Учебно–методический комплекс по дисциплине Инженерная графика

Содержание

Слайд 2

Кафедра «Инженерная графика» - а. 547, Лаборантская кафедры – а. 524

Кафедра
«Инженерная графика» - а. 547,
Лаборантская кафедры – а. 524
Лектор:

Свирепа Дмитрий Михайлович,
кандидат технических наук,
зав. кафедрой «Инженерная графика»
Структура дисциплины:
Курсы: 1, 2
Семестры: 1, 2, 3, 4
Экзамен - 1 семестр
Дифференцированный зачет – 2, 3, 4 семестры
Слайд 3

Структура дисциплины в 1 семестре: лекции – 34 часа (1 раз

Структура дисциплины в 1 семестре:
лекции – 34 часа (1 раз в

неделю),
практические занятия – 34 часа (1 раз в неделю)
Изучение дисциплины в 1 семестре заканчивается экзаменом. На практических занятиях закрепляется лекционный материал, решаются задачи по начертательной геометрии, а также дается теоретический материал для выполнения заданий по черчению. После окончания практических занятий вы получаете допуск к экзамену.
Слайд 4

Слайд 5

На лекции нужно иметь каждому: 1 – общая тетрадь; 2 –

На лекции нужно иметь каждому:
1 – общая тетрадь;
2 – карандаш простой,

красный или ручку;
3 – линейка и треугольник (рейсшина);
4 – циркуль;
5 – стёрка.
Слайд 6

Начертательная геометрия (НГ) – это наука о построении изображений объемных тел

Начертательная геометрия (НГ) – это наука о построении изображений объемных тел

на плоскости.
Цель изучения НГ – развитие пространственного мышления, овладение методом проецирования, привитие навыков графической работы.
Задачи изучения НГ:
научиться строить плоские изображения объемных тел (прямая задача);
научиться представлять объемные тела по их плоским изображениям (обратная задача).
Слайд 7

Основной метод изучения НГ – графический (чертеж). Требования к чертежам 1)

Основной метод изучения НГ – графический (чертеж).
Требования к чертежам
1) Простота

(чертеж должен быть несложным в построении и иметь минимально необходимое количество линий)
2) Точность (изображение должно точно характеризовать объект)
3) Обратимость (если изготовить по чертежу деталь, то она должна быть точной копией той детали, по которой делался чертеж )
4) Чертёж ≡ проекция.
Правила построения изображений, излагаемые в НГ, основаны на методе проекций.
Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

1 – объект проецирования; 2 – плоскость проекций; 3 – источник

1 – объект проецирования; 2 – плоскость проекций; 3 – источник

проецирующих лучей; 4 – проецирующие лучи;
5 – проекция объекта
Слайд 14

Существует два основных метода проецирования: 1 – центральный (источник лучей недалеко);

Существует два основных метода проецирования:
1 – центральный (источник лучей недалеко);
2 –

параллельными лучами на перпендикулярную плоскость (источник очень далеко).
Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Центральное проецирование Достоинства: 1. Простой метод 2. Прямая задача НГ решается

Центральное проецирование
Достоинства:
1. Простой метод
2. Прямая задача НГ решается легко
Недостатки:
1. Обратная задача

НГ не решается
2. Решения получаются неточными (искажения)
Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Параллельное проецирование на 2-е перпендикулярные плоскости Достоинства: 1. Простой 2. Прямая

Параллельное проецирование на 2-е перпендикулярные плоскости
Достоинства:
1. Простой
2. Прямая и обратная задачи

решаются
Недостатки:
Для решения обратной задачи НГ нужны дополнительные условия (В', В" и В должны лежать в одной плоскости).
Для решения обратной задачи одной плоскости не достаточно. Поэтому Гаспар Монж предложил проецировать изображение на две плоскости.
Две проекции определяют положение точки в пространстве.
Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Атрибуты метода H, V, W – горизонтальная, фронтальная, профильная плоскости проекций.

Атрибуты метода
H, V, W – горизонтальная, фронтальная, профильная плоскости проекций.
OX, OY,

OZ – оси проекций.
А – объект проецирования – точка А .
– проекции точки А на горизонтальную, фронтальную, профильную плоскости проекций.


Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Изображение, получаемое при совмещении плоскостей проекций, называется «эпюрой» (плоский чертеж).

Изображение, получаемое при совмещении плоскостей проекций, называется «эпюрой» (плоский чертеж).


Слайд 46

Совмещённый эпюр Г.Монжа

Совмещённый эпюр Г.Монжа

Слайд 47

Слайд 48

Две проекции точки определяют ее положение в пространстве. Третья проекция используется

Две проекции точки определяют ее положение в пространстве. Третья проекция используется

в отдельных случаях.
Линии проекционной связи – прямые линии, соединяющие разные проекции одной точки и перпендикулярные осям проекций.
– координаты точки А относительно осей проекций.
Задача: Построить на совмещённом эпюре Монжа проекции точек А(40,30,20), В(30,10,20), С(30,40,0) и D(20,0,40).


Слайд 49

Слайд 50