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Como ler desenhos de engenharia:um guia para novos fabricantes


Os desenhos de engenharia são mais do que apenas desenhos - são ilustrações detalhadas que mostram todas as informações e especificações necessárias para construir uma peça usando um formato e terminologia padrão. Um desenho de engenharia define completamente cada detalhe da peça, incluindo:

Saber ler desenhos de engenharia é uma habilidade essencial para qualquer fabricante. Este post fornecerá uma visão geral básica de como ler desenhos de engenharia para maquinistas domésticos, amadores e novos fabricantes.

Informações básicas


Ao aprender a ler desenhos de engenharia, a quantidade de informações pode parecer esmagadora. Onde você começa?

As primeiras coisas que você deve observar são o bloco de título, a revisão, a lista de materiais e quaisquer notas sobre o desenho.


Bloco de título


O bloco de título normalmente fica no canto inferior direito do desenho e fornece contexto importante e detalhes de alto nível, como:



Para fabricantes que estão aprendendo a ler desenhos de engenharia, os detalhes mais importantes no bloco de título são as unidades e tolerâncias gerais. Mesmo os fabricantes mais experientes ocasionalmente conectam as unidades erradas por engano, então sempre verifique se você está trabalhando em polegadas, milímetros ou outra coisa. Essas informações podem estar fora do bloco de título - neste exemplo, as unidades são definidas no canto inferior esquerdo.

As tolerâncias gerais informam quais tolerâncias usar para dimensões em que nenhuma tolerância é especificada. Por exemplo, neste desenho, uma dimensão com uma casa decimal (.X) teria uma tolerância de ± 2,5 polegadas.

Lista de materiais


A lista de materiais, ou BOM, geralmente está localizada diretamente acima do bloco de título, no canto superior esquerdo do desenho ou na primeira página de desenhos de várias folhas. Ele contém uma lista de todos os materiais, peças e submontagens que entram na peça ou montagem final.


Observações


O próximo passo é ler quaisquer notas fora do bloco de título. Eles contêm qualquer informação necessária para fabricar a peça que não está incluída nas várias vistas e dimensões do desenho. As notas geralmente estão localizadas no canto inferior esquerdo do desenho e podem incluir informações como:

Vistas de desenho


Agora que examinamos as informações de alto nível do desenho, agora podemos examinar as vistas do desenho. Os desenhos de engenharia geralmente mostram uma vista frontal, lateral e superior da peça. Outros lados, vistas ampliadas ou cortes transversais (indicados por hachura) podem ser incluídos, se necessário, para mostrar todos os recursos da peça.

Muitas vezes, os desenhos são divididos em zonas usando uma grade de letras e números localizadas nas bordas do desenho. O zoneamento ajuda a localizar recursos específicos em um desenho referenciando suas coordenadas. Por exemplo, o Detalhe B no desenho acima está localizado na zona D3.

Dimensões


As dimensões são usadas para definir o tamanho, localização, orientação, forma ou outras características geométricas de um recurso. Às vezes, as dimensões serão mostradas em unidades americanas e métricas, nesse caso as unidades secundárias estão entre colchetes e acima ou à direita das unidades primárias. As unidades geralmente não são mostradas nas próprias dimensões do desenho, portanto, certifique-se de estar trabalhando nas unidades especificadas no bloco de título ou em qualquer outro lugar do desenho.

As dimensões entre parênteses são apenas para referência e não são controladas na fabricação da peça.

Tolerâncias


Uma vez fabricadas, todas as peças variam ligeiramente em suas medidas reais. As tolerâncias definem a quantidade de variação aceitável em uma dimensão específica. Quando mostrados, eles estão próximos à dimensão nominal. Todas as dimensões devem ter uma tolerância. Se não for especificado, aplicam-se tolerâncias gerais.

Existem quatro tipos diferentes de tolerâncias:

Como ler símbolos de desenho de engenharia


As tolerâncias não se aplicam apenas às dimensões, mas também a outros recursos, como posição ou planicidade. Para definir esses tipos de tolerâncias, os desenhos de engenharia usam um sistema padrão de símbolos chamado Dimensionamento e tolerância geométricos (GD&T).

Existem 14 símbolos de tolerância geométrica padrão usados ​​em tolerância geométrica conforme definido pela ASME Y14.5:
Símbolo Nome Descrição
Retidão Controla a retidão de uma superfície, aresta ou eixo. Ele define a variação máxima permitida de uma feição a partir de uma linha perfeitamente reta.
Planicidade Controla a uniformidade de uma superfície plana. Ele define uma zona de tolerância 3D entre dois planos paralelos em cada lado da superfície. Todos os pontos na superfície devem estar entre esses dois planos.
Circularidade Controla a forma de um recurso circular definindo uma zona de tolerância 2D entre dois círculos concêntricos. As medidas do círculo devem estar dentro da zona de tolerância.
Cilindricidade Controla a forma de um recurso cilíndrico controlando sua circularidade e retidão do eixo.
Perfil de uma superfície Define uma zona de tolerância 3D em torno de uma superfície. Os pontos medidos na superfície devem estar dentro desta zona de tolerância. Usado para superfícies curvas ou complexas onde outras tolerâncias não são facilmente aplicáveis.
Perfil de uma linha Como perfil de superfície, mas define uma zona de tolerância 2D em torno de um eixo ou aresta.
Perpendicularidade Controla a perpendicularidade entre duas superfícies ou um eixo e uma superfície.
Angularidade Controla a orientação de um recurso em um ângulo especificado.
Paralelismo Controla o paralelismo de duas linhas ou recursos de superfície.
Posição Controla a localização e a orientação exatas de um recurso definindo seu desvio máximo permitido da "posição real" com base no modelo.
Concentricidade Controla a concentricidade do eixo de um recurso circular ou recursos em torno de um eixo de referência central.
Simetria Controla a simetria de duas superfícies em torno de um plano de referência central.
Saída Circular Uma medida 2D de um perfil circular em relação a um eixo de referência. Semelhante à circularidade, ela inspeciona quão bem uma seção transversal circular está em conformidade com um círculo perfeito.
Esgotamento total Controla a localização, orientação e cilindricidade de uma superfície cilíndrica em relação a um eixo de referência.

Estes são apenas os conceitos básicos de GD&T, mas devem ser suficientes para ajudá-lo a entender o que está fazendo à medida que aprende a ler desenhos de engenharia.

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