Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга





НазваниеЕ. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга
страница2/15
Дата публикации15.10.2013
Размер1.5 Mb.
ТипУчебно-методическое пособие
100-bal.ru > Право > Учебно-методическое пособие
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Ф


Рис. 1. Схема построения форматов

орматы.
Чертежи выполняются на листах с определенным соотношением раз-
меров сторон – форматах.

Единство форматов устанавливает ГОСТ 2.301–68. Стандартом устанавливаются пять основных форматов чертежей: А4 (11), А3 (12), А2 (22), А1 (24), А0 (44) (рис. 1). Единичным считается формат 11 (разме-
ром 297 × 210 мм), полученный из листа площадью 1м² делением на 16 частей. Произведение двух цифр в обозначении формата определяет количество форматов, которое содержится в данном листе. Например, формат 44 с размерами сторон листа 1 189 × 841 мм содержит 4 × 4, т. е. 16 форматов.

Выбор формата определяется количеством необходимых изображений на чертеже для изготовления и контроля изделий, а также масштабом [1–6, 10, 11].

Масштабы. Масштабом называется отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к его действительным размерам.

Масштабы изображений на чертежах выбираются в соответствии с ГОСТ 2.302–68 из следующего ряда:

– масштабы уменьшения – 1 : 2; 1 : 2,5; 1 : 4; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 15; 1 : 20; 1 : 25; 1 : 50; 1 : 75; 1 : 100; 1 : 200; 1 : 400; 1 : 500; 1 : 800; 1 : 1 000;

– масштабы увеличения – 2 : 1; 2,5 : 1; 4 : 1; 5 : 1; 10 : 1; 20 : 1; 40 : 1; 50 : 1; 100 : 1.

Предпочтительно изображение предмета выполнять в натуральную величину с масштабом 1 : 1.

При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять масштабы: 1 : 2 000, 1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 20 000, 1 : 25 000,
1 : 50 000.

Строительные чертежи жилых и общественных зданий выполняют в масштабах:

– планы, разрезы, фасады – 1 : 100, 1 : 200; 1 : 500;

– изделия и узлы – 1 : 5; 1 : 10; 1 : 20.

Чертежи генерального плана следует выполнять в масштабе топографической съемки: 1 : 500 или 1 : 1 000, фрагменты планов – в масштабе 1 : 200, узлы – в масштабе 1 : 20.

Масштаб, изображенный на чертеже, записывают в соответствующей графе основной надписи по типу М 1 : 1; М 1 : 2; М 2 : 1 и т. д.

В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения (100 n) : 1, где n – целое число [1–6, 10, 12].

Шрифты. Надписи на чертежах и технических документах выполняются стандартным шрифтом в соответствии с ГОСТ 2.304–81 (рис. 2). Стандартный шрифт отличается простотой, четкостью и однородностью начертания букв алфавита.


Рис. 2. Стандартный шрифт
Размер шрифта характеризуется высотой (h) прописных букв в миллиметрах. Согласно ГОСТ 2.304–81 шрифты имеют номера: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Шрифт состоит из букв прописных (заглавных) и строчных, за исключением шрифта 2,5, который имеет только прописную букву.

Номер шрифта соответствует высоте прописной буквы, а номер предыдущего шрифта соответствует высоте строчной буквы. Например, для шрифта с высотой прописной буквы 5 мм, размер строчной буквы будет 3,5 мм.

Буквы и цифры пишутся с наклоном 75º к основанию строки.

Буквами без наклона допускается писать заголовки.

Толщина линии букв S = (1/7 – 1/10) h.

Расстояние между буквами, цифрами и знаками А = 2/7 h.

Расстояние между словами А1 – не менее ширины букв текста [1–6,10,13].

Линии чертежа. Для большей выразительности и наглядности чертеж должен быть оформлен линиями различной толщины и начертания. На чертежах применяются девять типов линий, которые определены в соответствующих стандартах ЕСКД ГОСТ 2.303–68.

Толщина основной линии S видимого контура должна быть в пределах от 0,8 до 1,5 мм в зависимости от величины и сложности изображения, от формата и назначения чертежа. Она должна быть одинаковой для всех изображений на чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Толщина всех остальных линий определяется соотношениями в зависимости от S (прил. 1).

