Кафедра теоретической и прикладной механики



Министерство образования и науки Российской Федерации

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.С. ЧЕРНОМЫРДИНА

 

Губкинский институт (филиал)

 

Кафедра теоретической и прикладной механики

 

 

Утверждено

Директором Губкинского

                                                      института (филиала) МГОУ

                                               О.П.Зюбаном

 

Инженерная графика.

Расчетно-графические работы (РГР)

 

 

Методические указания для самостоятельной работы студентов направления: 140400 – Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электроснабжение»)          

 

 

Губкин

2011

 

УДК 514.18 : 744

М54

 

Г.И.Фурсова,  Инженерная графика. Расчетно-графические работы (РГР). Методические указания - Губкин, 2011

 

 

  Методические указания включают: шесть расчетно-графических работ (1 семестр) и шесть расчетно-графических работ (2 семестр).

Каждая РГР включает: задание, исходные данные по вариантам, указания по решению и оформлению, пример выполнения, вопросы для самопроверки, рекомендуемую литературу.

 

Методические указания предназначены в качестве пособия для самостоятельной работы при выполнении расчетно-графических работ по «Инженерной графике» для студентов направления: 140400 – Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электроснабжение»).  

      

Рецензенты:

к.т.н., доцент кафедры ТОММ СТИ НИТУ МИСиС А.В.Александров.

к.т.н., доцент кафедры техники и технологии горного производства Губкинского института (филиала) МГОУ А.А. Паршин.

 

 

Под редакцией   Г.И.Фурсовой

 

Губкинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина», 2011

 

 

© Г.И.Фурсова., 2011

 

 

Содержание

Введение                                                                                           4   

Семестр                                                                                         

     РГР №1                                                                                           7

РГР №2                                                                                           9

РГР №3                                                                                          10

РГР №4                                                                                          12

РГР №5                                                                                          15

РГР №6                                                                                               16

Вопросы для самопроверки                                                         19

 

    2 семестр                                                                                        20                                                          

     РГР №1                                                                                           22

РГР №2                                                                                           29

РГР №3                                                                                           31

РГР №4                                                                                           37

РГР №5                                                                                           43                                                                                              

РГР №6                                                                                           52

Приложение 1                                                                                59

Приложение 2                                                                                65

          Вопросы для самопроверки                                                         69

     Литература                                                                                    70

 

Введение.

  Методические указания по выполнению расчетно-графических работ (РГР) составлены на основании: Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 140400 - Электроэнергетика и электротехника (квалификация (степень) "бакалавр") (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2009 г. N 710), рабочей программы по « Инженерной графике» и учебного плана подготовки бакалавра направление 140400 "Электроэнергетика и электротехника" профиль "Электроснабжение".

    Дисциплина «Инженерная графика» состоит из двух структурно и методически согласованных разделов: «Начертательная геометрия», изучаемая в 1 семестре, и «Инженерная графика», изучаемая во 2 семестре.

 

Начертательная геометрия (1 семестр)

 

При изучении начертательной геометрии предусматривается: лекционное изложение курса, работа с учебником, учебными пособиями, рабочими тетрадями, практические занятия. Знания, умения, навыки и способности к представлению пространственных форм  проверяются во время защиты РГР и, завершающий этап,  на экзамене.

     В 1 семестре предусматривается шесть расчетно-графических работ. К экзамену допускают студентов, выполнивших и защитивших все работы.

      Перед изучением курса необходимо, прежде всего, ознакомиться с программой, приобрести учебную литературу и тщательно продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы, согласуя его с учебным графиком и планами по другим учебным дисциплинам первого курса. Наряду с изучением теории необходимо ознакомиться с решением типовых задач каждой темы курса, работая самостоятельно с «Рабочей тетрадью по начертательной геометрии».

  Начертательная геометрия способствует развитию пространственного воображения (мышления), умению «читать» чертежи, с помощью чертежа передавать свои мысли и правильно понимать мысли другого, что крайне необходимо будущему бакалавру.

Расчетно-графические работы представляют собой эпюры (чертежи), которые выполняют по мере последовательности прохождения курса.

