- •Методические указания
- •Цель и задачи учебного курса
- •Содержание курса
- •Общие методические рекомендации по выполнению заданий
- •Программа 2-го семестра
- •Работа 1. Многогранники и кривые поверхности
- •5.1 Задание 1. Построение проекций двух пересекающихся многогранников.
- •5.2 Задание 2. Построение проекций шара, имеющего сквозное отверстие.
- •Задание 3. Построение "линии среза"
- •5.4 Задание 4. Построение проекций линии взаимного
- •Работа 2. Изображения по ескд
- •6.1. Построение третьего вида модели по двум заданным
- •6.2. Выполнение разрезов
- •6.3. Построение аксонометрических изображений
- •6.4. Построение сечения
- •6.5. Нанесение размеров
- •Работа 3. Построение развертки многогранника
- •Работа 4. Разъемные и неразъемные соединения деталей
- •9. Зачетная работа и зачет
- •115409, Москва, Каширское ш., 31
Федеральное агентство по образованию РФ
Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»
Блинов А.В., Молодцов К.И., Щербаков В.В.
Методические указания
для подготовки к практическим занятиям
по курсу: «Начертательная геометрия. Инженерная графика»
для студентов всех специальностей
очной формы обучения
Москва 2011
УДК 515
Блинов А.В., Молодцов К.И., Щербаков В.В. Методические указания для подготовки к практическим заданиям по курсу: «Начертательная геометрия. Инженерная графика» для студентов всех специальностей очной формы обучения. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. 87 с.
Данное учебное пособие написано на основе цикла лекций и лабораторного практикума по курсу «Начертательная геометрия и инженерная графика», который читается авторами для студентов МИФИ.
В методических указаниях даны рекомендации по подготовке к практическим занятиям и самостоятельной работе. Предназначены для студентов первого, второго, третьего курсов.
Рецензент кандидат технических наук, доцент
Рекомендовано редсоветом МИФИ в качестве учебного пособия.
ISBN978-5-7262-1192-0
Ó Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2011
Оглавление
Предисловие |
4 |
1. Цели и задачи учебного курса |
8 |
2. Содержание курса |
9 |
3. Общие методические рекомендации по выполнению графических заданий |
11 |
4. Программа 2-го семестра |
14 |
5. Работа 1. Многогранники и кривые поверхности. |
15 |
5.1 Задание 1. Построение проекций двух пересекающихся многогранников. |
21 |
5.2 Задание 2. Построение проекций шара, имеющего сквозное отверстие. |
28 |
5.3 Задание 3. Построение линии среза |
33 |
5.4 Задание 4. Построение проекций линии взаимного пересечения двух кривых поверхностей |
37 |
6. Работа 2. Изображения по ЕСКД . |
42 |
6.1 Задание 1. Построение третьего вида модели по двум заданным |
34 |
6.2 Выполнение разрезов |
34 |
6.3 Построение аксонометрических изображений. |
34 |
6.4 Построение сечения |
36 |
6.5 Нанесение размеров |
36 |
7. Работа 3. Построение развертки многогранника |
40 |
8. Работа 4. Разъемные и неразъемные соединения деталей |
42 |
9. Зачетная работа и зачет |
72 |
Литература |
43 |
Предисловие
В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования инженер должен обладать знаниями и умениями, позволяющими применять современные информационные технологии, математические методы и программное обеспечение для решения задач проектно-конструкторской и управленческой деятельности.
Данное учебно-методическое пособие написано на основе цикла лекций и лабораторного практикума по курсу «Начертательная геометрия. Инженерная графика», который читается авторами для студентов всех факультетов НИЯУ МИФИ.
Методические указания определяют сценарии выполнения заданий студентами по курсу: «Начертательная геометрия и инженерная графика» и являются учебным пособием для получения практических навыков создания чертежей в соответствии с требованиями Государственных стандартов (ГОСТ) Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД) [1-3].
ЕСКД — комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ремонте, утилизации).
Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения конструкторской документации, которые обеспечивают:
- применение современных методов и средств на всех стадиях жизненного цикла изделия;
- возможность взаимообмена конструкторской документацией без её переоформления;
- оптимальную комплектность конструкторской документации;
- автоматизацию обработки конструкторских документов и содержащейся в них информации;
- высокое качество изделий;
- наличие в конструкторской документации требований, обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу;
- возможность расширения унификации и стандартизации при проектировании изделий и разработке конструкторской документации;
- возможность проведения сертификации изделий;
- сокращение сроков и снижение трудоёмкости подготовки производства;
- правильную эксплуатацию изделий;
-оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действующего производства;
- упрощение форм конструкторских документов и графических изображений;
- возможность создания и ведения единой информационной базы;
- возможность интеграции стандартов ЕСКД с международными стандартами (ИСО, МЭК) в области конструкторской документации;
- возможность информационного обеспечения поддержки жизненного цикла изделия.
Стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения и приборостроения. Область распространения отдельных стандартов расширена, что оговорено во введении к ним.
При проведении практических занятий студенты могут использоваться созданную на кафедре базу данных, в которой хранятся основные ГОСТ ЕСКД, необходимые для изучения и выполнения заданий. Доступ к базе данных ГОСТ осуществляется с компьютеров кафедры, где проводятся практические занятия.
В пособии рассматривается методика решения задач начертательной геометрии и инженерной графики с использованием CAD/CAM–системы1, входящей в программный комплекс T-Flex, разработанный АО «Топ Системы» [2].
Система автоматизированного проектирования (САПР) T-Flex/CAD содержит полный набор средств создания конструкторской документации: отрезки, различные варианты дуг, полные окружности, эллипсы, многоугольники, кривые сплайновые линии разных типов, автоматические осевые линии, фаски, скругления и другие элементы.
При создании элементов используются объектные привязки и динамические подсказки, которые делают процесс создания чертежа простым и удобным.
T-Flex/CAD предоставляет следующие возможности, облегчающие работу в соответствии с ГОСТ ЕСКД:
различные типы линий: основные, тонкие, штриховые, штрихпунктирные, волнистые, двойные и т.п. Линии могут иметь переменную толщину, цвет, выравнивание. Имеется возможность создания пользовательских типов линий;
различные способы модификации отрезков: обрезка, удлинение, укорачивание, разбиение линии на несколько отрезков;
интерактивное изменение размеров, когда, щелкнув на номинал размера, непосредственно в поле чертежа задаете новое значение, при этом изображение чертежа корректируется в соответствии с новым номиналом;
быстрая простановка размеров по графическим примитивам: линиям и дугам;
допуски формы и расположения поверхностей, шероховатости, надписи, тексты. Значения шероховатостей можно выбирать из таблиц стандартных значений. Значения допусков формы и расположения поверхностей могут автоматически рассчитываться в зависимости от размера и точности.
Часто используемые способы простановки элементов оформления осуществляются за минимально возможное количество действий пользователя. Работает механизм динамических подсказок, помогающий пользователю задавать привязку элементов оформления
В системе осуществляется 2D и 3D моделирование, подготовка конструкторской документации (чертежи, спецификации и т.д.) в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД.
Лекции и практические занятия по курсу: «Начертательная геометрия и инженерная графика» проводятся в учебных аудиториях, оснащенных персональными компьютерами, которые объединены в локальную вычислительную сеть. В состав программно-технического комплекса (ПТК) входят:
- сервер с базой данных для хранения конструкторских документов, создаваемых студентами;
- компьютеры студентов, на которые установлено прикладное программное обеспечение необходимое для проведения выполнения практических занятий;
- компьютер преподавателя, на который установлено программное обеспечения для проверки выполнения заданий у студентов и проведения тестирования;
- база данных нормативных документов, ГОСТ, учебных пособий и т.д.;
- автоматизированная информационная система тестирования и контроля знаний
- принтер общего пользования для получения чертежей в бумажном виде.