お役立ちコラム

図面の見方をわかりやすく解説|種類・読み方・記号の基礎知識

図面の見方をわかりやすく解説|種類・読み方・記号の基礎知識

図面の定義と役割

図面とは、製品や設備、建築物などを製作するために必要な情報を、図や文字、記号によって表した設計資料です。

形状や寸法だけでなく、材料、加工方法、公差、表面処理など、製造に必要な情報が記載されています。

設計者の意図を製造現場へ正確に伝え、品質の安定したものづくりを実現するための重要な情報伝達ツールで、製造現場や施工現場における重要な指示書の役割を果たします。

設計者と製造現場をつなぐ共通言語

設計者が考えた製品の形状や仕様は、口頭や文章だけでは正確に伝えることができないため、図面を用いて設計意図を分かりやすく共有します。

図面にはJISなどの規格に基づいた寸法や記号、投影法が使用されており、誰が見ても同じように理解できるようになっています。

そのため図面は、設計者と製造担当者、検査担当者をつなぐ共通言語と呼ばれています。

図面の種類

図面にはさまざまな種類がありますが、代表的なものは次のとおりです。

組立図(組図/アセンブリ図/ASSY図)

複数の部品を組み合わせた完成品の構造や部品の配置、組み立て方法を示す図面。

製品全体の形状や各部品の位置関係を把握するために使用される。

部品図

製品を構成する個々の部品の形状・寸法・材質などを示す図面。

部品を正確に製作し、仕様通りに仕上がっているか検査するために使用される。

製作図(工作図)

部品や製品を実際に製作・加工するために必要な形状、寸法、材質、加工指示などの情報を示した図面。

製造現場で、作業者が加工や組立を行う際の作業指示書として使用される。

配置図

設備や機器、部品などの配置位置や相互関係を示す図面。

設置場所やレイアウトを確認するために使用される。

断面図

製品や部品を切断した状態を表し、外側から見えない内部構造を示す図面。

詳細図

全体図では表現しきれない部分を拡大し、形状や寸法を詳しく示した図面。

投影法とは

立体物(3次元)を平面(2次元の図面)に表す方法のことです。

実際の製品や部品は立体ですが、そのまま紙や画面上に表すことはできないため、製品を正面・上面・側面など複数の方向から見た形を描き、立体形状を正確に伝えます。

立体の部品を正面から見ただけでは、奥行きや穴の位置など分かりません。

例えば…

円柱は、正面から見ると「長方形」、上から見ると「円」に見えます。
そのため複数方向から見た図を組み合わせて表現し、製品の形状を正確に伝えます。

主な投影法

第三角法(日本で一般的)

正面・上面・側面から見た立体物の形を、平面の図面に表す投影法の一つです。

日本の機械製図では最も一般的に使用されています。

第三角法の特徴

第三角法は、正面から見た図→正面図、上から見た図→平面図、右から見た図→右側面を、それぞれ見た方向と同じ位置に配置します。

つまり、上から見た図は上に置き、右から見た図は右に置くという直感的な配置になります。

第一角法

第一角法は第三角法と同じく立体を平面に表現する方法ですが、最大の特徴は、見た方向と反対側に図を配置することです。

例えば、部品を上から見た形は「平面図」ですが、第一角法では、その平面図を正面図の下側に配置します。

右から見た形も、正面図の左側に配置されます。

図面の読み方

表題欄を見る

まずは図面の基本情報を確認します。

表題欄は図面の基本情報が記載されている部分で、一般的には図面の右下に配置されており、図面を読む際に最初に確認する項目の一つです。表題欄には、主に次のような情報が記載されています。

・部品名

・図面番号

・材料・尺度(縮尺)

