Презентация на тему "Кафедра Инженерной графикии дизайнаРаздел1.Основы образования чертежаЛекция №1"

Презентация: Кафедра Инженерной графикии дизайнаРаздел1.Основы образования чертежаЛекция №1
Включить эффекты
1 из 31
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Презентация powerpoint на тему "Кафедра Инженерной графикии дизайнаРаздел1.Основы образования чертежаЛекция №1". Содержит 31 слайда. Скачать файл 0.48 Мб. Самая большая база качественных презентаций. Смотрите онлайн с анимацией или скачивайте на компьютер. Средняя оценка: 3.0 балла из 5.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    31
  • Слова
    другое
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Кафедра Инженерной графикии дизайнаРаздел1.Основы образования чертежаЛекция №1
    Слайд 1

    Кафедра Инженерной графикии дизайнаРаздел1.Основы образования чертежаЛекция №1

    1 2008 Материал создан на базе кура лекций по Начертательной геометрии, разработанного зав. кафедрой ИГД МИСиС Мокрецовой Л.О.- mok@misis.ru Автор: Доцент кафедры ИГД Головкина Валерия Борисовна – v.golovkina@bk.ru

  • Слайд 2

    Что требуется для освоения дисциплины

    2 1. Распечатать раздаточный материал к лекциям: http://misis.ru/ Институт ИТАСУ Кафедра Инженерной графики и дизайна Электронная библиотека Опорный конспект 2. Подготовить рабочую тетрадь (задачи там же)

  • Слайд 3

    Рекомендуемая литература

    3 Основная литература 1. Соломонов К.Н., Чиченёва О.Н., Бусыгина Е.Б. Основы начертательной геометрии. -М.: МИСиС, 2003 2. Соломонов К.Н., Чиченёва О.Н., Бусыгина Е.Б. Основы технического черчения. – М.: МИСиС, 2004 3. Сборник «Национальные стандарты». ЕСКД .ГОСТ 2.301-68 2.321-84.-М.: ИПК Издательство Стандартов,2004 4. Чекмарев А.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа, 1998 5. Боголюбов С.К. Инженерная графика. – М.: Машиностроение 2000. – 352с. Пособия №1241Головкина В.Б., Мокрецова Л.О.и др. В. Начертательная геометрия и инженерная графика. Наглядные изображения: область применения и правила построения.Учебно-методическое пособие Курс лекций по Начертательной геометрии. Л.О.Мокрецова, Соломонов К.Н., Чиченева О.Н., В.Б. Головкина

  • Слайд 4

    4 3. №889 Информатика. Применение системы трехмерного геометрического моделирования КОМПАС. Дохновская И.В.,Мокрецова Л.О.,Чичинева О.Н.,Свирин В.В., В.Б. Головкина Средства обеспечения освоения дисциплины Программный комплекс Компас 3D Курс лекций, созданный с использованием графического редактора «Power Point« и средств Internet.

  • Слайд 5

    Содержание курса лекций

    5 Предисловие. Введение. Раздел1.Основы образования чертежа. Лекции 1. Лекция 2. Лекция 3. Раздел 2. Поверхности. Лекция 4. Раздел 3. Пересечение поверхностей. Лекция 5. Лекция 6. Лекция 7 Раздел 4.Аксонометрические проекции. Лекция 8.

  • Слайд 6

    Пример выполнения курсовой работы в весеннем семестре

    6

  • Слайд 7

    7 ГАСПАР МОНЖ 1746 – 1818

  • Слайд 8

    8 i а)Цилиндр в объеме Раздел1.Основы образования чертежа i б) Цилиндр в проекциях Введение

  • Слайд 9

    Метод проецирования

    9 П1 – плоскостьпроекций; А – объект проецирования; I– направление проецирования; А1 – проекция точки А; Проекция– в переводе с латинского слова projectio означает бросание вперед А1 А П1 I

  • Слайд 10

    10 Раздел1.Основы образования чертежа 1.1.Методы проецирования Центральное проецирование П1 S l1 A1 А В В1 l2 S – центр проецирования; П1 - плоскость проекций; А и В- объекты проецирования; А1и В1 – проекции А и В на плоскость проекций П1.

  • Слайд 11

    11 Параллельное проецирование а)Косоугольное П1 А l1 А1 В l2 α В1 α б) Ортогональное П1 А В l1 А1=(С1) В1 С l2

  • Слайд 12

    1.1.Свойства параллельного проецирования

    12 П1 А В l1 А1=(С1) В1 С l2 Выводы: 1. При параллельном проецировании происходит некоторое искажение объектов проецирования; 3. Конкурирующие точки лежат на одном проецирующем луче и служат для определения видимости точек и линий объектов проецирования на плоскости проекций; 2. Отрезок проецируется без искажения, если он параллелен плоскости проекций; 4.Точка принадлежит прямой, если одноименные проекции точки принадлежат одноименным проекциям прямой линии; 5. Равные отрезки прямых линии отображаются равными; 6. Параллельность прямых на изображении сохраняется.

