Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Инженерная графика / Oganesov - Inzzhenernaya grafika 2013

.pdf
Скачиваний:
81
Добавлен:
15.11.2017
Размер:
2.93 Mб
Скачать

81

Таблица 5.3

Толщина линий обводки для чертежей планов, разрезов, фасадов в мм

Наименование элементов

Тип линии

П л а н ы и р а з р е з ы

Линии земли

Основная

Капитальные стены и несущие

Основная

конструкции, попавшие в секущую

плоскость (2)

 

Лестницы, попавшие в секущую

Основная

плоскость

 

Тонкие стенки (перегородки),

Основная

попавшие в секущую плоскость

 

Элементы конструкции здания,

 

расположенные за секущей плос-

 

костью (капитальные стены, колон-

Сплошная

ны, перегородки, оконные и дверные

тонкая

проемы и их заполнение, линии

 

открывания дверей, лестницы и

 

лестничные марши, ниши, отверстия

 

в стенах и т.д.(5))

 

Сантехническое и вспомогательное

Сплошная

оборудование

тонкая

Ф а с а д ы

Масштаб

1:100 1:50

0,8...1 1...1,2

0,7...0,8 0,8...1

0,7...0,8 0,8...1

0,5...0,6 0,6...0,7

0,4...0,5 0,5...0,6

0,2...0,3 0,2...0,3

Линии земли (1)

Основная

1

1,2

Контуры зданий (3)

Основная

0,5...0,6

0,6...0,7

Контуры ворот, дверей, окон, линии

Сплошная

0,4...0,5

0,5...0,6

проемов (4)

тонкая

 

 

Заполнение (рисунок) оконных и

Сплошная

0,3...0,4

0,4...0,5

дверных проемов, ворот, карнизы,

тонкая

балконы, ступени (6)

Линии размерные и выносные, линии-выноски и полки линийвыносок, линии ограничения выносных элементов и фрагментов на изображениях рекомендуется выполнять тонкой линией толщиной

0,2...0,3 мм.

82

В отличие от машиностроительных чертежей конструктивные элементы здания, попавшие в разрез и выполненные из материала, являющегося для здания основным, допускается не заштриховывать (рис. 5.1, 5.2). Только участки стен, отличающиеся материалом от основного, выделяют условной штриховкой (см. табл. 3.1).

На фасадах (видах) зданий допускается приводить графическое обозначение материалов (см. табл. 3.2). Обычно на фасадах условным обозначением выделяют только участки стен, материал которых отличается от основного материала всего здания.

Секущие плоскости и виды на строительных чертежах допускается обозначать не только буквами, но и арабскими цифрами (числами), а направление взгляда для вида указывать двумя стрелками аналогично указанию секущих плоскостей в разрезах.

В строительных чертежах не допускается изображение до оси симметрии симметричных планов и схем различного оборудования.

Размеры на строительных чертежах наносят по ГОСТ 2.30768* с учетом требований ГОСТ 21.101-97.

Остановимся на основных особенностях простановки размеров на строительных чертежах:

1. Допускается размерную линию на её пересечении с выносными, контурными или осевыми линиями ограничивать не стрелками, а засечками в виде отрезков основных линий длиной 2...4 мм (толщиной 0,7...0,8 мм), проводимых под углом 45 (наклон вправо) к размерной линии (рис. 5.4). При недостатке места для засечек на размерных линиях, расположенных цепочкой, могут использоваться точки. Размерные линии со стрелками рекомендуются при нанесении размеров радиусов, диаметров и углов.

1...3

47

 

Рис. 5.4

83

2. Не только выносные линии должны выступать за размерные на 1...5 мм, но и размерные линии должны выступать за крайние выносные на 1...3 мм (рис. 5.5).

1-3ìì

Основная линия (s)

Выносная линия(s/3- s/2)

Размернаялиния

10min

(s/3 - s/2)

 

{

7min

 

{

 

 

 

1-5ìì

Рис. 5.5

3.Допускается пересечение размерной линии выносной линией и другими размерными линиями (рис. 5.1).

4.Размеры одного и того же элемента допускается повторять (рис. 5.1).

5.Размеры допускается наносить в виде замкнутой цепи. На планах здания вне контура плана наносят от одной до трех (четырех) размерных цепочек: на первой цепочке проставляют размеры оконных и дверных проемов и простенков между ними; на второй - размеры между смежными координационными осями; на третьей - размеры между крайними осями (рис. 5.1).

