Главная страница
Навигация по странице:

  • Примеры решения задач Пример 1

  • Метрические задачи Примеры решения задач Пример 1

  • Пересечение криволинейных поверхностей

  • Построение третьего вида по двум заданным без разрезов

  • Построение третьего вида по двум заданным с разрезами

  • Выполнение рабочего чертежа детали по её изометрическому чертежу

  • Резьбы и резьбовые соединения

  • Примеры решения заданий_заочн. Позиционные задачи


    Скачать 6.19 Mb.
    НазваниеПозиционные задачи
    АнкорПримеры решения заданий_заочн.doc
    Дата14.04.2017
    Размер6.19 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаПримеры решения заданий_заочн.doc
    ТипЗадача
    #4780

    Позиционные задачи
    Графические работы, пронумерованная числами первой сотни (с 161 по 199), и графические работы, пронумерованная числами второй сотни (с 261 по 299), содержат по три задачи. Решение этих задач должно быть выполнено непосредственно на листах, содержащих условия задач (см. файл ЗАДАНИЕ). При этом условия задач должны быть формата А4. Обязательным требованием к копиям является максимально точное повторение графических условий оригинала. Все построения выполняются простым карандашом и сохраняются. Ответ задачи выделяется цветным карандашом. На каждом из листов в правом нижнем углу указывается фамилия студента и группа, в которой он числится.

    Предоставляемые студентами работы не требуют текстовых пояснений. Однако для более глубокого понимания решений в приводимых примерах графические построения сопровождаются развернутыми пояснениями.

    Примеры решения задач

    Пример 1 (рис. 1.1).

    Задача 1.Построить проекции линии пересечения двух плоскостей, заданных треугольниками АВС и DEF, соблюдая условия видимости.

    Анализируя графические условия задачи, можно видеть, что и горизонтальная abc, и фронтальная a’b’c’ проекции треугольника АВС представляют треугольники. Следовательно, плоскость АВС – плоскость общего положения. Горизонтальная проекция треугольника DEF – треугольник def , но фронтальная проекция треугольника DEF – отрезок d’f’. Последнее обстоятельство позволяет придти к заключению: плоскость DEF перпендикулярна к фронтальной плоскости проекции (фронтально-проецирующая плоскость).

    Р
    ис. 1.1

    Прямая, по которой пересекаются заданные плоскости, принадлежит обеим плоскостям, в частности, и плоскости DEF. Поэтому фронтальная проекция искомой прямой должна совпадать с фронтальной проекцией d’f’, в которую проецируется все множество точек плоскости DEF. Отсюда следует, что фронтальной проекцией линии пересечения мы уже располагаем, и остается достроить лишь ее горизонтальную проекцию.

    Проекцию можно достроить по точкам М и N пересечения сторон треугольника АВС с плоскостью DEF: фронтальные проекции m’ и n’ очевидны, а горизонтальные проекции m и n располагаются на соответствующих проекциях сторон треугольника АВС.

    Определение видимости значительно упрощается наличием фронтально-проецирующей плоскости. На фронтальной проекции треугольник АВС виден весь, за исключением линии пересечения. На горизонтальной проекции видна та часть треугольника АВС (треугольник АМN), которая выше плоскости DEF.

    Задача 2. Построить проекции прямой, проходящей через точку С и пересекающей прямую АВ и ось проекций ОХ.

    Ось проекции ОХ перпендикулярна к профильной плоскости проекций. После построения профильных проекций прямой АВ и точки С можно утверждать, что любая прямая, проходящая через точку С и пересекающая ось ОХ, должна иметь профильную проекцию, проходящую через точки c” и О. Такая прямая пересекает ось ОХ в некоторой точке D, имеющей профильную проекцию d”. Если эта прямая пересекает прямую АВ, то точка e” – профильная проекция точки Е пересечения прямой АВ и прямой CD. Определив фронтальную e’ и горизонтальную e проекции, располагающиеся на соответствующих проекциях прямой АВ, получаем возможность построить недостающие проекции прямой ED. Контролем точности графических построений может служить совпадение горизонтальной d и фронтальной d проекций точки D.

    Задача 3. Построить проекции треугольника АВС, если сторона ВС лежит на прямой MN, параллельной плоскости Н, а сторона АС параллельна плоскости V. Основание D высоты AD делит сторону ВС в отношении BD : DC = 1 : 2.

