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
страница6/15
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

Картограмма земляных работ составляется для подсчета земляных работ по проекту вертикальной планировки. На нее наносят:

– сетку квадратов для подсчета объема земляных работ с проектными, натуральными и рабочими отметками в вершинах квадратов, линию нулевых работ с выделением площади выемок штриховой и указанием объема земляных работ (с точностью до 1 м³) в пределах каждого квадрата или иной фигуры, образуемой контуром планировки внутри квадрата;

– контуры основных зданий и сооружений (тонкой линией);

– ограждение и условную границу территории;

– откосы, подпорные стенки;

– контуры залегания подлежащего замене грунта;

– сетку квадратов, принимая сторону квадрата равной 20 м.

Допускается применение сетки квадратов со сторонами, равными 10, 25, 40, 50 м, в зависимости от характера рельефа и требуемой точности подсчета объема земляных работ. Под каждой колонкой квадратов следует приводить в раздельных строках суммарных объемов справа – общие объемы насыпи и выемки по всей территории.

Чертеж благоустройства территории выполняется на основании чертежа горизонтальной планировки. Малые архитектурные формы (беседки, навесы, бассейны, фонтаны, скульптуры, скамьи и т. д.) наносят в виде габаритных упрощенных изображений в масштабе генплана или в виде условных графических обозначений.

Озеленение территории проектируемого участка предусматривает создание условий для труда и отдыха. Проект озеленения территории представляет собой посадочно-дендрологический чертеж с указанием мест посадки растений. Его, как правило, совмещают с чертежом благоустройства территории, т. е. наносят элементы озеленения (деревья, кустарники, цветники, газоны и др.) условными обозначениями. Горизонтали можно не указывать.

Размерные привязки элементов благоустройства и озеленения выполняют к наружным граням капитальной застройки или осям (обочинам) дорог [6, 10, 27].

4.4. Проекции с числовыми отметками

Для проектирования дорог, строительных площадок, насыпей и т. д. обычно используют проекции с числовыми отметками, которые образуются в результате ортогонального проецирования предмета на горизонтальную плоскость, называемую плоскостью нулевого уровня.

Для получения изображения, однозначно соответствующего данному предмету, справа от проекций точек пишут числа, указывающие высоты (обычно в метрах) от данных точек до плоскости нулевого уровня (П0), эти числа называются числовыми отметками, они могут быть положительными или отрицательными (рис. 31, а). Чертежи в проекциях с числовыми отметками обычно снабжаются линейным масштабом.


Рис. 31. Проекции с числовыми отметками:

а) числовые отметки; б) прямая, заданная двумя точками; в) прямая,
заданная одной точкой с указанием направления убывания отметок;
г) прямая, заданная одной точкой с уклоном; д) градуирование прямой

Прямая в проекциях с числовыми отметками может быть задана двумя точками (рис. 31, б) или одной точкой со стрелкой, показывающей убывание отметок и величины угла наклона прямой к плоскости П0
(рис. 31, в). Часто используется уклон i, который определяется как тангенс угла наклона φ прямой к плоскости π0 (рис. 31, г) или отношение его превышения к заложению.

Горизонтальная проекция отрезка на плоскость П0 называется заложением L, а разность отметок начала и конца отрезка называется превышением I (рис. 31, д).

Интервалом называется заложение отрезка данной прямой, у которого разность отметок начала и конца равна единице. Интервал обозначается буквой l. Таким образом, уклон и интервал связаны соотношением i =1/l= I/L.

Под градуированием прямой понимается определение точек прямой с отметками, выраженными целыми числами и отличающимися друг от друга на единицу длины (см. рис. 31, д)

Графическое градуирование проводят, как показано на рис. 32.



а) б) в)

Рис. 32. Графическое градуирование прямой:

а) с одинаковыми знаками отметок; б) с дроб-
ными отметками; в) с разными знаками отметок

Если концы отрезка имеют одинаковые знаки (рис. 32, а), то откладывают, перпендикулярно к нему, значения разности отметок. Если концы отрезков имеют дробные отметки, то от конца отрезка с меньшей отметкой откладывают только дробную часть, а от другого откладывают разницу отметок плюс дробную часть отметки конца отрезка (см. рис. 32, б). Когда концы отрезков имеют разные знаки, то отметки начала и конца отрезка откладываются в противоположные стороны (рис. 32, в).

Плоскость в проекциях с числовыми отметками задается градуированной линией наибольшего ската, которая называться масштабом уклона плоскости. Масштаб уклона определяет положение плоскости в пространстве.

На рис. 33, а плоскость γi проходит под углом α к плоскости П0. Плоскость представлена масштабом уклона, который обозначается двумя параллельными линиями – утолщенной и тонкой – и горизонталями плоскости. Горизонталь представляет собой линию уровня, лежащую в плоскости и параллельную горизонтальной плоскости проекции, ее точки имеют одинаковые отметки.


Рис. 33. Плоскость в проекциях с числовыми отметками:

а) чертеж плоскостей; б) плоский эпюр

Обычно горизонтали проводятся по всей поверхности с постоянным шагом по высоте. При переходе от объемного чертежа к плоскому эпюру (рис. 33, б) значение угла наклона плоскости определяется при градуировании линии наибольшего ската.

Поверхности в проекциях с числовыми отметками обычно задаются своими горизонталями. Горизонтали поверхности можно представить как линии сечения этих поверхностей горизонтальными плоскостями, проведенными с постоянным шагом. Построение таких горизонталей является задачей градуировки поверхности. Линия ската применительно к поверхностям обычно рассматривается для конкретной точки и проводится перпендикулярно горизонталям, проходящим через нее. Задача градуировки является часто встречающейся задачей, решаемой применительно к поверхностям в проекциях с числовыми отметками.

Земная (топографическая) поверхность представляется горизонтальной проекцией каркасной модели, образующейся при рассечении земной поверхности горизонтальными плоскостями. По возрастанию горизонталей можно судить о виде изображаемой поверхности. На рис. 34, а, изображен холм, а на рис. 34, б – понижение. Важным допущением в проекциях с числовыми отметками является допущение о линейном характере изменения местности между ее горизонталями. Для определения отметки точки A (рис. 34, б) проведем через нее отрезок произвольного направления. Начало (т. B) и конец (т. C) отрезка находятся на соседних с точкой A горизонталях. Проведя операцию, соответствующую градуировке отрезка, определим отметку точки A (–15,8).


Рис. 34. Определение отметки поверхности:

а) холм; б) впадина

О


Рис. 35. Построение линии
наибольшего ската поверхности
пределение линии наибольшего ската для произвольно взятой точки A на поверхности (рис. 35) производится следующим образом: опускается перпендикуляр на соседнюю горизонталь (т. C). Так как поверхность криволинейна, то перпендикуляр, восстановленный из точки C, в обратном направлении с исходной точкой A не совпадет, а окажется в точке E. Биссектриса угла ACE даст направление линии наибольшего ската в ближайших к исходной точке A точках поверхности. Для точки A линия наибольшего ската проводится параллельно биссектрисе угла ACE линия А-В.

Профиль поверхности – линия сечения топографической поверхности проецирующей плоскостью (рис. 36).


Рис. 36. Определение профиля поверхности:

а) наложенного; б) вынесенного

Секущая плоскость задана своей горизонтальной проекцией γ. Отметив точки пересечения плоскости с горизонталями поверхности, можно построить профиль поверхности. Для этого выбирается базовая горизонталь соответствующая (или несколько ниже) минимальной отметке горизонтали местности, пересекаемой плоскостью γ.

Перпендикулярно следу плоскости проводят линии связи, на которых откладывают отметки соответствующих горизонталей, а затем отметки соединяют плавной кривой. Обычно масштаб, в котором откладываются вертикальные отметки по линиям связи, больше горизонтального масштаба. В этом случае получаемый профиль более выразителен. На профиль наносится сетка горизонталей. Первая горизонталь профиля называется базовой. Профиль может быть наложенным, как показано на (рис. 36, а), или вынесенным (см. рис. 36, б). В случае вынесенного профиля он располагается в произвольном месте чертежа с произвольной ориентацией относительно следа секущей плоскости [28].


ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ
ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА AUTOCAD


5.1. Настройка интерфейса AutoCAD

После открытия документа на экране появляется рабочий стол AutoCAD, который состоит из следующих элементов.

В главном окне программы под заголовком AutoCAD располагается строка меню (рис. 37), обеспечивающая доступ к большинству функций программы.


Рис. 37. Строка меню AutoCAD

Под главным меню располагается стандартная панель инструментов (рис. 38), где находятся кнопки наиболее часто выполняемых команд: создание, открытие, сохранение файлов, печать, операции с буфером обмена, отмена ошибочных действий, режимы и масштаб просмотра иллюстраций, свойства изображений и другие сервисные средства AutoCAD.