・作成日

・作成者

・改訂履歴

表題欄を確認することで「何の部品なのか」「どの図面なのか」を把握できます。

このように、表題欄には図面を正しく読み解くための基本情報が集約されています。

図面を見る際は、いきなり形状や寸法を確認するのではなく、まず表題欄を確認する習慣を身につけましょう。

図面の形状を確認する

次に、正面図・平面図・側面図を見比べて立体形状をイメージします。

図面は「立体を平面で表したもの」と考えると理解しやすくなります。
実際の製品や部品は立体ですが、図面では複数の方向から見た形を組み合わせて表現しています。

・正面図:前から見た形

・平面図:上から見た形

・側面図:横から見た形

これらの図を見比べることで、部品の長さ・幅・高さだけでなく、穴や溝、段差などの形状も把握できます。

また、図面によっては内部構造を分かりやすく表現するために断面図が使用されることがあります。

断面図では、部品を切断した状態を表現することで、外側からは見えない穴や空洞などの内部形状を確認できます。

さらに、細かな加工部分や複雑な形状については詳細図が用いられる場合もあります。

詳細図は特定の箇所を拡大して表示することで、通常の図では確認しにくい寸法や形状を分かりやすく表現しています。

寸法を確認する

形状が分かったら寸法を確認します。

寸法は、部品を正しく製作するための基準となる情報です。

図面には、製品や部品の大きさや位置関係を示すために、さまざまな寸法が記載されています。

長さ、幅、高さ、穴径、穴位置、溝の幅や深さ、角度などが寸法として記載されます。

これらの寸法を確認することで、部品の大きさだけでなく、穴や溝がどこに配置されているのか、どのような形状になっているのかを把握できます。

また、図面の単位は通常mm(ミリメートル)で表されます。そのため、図面内に単位の記載がない場合でも、基本的にはmmとして寸法を読み取ります。

寸法は単独で確認するだけでなく、後述する公差と併せて確認することも大切です。

寸法値が正しくても、公差の範囲を外れている場合は要求仕様を満たさないことがあります。

記号・表記を読む

図面には、形状や加工内容、寸法、公差などを簡潔に示すためのさまざまな記号や表記が使用されています。
記号や表記の意味を理解することで、部品の形状や加工内容、検査で確認すべきポイントを正しく読み取れるようになります。

形状や寸法を表す記号

  • R:半径、丸み
    円弧や角部の丸みの半径を表す記号です。
    例:R5 → 半径5mmの丸み
  • Φ(まる、ファイ):直径
    円形の穴や円柱の直径を表す記号です。穴加工やシャフト径などを示す際によく使用されます。
    例:Φ10 → 直径10mmの穴または円形状
  • C:面取り
    部品の角を斜めに削る面取りを表す表記です。
    例:C2 → 2mmの面取り
    ただし、面取り角度や適用範囲は、図面の指示や社内基準に従います。
  • :正方形状、角形状
    正方形断面や四角穴などの寸法を表す記号です。
    例:□20 → 一辺20mmの正方形状

ねじや穴加工に関する表記

  • M:メートルねじの呼び
    メートルねじの種類や大きさを表す表記です。Mの後ろの数字は、ねじの呼び径を示します。
    例:M8 → 呼び径8mmのメートルねじ
    実際の図面では、必要に応じてピッチ、ねじ精度、ねじ深さなども併せて読み取ります。
  • 深さ表記
    穴や溝をどの深さまで加工するかを示す表記です。図面によっては、「深さ20」「DEPTH 20」「↧20」などで示される場合があります。
    例:Φ10 深さ20 → 直径10mmの穴を深さ20mmまで加工する指示
    深さの表し方は、適用規格や社内基準によって異なる場合があります。

寸法公差に関する表記

  • ±:寸法公差
    寸法に対して許容される範囲を表す表記です。
    例:50±0.1 → 49.9mmから50.1mmまで許容                                                  寸法公差は、長さ、幅、穴径、穴位置などの寸法値に対して、どこまでのずれを許容するかを示します。
    同じ50mmという寸法でも、50±0.5、50±0.1、50±0.01では、求められる加工や検査の精度が異なります。

