- •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
9. Зачетная работа и зачет
В конце второго семестра по инженерной графике сдается зачет.
К зачету допускаются студенты, у которых выполнены, защищены и подписаны преподавателем все работы.
Перед сдачей зачета каждый студент в течение двух часов в присутствии преподавателя выполняет зачетную работу. В зачетную работу входит построение по двум заданным видам третьего вида детали с выполнением необходимых разрезов и построение .истинной величины сечения этой детали.
В зачет входит опрос студента по зачётной работе и по всем графическим работам, выполненным в семестре, а также по материалу изученных разделов курса.
Оценка знаний и навыков производится по четырех бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Студенты, закончившие выполнение всех работ ранее пятнадцатой учебной недели, могут выполнять зачетную работу и сдавать зачёт досрочно.
Литература
1. ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации. Общие положения.
2. ЕСКД ГОСТ 2.305–68 Изображения – виды, разрезы, сечения.
3. ЕСКД ГОСТ 2.307–68 Нанесение размеров.
4. T-Flex/CAD. Краткий вводный курс. М. Top Systems, 2008.
5. Власов М.П. Инженерная графика. М.: Машиностроение, 1989.
6. Байдина Н.М., Демьянова, Г.А. Мочалов Основы образования изображений на чертежах: Учебное пособие. М., МИФИ, 2004.
7. Демьянова С.М., Мочалов Г.А., Сучков Г.А. Изображение кривых поверхностей на чертежах. Учебное пособие. Изд. 3-е, переработанное и доп. М.: МИФИ, 2007.
8. Дубова Н.И., Божко Ю.В. Основные изображения на чертежах деталей физических приборов и устройств. Учебное пособие М.:, МИФИ, 2004.
9, Яунзем Н.П. Оформление чертежей физических приборов и устройств. М.: МИФИ, I982.
10. Щавелин В.M., Демьянова С. М., Дубова Н.И. Сборник задач для программированного контроля знаний по инженерной графике. М.: МИФИ, I979.
11. Барканова Д.С. Построение линий перехода в деталях приборов и устройств. М.: МИФИ, I975, I978.
12. Минаева Г.Н. Изображение резьбовых соединений в физических приборах и устройствах М.: МИФИ, 2003.
13. Машиностроительное черчение. Под редакцией Г.П.Вяткина. М.: Машиностроение, I977.
14. Боголюбов С.К. Воинов А.В. Курс технического черчения. М.: Машиностроение, I98I.
15. Федоренко В.А., Шошин A.И. Справочник по машиностроительному черчению. Л.: Машиностроение, Ленингр.отд.,1981.
16. Попова Г.Н;, Алексеев С.!О. Машиностроительное черчение: Справочник. Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1986.
17. Электронный учебник по начертательной геометрии. Интернет-ресурс - http://www.t-agency.ru/geom/
18. Электронный учебник по начертательной геометрии. Интернет-ресурс - http://kig.pstu.ac.ru/Graphbook/book/lekcii/L-000.htm
19. Дубова Н.И., Божко Ю.В. Основные изображения на чертежах деталей физических приборов и устройств. Учебное пособие М., МИФИ, 2004.
20. Боголюбов С.К. Черчение. Учебник. М.: Машиностроение, 1985.
21. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению. М.: Высшая школа, 2001.
Основные понятия, термины, команды TFLEX/CAD, необходимые для выполнения практических заданий.
Главное диалоговое окно T-FLEX CAD.
Основные понятия чертежа
Элементы построения. Формируют каркас чертежа. С ними связаны элементы изображения, которые и являются тем реальным изображением, которое мы хотим в итоге получить. К элементам построения относятся линии построения и узлы. Линии построения и узлы - основные элементы,
формирующие параметрическую модель чертежа. По аналогии с черчением их можно сравнить с тонкими карандашными линиями, которые затем обводятся тушью. С помощью задания различных типов линий построения и узлов устанавливается взаимосвязь элементов построения и определяется порядок расчета их положения при параметрическом изменении чертежа. Они присутствуют только на экране и не выводятся на принтер или плоттер, а также не экспортируются.
Элементы изображения. Формируют изображение чертежа. К элементам изображения относятся линии изображения, размеры, тексты, штриховки, допуски формы и расположения поверхностей и т.д. Они могут «привязываться» к элементам построения. В этом случае, при изменении положения линий построения и узлов, элементы изображения изменяют свое положение, что и является основной идеей параметризации в T-FLEX CAD. Эти элементы составляют изображение чертежа при выводе на принтер и плоттер.