     Задания на РГР индивидуальные. Они представлены в вариантах. Студент выполняет тот вариант задания, номер которого соответствует сумме двух последних цифр его шифра. Если, например, шифр студента 788133, то он выполняет шестой вариант задания. РГР, выполненные не по своему варианту, к защите не допускаются.

     Эпюры РГР выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 (297х420мм). На расстоянии 5мм от линии обреза листа проводится рамка поля чертежа. С левой стороны линия рамки проводится от линии обреза листа на расстоянии 20мм. В правом нижнем углу формата вплотную к рамке помещается основная надпись. Размеры ее и текст на ней показаны ниже.

 

 

Начертательная геометрия

Чертил   Группа
Проверил   шифр

90

 

 

       Задания к эпюрам берутся в соответствии с вариантами из таблиц. Чертежи заданий вычерчиваются в масштабе 1:1 и размещаются с учетом наиболее равномерного размещения всего эпюра в пределах формата листа.

     Все надписи, как и отдельные обозначения в виде букв и цифр на эпюре, должны быть выполнены стандартным шрифтом размером 3,5 и 5 в соответствии с ГОСТ 2.304-81. Эпюры выполняются с помощью чертежных инструментов: простой карандаш, линейка, треугольник, циркуль.

     Характер и толщина линий берутся в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Все видимые основные линии – сплошные толщиной s=0,4…1,5мм. Линии центров и осевые – штрихпунктирной линией толщиной от s/2 до s/3мм. Линии построений и линии связи должны быть сплошными и наиболее тонкими. Линии невидимых контуров показывают штриховыми линиями. На это следует обратить внимание при выполнении всех РГР, имея  в виду, что заданные плоскости и поверхности непрозрачны.

     Точки на чертеже желательно вычерчивать в виде окружности диаметром 1,5…2мм с помощью циркуля «балеринки».

В конце семестра выполненные и защищенные РГР сшиваются и сдаются на кафедру, первая страница (титульный лист) должна быть оформлена на формате А3 по образцу, приведенному в настоящем пособии. Все строки, за исключением «Инженерная графика», выполняются шрифтом №7, строка «Инженерная графика» - №10 прописными буквами.

 

Образец

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Московский государственный открытый университет

имени В.С.Черномырдина

Губкинский институт (филиал)

Кафедра теоретической и прикладной механики

                                                

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

 

Расчетно-графические работы

 

 

       Выполнил:                                          Студент_____________

Группа ___________

Шифр ______________

Проверил:                                                    ____________________

 

 

Губкин

                                                                  2011

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

 

      РГР №1Построить линию пересечения треугольников АВС и EDK и показать видимость их в проекциях.

     Определить натуральную величину треугольника АВС. Данные для своего варианта взять из табл.1. Пример выполнения приведен на рис.1.

Таблица 1

№ варианта

Размеры и координаты, мм

XА YA ZA XB YB ZB XC YC ZC XD YD ZD XE YE ZE XK YK ZK
1 117 90 9 52 25 79 0 83 48 68 110 85 135 19 36 14 52 0
2 120 90 10 50 25 80 0 85 50 70 110 85 135 20 35 15 50 0
3 115 90 10 52 25 80 0 80 45 64 105 80 130 18 35 12 50 0
4 120 92 10 50 20 75 0 80 46 70 115 85 135 20 32 10 50 0
5 117 9 90 52 79 25 0 48 83 68 85 110 135 36 19 14 0 52
6 115 7 85 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 20 20 15 0 50
7 120 10 90 48 82 20 0 52 82 65 80 110 130 38 20 15 0 52
8 116 8 88 50 78 25 0 46 80 70 85 108 135 36 20 15 0 52
9 115 10 92 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 35 20 15 0 50
10 18 10 90 83 79 25 135 48 82 67 85 110 0 36 19 121 0 52
11 20 12 92 85 89 25 135 50 85 70 85 110 0 35 20 120 0 52
12 15 10 85 80 80 20 130 50 80 70 80 108 0 35 20 120 0 50
13 16 12 88 85 80 25 130 50 80 75 85 110 0 30 15 120 0 50
14 18 12 85 85 80 25 135 50 80 70 85 110 0 35 20 120 0 50
15 18 90 10 83 25 79 135 83 48 67 110 85 0 19 36 121 52 0
16 18 40 75 83 117 6 135 47 38 67 20 0 0 111 48 121 78 86
17 18 75 40 83 6 107 135 38 47 67 0 20 0 48 111 121 86 78
18 117 75 40 52 6 107 0 38 47 135 0 20 86 48 111 15 68 78

 

     Указания к решению РГР 1. В левой половине листа формата А3 (297х420м) намечаются оси координат и из табл.1 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В, С, D, E, K вершин треугольника (рис.1). Стороны треугольников и другие вспомогательные прямые проводятся вначале тонкими сплошными линиями. Линии пересечения треугольников строятся по точкам пересечения сторон одного треугольника с другим или по точкам пересечения каждой из сторон одного треугольника с другим порознь. Такую линию можно построить, используя и вспомогательные секущие проецирующие плоскости.

     Видимость сторон треугольника определяется способом конкурирующих точек. Видимые отрезки сторон треугольников выделяют сплошными толстыми линиями, невидимые следует показать штриховыми линиями. Определяется натуральная величина треугольника АВС.

     Плоскопараллельным перемещением треугольник АВС приводится в положение проецирующей плоскости и далее вращением вокруг проецирующей прямой в положение, когда он будет параллелен плоскости проекций.

 


 

 

                                                                                                  Рис.1


      РГР №2 Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС, а ребро определяет высоту h пирамиды. Данные для своего варианта взять из табл.2. Пример выполнения см. на рис.2.

Таблица 2

варианта

Координаты и размеры, мм

XА YA ZA XB YB ZB XC YC ZC h
1 117 90 9 52 25 79 0 83 48 85
2 120 90 10 50 25 80 0 85 50 85
3 115 90 10 52 25 80 0 80 45 85
4 120 92 10 50 20 75 0 80 46 85
5 117 9 90 52 79 25 0 48 83 85
6 115 7 85 50 80 25 0 50 85 85
7 120 10 90 48 82 20 0 52 82 85
8 116 8 88 50 78 25 0 46 80 85
9 115 10 92 50 80 25 0 50 85 85
10 18 10 90 83 79 25 135 48 83 85
11 20 12 92 85 80 25 135 50 85 85
12 15 10 85 80 80 20 130 50 80 85
13 16 12 88 85 80 25 130 50 80 80
14 18 12 85 85 80 25 135 50 80 80
15 18 90 10 83 25 79 135 83 48 80
16 18 40 75 83 117 6 135 47 38 80
17 18 75 40 83 6 107 135 38 47 80
18 117 75 40 52 6 107 0 38 47 80

 

     Указания к решению РГР 2. В левой половине листа формата А3 намечаются оси координат и из табл.2 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В и С вершин треугольника АВС. По координатам строится треугольник в проекциях. В точке А восставляется перпендикуляр к плоскости треугольника и на нем выше этой плоскости откладывается отрезок АS, равный заданной величине h. Строятся ребра пирамиды. Способом конкурирующих точек определяется их видимость. Видимые ребра пирамиды следует показать сплошными толстыми линиями, невидимые – штриховыми линиями. Все вспомогательные построения необходимо сохранить на эпюре и показать их тонкими сплошными линиями.

      РГР №3 Построить линию пересечения пирамиды с прямой призмой. Данные для своего варианта взять из табл.3. Пример выполнения см. на рис.2.

