Инженерная графика. Виды графики. (Лекция 1)

Содержание

Слайд 2

Лекция 1 Цели и задачи Инженерной графики как учебной дисциплины История

Лекция 1

Цели и задачи Инженерной графики как учебной дисциплины
История развития чертежа
Основы

Начертательной геометрии. Метод Монжа
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Введение в логику ЕСКД
Правила выполнения и оформления чертежей
Слайд 3

Графика - это способ отображения окружающей нас действительности на плоскости - это средство общения (коммуникаций)

Графика

- это способ отображения окружающей нас действительности на плоскости
- это средство

общения (коммуникаций)
Слайд 4

Виды графики Иллюстративная (рисунки) Деловая графика (диаграммы, схемы, таблицы, текстовые документы

Виды графики

Иллюстративная (рисунки)
Деловая графика (диаграммы, схемы, таблицы, текстовые документы )
Научная графика

(схемы, графики)
Инженерная графика (чертежи, схемы, технический рисунок и другая конструкторская документация)
Слайд 5

Прообразом чертежа был рисунок Рисунок – это графическое изображение, выполненное от

Прообразом чертежа был рисунок

Рисунок – это графическое изображение, выполненное от руки

на глаз, дающее представление только о внешнем виде предмета
Чертеж – это графическое изображение, выполненное при помощи специальных чертежных инструментов и принадлежностей по определенным правилам построения изображений и дающее представление о внешней форме и внутреннем устройстве предмета и его размерах
Слайд 6

Преимущества чертежа Наглядность и доступность (зрительное восприятие выше, чем другие: слух,

Преимущества чертежа

Наглядность и доступность (зрительное восприятие выше, чем другие: слух, обоняние,

осязание, вкус)
Лаконичность (высокая информативность и краткость чертежа)
Точность и однозначность
Слайд 7

Направления развития чертежа Строительные чертежи (жилище, промышленные здания и сооружения, мосты,

Направления развития чертежа

Строительные чертежи (жилище, промышленные здания и сооружения, мосты, дороги)
Промышленные

(машиностроительные) чертежи (инструменты, приспособления, детали машин и механизмов)
Слайд 8

Историческая справка XI – XII вв. – «период полусвободного городского ремесла»

Историческая справка

XI – XII вв. – «период полусвободного городского ремесла» –

появление новых технических приемов в зодчестве, гончарном производстве, металлургии
XIV – XV вв. литье пушек, колоколов
XV в – строительство Успенского собора в Москве по образцу собора во Владимире
Первые упоминания о чертежах в письменных источниках – середина XVI в. Московское правительство берет строительство под свой контроль , создаются Приказы Пушкарский, Каменный, Разрядный и др. По распоряжению Ивана Грозного создан «Большой чертеж всей Московской Руси»
90-е годы XVII в. Введение масштаба.
XVII в. - составлен «Годуновский чертеж Кремля»,
XVIII в. - развитие кораблестроения (вклад Петра I), вводится преподавание черчения в специальных учебных заведениях
В конце XVIII в. Для построения чертежа стал применяться карандаш
Большой вклад в развитие чертежа внесли И.И. Ползунов (паровая машина), отец и сын Черепановы (паровоз), К.Д. Фролов (рудоподъемная машина), И.П. Кулибин ( однопролетный арочный мост через реку Неву), Г. Монж – основатель Начертательной геометрии (научное обоснование метода ортогонального проецирования) , В.И. Курдюмов, Н.А. Рынин, Д.И. Каргин – заложили основу русской графической науки и создали учебно-методическую основу по Инженерной графике.
XX в. (1925 г. ) создание Комитета по стандартизации при Совете Труда и Обороны
1929 г. – первый выпуск стандартов по черчению
1935 г. – Постановление Комитета по стандартизации об обязательном соблюдении стандартов
1947 г. – создание Международной организации по стандартизации (ИСО)
1954 г. – создание Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР)
Слайд 9

В начале разницы между чертежом и рисунком практически не было. Изображения выполнялись от руки, на глаз

В начале разницы между чертежом и рисунком практически не было. Изображения

выполнялись от руки, на глаз
Слайд 10

Чертеж моста (вид сверху) и сторожевой башни (главный вид), относящийся к XVII в

Чертеж моста (вид сверху) и сторожевой башни (главный вид), относящийся к

XVII в
Слайд 11

Чертеж первой в мире универсальной паровой машины выдающегося русского изобретателя XVIII века И. И. Ползунова.

Чертеж первой в мире универсальной паровой машины
выдающегося русского изобретателя XVIII

века И. И. Ползунова.
Слайд 12

Основы Начертательной геометрии НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - наука о способах изображения пространственных

Основы Начертательной геометрии

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - наука о способах изображения пространственных

форм на плоскости или другой поверхности и методах решения геометрических задач по этим изображениям
Слайд 13

Историческая справка Основатель НГ как науки французский ученый Гаспар Монж В

Историческая справка

Основатель НГ как науки французский ученый Гаспар Монж
В 1795 г.