6.На фасадах, разрезах и сечениях по особому наносятся высотные отметки уровней (высоты, глубины) элемента здания или конструкции от какого-либо отсчетного уровня (рис. 5.2, 5.3).

Отметки помещают на выносных линиях или линиях контура и обозначают знаком, который представляет собой стрелку с полочкой. Стрелка изображается в виде прямого угла, опирающегося своей вершиной на выносную или контурную линию и имеющего стороны, проведенные основными линиями (0,7...0,8 мм) под углом

45О к выносной линии или линии контура (рис. 5.6). Вертикальный отрезок, полочка и выносная линия выполняются тонкой сплошной линией (0,2...0,3 мм).

а)

б)

12...17

в) +2,750

г)

0,000

 

 

 

 

 

 

Óð.÷.ï.

 

 

 

+2,750

 

-0,250

 

 

3...5

Выносная линия

 

Óð.з.

 

 

 

 

Рис. 5.6

84

Отметки, характеризующие высоту уровней, указывают в метрах с тремя десятичными знаками после запятой. Плоскость, от которой берут начало отсчета последующие уровни, называют нулевым уровнем и обозначают отметкой “0,000. Отметки, лежащие выше нулевого уровня, за который принимается чистый пол первого этажа, обозначают со знаком плюс (например, +2,500), а уровни, лежащие ниже, обозначают знаком минус (например, -0,800).

Отметки могут сопровождаться поясняющими надписями, например: Óð.÷.ï. - уровень чистого пола, Óð.ç. - уровень земли.

На чертежах планов допускается наносить высотные отметки зданий в прямоугольнике или на полке линии-выноски (рис. 5.7).

2500

+7,250 +6,550

-1,000 -0,550

4200

Рис. 5.7

7. При выполнении разрезов размеры наносят двух видов:

вертикальные размеры в мм окон, ворот и других конструкций при помощи размерных линий с засечками и отметки уровня в м элементов здания или конструкции.

85

6. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

6.1. Общие положения

Комплексные (технические) чертежи строят по методу прямоугольного проецирования на плоскости проекций, при этом количество изображений предмета на этих чертежах должно быть наименьшим, но полностью раскрывающим его форму и размеры. Такие чертежи обратимы, удобоизмеримы, но недостаточно наглядны, так как пространственный образ предмета в сознании очень часто приходится воспроизводить по нескольким его изображениям. Поэтому возникла необходимость в чертежах, которые были бы наглядны, но при этом обратимы и давали общее представление об относительных размерах и форме предмета.

Аксонометрической проекцией называют наглядное изображение предмета, полученное параллельным проецированием его на одну аксонометрическую плоскость проекций П вместе с осями пространственной системы координат Oxyz, к которой он отнесен (предмет отнесен к системе координат, если известна его проекция на одну из координатных плоскостей.). Проекцию предме-

та на плоскость Пназывают аксонометрической (аксонометрией);

проекции координатных осей - соответствующими аксонометрическими осями (их упрощенно обозначают x, y, z вместо x, y, z); отношение длины аксонометрической проекции отрезка, параллельного координатной оси, к натуральной длине отрезка - показателем искажения по соответствующей аксонометрической оси. Если направление проецирования перпендикулярно плоскости П , то аксонометрию называют прямоугольной, а если нет, то косоугольной.

Для построения наглядных технических изображений ГОСТ 2.317-69* рекомендует стандартные аксонометрии, обладающие хорошей наглядностью.

6.2. Прямоугольная изометрическая проекция (изометрия)

Этот вид аксонометрии получается при одинаковом наклоне всех координатных плоскостей, связанных с предметом, к аксонометрической плоскости проекций. Поэтому в изометрии коэффициенты искажения по осям x, y и z одинаковы (они равны 0,82), а аксонометрические оси образуют между собой углы по 120О (рис. 6.1). Их можно построить с помощью циркуля или угольников с

 

86

 

 

углами 30О и 60О, расположив

 

ось z вертикально. На рис.

 

6.1 оси x и y проведены с

 

уклоном 4:7 к горизонталь-

 

ной линии чертежа.

 

Для упрощения изомет-

 

рию строят, используя приве-

 

денные показатели искажения

 

по осям, равные 1. В этом

 

случае изображение предмета

 

в изометрии

выполняется в

 

увеличенном масштабе 1,22:1.

 

Прямоугольная изомет-

 

рия наиболее удобна для

Рис. 6.1

предметов

криволинейной

формы, длина, ширина и

 

высота которых отличаются друг от друга не очень значительно.