Элементы построения
Линии построения - это базовые элементы параметрической модели в T-FLEX CAD. Они являются тонкими конструкционными линиями, с помощью которых вы создаете параметрический каркас вашего чертежа. К линиям построения относятся бесконечные прямые, окружности, эллипсы, сплайны, эквидистанты, функции, пути. На экране линии построения отображаются в виде штриховых линий. Используя различные способы создания линий построения, вы тем самым определяете, как будет изменяться чертёж при изменении положения какой-либо линии построения, поскольку остальные линии будут каким-либо образом связаны с ней.
Узел - это точка, положение которой зависит от способа его создания и
взаимосвязи с другими элементами модели. Узлы также являются базовым элементом создания параметрической модели в T-FLEX CAD. Наиболее распространенным типом узла является узел, построенный на пересечении двух линий построения. Узлы напрямую участвуют в построении параметрической модели при задании других элементов построения.
Линии изображения - линии, формирующие основное изображение чертежа. К линиям изображения относятся отрезки прямых между двумя узлами, полные линии построения (окружности, сплайны и т.д., кроме бесконечных прямых), а также участки линий построения, ограниченные двумя узлами. Линии изображения могут быть различных типов (сплошные, основные, сплошные тонкие, штриховые, штрихпунктирные и
т.д.). Они привязываются к узлам и линиям построения.
Штриховки и заливки - замкнутые одноконтурные или многоконтурные области, заполненные различными способами Контуры штриховок привязываются к узлам и линиям построения. При изменении положения узлов изменяются контуры штриховок. При этом автоматически изменяется заполнение штриховок в соответствии с изменением контуров.
Текст - однострочная или многострочная текстовая информация, задаваемая в текстовом редакторе и отображаемая на экране различными шрифтами или непосредственно на поле чертежа.
Размер - стандартный элемент оформления чертежей. Состоит из совокупности линий и текстовой информации. Размер создаётся на основе линий построения и узлов. Размеры автоматически изменяются при параметрическом изменении чертежа.
Методы построения чертежа
Параметрический чертеж - это основной режим работы системы T-FLEX CAD. Использование параметрического проектирования T-FLEX CAD позволяет создать чертеж, который будет легко изменяться. Это основной режим работы системы T-FLEX CAD. Построение чертежа начинается с задания элементов построения. Сначала задаются базовые линии построения, от которых в дальнейшем строятся новые линии построения. Базовыми линиями могут быть вертикальные и горизонтальные прямые. Далее вы строите прямые или окружности, зависимые от базовых. Например, параллельные прямые, окружности касательные прямым. Тем самым вы определяете способ построения новых линий, который запоминается в системе. На пересечении построенных прямых вы создаете узлы, которые вам требуются для проведения дальнейших построений. Затем вы продолжаете строить прямые и окружности, задавая их различными способами относительно построенных ранее. Например: прямая, проходящая через два узла, окружность касательная к прямой и проходящая через узел и т.д. Все эти способы сохраняются, и в дальнейшем при изменении базовых или других элементов построения положение зависимых прямых, окружностей и узлов будет определяться исходя из способа их задания.
Таким образом, на начальном этапе построения чертежа вы определяете параметрические зависимости элементов построения чертежа, то есть строите параметрический каркас чертежа.
Непараметрический чертеж - чертеж строится аналогично большинству известных систем, т.е. сразу наносятся линии изображения. Чертёж строится с использованием стандартного набора функций создания различных примитивов (отрезков, дуг, окружностей, эллипсов, сплайнов и т.п.) и механизма объектных привязок. Такие чертежи не обладают преимуществами параметрических чертежей по эффективному изменению параметров (размеров), однако их создание в ряде случаев происходит быстрее и может дать выигрыш в тех случаях, когда не требуется существенная последующая модификация.