Он издал свой труд «Geometrie Descriptive» («Начертательная геометрия»)
НГ стала учебной дисциплиной с 1810 г. Первые лекции читались в Институте корпуса инженеров путей сообщения профессором Севастьяновым
Слайд 14

Задачи НГ: Построение изображений объемных форм, имеющих три измерения на плоскости,

Задачи НГ:

Построение изображений объемных форм, имеющих три измерения на плоскости, имеющей

два измерения
Чтение изображений, т.е. мысленное представление размеров и формы предметов, их взаимное расположение в пространстве
Решение инженерных задач графическим способом
Развитие пространственного воображения
Слайд 15

Способы НГ являются базой для составления чертежа – одного из основных

Способы НГ являются базой для составления чертежа – одного из основных

документов на производстве
Чертеж по своей насыщенности передачи информации не заменим никаким устным разъяснением или письменным описанием.
Слайд 16

«Если чертеж является языком техники одинаково понятным всем народам, то НГ

«Если чертеж является языком техники одинаково понятным всем народам, то

НГ является грамматикой этого международного языка, т.к. она учит нас не только читать чужие мысли, но и передавать свои, пользуясь только точками и линиями, как элементами всякого изображения»
Профессор В.И. Курдюмов
Слайд 17

Проекции (projectio – бросание вперед) это изображения, полученные на плоскости или другой поверхности в результате проецирования

Проекции (projectio – бросание вперед)

это изображения, полученные на плоскости или

другой поверхности в результате проецирования
Слайд 18

ПРОЕКЦИИ Центральные Параллельные (Перспектива) Прямоугольные Косоугольные (ортогональные) - аксонометрические - аксонометрические Проекции с числовыми отметками

ПРОЕКЦИИ

Центральные Параллельные
(Перспектива)
Прямоугольные Косоугольные
(ортогональные)
- аксонометрические - аксонометрические
Проекции с числовыми

отметками
Слайд 19

Центральное проецирование

Центральное проецирование

Слайд 20

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ S – центр проецирования К – проецирующая плоскость АВС

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

S – центр проецирования
К – проецирующая плоскость
АВС – треугольник в

пространстве
АкВкС к – центральная проекция треугольника АВС на плоскость К
SАк, SBк, SCк – проецирующие лучи
Слайд 21

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

Слайд 22

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ S – направление проецирования К – проецирующая плоскость АВС

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

S – направление проецирования
К – проецирующая плоскость
АВС – треугольник в

пространстве
АкВкС к параллельная проекция треугольника АВС на плоскость К
SАк, SBк, SCк – проецирующие лучи
Слайд 23

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ: Прямоугольные – если проецирующие лучи направлены к плоскости проекций

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ:

Прямоугольные – если проецирующие лучи направлены к плоскости проекций под

прямым углом
Косоугольные - если проецирующие лучи направлены к плоскости проекций под углом, не равным прямому
Слайд 24

Вывод: По одной центральной или параллельной проекции фигуры нельзя определить ее

Вывод:

По одной центральной или параллельной проекции фигуры нельзя определить ее положение

в пространстве, т.к. все точки, лежащие на проецирующем луче, проецируются в одну и ту же точку
Слайд 25

Основоположник Начертательной геометрии Гаспар Монж "Очарование, сопровождающее науку, может победить свойственное

Основоположник Начертательной геометрии Гаспар Монж

"Очарование, сопровождающее науку, может победить свойственное людям

отвращение к напряжению ума и заставить их находить удовольствие в упражнении своего разума, - что большинству людей представляется утомительным и скучным занятием".
Слайд 26

Метод Монжа – метод параллельного прямоугольного проецирования на две взаимно перпендикулярные плоскости

Метод Монжа – метод параллельного прямоугольного проецирования на две взаимно перпендикулярные плоскости

Слайд 27

Обозначения и понятия V – фронтальная плоскость проекций H – горизонтальная

Обозначения и понятия

V – фронтальная плоскость проекций
H – горизонтальная плоскость проекций
W

– профильная плоскость проекций
О – начало координат
ОХ – ось абсцисс
0У – ось ординат
0Z – ось аппликат
Слайд 28

Проецирование точки

Проецирование точки

Слайд 29

Проецирование точки А на горизонтальную плоскость Н

Проецирование точки А на горизонтальную плоскость Н

Слайд 30

Обозначения и понятия А – точка в пространстве а – горизонтальная

Обозначения и понятия

А – точка в пространстве
а – горизонтальная проекция точки

А
ах – абсцисса (координата Х) точки А
ау – ордината (координата У) точки А
Аа – линия проекционной связи (проекция проецирующего луча)
Слайд 31