Для рамок чертежей, основных надписей и спецификаций сплошные основные и сплошные тонкие линии выбираются толщиной от S до S/3 [2, 6, 10, 14].

Оформление чертежей. При оформлении чертежей руководствуются едиными правилами. Приступая к выполнению чертежа, предварительно устанавливают: размеры листа бумаги (формат чертежа), масштаб, расположение на листе, размещение надписей.

Чертежи оформляют рамкой, которую наносят внутри границ формата: сверху, справа и снизу – на расстоянии 5 мм, слева – на расстоянии 20 мм (для брошюровки чертежа). Внутри рамки в правом нижнем углу помещается основная надпись – штамп (прил. 2). В штампе указываются все необходимые сведения о документе: название проекта, проектная организация, размещаются фамилии исполнителя и проверяющего с подписями и датами [1–6, 15].

Нанесение размеров. Правила нанесения размеров установлены стандартом ГОСТ 2. 307–68. О величине изображенного на чертеже предмета или его частей независимо от масштаба судят по размерным числам. Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения, если размеры даются в других единицах (сантиметрах, метрах) тогда размерные числа записывают с обозначением: см, м. Единица измерения указывается в технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа для размеров.

Угловые размеры указывают в градусах, минутах, секундах.

Для вынесения на чертеж размеров проводят выносные и размерные линии и указывают размерные числа. При нанесении размера прямолинейного отрезка, размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно размерам.

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1–5 мм.

Размерные числа проставляют над размерной линией параллельно ей и по возможности ближе к ее середине. Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий на чертеже определяется наибольшим удобством чтения. Высота цифр зависит от масштаба, но не может быть менее 2,5 мм. Размерные числа не допускается пересекать линиями. Расстояние между размерными числами 6–8 мм. Если размерное число ставят на площади, подлежащей штриховке, то штриховку у размерного числа прерывают.

Размерные линии на чертежах предпочтительнее выносить за контур изображения. Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура, осевой, выносной и других линий, а также расстояние между параллельными размерными линиями должно быть в пределах 6–10 мм. Первая размерная линия проводится на расстоянии не менее 12–16 мм. Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. Короткие линии размещаются ближе к контуру, а длинные – дальше (рис. 3, а).

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают за выносные, и наносят стрелки (рис. 3, б).

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45к размерным линиям, или четко наносимыми точками (рис. 3, в) [1–6,16].


Рис. 3. Нанесение размерных линий и чисел:

а) расположение размерных линий; б) короткие размерные линии; в) использование точек и засечек при отображении коротких размерных линий

Нанесение стрелок. Величины элементов стрелок, ограничивающих размерную линию, выполняются в зависимости от толщины линии видимого контура (рис. 4).


Рис. 4. Форма стрелки и соотношение ее элементов

Размеры на строительных чертежах наносят в виде замкнутой цепи. Пересечение размерной линии с выносными линиями контура или осевыми линиями выполняется с помощью засечек в виде короткой сплошной основной линии длиной 2–4 мм, проводимой с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии (рис. 5) [1–6, 10, 16].


Рис. 5. Нанесение размеров на строительных чертежах

Графические обозначения материалов и некоторых предметов в сечениях и на фасадах выполняют в соответствии со стандартом
ГОСТ 2.306–68 (прил. 3).

Штриховка в сечениях выполняется в виде прямых параллельных линий, проводимых под углом 45º к линии рамки чертежа. Наклон штриховки может быть как влево, так и вправо. Расстояние между линиями штриховки от 1 до 10 мм в зависимости от величины площади.

Расстояние между линиями штриховки для обозначения кладки кирпича, керамики, искусственного и естественного камня в пределах одного чертежа должно быть всегда больше расстояния между линиями штриховки для обозначения металла [6, 10, 17].

1.3. Стандартизация топографических карт
и генеральных планов


Топографические карты являются основами для составления генеральных планов.

Стандартизация в топографических картах и планах устанавливает требования к их проекции, системе координат и высот, разграфке, номенклатуре и условным знакам. Единую стандартизацию терминов определяет ГОСТ 28441–99 «Картография. Термины и определения», ГОСТ 22268–76 «Геодезия. Термины и определения».

