Презентации по черчению

Нанесение размеров. Масштабы
Нанесение размеров. Масштабы
История масштабов и размеров. При строительстве жилищ, крепостей и других сооружений появились первые чертежи, которые назывались «планами». Эти чертежи выполнялись в натуральную величину непосредственно на земле, на месте будущего сооружения. Для выполнения таких чертежей-гигантов были созданы специальные чертежные инструменты – деревянный циркуль-измеритель и веревочный прямоугольный треугольник. В дальнейшем такие планы –чертежи стали выполнятся на пергаменте, дереве и холсте в уменьшенном масштабе с нанесением на них размеров. Первоначально использовали пропорциональный (поперечный) масштаб. Он позволил резко увеличить точность как построений, так и замеров. Появление масштаба на чертеже сыграло роль в развитии и производственного (технического) черчения. В России масштабы на чертежах впервые стали применяться XVI в. и окончательно утвердились примерно к концу XVII в.
Продолжить чтение
Черчение. Оформление чертежа
Черчение. Оформление чертежа
Черчение - это учебный предмет, содержащий сведения о выполнении и чтение чертежей. В наше время трудно назвать область человеческой деятельности, которая не требовала бы умения читать, т.е. понимать чертежи, а во многих случаях и выполнять их. Чертежи широко применяют в машиностроении и строительстве. Чертежами пользуются, например, при раскрое одежды и обуви. Озеленяют города, разбивают парки и скверы тоже по чертежам. Чертежи выполняются по установленным правилам, указанным в стандартах. Называют их сокращённо ОСТ (Общесоюзный Стандарт) и ГОСТ (Государственный Общесоюзный Стандарт).  Утверждённые стандарты не могут быть нарушены. Они обязательны для всех проектных организаций и производственных предприятий. Изу­чение стандартов во втузах проводится с первого года обучения. Первое знакомство со стандартами учащиеся приобретают при выполнении гра­фических работ по черчению.
Продолжить чтение
Методы преобразования плоскостей проекций
Методы преобразования плоскостей проекций
Общие положения Методы преобразования плоскостей проекций применяются для облегчения решения какой-либо поставленной задачи. В пространстве с объектом ничего не происходит. Все преобразования выполняются только на комплексных чертежах. Общие положения Все методы можно разделить на две группы: 1) Объект жестко зафиксирован в пространстве. Вокруг него меняется исходный базис (плоскости проекций П1 и П2) на новый базис так, чтобы объект отразился в удобном для решения задачи положении (метод замены плоскостей проекций). 2) Исходный базис (П1 иП2) жестко зафиксирован в пространстве. Объект перемещается (вращается) так, чтобы он отразился на исходные плоскости П1 и П2 в удобном для решения задачи положении (методы: вращения и плоско- параллельного перемещения) .
Продолжить чтение
Правила разработки схем. Черчение схем
Правила разработки схем. Черчение схем
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СХЕМАХ 2 Схемы — конструкторские документы, на которых составные части изделия, их взаимное расположение и связи между ними изображены условно — позволяют значительно быстрее (чем по чертежам) разобраться в принципе и последовательности действия элементов того или иного устройства. Виды, типы и общие требования к выполнению схем установлены ГОСТом . 2.701 — 76. В зависимости от элементов, входящих в состав изделия, и связей между ними схемы разделяют на следующие виды: кинематические (E), гидравлические (Г), пневматические (П) и электрические (Э). ТИПЫ СХЕМ 3 В зависимости от основного назначения схемы делят на определенные типы, обозначаемые соответствующей цифрой: структурные, служащие для общего ознакомления с изделием и определяющие состав и взаимосвязь основных элементов изделия и их назначение, — цифрой 1; функциональные, поясняющие процессы, протекающие в изделии и его частях, — 2; принципиальные, определяющие полный состав элементов изделия и связи между ними, — 3; схемы соединений, показывающие соединения составных частей изделия и элементы этих соединений (провода, кабели, трубопроводы и т.п.), — 4; схемы подключения, показывающие внешнее подключение изделия, — 5; общие, определяющие составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации, — 6; схемы расположения, определяющие относительное расположение составных частей изделия, — 7. Вид и тип схемы определяют ее наименование: например схема электрическая монтажная.