    Поскольку прямая MN параллельна горизонтальной плоскости проекций, то, в соответствии с теоремой о частном случае проецирования прямого угла, прямой угол на плоскость Н проецируется без искажения. Следовательно, перпендикуляр, опущенный из точки А на прямую MN , будет иметь горизонтальную проекцию ad mn, где d – горизонтальная проекция точки D, в которой перпендикуляр AD пересекает прямую MN.

    Поскольку сторона АС параллельна плоскости V, то горизонтальная проекция стороны должна быть направлена параллельно оси ОХ, а в безосном чертеже – перпендикулярно к линии связи. Пересечение проведенной прямой с прямой MN позволяет найти точку С (проекции с и с’ ) - вторую вершину треугольника.

    В соответствии с условием задачи, расстояние от точки D до вершины В вдвое меньше расстояния от точки D до точки С. Поэтому отрезок CD следует разделить пополам, и одну из его частей отложить на прямой MN. Если в пространстве точка делит отрезок в некотором отношении, то проекции точки делят проекции отрезка в том же отношении. Следовательно, для осуществления намеченных действий можно воспользоваться одной из проекций. На чертеже отрезок cd поделен пополам, найдена его середина 1 и отрезок 1d отложен на прямой mn, что позволило определить горизонтальную b, а затем и фронтальную b’ проекции вершины В. Конечно, для подобных построений можно было бы воспользоваться фронтальной проекцией, но это потребовало дополнительно построить фронтальную d’ проекцию точки D.
    Пример 2 (рис. 1.2).

    Задача 1. Достроить горизонтальную проекцию плоского четырехугольника ABCD.
    Р
    ис. 1.2

    Построение недостающей проекции точки В следует основывать на признаке принадлежности точки плоскости: точка принадлежит плоскости, если она лежит на прямой, принадлежащей плоскости. Поэтому через точку В мысленно следует провести прямую, принадлежащую плоскости четырехугольника, построить проекции этой прямой и найти недостающую проекцию точки.

    Для осуществления намеченного плана можно воспользоваться многими прямыми, проходящим через точку В, однако наиболее удобным представляется использование диагонали BD. Фронтальная проекция b’d’ очевидна, а для построения горизонтальной проекции следует вначале выяснить направление последней. Учитывая, что задан плоский четырехугольник, можно провести проекции диагонали АС. Диагонали четырехугольника пересекаются, точки 1’ и 1 соответственно фронтальная и горизонтальная проекции точки пересечения. Проведя прямую че-рез точки d и 1, выясним направление горизонтальной проекции диагонали, на которой располагается горизонтальная проекция b точки В. Остается завершить построение горизонтальной проекции четырехугольника.

    Примечание. Если считать фронтальные проекции a’b’ и c’d’ сторон АВ и CD параллельными между собой, то, учитывая, что это – стороны плоского четырехугольника, занимающие общее положение относительно плоскостей проекций, следует заключить, что стороны АВ и CD параллельны в пространстве. Такие прямые должны иметь параллельные между собой горизонтальные проекции. Проведя из точки a прямую, параллельную cd, и определив точку b можно соединить ее с точкой с, завершив решение задачи.

    Задача 2. Построить проекции прямой, проходящей через точку С и параллельную отрезку АВ.

    Если прямые в пространстве параллельны, то параллельны их одноименные проекции. Однако судить по чертежу о взаимном положении прямых, занимающих частное положение относительно плоскостей проекций, можно только в том случае, если имеется проекция прямых на ту плоскость, которой прямые параллельны.

    Прямая АВ – профильная прямая, поэтому для решения задачи необходимо располагать профильными проекциями прямой и точки С. Построив с помощью постоянной линии чертежа проекции a”b” и c”, следует через точку c” провести прямую, параллельную a”b”. Зафиксировав профильную проекцию d”, произвольно выбранной точки D, и учитывая, что [ab]  [cd], а [a’b’]  [c’d’] следует закончить построения.

    Задача 3. Построить проекции равнобедренной трапеции ABCD, основание AD которой равно 40 мм, а основание ВС равно 80 мм и расположено на прямой MN, параллельной плоскости Н.

    Рассмотрим вначале решение задачи при планометрическом задании условий (см. чертеж в правом верхнем углу). Если прямая MN и точка А располагаются в плоскости чертежа, то из точки А следует провести луч, параллельный прямой MN, и отложить на нем 40 мм. Конец этого отрезка – точка D. От оснований Е и F перпендикуляров, опущенных из точек А и D на прямую MN, следует отложить отрезки ВЕ и СF, равные 20 мм. Получим равнобедренную трапецию АВСD с основаниями АD = 40 мм и ВС = 80 мм.