Таблица 3

№ варианта

Координаты и размеры, мм

XА YA ZA XB  YB ZB XC YC ZC XD YD ZD XE YE  ZE XK YK  ZK XG YG ZG  XU  YU ZU h
1 141 75 0 122 14 77 87 100 40 0 50 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85
2 0 70 0 20 9 77 53 95 40 141 45 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85
3 0 80 0 20 19 77 53 110 40 141 55 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85
4 0 68 0 20 7 77 53 93 40 141 43 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85
5 0 75 0 20 14 77 53 100 40 141 50 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85
6 0 82 0 20 21 77 53 112 40 141 57 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85
7 0 85 0 20 24 77 53 115 40 141 60 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85
8 0 90 0 20 29 77 53 120 40 141 65 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85
9 0 85 0 15 30 80 55 120 40 141 60 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85
10 141 70 0 122 9 77 87 95 40 0 45 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85
11 141 80 0 122 19 77 87 110 40 0 55 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 90 0 85
12 141 68 0 122 7 77 87 93 40 0 43 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85
13 141 82 0 122 21 77 87 112 40 0 57 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85
14 141 85 0 122 24 77 87 115 40 0 60 40 130 50 0 70 20 0 16 20 0 55 95 0 85
15 141 90 0 122 29 77 87 120 40 0 65 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85
16 135 75 0 116 14 77 81 100 40 0 50 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85
17 145 75 0 126 14 77 91 100 40 0 50 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85
18 145 95 0 120 34 77 87 120 40 0 70 60 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85

 

Указания к решению РГР 3. В оставшейся правой половине листа формата А3 намечаются оси координат и из табл.3 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В, С и D вершин пирамиды и координаты точек Е, К, G и U вершин многоугольника нижнего основания призмы, а также высота h призмы. По этим данным строятся проекции многогранников (пирамида и призма). Призма своим основанием стоит на плоскости уровня, горизонтальные проекции ее вертикальных ребер преобразуются в точки. Грани боковой поверхности призмы представляют собой отсеки горизонтально проецирующих плоскостей.

Линии пересечения многогранников определяются по точкам пересечения ребер каждого из них с гранями другого многогранника или построением линии пересечения граней многогранника. Соединяя каждые пары таких точек одних и тех же граней отрезками прямых, получаем линию пересечения многогранников.

Видимыми являются только те стороны многоугольника пересечения, которые принадлежат видимым граням многогранников. Их следует показать сплошными толстыми линиями, невидимые отрезки пространственной ломаной показать штриховыми линиями.

Задаче уделить особое внимание. Все построения на чертеже тщательно проверить. Допущенные ошибки приводят к неправильному решению следующей РГР – РГР № 4 (построение развертки многогранников).

 

 


 

 

Рис.2


 РГР №4 Построить развертки пересекающихся многогранников – прямой призмы с пирамидой. Показать на развертках линию их пересечения. Пример выполнения приведен на рис.3.

Указания к решению РГР 4. Чтобы решить данную задачу, следует перевести на кальку формата 297х420мм чертеж пересекающихся многогранников с задачи 3. Здесь же выполнить вспомогательные построения для определения натуральных величин ребер многогранников.

На листе бумаги ватман формата А3 (297х420мм) строятся развертки многогранников.

Развертка прямой призмы. Для построения развертки прямой призмы поступают следующим образом:

а) проводят горизонтальную прямую;

б) от произвольной точки G этой прямой откладывают отрезки GU, UE, EK, KG, равные длинам сторон основания призмы;

в) из точек G, U, … восставляют перпендикуляры и на них откладывают величины, равные высоте призмы. Полученные точки соединяют прямой. Прямоугольник GG1G1G является разверткой боковой поверхности призмы. Для указания на развертке граней призмы из точек U, E, K восставляют перпендикуляры;

г) для получения полной развертки поверхности призмы к развертке поверхности пристраивают многоугольники ее оснований.

Для построения на развертке линии пересечения призмы с пирамидой замкнутых ломаных линий 1 2 3 и 4 5 6 7 8 пользуемся вертикальными прямыми. Например, для определения положения точки 1 на развертке поступаем так: на отрезке GU от точки G вправо откладываем отрезок G10, равный отрезку G1 (рис.3).

Из точки 10 восставляем перпендикуляр к отрезку GU и на нем откладываем аппликату z точки 1. Аналогично строят и находят остальные точки.

Развертка пирамиды. На кальке определяют натуральную величину каждого из ребер пирамиды. Зная натуральные величины ребер пирамиды, строят ее развертку. Определяют последовательно натуральные величины граней пирамиды. На ребрах и на гранях пирамиды (на развертке) определяют вершины пространственной ломанной пересечения пирамиды с призмой.

 


 

 

Рис.3


 

 

Рис.4


        

РГР №5  На трехпроекционном чертеже построить недостающие проекции сквозного отверстия в сфере заданного радиуса R. Вырожденная (фронтальная) проекция сквозного отверстия представлена четырехугольником: координаты проекций точек А, В, С и D вершин четырехугольника – сквозного отверстия на сфере – известны (табл.4). Пример выполнения приведен на рис.4

Таблица 4

№ варианта

Координаты и размеры, мм

XО YО ZО XА YA ZA XB YB ZB XC YC ZC XD YD ZD R
1 70 58 62 118 - 35 56 - 95 45 - 95 45 - 35 46
2 70 60 60 118 - 35 56 - 95 44 - 95 44 - 35 46
3 70 60 58 120 - 35 58 - 95 44 - 95 44 - 35 48
4 70 60 58 120 - 36 56 - 94 42 - 94 42 - 36 48
5 69 58 60 116 - 36 58 - 94 45 - 94 45 - 36 47
6 72 60 58 116 - 36 60 - 92 42 - 92 42 - 36 47
7 72 58 60 120 - 34 60 - 92 42 - 92 42 - 34 48
8 72 58 58 122 - 34 60 - 90 40 - 90 40 - 34 45
9 74 62 60 122 - 34 55 - 90 40 - 90 40 - 34 45
10 69 58 60 20 - 36 81 - 94 94 - 94 94 - 36 47
11 74 62 58 20 - 36 80 - 92 94 - 92 94 - 36 47
12 72 62 62 20 - 35 80 - 92 92 - 92 92 - 35 48
13 72 60 62 22 - 35 82 - 90 92 - 90 92 - 35 48
14 70 60 60 18 - 35 82 - 90 90 - 90 90 - 35 48
15 70 60 58 18 - 34 82 - 94 92 - 94 92 - 34 50
16 72 62 58 20 - 34 84 - 94 96 - 94 96 - 34 50
17 70 62 60 18 - 32 84 - 90 96 - 90 96 - 32 50
18 68 60 60 20 - 32 86 - 92 95 - 92 95 - 32 50

 

Указание к решению РГР № 5. Намечаются оси координат с началом координат в центре листа формата А3. Строятся проекции сферы заданного радиуса R с центром в точке О. Определяются по заданным координатам (табл.4) проекции точек А, В, С и D (вершин четырехугольника) сквозного отверстия на сфере и строится многоугольник – вырожденная проекция линии сквозного отверстия. Далее задача сводится к определению недостающих проекций точек поверхности сферы.

Вначале определяются характерные точки линии сквозного отверстия: точки на экваторе, главном меридиане, наиболее удаленные и ближайшие точки поверхности сферы к плоскостям проекций.

 

  РГР №6   Построить линию пересечения конуса вращения с цилиндром вращения. Оси поверхностей вращения – взаимно перпендикулярные проецирующие скрещивающиеся прямые. Данные для своего варианта взять из табл.5 Пример выполнения приведен на рис.5

                                                                                           Таблица 5

№ варианта

Координаты и размеры, мм

XК YК ZК R h XЕ YЕ ZЕ R1
1 80 70 0 45 100 50 70 32 35
2 80 70 0 45 100 50 70 32 30
3 80 72 0 45 100 53 72 32 32
4 80 72 0 45 100 60 72 35 35
5 70 70 0 44 102 50 70 32 32
6 75 70 0 45 98 65 70 35 35
7 75 70 0 45 98 70 70 35 35
8 75 72 0 45 98 75 72 35 35
9 75 72 0 43 98 80 72 35 35
10 75 75 0 44 102 50 75 35 35
11 80 75 0 43 102 85 75 36 36
12 80 75 0 43 102 85 75 40 35
13 80 75 0 42 102 80 75 40 35
14 80 70 0 42 102 80 70 40 32
15 80 70 0 42 100 75 70 40 32
16 70 72 0 43 100 75 72 42 32
17 70 72 0 44 100 70 72 40 32
18 70 74 0 44 100 70 74 36 32

 

Указания к решению РГР №6. В правой половине листа намечают оси координат и из табл.4 берут согласно своему варианту величины, которыми задаются поверхности конуса вращения и цилиндра вращения. Определяют центр (точка К) окружности радиуса R основания конуса вращения в горизонтальной координатной плоскости. На вертикальной оси на расстоянии h от плоскости уровня и выше ее определяют вершину конуса вращения.

Осью цилиндра вращения является фронтально-проецирующая прямая точки Е; основаниями цилиндра являются окружности радиуса R1. Образующие цилиндра имеют длину, равную 3R1, и делятся пополам фронтальной меридиональной плоскостью конуса вращения.

С помощью вспомогательных секущих плоскостей определяют точки пересечения очерковых образующих одной поверхности с другой и промежуточные точки линии пересечения поверхностей. Проводя вспомогательную секущую фронтальную меридиональную плоскость конуса вращения, определяют точки пересечения главного меридиана (очерковых образующих) конуса вращения с параллелью (окружностью) проецирующего цилиндра. Выбирая горизонтальную секущую плоскость, проходящую через ось цилиндра вращения, определяют две точки пересечения очерковых образующих цилиндра с поверхностью конуса.

Высшую и низшую, а также промежуточные точки линии пересечения поверхности находят с помощью вспомогательных горизонтальных плоскостей – плоскостей уровня. По точкам строят линию пересечения поверхности конуса вращения с цилиндром вращения и устанавливают ее видимость в проекциях.


 

Рис.5


Вопросы для самопроверки

1.Проекционный метод отображения пространства на плоскость.

2. Виды проецирования.

3.Основные свойства центрального проецирования.

4.Основные свойства ортогонального проецирования.

5.Координатный метод. Комплексный чертеж Монжа.

6.Задание точки, прямой, плоскостей и многогранников на комплексном чертеже Монжа.

7.Проекции прямых общего и частных положений.

8.Точка на прямой. Следы прямой.

9.Прямые уровня. Задание прямых уровня на комплексном чертеже. 

10.Проецирующие прямые. Задание проецирующих прямых на комплексном чертеже.

11.Взаимное положение двух прямых в пространстве.

12.Различные способы задания плоскости на чертеже.

13.Следы плоскости. Треугольник следов, основные свойства.  

14.Положение плоскости относительно плоскостей проекций.

15.Плоскости уровня. Основные свойства.

16.Проецирующие плоскости. Основные свойства.

17.Главные линии плоскости.

18.Точка в плоскости.

19.Взаимное положение плоскостей в пространстве.

20.Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве.

21.Линия ската плоскости.

22.Теорема о проекции прямого угла.

23.Геометрические преобразования. Метод перемены плоскостей проекций.

24.Метод вращения.

25.Метод совмещения.

26.Метод плоскопараллельного перемещения.

27.Многогранники. Пересечение многогранников плоскостью и прямой.

28.Пересечение многогранников.

29.Кривые линии. Плоские и пространственные кривые линии. 

30.Касательные и нормали к кривым линиям. Особые точки кривых.

31.Кривые второго порядка.

32.Поверхности, классификация, определитель.

33.Кинематический и каркасный способы задания поверхностей. Критерии заданности поверхности.

34.Поверхности вращения, классификация.

35.Сечение поверхности вращения проецирующей плоскостью и плоскостью общего положения.

36.Построение линии пересечения двух поверхностей вращения.

37.Линейчатые поверхности. Классификация.

 

 

                                                               18

38.Поверхности с тремя направляющими. Поверхности с плоскостью параллелизма. Конические и цилиндрические поверхности общего вида.

39.Винтовые поверхности. Классификация. Линейчатые винтовые поверхности. Циклические поверхности.

40.Способы построения линии пересечения поверхностей (метод вспомогательных секущих плоскостей, метод концентрических и эксцентрических сфер). Алгоритмы решения задач.

41.Касательные линии и плоскости к поверхности. Построение нормали к поверхности.

42.Построение разверток поверхностей (точные, условные).

43.Аксонометрические проекции. Стандартные виды аксонометрических проекций.

44.Окружность общего и частного положения в аксонометрической проекции.


2.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

 

           Изучение курса инженерной графики (2 семестр) должно основываться на теоретических положениях курса начертательной геометрии, нормативных документах и государственных стандартах ЕСКД.

     Основные вопросы инженерной графики рассматриваются на практических занятиях и закрепляются работой с рабочими тетрадями по инженерной графике и выполнением расчетно-графических работ. Кроме того, значительную часть необходимой информации студенты должны приобретать в процессе  самостоятельной работы изучением учебной и справочной литературы.

     При изучении инженерной графики предусмотрено выполнение шести расчетно-графических работ. К зачету допускают студентов, выполнивших и защитивших все работы. а протяжении всего курса предусматривается постоянное развитие навыков по выполнению и чтению чертежей и схем. Все чертежи выполняются в карандаше.

      Выполнение расчетно-графических работ рекомендуется вести в следующем порядке:

1. Ознакомиться с темой по программе и методическими указаниями к выполнению РГР.

2. Изучить стандарты, необходимые для выполнения РГР по данной теме.

3. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Желательно законспектировать в рабочей тетради основные положения и зарисовать отдельные чертежи.

4. Ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме программы и записать ответы в рабочей тетради.

5. Выполнить РГР  в порядке, указанном в методических указаниях к РГР.

Чертежи, помещенные в методических указаниях,  не являются эталонами исполнения, а служат лишь примерами расположения материала на листе, характеризуют объем и содержание темы.

 

      Рекомендации по выполнению чертежей. Все чертежи и схемы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТами ЕСКД и отличаться четким и аккуратным выполнением. Чертежи и схемы выполняют на листах чертежной бумаги формата А3. После нанесения рамки чертежа в правом нижнем углу намечают размеры основной надписи чертежа, единой для всех форматов. Форма основной надписи (форма 1) в соответствии с ГОСТ 2.104-68 дана на рис.1, а. Пример заполнения основной надписи дан на рис.1, б. Обводить чертежи следует, принимая толщину основных сплошных линий равной 0,4…1,5мм, а толщину остальных линий - согласно ГОСТ 2.303-68. В конце семестра выполненные и защищенные РГР сшиваются и сдаются на кафедру, первая страница (титульный лист) должна быть оформлена на формате А3 по образцу, приведенному на стр.6 пособия. Все строки, за исключением «Инженерная графика», выполняются шрифтом №7, строка «Инженерная графика» - №10 прописными буквами.

 

 

                                                      20

                                                              

а)


           

 

 

         
         
         
           
         
     
     
     
     
     
     
                       

 

Номер РГР

Номер темы

б)                                                                                                                Номер варианта

 

         

      МГОУ 04.01.10

         
         
         

Геометрическое черчение

Литера

Масса

Масштаб
         

У

1:1

Разраб.

Ф.И.О.    

Проверил

     
     

Лист

Листов

     

Группа

Шифр

 

Н.контр.

     

Утв.

     
                       

 

Рис.1

 

 

      РГР № 1.  Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД к выполнению чертежей. Построение очертания кулачка

     Задание по РГР №1 Построить очертание кулачка. Пример выполнения дан на рис.2, данные для своего варианта взять из табл.1.

     Графическую работу выполняют на листе чертежной бумаги формата А3 карандашом.

     Порядок выполнения. Изучить основные положения ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-81, 2.306-68, 2.307-68, данные в сборнике стандартов «Единая система конструкторской документации», и рекомендуемую литературу. Ознакомиться с содержанием чертежа к РГР 1 (рис.2). Прочитать «Основные рекомендации по выполнению чертежей» данных методических указаний. Указания по выполнению РГР 1. В связи с огромным развитием автоматики можно встретить в самых разнообразных механизмах плоские кулачки и копиры. В заданиях к теме 1 очертания кулачков включают две лекальные кривые и дугу радиуса R, угол которой определяет время «выстоя» механизма, получающего движение от кулачка.