表面性状を表す表記

  • Ra、Rz:表面粗さ、表面性状
    加工後の表面状態を示す代表的な表記です。Raは算術平均粗さ、Rzは現行JISでは最大高さ粗さを表します。                         表面粗さは寸法精度とは別の指示であり、摺動面、シール面、金型面など、表面状態が機能に影響する箇所で重要になります。   なお、古い図面では旧JIS規格の▽記号が使用されている場合があります。

幾何公差に関する記号

寸法公差とは別に、図面では形状、姿勢、位置関係などを管理するために幾何公差が使われることがあります。

  • ⊥:直角度                                                                 ⊥は直角度を表す幾何公差記号です。対象となる面や軸、中心面などが、指定された基準に対してどの範囲内で直角であるべきかを示します。
    幾何公差には、直角度のほかにも平行度、平面度、真円度、同軸度、位置度などがあります。
    ここでは、代表例として直角度を紹介しています。
    図面にはこのほかにも多くの記号や表記が使用されています。まずは代表的なものから意味を理解し、分からない表記が出てきた場合は、JIS規格や社内基準を参照しながら読み解くことが大切です。

注記を確認する

注記とは、図形や寸法だけでは伝えきれない情報を文章で補足するための記載です。

図面の余白やタイトルブロック付近に記載されることが多く、製作や検査を行ううえで重要な指示が含まれています。

図面から形状や寸法を読み取ることはもちろん重要ですが、実際のものづくりでは注記に書かれた内容も同じくらい重要です。

図面通りの寸法で加工していても、注記を見落としていると製品要求を満たせない場合があります。

例えば…

・バリなきこと

・角部面取りの指示

・熱処理条件

・塗装仕様

・表面処理

・使用材料の指定

・加工後の洗浄や検査に関する指示

図面を読む際は、形状や寸法だけを確認して終わるのではなく、最後に注記欄にも目を通し、製作上の注意事項や追加指示がないかを確認することが大切です。

実務では「寸法・公差・注記をセットで確認すること」を意識すると、見落としの防止につながります。

公差を確認する

公差とは、寸法に対して許容される誤差の範囲を示すものです。

例えば…

50±0.1と記載されている場合、許容される寸法範囲は以下のようになります。

・最大寸法:50.1mm

・最小寸法:49.9mm

つまり、この範囲内であれば図面の要求を満たしていると判断されます。

実際の製造では、加工機械や工具の状態、材料の特性などの影響により、寸法を設計値と完全に一致させることは困難です。

そのため、製品として問題なく機能する範囲を公差として定め、品質を管理しています。

公差は製品の性能や組立精度にも大きく関わります。

例えば、軸と穴をはめ合わせる部品では、公差が適切に管理されていないと、部品同士が入らなかったり、逆に隙間が大きくなりすぎたりする場合があります。

また、図面を見る際は寸法値だけでなく、公差も必ずセットで確認することが重要です。

同じ「50mm」という寸法でも、

・50±0.5

・50±0.1

・50±0.01

では要求される精度が大きく異なります。

一般的に、公差が小さいほど高い加工精度が求められ、製造や検査の難易度も高くなります。

そのため、公差は製品の品質やコストにも影響する重要な情報といえます。

図面を読む際は、「どのくらいの大きさか」を示す寸法だけでなく、「どの範囲まで許されるのか」を示す公差にも注目することで、設計者が求める品質基準をより正確に理解できるようになります。

公差についてさらに詳しく知りたい方は、関連記事「公差とは?種類別の特徴から計算方法までわかりやすく解説」もご覧ください。

線の種類と意味

図面では、形状や寸法だけでなく、線の種類によっても意味が区別されています。

代表的な線種と用途を以下に示します。

線種を正しく理解することで、外形・寸法・中心位置・内部形状などの情報を正確に読み取ることができます。

図面を見るときのコツ

初心者が図面を見て「難しい」と感じる一番の理由は、図面に描かれている線や形と、実際の立体形状が結び付かないことです。

図面はあくまで立体物を平面に表現したものです。

そのため図面を読む際は、「線を読む」のではなく、「この線は立体のどの部分を表しているのか」を考えることが大切です。

例えば、正面図だけを見ると単なる四角形に見える部品でも、平面図を見ると穴が空いていたり、側面図を見ると段差が付いていたりすることがあります。正面図・平面図・側面図を別々に見るのではなく、それぞれを関連付けながら確認することが重要です。

同じ位置を見比べる意識を持つ

立体形状を理解するためには、各図面の「同じ場所」を探すことがポイントです。

例えば、正面図の中央に穴がある場合、その穴は平面図や側面図にも別の形で表現されています。

正面図では円として描かれていても、側面図では長方形や隠れ線で表現されることがあります。

最初のうちは「この線はどの図と対応しているのか」「この穴は他の図ではどう見えているのか」を意識しながら見比べると、図面と立体形状の関係が少しずつ理解できるようになります。

頭の中で完成形をイメージする

図面を読む力とは、言い換えれば「完成形を想像する力」です。

経験豊富な技術者は図面を見ただけで完成後の部品や金型をイメージできますが、最初からできる人はいません。

初心者の場合は、

1.正面図を見る

2.平面図を見る

3.側面図を見る

4.形状を紙に描いてみる

といった手順で確認すると理解しやすくなります。

簡単な箱形状や穴あきプレートなどから練習を始めることで、徐々に複雑な形状も読み取れるようになります。

図面と3Dモデルを活用して形状を理解する

図面を正しく読み取るためには、正面図や寸法、注記を確認するだけでなく、製品や金型の形状を立体的にイメージする力も重要です。

特に複雑な異形形状の場合、三面図だけでは形状を正確に把握することが難しく、図面と完成形状を結び付けて理解するには経験が必要となります。

そのため、実際のものづくりの現場では、図面だけでなく3Dモデルや現物を活用しながら形状を確認することがあります。

図面上の線や寸法が実際の形状のどの部分を表しているのかを把握しやすくなり、設計意図や加工ポイントをより正確に理解できます。

特に若手社員や図面に触れる機会が少ない担当者にとっては、図面と3Dモデルを見比べながら学ぶことが、形状把握能力の向上に効果的です。

図面上では理解しにくかった部分も、立体モデルを見ることで形状のつながりや加工箇所をイメージしやすくなり、図面を読む力の習得につながります。

特に初心者のうちは、図面・3Dモデル・現物をセットで確認することが、図面読解力を身につける近道といえるでしょう。

ニチダイでは、図面だけでなく3D CADデータを活用しながら製品や金型の形状を確認できる環境があります。

図面・3Dモデル・現物の3つを組み合わせて理解することで、より実践的な図面読解力や製造技術の習得につなげることができます。

まとめ

図面は、製品や金型を製作するために必要な情報を伝える重要な設計資料です。

形状や寸法だけでなく、材料や加工方法、公差などの情報が記載されており、設計者と製造現場をつなぐ共通言語として活用されています。

図面を正しく理解するためには、表題欄や寸法、記号を確認するだけでなく、各図面の関係性を読み取り、立体形状をイメージする力が求められます。

特に初心者のうちは、図面・3Dモデル・実物を見比べながら経験を積むことで、図面読解力を効率よく身につけることができます。

ニチダイでは、3D CADを活用した設計環境と長年培ってきた精密鍛造金型の技術を基に、設計から金型製作まで一貫して対応しています。図面に込められた設計意図を正確に形にするための技術・生産体制については、**「トータルエンジニアリング」**ページをご覧ください。

トータルエンジニアリング | 技術・生産体制 | 株式会社ニチダイ

トップへ戻る

PAGE TOP