    Переходя к решению задачи на чертеже, отражающем пространственную ситуацию, следует учесть, что план решения, рассмотренный выше, не может измениться, но реализация этого плана должна учитывать закономерности проецирования отрезков прямых и углов между прямыми. Поскольку параллельные прямые изображаются параллельными одноименными проекциями, то из точек a и a’ можно провести лучи, параллельные соответственно (mn) и (m’n’). Прямая MN параллельна горизонтальной плоскости проекций, поэтому отрезки этой прямой, а также прямых ей параллельных, проецируются на плоскость Н без искажения. На луче из точки a следует отложить отрезок, равный 40 мм, конец которого даст проекцию d. В проекционной связи на луче из a’ находим проекцию d’.

    Поскольку (MN) Н, то, по теореме о частном случае проецирования прямого угла, прямые углы в основании перпендикуляров, проведенных к этой прямой из точек А и D, должны на горизонтальную плоскость проекций проецироваться без искажения. Поэтому из точек a и d проводим перпендикуляры к (mn). От точек e и f откладываем отрезки be и cf, равные 20 мм. По горизонтальным проекциям b и c достраиваем проекции b’ и c’. Проведя проекции прямых АВ и СD, завершаем решение задачи.

    Метрические задачи

    Примеры решения задач

    Пример 1 (рис. 2.1).

    Задача 1. Построить проекции линии пересечения плоскости треугольника АВС с плоскостью, заданной параллельными прямыми DE и FG, соблюдая условия видимости.

    Заданные плоскости занимают общее положение относительно плоскостей проекций, поэтому алгоритм, регламентирующий порядок решения подобных задач, должен быть использован в полном объеме.

    Две плоскости пересекаются по прямой, для построения которой надо найти проекции двух точек, общих для заданных плоскостей. Одна из точек найдена следующим образом. Введена горизонтально-проецирующая плоскость Т1,заданная следом T1h. Эта плоскость пересекает плоскость параллельных прямых по прямой 1020 (проекции 1-2 и 1’2’), а плоскость треугольника – по прямой 3040 (проекции 3-4 и 3’4’). Прямые 1020 и 3040 пересекаются, поскольку лежат в одной и той же плоскости Т, и точка М (проекции m и m’) является общей для трех плоскостей: Т, АВС и {DE FG}. В этом утверждении следует обратить внимания, что точка М является общей для плоскостей АВС и {DE FG}, т.е. точка М – одна из точек прямой, по которой пересекаются заданные плоскости.

    Для определения проекций второй точки линии пересечения плоскостей можно выяснить проекции точки, в которой прямая DE пересекает плоскость треугольника АВС. Заключим прямую DE в горизонтально-проецирующую плоскость Т2, задав ее следом T2h. Эта плоскость пересекает плоскость треугольника по прямой 5060 (проекции 5-6 и 5’6’). Прямые DE и 5060 пересекаются, поскольку лежат в одной и той же плоскости Т2, и точка N (проекции n и n’) является общей для прямой DE и плоскостью АВС, т.е. является точкой пересечения прямой DE и плоскостью АВС, а также второй точкой, по которой пересекаются плоскости АВС и {DE FG}.
    Р
    ис. 2.1

    Соединив одноименные проекции точек М и N прямыми линиями, получим проекции линии пересечения заданных плоскостей.

    Будем считать что одна из плоскостей ограничена треугольником АВС, а другая – расстоянием между параллельными прямыми DE и FG. Определим видимость этих плоскостей относительно плоскостей проекций. Для определения видимости относительно горизонтальной плоскости проекций рассмотрим видимость конкурирующих точек 50 и 70. Из взаимного расположения фронтальных проекций 5’ и 7’ следует, что точка 50, принадлежащая стороне АВ, находится выше точки 50, принадлежащей прямой DE, из чего можно сделать заключение: на горизонтальной проекции мы видим точку 50 (и прямую АВ), а точка 70 (и прямая DE в этом месте) закрыта точкой 50. Для определения видимости относительно фронтальной плоскости проекций можно рассмотреть видимость конкурирующих точек 80, принадлежащей прямой АВ, и 90, принадлежащей прямой FG. Из взаимного расположения горизонтальных проекций 8 и 9 следует, что точка 90 находится дальше от фронтальной плоскости проекций, чем точка 80. Поэтому на фронтальной проекции мы будем видеть точку 90 (и прямую FG), а не точку 80 (и прямую АВ). Показав видимые участки прямых сплошными основными линиями, а невидимые – тонкими штриховыми линиями, следует закончить графическое оформление задачи.