Правила разработки, утверждения, обновления карт, а также системы координат и методы преобразований координат определяемых точек устанавливаются государственными стандартами. Топографические карты всех масштабов на территорию Российской Федерации должны создаваться в равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса – Крюгера, вычисляемой в шестиградусных зонах по параметрам эллипсоида Красовского. Долготы осевых меридианов зон должны быть равны 3, 9, 15 граду-
сов (6n – 3°), где n – номер зоны (счет долгот ведется от Гринвичского меридиана в градусной мере) [18–21].

Начало плоских прямоугольных координат проекции должно совпадать с пересечением осевого меридиана зоны и экватора. Положительное направление оси X должно быть направлено на север, положительное направление оси Y – на восток. Значение ординат осевого меридиана каждой зоны должно быть принято равным 500 000 м.

Топографические планы масштабов 1 : 2 000 и 1 : 5 000 на территорию Российской Федерации должны создаваться, как правило, в равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса – Крюгера, вычисляемой в трехградусных зонах по параметрам эллипсоида Красовского. Долготы осевых меридианов должны быть равны 1,5; 4,5; 7,5 граду-
сов (3n – 1,5°), где n – номер зоны (счет долгов ведется от Гринвичского меридиана в градусной мере). Начало плоских прямоугольных координат проекции должно совпадать с пересечением осевого меридиана зоны и экватора. Положительное направление оси X должно быть направлено на север, положительное направление оси Y – на восток. Значение ординаты меридиана каждой зоны должно быть принято равным 2 000 000 м. Листы топографических планов масштабов 1 : 2 000 и 1 : 5 000, создаваемых на участок свыше 20 км², и карт всех масштабов должны иметь форму трапеций, сторонами которых являются меридианы и параллели. Система координат 1942 г. Система высот – Балтийская.

Номенклатуры листов карт масштабов 1 : 500 000, 1 : 200 000 и 1 : 100 000 должны слагаться из номенклатуры листа карты масштаба 1 : 1000 000 с последующим добавлением обозначений листов карт соответствующих масштабов. Номенклатуры листов карт масштабов 1 : 50 000, 1 : 25 000 и 1 : 10 000 и планов масштабов 1 : 5 000 и 1 : 2 000 – из номенклатуры листа карты масштаба 1 : 100 000 с последующим добавлением обозначений листов карт планов соответствующих масштабов. Пример номенклатуры листов карт и планов для северного полушария приведен в табл. 1.

Таблица 1

Пример номенклатуры листов карт для северного полушария

Масштаб карты (плана)

Одинарный лист

Сдвоенный лист

1 : 1 000 000

N-37

Р-47,48

1 : 500 000

N-37-Б

Р-47-А,Б

1 : 200 000

N-37-IV

Р-47-I,II

1 : 100 000

N-37-12

Р-47-9,10

1 : 50 000

N-37-12-А-а

Р-47-9-А,Б

1 : 25 000

N-37-12-А-а-1

Р-47-9-А-а,б

1 : 10 000

N-37-12-(255)

Р-47-9-А-а-1,2

1 : 5 000

N-37-12-(255-а)

Р-47-9-(1-а,1-б)


ГОСТ 52293–2004 устанавливает правила построения, изложения, оформления и обозначения на топографических планах и картах.

Для облегчения составления и чтения топографических карт и планов используется единая система условных знаков. Стандартные условные знаки собраны в таблицы условных знаков по масштабам [18–21].

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОЧЕК,
ПРЯМЫХ, ПЛОСКОСТЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ПЛОСКОСТИ


2.1. Методы проецирования

При моделировании объекта необходимым является отображение его формы и размеров. С этой целью изображение на плоскости строят по определенным геометрическим законам, позволяющим от плоских геометрических форм перейти к пространственным формам. Изображения на плоскости получают, используя метод проекций. Процесс получения проекций называют проецированием.

Различают следующие методы проецирования: центральное, параллельное (косоугольное и ортогональное), перспективное, аксонометрическое и др. Центральное и перспективное проецирование нашло широкое применение в архитектуре, строительстве, картографии, ортогональное (прямоугольное) и аксонометрическое – в машино- и приборостроении [1–4].