Проецирование точки А на горизонтальную плоскость Н и фронтальную плоскость V

Проецирование точки А на горизонтальную плоскость Н и фронтальную плоскость V

Слайд 32

Проецирование точки на три плоскости проекций

Проецирование точки на три плоскости проекций

Слайд 33

Поворот плоскостей Н и W (совмещение с плоскостью V)

Поворот плоскостей Н и W (совмещение с плоскостью V)

Слайд 34

Эпюр точки А

Эпюр точки А

Слайд 35

Построение комплексного чертежа модели

Построение комплексного чертежа модели

Слайд 36

ЕСКД - единая система конструкторской документации Введена в действие в 1971

ЕСКД - единая система конструкторской документации

Введена в действие в 1971 г
ЕСКД

– это язык для однозначной передачи технической информации
В ЕСКД объединены правила разработки,
оформления и обращения конструкторской документации, объединенные в класс стандартов 2.
В пределах класса стандарты разбиты на классификационные группы (0 – 9), в каждой группе может быть до 100 стандартов
Слайд 37

ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ ГОСТ 2.301 – 68* ГОСТ – государственный стандарт 2

ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ

ГОСТ 2.301 – 68*
ГОСТ – государственный стандарт
2 – класс (стандарты

ЕСКД)
3 - классификационная группа стандартов
01 – порядковый номер стандарта в группе
68 – год регистрации стандарта
* - в стандарт были внесены изменения
Слайд 38

Распределение стандартов ЕСКД по классификационным группам 0 – Общие положения 1

Распределение стандартов ЕСКД по классификационным группам

0 – Общие положения
1 – Основные

положения
2 – Классификация и обозначение изделий в конструкторских документах
3 – Общие правила выполнения чертежей
4 – Правила выполнения чертежей изделий машиностроения и приборостроения
5 – Правила обращения конструкторских документов (учет, хранение, дублирование, внесение изменений)
6 – Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации
7 – Правила выполнения схем
8 – Правила выполнения документов строительных и судостроения
9 – Прочие стандарты
Слайд 39

Общие правила выполнения чертежей ГОСТ 2.301 – 68 «Форматы» Формат –

Общие правила выполнения чертежей

ГОСТ 2.301 – 68 «Форматы»
Формат – это

размер листа, определяемый размерами внешней рамки, которая строится тонкой линией
Слайд 40

Форматы (ГОСТ 2.301 – 68) Формат Размеры сторон, мм А0 841

Форматы (ГОСТ 2.301 – 68)

Формат Размеры сторон, мм
А0 841 х 1189
А1

594 х 841
А2 420 х 594
А3 297 х 420
А4 210 х 297
Слайд 41

Основная надпись (всегда располагается в правом нижнем углу)

Основная надпись (всегда располагается в правом нижнем углу)

Слайд 42

Основная надпись Черт. констр. Первый лист ГОСТ 2.104 - 2006 Черт.

Основная надпись

Черт. констр. Первый лист
ГОСТ 2.104 - 2006

Черт. констр. Послед. лист
ГОСТ

2.104 - 2006

Текст. Констр. Док. Первый лист
ГОСТ 2.104 - 2006

Раб. черт. здан. и сооруж.
ГОСТ 21.101 – 97 Ф.3

Спецификация. Первый лист
ГОСТ 2.106 – 96 Ф.1

Слайд 43

Масштабы (ГОСТ 2.302 – 68*) Масштаб – это отношение линейного размера

Масштабы (ГОСТ 2.302 – 68*)

Масштаб – это отношение линейного размера

отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре
Натуральная величина: 1:1
Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1;20; 1;25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000
Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1
Слайд 44

Линии (ГОСТ 2.303 – 68*) устанавливает начертание и назначение линий

Линии (ГОСТ 2.303 – 68*) устанавливает начертание и назначение линий

Слайд 45

Типы линий и их применение на чертеже

Типы линий и их применение на чертеже

Слайд 46

Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304 – 81) Размер шрифта – величина, определенная

Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304 – 81)

Размер шрифта – величина, определенная высотой

прописных букв в миллиметрах (2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20)
Шрифты чертежные делятся на два типа:
Тип А (без наклона и с наклоном)
Тип Б (без наклона и с наклоном)
Слайд 47

Шрифт чертежный (ГОСТ 2.304 – 81) Тип А Тип Б

Шрифт чертежный (ГОСТ 2.304 – 81)

Тип А

Тип Б

Слайд 48

Глаголица основана на греческой скорописи более раннего периода VI-VII веков

Глаголица основана на греческой скорописи более раннего периода VI-VII веков

Слайд 49

Кириллица - точное повторение греческого литургического устава IX века.

Кириллица - точное повторение греческого литургического устава IX века.

Слайд 50