     Построение очертания кулачка в каждом варианте следует начинать с нанесения осей координат Ох и Оу. Затем строят лекальные кривые по их заданным параметрам и выделяют участки, входящие в очертание кулачка. После этого можно вычертить главные переходы между лекальными кривыми. При этом следует учесть, что во всех вариантах через точку D проходит касательная к эллипсу.

     В табл.1 обозначение Rх показывает, что величина радиуса определяется построением. На чертеже вместо Rх надо проставить соответствующее число со знаком «Ú».


Таблица 1. Данные для построения очертания кулачка (размеры, мм)

Варианты

R

R1

R2

R3

a

b

d

d1

h

t

x

y

1

115

35

55

35

75

45

40

55

12

45

115

70

11

110

45

50

40

70

40

35

50

10

40

120

60

Варианты

R

R1

R2

R3

a

b

d

d1

h

t

x

y

2

120

100

50

30

80

50

45

40

14

50,5

40

35

12

115

110

75

40

90

 
55

50

45

16

56

45

40

Варианты

R

R1

R2

R3

A

b

d

d1

h

t

x

y

y1

3

95

35

35

25

70

50

40

60

12

45

100

85

40

13

90

40

40

25

75

45

40

60

12

45

110

90

35

Варианты

r

R1

R2

R3

a

b

d

d1

h

t

x

y

4

115

35

55

35

75

45

40

55

12

45

115

70

14

110

45

50

40

70

40

35

50

10

40

120

60

Варианты

S1

a1

b1

R

A

b

y

y1

R1

R2

R3

d

h

t

5

125

52

65

110

100

65

85

45

15

30

80

50

16

56

15

120

50

60

100

90

60

82

40

10

25

75

45

14

50,5

Варианты

R

R1

R2

R3

A

b

d

d1

H

t

x

y

y1

6

95

35

35

25

70

50

40

60

12

45

100

85

40

16

90

40

40

25

75

45

40

60

12

45

100

90

35

Варианты R

R1

R2

R3

S

a

a1

b

b1

d

h

t

x

y
7 100

35

30

20

115

60

45

40

50

45

14

50,5

135

54
17 95

50

40

18

120

55

40

45

52

50

16

56

130

45

                                                                                                                       
Варианты R

R1

R2

R3

S

a

a1

b

b1

d

h

t

x

y
8 100

35

30

20

115

60

45

40

50

45

14

50,5

135

54
18 95

50

40

18

120

55

40

35

52

50

16

56

130

45

Варианты

R

R1

R2

R3

a

b

d

d1

h

t

x

y

9

115

35

55

35

75

45

40

55

12

45

115

70

10

110

45

50

40

70

40

35

50

10

40

120

60

                                                   

 

  РГР № 2. Построение трех видов по данному наглядному изображению предмета

     Задание по РГР №2 Построить три вида детали по данному наглядному изображению в аксонометрической проекции. Пример выполнения дан на рис.3. Индивидуальные задания на рис.4 (слева над изображением указаны номера вариантов).

     Графическую работу выполняют на листе чертежной бумаги формата А3 карандашом.

     Порядок выполнения.

1.  Ознакомиться с требованиями ГОСТ 2.305-68 «Изображения - виды, разрезы, сечения» и рекомендованную литературу.

2. Внимательно ознакомиться с конструкцией по ее наглядному изображению и определить основные геометрические тела, из которых она состоит.

3. Выделить на листе бумаги соответствующую площадь для каждого вида детали.

4. Нанести тонко карандашом все линии видимого и невидимого контура, расчленяя деталь на основные геометрические тела.

5. Нанести все необходимые выносные и размерные линии.

6. Проставить размерные числа на чертеже.

7. Заполнить основные надписи и проверить правильность всех построений.

8.  Обвести чертеж карандашом.


Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 626; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!