFM-feedback geven om ervoor te zorgen dat u altijd de best bewerkte onderdelen krijgt. Upload uw CAD-bestanden en ontvang vandaag nog een offerte!



CNC machine

  1. Basis VHDL Quiz – deel 4
  2. Basis VHDL Quiz – deel 3
  3. Basis VHDL Quiz – deel 2
  4. Basis VHDL Quiz – deel 1
  5. Robotic Material Handling en Tending:een basisoverzicht
  6. Wat is groen zandgieten?
  7. Basiscomponenten van persluchtsystemen
  8. 15 basiscomponenten van de gebruikte elektronische printplaat
  9. Wat moet u opnemen in uw technische tekening
  10. Een overzicht van meerassige CMM-bewerkingen en zijn rol in engineering
  11. Een basisoverzicht van EDM Die Sinking en de bijbehorende voordelen