Основные топологические элементы |
|
Твёрдое тело. Набор геометрических объектов – вершин, граней и рёбер, замыкающий непрерывный объём. Самое простое твёрдое тело образуется при движении какой-либо ограниченной поверхности (контура). |
|
Листовое тело (поверхность). Набор геометрических объектов – вершин, граней и рёбер, замыкающих непрерывную площадь и не замыкающих объёма. |
|
Грань. Ограниченный участок поверхности. В качестве границ грани выступают циклы. Одна грань может содержать неограниченное количество циклов. Грань, не содержащая циклов, формирует замкнутый объект, например, полную сферу. | |
Цикл. Представляет собой набор рёбер, образующий один замкнутый контур. Цикл является элементом, ограничивающим поверхность грани. В каждой вершине цикла сходится не более двух рёбер. | |
Ребро. Ограниченный участок кривой. Ограничивается двумя вершинами. Если ребро замкнутое, оно может содержать только одну вершину. | |
Вершина. Представляет собой точку в пространстве. Вершина служит для ограничения рёбер. Одна вершина может принадлежать нескольким ребрам одновременно. | |
3D элементы построения |
|
Рабочая плоскость – элемент, позволяющий задавать исходные данные для 3D операций, и, прежде всего – создавать 3D профили. Без создания рабочей плоскости невозможно строить 3D модель. | |
Рабочая поверхность. Имеет схожий с рабочими плоскостями функциональный смысл. В данном случае в качестве геометрической основы используется не плоскость, а цилиндр, сфера или тор. | |
3D узел - один из основных элементов построения, предназначенный для обозначения точки в трёхмерном пространстве. Существует множество способов создания 3D узлов. Например, можно создавать 3D узел как характерную точку тела – на основе вершин, рёбер или граней, можно задать положение узла в абсолютных координатах. | |
3D профиль – элемент построения, предназначенный для выделения участка поверхности. 3D профиль является одним из основных элементов, ведь именно он используется как исходный элемент для многих операций. Контур 3D профиля может быть замкнутым или разомкнутым. | |
3D Сечение – элемент, в общем случае представляющий результат выталкивания на бесконечное расстояние плоской кривой или ломаной линии. Выталкивание происходит перпендикулярно плоскости, на которой лежит кривая. В частном случае 3D сечение может состоять из одной плоскости или набора плоскостей. В этом случае его можно использовать при построении двухмерных разрезов. 3D сечение может учитываться при визуализации объектов 3D сцены, использоваться в операции отсечения. |
|
Основные трёхмерные операции |
|
Выталкивание - результатом выполнения данной операции является тело, образующееся при поступательном перемещении контура вдоль указанного направления. |
|
Вращение - результатом выполнения данной операции является тело, образующееся при вращательном перемещении контура вокруг пространственной оси на заданный угол. Исходный контур может располагаться произвольным образом относительно оси, но он не должен пересекать ось вращения. |
|
Булева операция - предназначена для создания нового тела на основе комбинирования двух уже существующих тел. Указывается тип операции: сложение, вычитание или пересечение. |
|
Сглаживание рёбер - операция, которая позволяет модифицировать уже созданное тело за счёт сглаживания его вершин, рёбер и граней. Операция позволяет строить фаску, скруглять рёбра переменным радиусом или эллиптической поверхностью. |
|
Спираль - операция, позволяющая создавать тела в виде спирали. В качестве образующего контура можно использовать профиль произвольной формы. Данную операцию можно использовать для создания точной модели резьбы. |
|
Пружина - специализированная операция, позволяющая создавать тела – пружины. От операции спираль отличается формированием начальной и конечной частей спирали. В качестве образующего профиля используется окружность. |
|
Отсечение - операция, позволяющая разделить тело на две части или отсечь от тела лишнюю часть. В качестве секущей поверхности можно использовать набор связанных граней, сечения, рабочие плоскости. | |
Резьба – операция, позволяющая создавать имитацию резьбы на цилиндрических и конических гранях трёхмерной модели. При создании проекций детали, содержащей косметические резьбы, на чертеже автоматически формируется условное обозначение резьбы. | |
Отверстие – операция, позволяющая создавать стандартные отверстия. Команда позволяет одновременно создавать наборы отверстий и отверстия в нескольких телах, а также резьбовые отверстия. При создании резьбового отверстия на новой грани показывается косметическая резьба. |
|
3D фрагмент – операция, позволяющая использовать геометрические данные 3D модели, спроектированной в отдельном файле, для создания сборочных моделей. 3D фрагментом может быть любой документ системы T-FLEX CAD, содержащий трёхмерную модель. |
|
Линейный массив – копии исходных объектов размещаются вдоль одного или двух направляющих векторов с заданным шагом. Копии могут располагаться не только в прямом, но и в обратном направлении вдоль каждого направляющего вектора. | |
Массив по точкам – положение копий массива задаётся с помощью 3D точек. | |
Круговой массив – копии располагаются по окружности вокруг оси массива. |
Приложение 2. Примеры оформления чертежей
Работа 1 (задание 1)
Работа 1 (задание 2)
Работа 1 (задание 3)
Работа 1 (задание 4)
Работа 2 (задание 1)
Работа 2 (задание 2)
Работа 2 (задание 3)
Работа 2 (задание 4)
Работа 3 (задание 1)
Анатолий Васильевич Блинов,
Константин Ильич Молодцов,
Валерий Викторович Щербаков
Учебное пособие
Редактор Е.Н. Кочубей
Подписано в печать 17.12.2009. Формат 60х84 1/16.
Печ.л. 9,25. Уч.-изд. л. 9,25. Тираж 100 экз.
Изд. № 044-1. Заказ №
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,