2.2. Центральное проецирование точки,
прямой, линии, сферы


Ц


Рис. 6. Центральное
проецирование точки

ентральная проекция
– это проекция, которая образуется с помощью проецирующих лучей, проходящих через одну точку (рис. 6).

В качестве аппарата проецирования используются:

П – плоскость проекций;

A, B, C – геометрические объекты;

S – центр проекций;

SA, SB, SC – проецирующие прямые;

A,B– центральные проекции точек A, B, C на плоскость проекций П.

Так как изображаемый объект представляет некоторую совокупность точек, то проекцией объекта будет совокупность всех его точек.

Проецирующие лучи, проведенные через все точки кривой n, образуют проецирующую коническую поверхность N (рис. 7, а). Проекция кривой n представляет собой линию пересечения проецирующей поверхности N и плоскости проекции П.

Коническую поверхность К образуют лучи, и при проецировании геометрического объекта, например сферы (рис. 7, б), полученную линию пересечения k принято называть очерком.


а) б)

Рис. 7. Центральное проецирование:

а) кривой; б) геометрического объекта

Изображение предметов при помощи центральной проекции встречается очень часто, особенно для предметов, обладающих большими размерами.

Этот метод искажает размеры и форму изображаемых объектов.

Основные свойства центрального проецирования.

  1. Точка проецируется точкой.

  2. Прямая, не проходящая через центр проецирования, проецируется прямой (проецирующая прямая точкой).

  3. Плоская (двумерная) фигура, не принадлежащая проецирующей плоскости, проецируется двумерной фигурой (фигуры, не принадлежащие проецирующей плоскости, проецируются вместе с ней виде прямой).

  4. Трехмерная фигура отображается двумерной.

  5. Центральные проекции фигур сохраняют взаимную принадлежность, непрерывность и некоторые другие геометрические свойства.

  6. При заданном центре проецирования фигуры на параллельных плоскостях подобны.

  7. Центральное проецирование устанавливает однозначное соответствие между фигурой и ее изображением [1–5].
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconРабочая программа учебной дисциплины опд. Ф. 01. 01 «Начертательная...
«Начертательная геометрия. Инженерная графика», утвержденной департаментом образовательных программ и стандартов профессионального...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Начертательная геометрия....
«Агроинженерия» специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» на основании примерной программы дисциплины...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга icon21 января 2011 года
Презентация авторской адаптационной программы «Инженерная графика на базе сапр компас 3d v9»
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconУтверждаю директор школы-интерната Т. В. Мокеичева
«Начертательная геометрия. Инженерная графика», утвержденной департаментом образовательных программ и стандартов профессионального...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconДмитриевич Дисциплина «Инженерная графика»
Тип урока. Урок усвоения новых знаний. Применения знаний, умений на практике с использованием икт
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Начертательная геометрия. Инженерная графика», утвержденной департаментом образовательных программ и стандартов профессионального...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconАлгоритмы оперативного отображения большеформатных цифровых карт...
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хочашевская основная общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconЭкзаменационные билеты составлены на основе программы по геометрии...
«Начертательная геометрия. Инженерная графика», утвержденной департаментом образовательных программ и стандартов профессионального...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconКомпьютерное моделирование и графика
Рабочая программа составлена доцентом О. В. Щербаковой на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconОзерова М. И., Жигалов И. Е., А. А. Будникова
«Агроинженерия» специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» на основании примерной программы дисциплины...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Начертательная геометрия. Инженерная графика» для технических направлений, утвержденной Научно-методическим советом по «Начертательной...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconБлок Темы Тематическое наполнение
«Агроинженерия» специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» на основании примерной программы дисциплины...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconУчебно методический комплекс дисциплины дс. 9 «Электрооборудование»...
Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов, получаемых при изучении следующих дисциплин: "Машиноведение", "Теоретическая...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconРабочая программа по дисциплине: инженерная графика для направления:...
Рабочая программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconУчебно методический комплекс дисциплины дс. 11 техническое обслуживание...
Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов, получаемых при изучении следующих дисциплин: "Машиноведение", "Теоретическая...
Е. С. Утробина, Т. Е. Елшина инженерная графика и топографическое черчение инженерная графика Новосибирск сгга iconАттестационное тестирование в сфере профессионального образования
«Агроинженерия» специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» на основании примерной программы дисциплины...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск