Аксонометрические проекции

Содержание

Слайд 2

Аксонометрические проекции “Аксонометрия” образовано из слов древнегреческого языка: “аксон”- ось и

Аксонометрические проекции

“Аксонометрия” образовано из слов древнегреческого языка: “аксон”- ось и “метрео”-

измеряю - измерение по осям.
Аксонометрической проекцией называется изображение, полученное на аксонометрической плоскости в результате параллельного проецирования предмета вместе с системой координат, которое наглядно отображает его форму.
Аксонометрия – это чертеж, на котором изображение в трех измерениях.
Слайд 3

Аксонометрические проекции. Классификация. По направлению проецирования: (от направления проецирования делятся на

Аксонометрические проекции. Классификация.

По направлению проецирования:
(от направления проецирования делятся на две группы):
-

Прямоугольные - направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций.
- Косоугольные - направление проецирования не перпендикулярно аксонометрической плоскости проекций.
Слайд 4

Аксонометрические проекции. Классификация. По коэффициентам искажения: - Изометрия – коэффициенты искажения

Аксонометрические проекции. Классификация.

По коэффициентам искажения:
- Изометрия – коэффициенты искажения по всем

трем осям равны между собой (Kx = Ky = Kz)
Диметрия – коэффициенты искажения по двум осям равны между собой, а третий им не равен
(Kx = Kz ≠ Ky)
- Триметрия – коэффициенты искажения по всем трем осям не равны между собой (Kx ≠ Ky ≠ Kz)
Слайд 5

ГОСТ 2.317-69, рекомендует применять пять стандартных аксонометрических проекций: Прямоугольные изометрия диметрия

ГОСТ 2.317-69, рекомендует применять пять стандартных аксонометрических проекций:
Прямоугольные
изометрия
диметрия
Косоугольные
фронтальная изометрия
горизонтальная изометрия
фронтальная диметрия.

Аксонометрические

проекции
Слайд 6

Прямоугольная изометрическая проекция коэффициент искажения по всем осям ГОСТ рекомендует строить

Прямоугольная изометрическая проекция

коэффициент искажения по всем осям ГОСТ рекомендует строить без

сокращения равной единице, что соответствует увеличению изображения в 1,22 раза
Слайд 7

Прямоугольная диметрическая проекция коэффициент искажения: Kx = Kz = 1; Ky

Прямоугольная диметрическая проекция

коэффициент искажения: Kx = Kz = 1; Ky =

0,5, При этом изображение получается увеличенным в = 1,06 раза
Слайд 8

Косоугольная фронтальная изометрическая проекция Коэффициенты искажения по всем осям будут равны

Косоугольная фронтальная изометрическая проекция
Коэффициенты искажения по всем осям будут равны единице.

Допускается применять фронтальные изометрические проекции с углом наклона оси y′, равным 30 и 60°.
Слайд 9

Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция Коэффициенты искажения по всем осям принимаются равными

Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция

Коэффициенты искажения по всем осям принимаются равными единице. Допускается

применять горизонтальные изометрические проекции с углом наклона оси y′ = 45 и 60°,сохраняя угол между осями x′, y′ = 90°.
Слайд 10

Косоугольная фронтальная диметрическая проекция Коэффициенты искажения по осям x′ и z′

Косоугольная фронтальная диметрическая проекция

Коэффициенты искажения по осям x′ и z′ равны единице,

а по оси y′ принимается равным 0,5. Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси y′, равным 30 и 60°.
Слайд 11

Аксонометрическая проекция окружности в прямоугольной изометрии

Аксонометрическая проекция окружности в прямоугольной изометрии

Слайд 12

Прямоугольная диметрическая проекция окружности При построении диметрической проекции окружности коэффициент искажения по оси y′ равен 0,5.

Прямоугольная диметрическая проекция окружности

При построении диметрической проекции окружности коэффициент искажения по

оси y′ равен 0,5.
Слайд 13

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ На ортогональном чертеже обозначают оси прямоугольной системы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

На ортогональном чертеже обозначают оси прямоугольной системы

координат, к которой и относят данный предмет. Оси ориентируют так, чтобы они допускали удобное измерение координат точек предмета. У поверхностей вращения эти оси целесообразно совмещать с осями симметрии, а у гранных – с ребрами.
Строят аксонометрические оси с расчетом, чтобы была обеспечена наилучшая наглядность изображения и видимость отдельных элементов предмета.
По одной из ортогональных проекций предмета чертят вторичную проекцию. Вычерчивать рекомендуется ту вторичную проекцию предмета, которая проще других. Таким образом, используют два измерения предмета.
Создают аксонометрическое изображение, откладывая третье измерение предмета.
Слайд 14

Построение точки А в прямоугольной изометрии по заданным ортогональным проекциям 1.

Построение точки А в прямоугольной изометрии по заданным ортогональным проекциям

1.

Относим точку А к координатным осям x, y, z. 2. Проводим аксонометрические оси x′, y′, z′ под углом 120°.
3. Строим проекцию точки А на горизонтальной проекции.
4. Строим аксонометрическую проекцию точки А. Проводим прямую, параллельную аксонометрической оси z′ и откладываем отрезок, равный координате z. Получим точку А′ – аксонометрическая проекция точки А .
Слайд 15

Слайд 16

Контрольные вопросы Какие виды аксонометрических проекций вы знаете? Под каким углом

Контрольные вопросы
Какие виды аксонометрических проекций вы знаете?
Под каким углом расположены оси

в изометрии?
Какую фигуру представляет изометрическая проекция окружности?
Как расположена большая ось эллипса для окружности, принадлежащей профильной плоскости проекций?
Какие приняты коэффициенты искажения по осям X, Y, Z для построения диметрической проекции?
Под какими углами расположены оси в диметрии?
Какой фигурой будет являться диметрическая проекция квадрата?
Как построить диметрическую проекцию окружности, расположенной во фронтальной проскости проекций?
Основные правила нанесения штриховки в аксонометрических проекциях.