Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.1 История развития компьютерной графики

  • 3.2 Оформление чертежа в соответствии со стандартами

  • Обозначение формата А0 А1 А2 А3

  • Масштабы (ГОСТ 2.302–68)

  • СПИСОК

  • 3. История развития компьютерной графики. Оформление конструкторской документации Рассматриваемые


    Скачать 53.48 Kb.
    Название3. История развития компьютерной графики. Оформление конструкторской документации Рассматриваемые
    Дата10.06.2022
    Размер53.48 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла3.docx
    ТипДокументы
    #582720

    3. История развития компьютерной графики. Оформление конструкторской документации
    Рассматриваемые:

    1. История развития компьютерной графики

    2. Стандарты

    3. Оформление чертежа в соответствии со стандартами

    4. Масштабы

    5. Рамка и основная надпись


    3.1 История развития компьютерной графики
    Техническая графика начала развиваться очень давно, примерно в середине XVII в., и дошедшие до наших дней некоторые чертежи и рисунки свидетельствуют о высоком искусстве их выполнения. С начала XVIII в. технический рисунок все более уступает место чертежу. Уже в то время требовались чертежи достаточно сложных изделий и сооружений, и для выполнения таких чертежей нужна была специальная подготовка. Чертежи того времени, выполненные нашими русскими чертежниками и отличающиеся высоким качеством исполнения, вычерчены по правилам прямоугольных проекций, хотя в то время теория таких проекций широко не была еще известна.

    Исторически первыми интерактивными графическими системами считаются системы автоматизированного проектирования (САПР), которые появились в 60-х годах. Они представляют собой значительный этап в эволюции компьютеров и программного обеспечения. В системе интерактивной компьютерной графики пользователь воспринимает на дисплее изображение, представляющее некоторый сложный объект, и может вносить изменения в описание (модель) объекта.

    Такими изменениями могут быть как ввод и редактирование отдельных элементов, так и задание числовых значений для любых параметров, а также иные операции по вводу информации на основе восприятия изображений.

    Системы типа САПР активно используются во многих областях, например в машиностроении и электронике. Одними из первых были созданы САПР для проектирования самолетов, автомобилей, системы для разработки микроэлектронных интегральных схем, архитектурные системы. Такие системы на первых порах функционировали на достаточно больших компьютерах. Потом распространилось использование быстродействующих компьютеров среднего класса с развитыми графическими возможностями – графических рабочих станций.

    С ростом мощностей ПК все чаще САПР использовали на дешевых массовых компьютерах, которые сейчас имеют достаточные быстродействие и объемы памяти для решения многих задач. Это привело к широкому распространению систем САПР.

    Сейчас становятся все более популярнымигеоинформационныесистемы (ГИС). Это относительно новая для массовых пользователей разновидность систем интерактивной компьютерной графики. Они аккумулируют в себе методы и алгоритмы многих наук и информационных технологий. Такие системы используют последние достижения технологий баз данных, в них заложены многие методы и алгоритмы математики, физики, геодезии, топологии, картографии, нави-

    гации и, конечно же, компьютерной графики. Системы типа ГИС зачастую требуют значительных мощностей компьютера как в плане работы с базами данных, так и для визуализации объектов, которые находятся на поверхности Земли.

    Стандарты. Все технические чертежи в настоящее время выполняются по правилам, определяемым комплексом государственных стандартов (ГОСТ) под названием «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). Соблюдение этих правил обязательно для всех организаций и лиц. ЕСКДкомплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями.

    В последних версиях AutoCAD предусмотрена возможность стандартизации решений. Пока она сводится к установке наборов допустимых свойств именованных объектов, таких как слои, текстовые стили, типы линий, размерные стили.

    Описанный стандарт сохраняется в DWS-файле, аналогично шаблону. Файл стандартов может быть назначен нескольким файлам рисунков. Рисунок AutoCAD, связанный с файлом стандартов, можно с помощью команды CHECKSTANDARDS периодически проверять на соответствие этим стандартам.
    3.2 Оформление чертежа в соответствии со стандартами
    Форматы (ГОСТ 2.301–68). Необходимо, чтобы рабочее поле составляло 70 – 80% площади всего чертежа. За основной принят формат с размерами 1189×841, площадь которого равна 1м2, а также меньшие форматы, полученные делением каждого предыдущего формата на две равные части линией, параллельной меньшей стороне.
    Таблица 1 - Обозначения и размеры основных форматов

    Обозначение формата

    А0

    А1

    А2

    А3

    А4

    Размеры формата в мм

    841 × 1189

    594 × 841

    420 × 594

    297 × 420

    210 × 297


    Масштабы (ГОСТ 2.302–68). Масштаб чертежа – это отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к его действительным размерам. В зависимости от сложности и величины изображаемых изделий масштабы выбирают из таблицы 2.

    Таблица 2 - Масштабы чертежа

    Масштабы уменьшения

    1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; и т.д.

    Натуральная величина

    1:1

    Масштабы увеличения

    2:1; 5,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 и т.д.


    Не предусмотренные стандартом масштабы не применяют. Масштаб например 1:5, означает, что линейные размеры изображения на чертежа в 5 раз меньше действительных размеров предмета. И, наоборот, масштаб 2:1 показывает, что линейные размеры изображения в 2 раза больше действительных размеров предмета.

    Следует помнить, что какой бы масштаб не был, на чертеже проставляют действительные размеры, т.е. размерные числа указывают натуральные размеры предмета, а не уменьшенные или увеличенные.

    Рамка. Каждый чертеж имеет рамку, которая ограничивает поле чертежа. Рамку проводят сплошными толстыми основными линиями: с трех сторон на расстоянии 5 мм от края листа, а слева – на расстоянии 20 мм; широкую полосу оставляют для подшивки чертежей.


    Рис.3. Пример расположения формата А4 и основной надписи на нем (для учебных чертежей)
    Обрамляющая линия (рамка формата) наносится на расстояние 5 мм от внешней рамки в направлении поля чертежа для форматов А3 и А4 на расстоянии от 5 до 10 мм для остальных форматов. Толщина обрамляющей линии не менее 0,7 мм.

    Основная надпись. В правом нижнем углу чертежа помещают основную надпись, в которой содержится ряд сведений об изображенной на чертеже детали.

    Согласно стандарту основную надпись располагают вдоль длинной или короткой стороны листа, кроме формата А4, где надпись помещают вдоль короткой стороны.

    На рис. 4 показана форма и дан пример заполнения основной надписи для производственных чертежей. Буквы и цифры в основной надписи, как и на всем чертеже, обычно выполняют чертежным шрифтом.


    Рис.4.Основная надпись производственного процесса

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

    1. Арапов В. М. Выбор методов обучения инженер- ной графике при реализации ФГОС для бакалавров. Электронный ресурс (режим доступа): http:// do.gendocs. ru/docs/index-9187.html?page=9.

    2. Ошкина Л. М. Особенности преподавания дисци- плины «Компьютерная графика» на современном этапе. Электрон. Текстовые дан. Режим доступа: marhdi.mrsu. ru / 2011-2 / PDF / Oshkina%201.pdf. Загл. с экрана.

    3. Сакулина Ю. В., Рожина И. В. Компьютерная гра- фика как средство формирования профессиональных компетенций // Педагогическое образование в России. 2012, № 6. С. 76 – 80.

    4. Буткарев А. Г., Рыков С. А. Формирование черте- жа по твердотельной модели в AutoCAD : Учеб. посо- бие. СПб. : СПбГУНиПТ, 2004. 355 с.

    5. Вольхин К. А. Болбат О. Б., Опыт использования САПР в инженерной графической подготовке студентов технического вуза // Омский научный вестник. 2012. № 2 (110). С. 287 – 289.


    написать администратору сайта