Продолжить чтение
Способы преобразования чертежа. Начертательная геометрия. Компьютерная графика. Лекция 3
Способы преобразования чертежа. Начертательная геометрия. Компьютерная графика. Лекция 3
Цель и задачи лекции Определить основные принципы преобразования чертежа Рассмотреть три основные способа преобразования комплексного чертежа Раскрыть последовательность преобразования прямой линии и плоскости одним из методов Лекция 3. Способы преобразования чертежа В результате изучения темы Вы будете знать Сущность основных способов преобразования комплексного чертежа Последовательность преобразования прямой линии и плоскости общего положения в проецирующие Последовательность преобразования проецирующих прямой линии и плоскости в линию и плоскость уровня В результате изучения темы Вы будете уметь: Преобразовывать ортогональный чертеж для решения задач графическими методами Лекция 3. Способы преобразования чертежа
Продолжить чтение
Аксонометрические проекции плоских фигур
Аксонометрические проекции плоских фигур
Получение аксонометрической проекции Рассмотрите рисунок. Сколько на нём изображений предметов различной формы? Как называются изображение а, б, в? По наглядному изображению легче представить форму предмета чем по чертежу. чертёж наглядное изображение Получение аксонометрической проекции Передняя и задняя грани куба расположены параллельно фронтальной плоскости проекции. Проецируя куб вместе с осями координат X Y Z на плоскость проекции параллельными лучами, направленными к ней под углом меньше 90, получаем косоугольную фронтальную диметрическую проекцию. Если грани куба наклонить к плоскости под равными углами и спроецировать куб вместе с осями координат на плоскость перпендикулярными лучами, то получиться наглядное изображение - прямоугольную изометрическую проекцию.
Продолжить чтение
Чтение сборочных чертежей. 9 класс
Чтение сборочных чертежей. 9 класс
Чтение сборочного чертежа Рис. 245 1. Как называется изделие, для чего применяется, каковы его габаритные размеры? 2. Перечислить детали, входящие в состав изделия, определить их количество. 3. Есть ли в данном изделии подвижные детали? 4. Какими изображениями задано изделие? 5. Проанализировать геометрическую форму болта нажимного и ограничителя. 6. Есть ли в данном изделии стандартные детали, каковы их размеры? 7. Какую роль в изделии играет ограничитель? 8. Перечислить способы соединения деталей в изделие. 9. Какую геометрическую форму имеет коромысло в месте присоединения к захвату? а б Чтение сборочного чертежа Рис. 238 1. Как называется изделие, каковы его габаритные размеры? 2. Перечислить детали, входящие в состав изделия. Определить их количество. 3. Какими изображениями задано изделие? 4. Проанализировать геометрическую форму стержня и основания. 5. Какая резьба нарезана на винте зажимном? 6. Есть ли в данном изделии стандартные детали, каковы их размеры? 7. Какую роль в изделии играет винт (Поз.7)? 8. Перечислить способы соединения деталей в изделие. 9. Рассказать порядок сборки деталей в изделие.
Продолжить чтение
Построение аксонометрических проекций
Построение аксонометрических проекций
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Аксонометрические проекции служат наглядному изображению предметов. “Аксонометрия” образовано из слов древнегреческого языка: “аксон”- ось и “метрео”- измеряю - измерение по осям. Аксонометрия предмета получается параллельным проецированием, вместе с осями прямоугольных координат, к которым он отнесен, на одну плоскость проекций (аксонометрическая плоскость проекций или картинная плоскость). Аксонометрия – это чертеж, на котором изображение в трех измерениях. КЛАССИФИКАЦИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ Аксонометрические проекции классифицируются в по двум признакам: По направлению проецирования (от направления проецирования делятся на две группы): - Прямоугольные - направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций. - Косоугольные - направление проецирования не перпендикулярно аксонометрической плоскости проекций. По коэффициентам искажения
Продолжить чтение
Шероховатость. Параметры шероховатости
Шероховатость. Параметры шероховатости
Шероховатость Все поверхности любой детали, независимо от способа их получения, имеют макро и микронеровности в виде выступов и впадин. Эти неровности формирующие рельеф поверхности и определяющие ее качество, называют шероховатостью поверхности. В настоящее время шероховатость поверхности регламентируется ГОСТ 2789 и ГОСТ 2.309. Первый - устанавливает требования к качеству поверхности, учитывая свойства шероховатости поверхности независимо от способа ее обработки. Второй - устанавливает структуру обозначения шероховатости поверхности и правила нанесения ее на чертежах. Параметры шероховатости поверхностей ГОСТ 2789 устанавливает требования к шероховатости поверхности и содержит номенклатуру параметров и базовых длин, а также способ задания требований шероховатости поверхностей в технических и нормативно-технических документах. Стандартом предусматривается 6 параметров, которыми может пользоваться конструктор при установлении требований к шероховатости поверхности в зависимости от ее функционального назначения. Эти параметры дают возможность характеризовать практически все показатели качества изделий, зависящие от шероховатости поверхности и обеспечить значения выбранных параметров соответственно технологическим процессам. Параметры шероховатости: высотные: Ra - среднее арифметическое отклонение профиля; Rz - высота неровностей профиля по 10 точкам; Rmax - наибольшая высота профиля; шаговые: S - средний шаг местных выступов профиля; Sm - средний шаг неровностей профиля; высотно-шаговый: tp - относительная опорная длина профиля, где р – значения уровня сечения профиля.
Продолжить чтение