    Задача 2. Построить проекции плоскости, проходящей через точку М и параллельную плоскости, заданной точкой А и прямой ВС.

    Решение задачи должно отвечать признаку параллельности двух плоскостей: две пересекающиеся прямые одной плоскости должны быть параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости. Поэтому плоскость, проходящую через точку М, целесообразно задать двумя пересекающимися прямыми, параллельными двум пересекающимися прямыми плоскости {А,(ВС)}. Поскольку последняя задана точкой и прямой, необходимо в плоскости {А,(ВС)} провести какую-либо прямую, пересекающую прямую ВС. Проще всего такую прямую провести через точку А, например, прямую AD, пересекающую (ВС) в точке 10. Тогда искомую плоскость можно задать двумя лучами: [MN) (ВС) и [MK) [AD).

    Задача 3. Построить проекции прямоугольника ABCD, вершина А которого принадлежит прямой EF, а сторона ВС расположена на луче ВМ и равна 50 мм.

    Пространственный план решения задачи состоит в том, что к лучу ВМ из точки В следует восставить перпендикуляр, пересекающий прямую EF в точке А. На луче BM надо отложить отрезок, равный 50 мм, конец которого будет являться вершиной С прямоугольника. Из точек А и С провести прямые, параллельные соответственно отрезкам ВС и АВ. Пересечение проведенных прямых в точке D завершит построение прямоугольника.

    Реализуем разработанный пространственный план на предлагаемом чертеже. Множество перпендикуляров к лучу BM, проходящих через точку В, представляет плоскость, перпендикулярную к ВМ и проходящую через точку В. Точка пересечения такой плоскости с прямой EF определит точку А, и даст возможность построить сторону АВ. Руководствуясь правилом изображения проекций перпендикуляра к плоскости, зададим плоскость горизонталью и фронталью, направив горизонтальную проекцию горизонтали перпендикулярно к (bm), а фронтальную проекцию фронтали перпендикулярно к (b’m’). Для определения проекций точки пересечения прямой EF с заданной плоскостью заключим прямую EF в горизонтально-проецирующую плоскость Т, задав ее следом Th. Плоскость Т пересекает плоскость, заданную фронталью и горизонталью, по прямой 1020 (проекции 1-2 и 1’2’). Пересечение прямой 1020 с прямой EF дает возможность определить проекции a’ и a точки А. Соединив одноименные проекции точек А и В прямой получим проекции стороны АВ.

    Прямая ВМ занимает общее положение относительно плоскостей проекций, поэтому отрезки этой прямой проецируются с искажением. Для того, чтобы на луче ВМ можно было отложить 50 мм, следует преобразовать чертеж таким образом, чтобы луч стал параллелен какой-либо плоскости проекций, и, следовательно, отрезки, откладываемые на [BM), проецировались без искажения. Как один из возможных способов преобразования можно использовать способ вращения. Произвольным образом на луче ВМ зафиксируем точку 30 (проекции 3 и 3’). Полагая, что ось вращения перпендикулярна к горизонтальной плоскости проекций и проходит через точку В, повернем отрезок В30 в положение В310 (проекции b31 и b’31’). Теперь отрезок параллелен фронтальной плоскости проекций, величины отрезков проецируются на фронтальную плоскость без искажения, и на прямой b’3’ можно отложить отрезок b’c1’, равный 50 мм. При обратном вращении проекции точки С займут положение c’ и с.

    Проведя из проекций точек А и С прямые, параллельные соответствующим проекциям противоположных сторон прямоугольника и определив точки их пересечения, получим проекции d и d’ точки D. Контролем точности выполненных построений может служить расположение проекций d и d’ на одной линии связи.

    Пример 2 (рис. 2.2)

    Задача 1. Вращением вокруг оси О1О2 ввести точку А на поверхность цилиндра.

    Ось О1О2 перпендикулярна к фронтальной плоскости проекций, поэтому плоскость вращения Р, заданная на чертеже следом Ph, параллельна фронтальной плоскости проекций. Следовательно, окружность радиуса Rвр, по которой точка А двигается при вращении, на фронтальную плоскость проецируется без искажения.