Рис. 38. Стандартная панель инструментов

Вдоль нижнего края окна AutoCAD располагается панель состояния, или статусная строка (рис. 39). Она используется для отображения наиболее важных системных переменных, определяющих режим работы программы. В ней в каждый момент работы отражаются координаты перекрестия курсора и состояние режимов рисования, таких как Шаг, Сетка, Орто и т. д. Названия режимов постоянно присутствуют в статусной строке в виде экранных кнопок. Щелчком левой клавиши мыши осуществляется переключение режимов статусной строки в противоположное состояние.


Рис. 39. Статусная строка

Выше панели состояния расположено окно командных строк (рис. 40).


Рис. 40. Окно командных строк

В это окно вводят команды построения, числовые характеристики создаваемых объектов (координаты точек, радиус дуги, угол наклона и т. д.). Здесь также выводятся подсказки о ходе выполнения построения и сообщения об ошибках построения.

Основное поле экрана – графическое поле, в этой области располагается чертеж и по нему перемещается курсор.

Графическое поле экрана обрамляют кнопки закладок листов: .

Эти закладки используются при переключении между пространствами Модели и Листа.

Вдоль левой и правой границ окна вертикально, а также горизонтально располагаются плавающие панели инструментов – это наборы пиктограмм, графически представляющих команды AutoCAD.

Интерфейс программы достаточно сложен, но его легко настроить под собственные нужды. Чтобы скрыть или показать какие-либо панели, необходимо правой клавишей мыши щелкнуть в области панелей, и в раскрывающемся списке панелей (рис. 41) поставить или сбросить галочку.

К


Рис. 41. Список
панелей AutoCAD
оличество и вид открытых панелей зависит от настроек.

С правой стороны графического поля экрана располагается Компонентная палитра (рис. 42), с помощь которой можно получить доступ к любому инструменту или управляющему элементу программы, ее вид зависит от настроек рабочей среды AutoCAD, переключение между которыми осуществляется с помощью панели Рабочие пространства (рис. 43).


Рис. 42. Компонентная палитра рабочей среды

Рабочие пространства: 2D-рисование и аннотации и 3D-моделирование настроены для работы с 2- и 3-мерными графическими объектами, Классический AutoCAD содержит классическое пространство среды.


Рис. 43. Панель Рабочее пространство

AutoCAD позволяет работать одновременно с несколькими окнами, переключение между которыми производится через меню Окно.

5.2. Пространства «Модель» и «Лист»

В пространстве Модель выполняются все построения, относящиеся к конструируемому объекту. В пространстве Лист можно формировать чертеж с необходимыми графическими изображениями и надписями, т. е. готовить его к выводу на печать. На вкладке листа пунктирным прямоугольником отображается граница печати, а жирным прямоугольником – порт просмотра.

На одном листе можно создавать несколько портов просмотра, для этого существует команда Видовые экраны в меню Вид.

Масштаб создает соотношение единиц рисунка и выведенного на принтер чертежа. В AutoCAD можно не учитывать масштаб в ходе построений, т. е. объекты изображать в натуральную величину и подвергать масштабированию только при подготовке к печати.

Чтобы добиться правильной масштабности распечатки, следует активизировать команду Видовые экраны с кнопкой Выбор масштаба или в строке состояния нажать кнопку Модель и ввести масштаб.

5.3. Ввод команд

Каждая команда AutoCAD может быть выполнена любым удобным для пользователя способом через главное или контекстное меню, панели или палитры инструментов, командную строку. Для вызова команды достаточно щелчка мыши, дальнейшие ее параметры могут быть заданы либо интерактивно, либо в диалоговом окне, либо в командной строке.

Программа готова к выполнению очередного действия, когда последняя запись в командной строке – Команда:. Если после двоеточия есть другие записи, значит предыдущая операция не завершена.

После каждого ответа на запрос AutoCAD необходимо нажимать клавишу Enter.

Для прерывания операции используется клавиша Esc.

Отмена последнего действия осуществляется с помощью введения в командную строку клавиши ООтменить/Enter или кнопкой Отмена на стандартной панели или в контекстном меню.

Для просмотра диалога работы, находясь в графическом экране, нужно нажать функциональную клавишу F2. При этом поверх рабочей зоны, на экране, появится текстовое окно AutoCAD с перечнем выполненных ранее команд, которое убирается повторным нажатием клавиши.
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