изображения на чертеже – это не только процесс ввода графических примитивов. При вычерчивании сложных объектов бывает необходимо строить, редактировать объекты, удалять отдельные графические элементы или их части, применять вспомогательную геометрию и т. д.
В этом разделе рассмотрены два практических примера. Первый описывает создание сборочного чертежа одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора. Постараюсь по возможности опускать нюансы, касающиеся расчета или определения каких-либо геометрических параметров, так как эта книга не является пособием по расчету и проектированию деталей машин. Основное внимание будет уделено вычерчиванию изображения редуктора (двух видов: главного и сверху). При этом все данные (геометрические характеристики) взяты из реальной жизни и обоснованы проектным и проверочными расчетами.
Во втором примере рассмотрено создание деталировочного чертежа зубчатого колеса, входящего в редуктор. Выполнив его, вы научитесь оформлять деталировочные чертежи в КОМПАС-График (проставлять размеры, допуски форм, размещать поверхности, указывать шероховатости и пр.).
Создание сборочного чертежа одноступенчатого цилиндрического редуктора
Для начала несколько слов о том, что мы будем чертить.
Рис. 2.79. Одноступенчатый цилиндрический шевронный редуктор (корпус в разрезе)
Исходные данные
Допустим, нужно спроектировать редуктор исходя из таких данных:
• тип редуктора – цилиндрический одноступенчатый косозубый;
• вращающий момент на рабочем валу машины (на выходном валу редуктора) – 1200 Н·м;
• необходимая частота вращения вала – 15 рад/с;
• режим загруженности агрегата – средний.
Дополнительные данные, которые были учтены во время проектирования (согласно рекомендациям стандартов или другой технической литературы), включают:
• коэффициент полезного действия цилиндрического косозубого зацепления – 0,97;
• передаточное число редуктора
• коэффициент ширины зубчатого венца ?
• число зубьев шестерни
• угол наклона линии зуба ? – 15°;
• материал шестерни – сталь 40, нормализация;
• материал колеса – сталь 50, нормализация.
В результате проектных расчетов были получены такие характеристики проектируемого агрегата:
• вращающий момент на входном (ведущем) валу редуктора – 352 Н·м;
• угловая скорость ведущего вала – 53, 25 рад/с;
• число зубьев колеса
• стандартный нормальный модуль зубьев
• межосевое расстояние передачи
• делительный диаметр колеса
• делительный диаметр шестерни
• ширина колеса
Все параметры, вычисленные при проектировании, подтверждены проверочными расчетами.
Результат расчета валов дал следующие значения (рис. 2.80):
• размеры ведущего вала:
• размеры ведомого вала:
Рис. 2.80. Схема вала редуктора
В принятых индексах диаметров вала первая цифра означает номер вала (1 – ведущий, 2 – ведомый), а вторая – номер участка вала, что отвечает схеме на рис. 2.80 (1 – участок под шкив или колесо, 2 – переходной участок, 3 – диаметр вала под подшипники, 4 – посадочный участок под колесо или шестерню, 5 – диаметр упорного буртика).
Значения диаметров всех участков обоих валов приведены к стандартному ряду Ra40.
Этих данных достаточно для того, чтобы начать построение. В процессе выполнения чертежа отдельные геометрические и компоновочные характеристики будут уточняться, а затем воплощаться на чертеже.
Построение чертежа цилиндрического редуктора принято начинать с вида сверху. На этом виде редуктор изображается в разрезе, что наиболее полно раскрывает внутреннее строение механизма. Кроме того, затем значительно легче рисовать другие виды (главный вид, вид слева), на которых, как правило, не слишком много вырезов и разрезов.
Создайте новый документ КОМПАС-Чертеж. Измените его формат на А2, а ориентацию оставьте вертикальной (так как на чертеже мы планируем изобразить только два вида: главный и сверху).
Примечание
При построении этого чертежа, как и для всех последующих примеров, предполагается, что система настроена следующим образом: стиль оформления всех чертежей – Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104—2006; все элементы оформления, кроме штампа основной надписи и графы 26, удалены, а сама основная надпись оставлена без изменений. Кроме того, при вводе графических объектов действуют четыре глобальные привязки: Ближайшая точка, Пересечение, Выравнивание и Точка на кривой.
Создайте в документе новый вид (кнопка Создать новый вид на панели Ассоциативные виды или команда меню Вставка > Вид). Настройте параметры вида: имя вида – Вид сверху, масштаб вида – 1:2, точка начала координат – размещена ближе к левому нижнему углу листа (приблизительно так, как показано на рис. 2.81). Расчет масштаба вида основывался на межосевом расстоянии, но даже если вы ошибетесь, самостоятельно создавая чертежи в будущем, не отчаивайтесь. Масштаб, как и другие параметры вида, легко изменить.
Рис. 2.81. Размещение точки начала координат вида сверху
Чтобы настроить параметры существующего вида, необходимо в дереве построения чертежа выделить нужный вид и вызвать для него команду контекстного меню Параметры вида. При этом на панели свойств отобразятся элементы управления, доступные при создании нового вида на чертеже. Внеся какие-либо изменения, не забудьте нажать кнопку Создать объект. Если вы хотите просто изменить