    Все образующие прямого кругового цилиндра перпендикулярны к фронтальной плоскости проекций, поэтому все множество точек цилиндрической поверхности на фронтальную плоскость проецируется в виде окружности.

    После введения точки А на поверхность цилиндра точка должна принадлежать как окружности, описываемой точкой при вращении, так и поверхности цилиндра, потому фронтальная проекция такой точки есть точка пересечения проекции окружности радиуса Rвр с фронтальной проекцией цилиндрической поверхности.

    Р
    ис. 2.2

    Задача имеет два решения, поскольку окружность, по которой вращается точка А, дважды пересекает поверхность цилиндра – в точках А1 и А2. Фронтальным проекциям a’1 и a’2 соответствую горизонтальные проекции a1 и a2, лежащие на следе Ph. Видимой является только горизонтальная проекция a2 точки А2.

    Задача 2. Достроить горизонтальную проекцию сферы с центром О, срезанной фронтально-проецирующими плоскостями.

    Любая плоскость (за исключением касательной) пересекает сферу по окружности. Однако проекции этих окружностей могут выглядеть по-разному: если плоскость окружности параллельна плоскости проекций, то окружность проецируется на эту плоскость без искажения; если плоскость окружности перпендикулярна к плоскости проекций, то окружность проецируется на нее в виде отрезка; в остальных случаях окружность проецируется в виде эллипса.

    Поскольку заданные в задаче плоскости перпендикулярны к фронтальной плоскости проекций, то окружности, лежащие в этих плоскостях, проецируются на фронтальную плоскость в виде отрезков, ограниченных проекциями концов отрезков, по которым пересекаются плоскости окружностей. Горизонтальная окружность с центром С (проекции c и c') без искажения проецируется на горизонтальную плоскость проекций, и ограничена точками 10 и 101. Окружность с центром Р (проекции p и p'), ограниченная точками 20201, лежит в профильной плоскости, поэтому на горизонтальную плоскость проекций проецируется в виде отрезка. Плоскость с центром Q (проекции q и q'), расположенная наклонно к горизонтальной плоскости проекций, проецируется на нее в виде эллипса. Эллипс касается экватора сферы в точках 30 и 301. Горизонтальная проекция любой точки этой кривой может быть найдена из соображений принадлежности точки сфере. Например, через произвольно выбранные точки 40 и 401 (фронтальные проекции 4' и 41') проведена горизонтальная окружность, построена горизонтальная проекция окружности, на которой найдены горизонтальные проекции 4 и 4' точек 40 и 401.

    Задача 3. Построить проекции равнобедренного треугольника АВС, основание ВС которого расположено на прямой MN, параллельной горизонтальной плоскости проекций, и вдвое больше опущенной на него высоты.

    Если бы искомый треугольник располагался в плоскости чертежа, следовало из точки А опустить перпендикуляр на прямую MN до пересечения в точке D, а отрезок AD отложить на прямой MN по обе стороны от точки D. Полученные таким образом вершины треугольника В и С соединить с точкой А.

    При построении проекций треугольника, отражающих пространственную ситуацию, каждое действие должно основываться на правилах начертательной геометрии. Поскольку прямая MN параллельна горизонтальной плоскости проекций, по теореме о частном случае проецирования прямого угла, прямой угол должен на горизонтальную плоскость проецироваться без искажения. Поэтому из точки a можно опустить перпендикуляр на mn до пересечения в точке d, и построить фронтальную проекцию a'd' высоты AD. Отрезки горизонтальной прямой MN на горизонтальную плоскость проецируются без искажения, но высота AD занимает общее положение, и в исходной системе плоскостей проекций проецируется с искажением. Для определения натуральной величины отрезка AD следует преобразовать чертеж так, чтобы отрезок стал параллелен какой-либо плоскости проекций. Один из возможных вариантов - выполнить замену плоскостей проекций: перейти от системы V,H к системе H,S, расположив плоскость S параллельно [AD]. Проекция asds отрезка AD на плоскость S соответствует истинной величине отрезка, поэтому [asds] следует отложить на горизонтальной проекции mn по обе стороны от точки d, и получить горизонтальные проекции b и с вершин треугольника. Достроив фронтальные проекции b' и c', а также соединив одноименные проекции вершин, получим требуемые проекции треугольника АВС.


    Пересечение криволинейных поверхностей
    Графические работы (см. файл ЗАДАНИЕ), пронумерованные числами третьей сотни (с 301 по 399), состоят в том, что по заданным изображениям некоторых поверхностей надо построить их профильную проекцию, а также построить все проекции линий пересечения заданных поверхностей. Работы выполняются на чертежной бумаге (ватмане) формата А3, располагающегося горизонтально. Графические условия задачи вычерчиваются по заданным размерам в масштабе 1:1. Лист должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 301-68 на форматы чертежа. В правом нижнем углу должна располагаться основная надпись, форма, размеры и порядок оформления которой установлен ГОСТ 2.104-68. Необходимые сведения по названным стандартам можно найти в рекомендуемых учебных пособиях, в сборниках стандартов или другой справочной литературе. Построение проекций линий пересечения должно поясняться подробным построением хотя бы одной из промежуточных (нехарактерных) точек. При определении существования или видимости линий на чертеже следует считать, что кривые поверхности ограничивают монолитное непрозрачное тело.

    Примеры решения задач

    Пример 1 (рис. 3.1).

    Заданы горизонтальная и фронтальная проекции прямых круговых конусов с вершинами S1 и S2. Требуется построить профильную проекцию заданных поверхностей, а также проекции их линии пересечения.

    Пересекающиеся поверхности имеют фронтальную плоскость симметрии. Отсюда следует, что искомая линия пересечения также будет симметрична относительно этой плоскости, и фронтальные проекции видимой и невидимой частей линии пересечения будут совпадать.

    Очерковые образующие конусов, лежащие во фронтальной плоскости симметрии, пересекаются, что позволяет найти проекции двух характерных точек: самой низкой точки 10 (проекции 1 и 1') и самой высокой точки 20 (проекции 2 и 2') линии пересечения. Для построения проекций промежуточных точек следует использовать алгоритм построения линии пересечения поверхностей, рассмотренный в теоретической части курса.

    Выбирая для решения данной задачи вспомогательные поверхности, пересекающие заданные, целесообразно остановиться на горизонтальных плоскостях. Введем плоскость Т1, задав ее следом T1v. Плоскость пересекает конус с вершиной S1 по окружности с радиусом r1, а конус с вершиной S2 - по окружности с радиусом R2, причем радиусы этих окружностей проецируются на фронтальную плоскость без искажения. Окружности, лежащие в плоскости Т1 пересекаются в точках, общих для заданных конических поверхностей, т.е. являются одними из точек искомой линии пересечения. Построив горизонтальные проекции окружностей с радиусами r1 и R2, можно определить проекции 3 и 31. Фронтальные проекции 3' и 31' совпадают и располагаются на следе T1h (на проекциях окружностей с радиусами r1 и R2).

    Для построения проекций других точек линии пересечения следует вводить новые вспомогательные горизонтальные плоскости, располагающиеся не ниже точки 10 и не выше точки 20, и повторять описанные выше построения. Так введение плоскости Т2, заданной следом T2v, позволяет построить окружности с радиусами R1 и r2. Пересечение окружностей определяет проекции точек 40 и 401.

    Р
    ис. 3.1

    Закрытая основанием конуса с вершиной S2, линия пересечения на горизонтальной плоскости проекции не видна.

    Располагая горизонтальной и фронтальной проекциями пересекающихся поверхностей, а также проекциями линии пересечения, можно построить профильную проекцию конусов. При этом следует обратить внимание на проекции двух пар характерных точек: точки 50 и 501 линии пересечения принадлежат профильным образующим конуса с вершиной S1, а точки 60 и 601 - профильным образующим конуса с вершиной S2. Следовательно, в точках 5" и 51" профильная проекция линии пересечения касается проекций соответствующих образующих конуса с вершиной S1, а в точках 6" и 6"1 - образующих конуса с вершиной S2.

    Ось конуса с вершиной S2 находится дальше от профильной плоскости проекций (и ближе к наблюдателю), чем ось конуса с вершиной S1, поэтому видимость заданных поверхностей определяет поверхность конуса с вершиной S2. Образующие последнего существуют от основания конуса до точек 60 и 601, ограничивая видимость профильной проекции линии пересечения участком 6"1"61". Точки 50 и 501 являются границами существования профильных образующих конуса с вершиной S1. Часть этих образующих остается невидимой, поскольку закрыта другим конусом.

    Пример 2 (рис. 3.2).

    Задана горизонтальная и фронтальная проекции тора с осью О1О2 и проекции прямого кругового цилиндра с осью I1I2. Требуется построить профильную проекцию заданных поверхностей, а также проекции их линии пересечения.

    Оси обеих поверхностей вращения перпендикулярны к горизонтальной плоскости проекций и задают профильную плоскость симметрии, относительно которой будет симметрична и искомая линия пересечения. Следовательно, на профильной проекции видимая и невидимая части линии пересечения будут совпадать.

    Все образующие прямого кругового цилиндра перпендикулярны к горизонтальной плоскости проекций, поэтому все множество точек цилиндрической поверхности, включая искомую линию пересечения, на горизонтальную плоскость проекций проецируется в виде окружности. Это означает, что горизонтальной проекцией линии пересечения мы располагаем, и остается достроить фронтальную и профильную проекции.

    Для построения фронтальной проекции линии пересечения следует учесть, что точки этой линии принадлежат не только цилиндру, но и тору, поэтому фронтальные проекции точек можно строить как недостающие проекции точек, лежащих на торе. Например, на поверхности тора провести некоторую окружность m0 (проекции m и m') с радиусом R, отметить горизонтальные проекции 1 и 11, а затем найти фронтальные проекции 1' и 11'.

    Р
    ис. 3.2

    Однако методически правильным является начинать построения с определения проекций характерных точек. Такими точками являются самая низкая 20 и самая высокая 30 точки линии пересечения, точки 40 и 410, лежащие на главном меридиане тора и определяющие границы существования меридиана, а также точки 50 и 510, ограничивающие существование очерковых образующих цилиндра на фронтальной проекции.

    Поскольку цилиндр выдвинут вперед относительно тора, то видимость на фронтальной проекции определяет поверхность цилиндра. В точках 5' и 51' проекция линии пересечения касается очерков цилиндра и теряет видимость, а в точках 4' и 41' линия касается очерков тора.

    Располагая горизонтальной и фронтальной проекциями любой точки заданных поверхностей, можно построить их профильную проекцию, включая проекцию линии пересечения.


    Построение третьего вида по двум заданным без разрезов
    В четвертой работе (см. файл ЗАДАНИЕ) пронумерованной числами четвертой сотни (401…430) следует по заданным главному виду и виду сверху детали (см. пример рис.4.1) построить её вид слева без выполнения разрезов.

    На выполненных изображениях следует проставить размеры, соблюдая правила их нанесения. Пример выполнения работы приведён на рис. 4.2 . Перед выполнением работы следует ознакомиться с разделами 2.5 и 2.7 учебника [ 4 ]. Все графические работы выполняются на чертёжной бумаге (ватмане) формата А3, длинная сторона которого располагается горизонтально.



    Рис. 4.1





    Рис. 4.2


    Построение третьего вида по двум заданным с разрезами
    В пятой работе (см. файл ЗАДАНИЕ) пронумерованной числами пятой сотни (501…530) и (531…560) следует по заданным главному виду и виду сверху детали (см. пример рис 5.1) построить её вид слева, а также выполнить фронтальный и профильный (в случае необходимости и горизонтальный) разрезы, совместив их с изображениями соответствующих видов. На выполненных изображениях следует проставить размеры, соблюдая правила их нанесения. Сначала выполняется первый чертёж из заданий (501…530), а затем второй чертёж из заданий (531…560). Пример выполнения работы приведён на рис. 5.2.

    Перед выполнением работы следует ознакомиться с разделами 2.5 и 2.7 учебника [ 4 ].

    Все графические работы выполняются на чертёжной бумаге ( ватмане ) формата А3, длинная сторона которого располагается горизонтально.



    Рис. 5.1





    Рис. 5.2


    Выполнение рабочего чертежа детали по её изометрическому чертежу
    В шестой работе (см. файл ЗАДАНИЕ) пронумерованной числами шестой сотни (601…630) следует по заданному изометрическому изображению детали (см. пример рис.6.1) выполнить её рабочий чертёж, содержащий главный вид совмещенный с разрезом, вид слева совмещенный с разрезом и вид сверху. На выполненных изображениях следует проставить размеры, соблюдая правила их нанесения. Пример выполнения работы приведён на рис.6.2 Перед выполнением работы следует ознакомиться с разделом 2.10 учебника [ 4 ].

    Все графические работы выполняются на чертёжной бумаге ( ватмане ) формата А3, длинная сторона которого располагается горизонтально.



    Рис. 6.1





    Рис. 6.2


    Резьбы и резьбовые соединения
    Задание для упражнений 701…730 следующее:

    1. По заданным параметрам болта и шпильки (см. файл ЗАДАНИЕ) выполнить эскизы на формате А4 (210297) на бумагу в клетку. Пользуясь справочными данными выбрать основные размеры болта по ГОСТ 7798-70 табл. 3.12 [4] и шпильки по ГОСТ 22032-76….22042-76 табл. 3.14 [4] .

    2. Выполнить чертеж болтового и шпилечного соединений по имеющимся эскизам болта и шпильки. Задания выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 (297420). Параметры резьбового гнезда под шпильку выбирать по табл. 3.19 [4] в зависимости от заданного ГОСТа на шпильку.

    Гайки резьбовых соединений должны соответствовать ГОСТ 5915-70, а шайбы – ГОСТ 11371-78. Для болтового соединения следует использовать гайку исполнения 1 и шайбу исполнения 2, а для шпилечного соединения - гайку исполнения 2 и шайбу исполнения 1. Основные параметры гайки и шайбы выбирать по табл. 3.15 и 3.16 [4]. Чертеж сопровождается перечнем обозначения крепежных деталей с их условным обозначением в соответствии с ГОСТами.

    В качестве образца выполнения задания (700) на рис. 7.1 приведен эскиз болта, на рис. 7.2 – эскиз шпильки, на рис. 7.3 - соединения резьбовые.






    Рис. 7.1

    Рис. 7.2



    Рис. 7.3


    Чертежи общего вида

    Задание для упражнений 801…830 следующее:

    - по условным кинематическим схемам изделий, спецификациям и рабочим чертежам (см. файл ЗАДАНИЕ) выполнить чертежи общего вида. В соответствии с ГОСТ 2.109-73 по спецификации и рабочим чертежам выполняют сборочный чертеж. Мы условно принимаем сборочный чертеж за чертеж общего вида.

    Согласно ГОСТ 2.102-68, чертеж общего вида должен содержать данные, определяющие конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и принцип работы. Поэтому чертеж общего вида должен содержать необходимое, но достаточное количество изображений, чтобы по ним можно было иметь представление о каждой детали входящей в сборочное изделие. Перед выполнением чертежа общего вида необходимо ознакомиться с имеющимся описанием изделия, что поможет разобраться с назначением его составных деталей, их взаимодействием между собой, а также правильно нанести штриховку.

    Составные части изделия обозначаются на чертеже общего вида номерами позиций из предварительно составленной к ним спецификации и кинематическим схемам. Задания выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 (297×420).

    Упражнения

    В качестве образца выполнения задания (800) на рис. 8.1 приведена условная кинематическая схема изделия, на рис. 8.2 - спецификация, а на рис. 8.3 - чертёж общего вида на изделие Амортизатор. Обозначения рабочих чертежей на изделие представлены в спецификации.

    Амортизатор крепится к раме подъемно-транспортного устройства (на схеме не показано) и служит для гашения ударных нагрузок при ударе груза о буфер. При ударе буфер 3 передает нагрузку через крышку 2 пружине 4, которая сжимаясь, гасит удар. Втулка 5 служит направляющей для стержня буфера 3. Гайка 6 регулирует величину сжатия пружины 4.




    Рис. 8.2

    800. Наименование изделия – Амортизатор



    Рис. 8.1





















    Рис. 8.3











    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


    1. Бахнов Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению. – М.: Высш. шк.., 1984. – 159 с.

    2. Боголюбов С.К., Воинов А.В. Черчение. М.: Машиностроение, 1981. –

    303 с.

    1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А.. Инженерная графика. М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 400 с.

    2. Бродский А.М., Макарова М.П., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А., Яковук О.А. Начертательная геометрия. Инженерная графика. М.: Изд. центр «Институт информ. техн. », 2011. – 400 с.

    3. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии: Учеб. пособие / Под ред. Ю.Б. Иванова. М.: Наука, 1988. - 272 с.

    4. ГОСТ 2.317-69. Аксонометрические проекции.

    5. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение. М.: Высшая школа, 1981.- 351 с.

    6. Попов Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. Л.: Машиностроение, 1986. 447 с.

    7. Розов С.В. Сборник заданий по черчению. – М.: Машиностроение, 1988. – 336 с

    8. Стандарты ЕСКД.

    9. Справочное руководство по черчению. М.: Машиностроение, 1989.- 864 с.

    10. Фролов С.А., Воинов А.В., Феоктистова Е.Д. Машиностроительное черчение. М.: Машиностроение, 1981. 304 с.


    написать администратору сайта