  • Слайд 13

    13 1.1.Комплексный чертеж Проецирование точки на две плоскости П1 П2 А l1 А1 l2 Ах Х ZА YА А2 0 АА1=А2Ах =ZА ; ХА Ах0 =ХА; АА2 =А1Ах =YА; А2 –фронтальная проекция точки А. А1 –горизонтальная проекция точки А;

  • Слайд 14

    14 Х Z Y 0 П1 П2 А А1 Ах А2 АY АZ А3 ХА П3 YА     ZА YА 1.1.Трехпроекционный чертеж АА3=А1АY=А2АZ= АХ0 = ХА АА2=А1Ах =А3АZ= Ау0 = YА АА1=А2Ах =А3АY= АZ0 =ZА l1 l2 l3

  • Слайд 15

    15 Z Y 0 П1 П2 А А1 Ах А2 АY АZ А3 ХА П3 YА   ZА YА Х Y П1 YА П3 А3 А1 YА Z Х А2 Y ZА П2 П2 Ах АZ 0 ХА 1.1.Трехпроекционный комплексный чертеж

  • Слайд 16

    16 Основная задача проекционного черченияА) на чертеже с осями 1.2.Построение третьей проекции точки. X Z Y Y 0 A2 A1 Ax XA YA ZA AZ AY A3 YA AY K0 Задача имеет 4 способа решения.

  • Слайд 17

    17 б) Безосный чертеж А2 А1 А3 ∆Y= YA-YB B2 B1 ∆Y= YA- YB B3 А2А1; В2В1 – вертикальные линии связи А2А3; В2В3 – горизонтальные линии связи

  • Слайд 18

    18 Изображение отрезка прямой линии А2В2 –фронтальная проекция отрезка АВ А1В1 –горизонтальная проекция отрезка АВ А3В3– профильная проекция отрезка АВ А3 А2 А1 ∆YA-B B2 B1 ∆YA-B B3 Соединяем одноименные проекции точек А и В АВ - отрезок общего положения, не параллелен и не перпендикулярен ни одной из плоскостей проекций й.

  • Слайд 19

    Проецирование прямых частного положения

    19 П1 П2 z Y 0 Х а) Прямая, параллельная плоскости проекций П1– горизонтальная прямая (h) А А1 Ах Вх В1 В В2 β β А2 Х А2 В2 А1 В1 β ZА ZА ZВ ZВ h2 h1

  • Слайд 20

    б) Прямая, параллельная плоскости проекции П2-фронтальная прямая (f)

    20 Х С D С2 D2 C1 D1 α α YD YC Х С2 С1 D2 D1 α YC YD

  • Слайд 21

    в)Прямая, параллельная плоскости проекций П3 -профильная прямая (р)

    21 П2 F3 Х Z Y Y 0 F1 E1 F2 E2 E3 F3 β α П1 П3 E F E3 FY F1 EY E1 F2 E2 FХ=(EХ) EZ FZ α α β β

  • Слайд 22

    Конкурирующие точки

    22  

  • Слайд 23

    23 2.Проецирующие прямые а) Горизонтально - проецирующая прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций П1 Х А2 В2 А1=( В1) П1 П2 П3 А В А1=( В1) А2 В2 АХ=(ВХ) АХ=(ВХ)

  • Слайд 24

    24 б) Фронтально - проецирующая прямая, перпендикулярнаяфронтальной плоскости проекций П2 Х П2 П1 П3 С D C1 D1 C2=(D2) C2=(D2) D1 C1 СХ=(DХ) СХ=(DХ)

  • Слайд 25

    в) Профильно-проецирующая прямая – перпендикулярнаяпрофильной плоскости проекций П3

    25 П2 П1 П3 С D C1 D1 D2 DХ С2 (CZ)=DZ (СY) =DY (C3)=D3 CХ Х Z Y Y 0 D2 D1 DХ C1 CХ (CZ)=DХ С2 (C3)=D3 l3 ν ν ν ν ν

  • Слайд 26

    26

  • Слайд 27

    Взаимное расположение прямых

    27 1) Параллельные прямые: Х а2 b2 a1 b1 2) Скрещивающиеся прямые: Х f2 f1 n2 n1 A2=(B2) A1 B1 C1 =(D1) C2 D2

  • Слайд 28

    3)Пересекающиеся прямые:

    28 Х с2 с1 К2 К1 d2 d1 Если с ∩d= К, то с2 ∩d2= К2 , а с1∩ d1 =К1. Линия связи К2К1┴ Х. G2 G1

  • Слайд 29

    Теорема о проецировании прямого угла

    29 Х h2 h1 а2 К2 К1 а1

  • Слайд 30

    Задача. Определить расстояние от точки до отрезка прямой линии.

    30 Х А2 В2 А1 В1 ZА ZВ К1 К2 С1 С2

  • Слайд 31

    СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

    31

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке