- •Практикум по инженерной графике
- •Введение
- •1. Нанесение размеров
- •2. Выносные элементы
- •3. Графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежах
- •4. Допуски формы и расположения поверхностей
- •5. Шероховатость поверхности
- •5.1. Шероховатость, как геометрическое состояние поверхности
- •5.2. Обработка и качество поверхности
- •Примерное значение шероховатости поверхности в зависимости от ее конструктивного назначения
- •5.3. Классификация и обозначения шероховатости поверхностей
- •5.4. Правила обозначения шероховатости поверхностей на чертежах (гост 2.309 - 73)
- •6. Графические задания
- •6.1. «Сопряжения»
- •Варианты заданий
- •6.2. «Построение 3-х видов»
- •Варианты заданий
- •6.3. «Построение третьего вида и аксонометрии»
- •Варианты заданий
- •6.4. «Переконструирование детали»
- •Варианты заданий
- •6.5. «Сечения вала»
- •Варианты заданий
- •6.6. «Сечения плоской детали»
- •Варианты заданий
- •6.7. «Фронтальный разрез»
- •Варианты заданий
- •6.8. «Ступенчатый разрез»
- •Варианты заданий
- •Список использованных источников
- •Содержание
- •Практикум по инженерной графике
- •Составитель несет ответственность за достоверность изложенного в книге
Кучинская Е.Ю.
Практикум по инженерной графике
Стерлитамак 2017
УДК 744 (075.8)
ББК 30.11я73
К 84
Рецензенты:
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики, информатики и физике Григорьева Т.В. (филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Стерлитамаке); кандидат технических наук Т.Г. Белобородова (Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета); кафедра технологии и общетехнических дисциплин (Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета)
Ответственный редактор – кандидат педагогических наук, доцент С.М. Анохин (Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета)
Кучинская Е.Ю. ПРУКТИКУМ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ: – Стерлитамак: Стерлитамак. филиал Башкирского государственного университета – с. 80.
Представлены графические работы по основным разделам инженерной графике, для каждой графической работы сформулировано задание, даны методические указания по выполнению работы. Представлены алгоритмы решения некоторых задач, входивших в графические работы. Каждая работа представлена в 25-ти вариантах
© Авторы:
Кучинская Е.Ю.
© Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного
университета, 2017
Введение
Решение задач профессиональной деятельности будущим специалистом невозможно без осуществления графической деятельности. Графическое образование студентов направлено на подготовку компетентных в области графической деятельности выпускников вузов, владеющих совокупностью знаний о графических методах, способах, средствах, правилах отображения, сохранения, передачи, преобразования информации и их использования в науке, производстве, дизайне, архитектуре, экономике и общественных сферах жизни общества; владеющих совокупностью графических умений, а также способных использовать полученные знания и умения не только для адаптации к условиям жизни в современном обществе, но и для активного участия в репродуктивной, творческой, научной, производственной и проектной и др. деятельности.
Составленный по правилам и нормам международных стандартов чертеж понятен любому инженеру, технически грамотному рабочему независимо от страны, в которой он живет, и языка, на котором он говорит. Чертеж, называемый «языком техники», является международным средством передачи информации. Естественно, обучение в совершенстве владеть этим «языком» является непременным условием подготовки учителя технологии.
Важным условием успешного изучения инженерной графики является усвоение стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Под усвоением надо понимать не формальное заучивание стандартов, а понимание их сути, правильного применения содержащихся в них правил, требований и рекомендаций.
Изучение графики базируется на знаниях студентов, полученных ими на уроках черчения и геометрии в общеобразовательных школах, а также в средних специальных учебных заведениях.
Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе графики, необходимы для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также в последующей профессиональной деятельности.
Производственный чертеж, зародившийся в глубокой древности, за многие сотни лет своего существования претерпел и продолжает претерпевать глубокие качественные изменения. От получертежей-полурисунков, передававших геометрические формы изображённых на них объектов лишь весьма приблизительно, люди постепенно перешли к составлению чертежей, передающих форму изображенных на них объектов с большой точностью.
Развитие новой техники сопровождается интенсификацией инженерно-технического труда, требуя выполнения значительного количества всевозможной конструкторской документации.
В чертежи стали включать указания о точности, с какой, должны быть выдержаны размеры (появление системы допусков и посадок), требования к качеству поверхностей (переход от примитивных указаний «кругом обработка» к указанию научно обоснованных параметров шероховатости поверхности), требования к геометрии изделия (указание допусков форм и расположения поверхностей) и др.
В современном машиностроении чертеж должен иметь наибольшую ясность изображения и обладать доступностью его понимания.
Совершенствование элементов конструкций изделий, которые весьма разнообразны как по форме и точности изготовления, так и по материалу, покрытию, классу прочности, невозможны без знания теоретического материала.
Материал, изложенный в пособии, предназначен для студентов первого и второго курсов обучающихся на естественнонаучном факультете, изучающих дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Машиностроительное черчение», «Инженерная графика».
Инженерная графика, как точная наука, строится на основе исходных понятий о методах конструирования промышленных изделий в соответствии с требованиями государственных стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Условием изучения и усвоения стандартов в технических дисциплинах понимается не формальное заучивание стандартов, а понимание их геометрических оснований и правильного применения, содержащихся в них правил, требований и рекомендаций. Например, ГОСТ 23887-79 четко дает понятия видов соединений составных частей изделий, их изображения и обозначения.
Целью изучения инженерной графики является: подробное ознакомление с правилами построения изображений на чертежах; изучение условностей, применяемых на чертежах; приобретение опыта составления конструкторской документации; приобретение опыта чтения чертежей; приобретение основных сведений о простейших конструкциях основных видов изделий и их элементов; ознакомление со стандартами, определяющими параметры материалов, деталей и их элементов, применяемых в машиностроении.
Практикум включает варианты заданий и методические указания по их выполнению.
В качестве заданий предлагается выполнить чертежи изделий (деталей), цель которых – привить студентам навыки разработки и оформления конструкторской документации (КД) на изделие (деталь) на основе методов проецирования, изложенных в начертательной геометрии.