6.3. Прямоугольная диметрическая проекция

 

(диметрия)

 

Диметрия получается при одинаковом наклоне к аксонометрической плоскости координатных плоскостей xOy и yOz, поэтому показатели искажения по осям x и z одинаковы и равны 0,94, а по оси y - 0,47. Используя на практике приведенные показатели искажения (по 1 для осей x и z и 0,5 для оси y), диметрию выполняют в масштабе увели-

чения 1,06:1.

При построении аксонометрических осей (рис. 6.2) ось

z проводят вертикально, а для

нанесения осей x и y

исполь-

зуют не углы их наклона к гори-

зонтальной прямой

чертежа

(соответственно 7 10 и

41 25 ),

а их уклоны к этой

прямой

(соответственно 1:8 и 7:8). Прямоугольную диметрию

целесообразно применять

для

предметов призматической и

Рис. 6.2

87

пирамидальной форм, а также для предметов удлиненной формы, у которых длина значительно превышает ширину и высоту, направляя длину параллельно оси х или z. В этом случае длина не подвергается сильному искажению и не теряется представление о форме предмета и соотношении его основных размеров.

6.4. Вычерчивание окружностей в аксонометрии

Окружность, лежащая в координатной плоскости или плоскости, ей параллельной, проецируется в прямоугольной аксонометрии в эллипс, большая ось которого перпендикулярна к “свободной” аксонометрической оси, а малая ей параллельна. Свободная аксонометрическая ось - проекция координатной оси, перпендикулярной к плоскости окружности (например, для окружности, плоскость которой параллельна плоскости yOz, “свободной” осью является ось х).

Примеры эллипсов, в которые проецируются окружности, плоскости которых параллельны координатным, приведены для стандартных изометрии и диметрии на рис. 6.1 и 6.2 соответственно (при построении использовались приведенные показатели искажения).

Большие оси этих эллипсов в изометрии равны 1,22d, а малые - 0,71d (d - диаметр окружности). Эллипсы в изометрии (рис. 6.1) строят по большим и малым осям (4 точки) и точкам на диаметрах, параллельных координатным осям (еще 4 точки).

В диметрии большие оси эллипсов равны 1,06d, а малые оси равны 0,35d для окружностей, лежащих в плоскостях xOy и yOz и им параллельным, и 0,94d для окружностей, расположенных в плоскости xOz и плоскостях ей параллельных. Для построения эллипсов в диметрии используют 8 точек, аналогичных точкам, по которым вычерчивают эллипс в изометрии (рис. 6.2). Чтобы точнее построить эллипсы, в которые проецируются окружности, параллельные плоскостям xOy и yOz, используют дополнительные точки, получаемые благодаря симметрии точек эллипсов относительно больших и малых осей.

На рис. 6.1 и 6.2 около осей эллипсов и их диаметров указаны приведенные показатели искажения по этим направлениям.

Аксонометрические проекции окружностей (дуг) большого радиуса, окружностей, не лежащих в плоскостях, параллельных координатным, и кривых линий строят по аксонометрическим проекциям их точек.

88

6.5. Примеры аксонометрических проекций различных предметов

Аксонометрию предмета обычно строят по его техническому чертежу, на котором могут быть указаны проекции осей пространственной системы координат Oxyz, к которой отнесен предмет.

Построение аксонометрии начинают с проведения аксонометрических осей.

Аксонометрические проекции фигур строят по аксонометрическим проекциям их характерных точек. Аксонометрические проекции точек строят по координатам этих точек с учетом показателей искажения по аксонометрическим осям.

Аксонометрические проекции отрезков строят по аксонометрическим проекциям двух их точек. Аксонометрические проекции параллельных прямых параллельны. При этом аксонометрические проекции прямых, параллельных координатным осям, параллельны соответствующим аксонометрическим осям и имеют такие же показатели искажения.

Для всех рассматриваемых далее предметов аксонометрия строилась по приведенным показателям искажения.

На рис. 6.3,а; 6.4, а и 6.5,а представлены технические чертежи параллелепипеда, полусферы и конуса вращения соответственно, на рис. 6.3, б и 6.4, б приведены изометрии двух первых фигур, а на рис. 6.5, б - диметрия третьей.

а)

 

z2

 

б)

 

 

 

 

z

 

A2

B2

E2

D2

 

 

x2

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

B1

 

D1

 

 

E

 

 

B

 

x1

 

 

 

y

 

 

x

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

A

A1 E1

y1

Рис. 6.3

а) z2

x2

x1

y1

а) z2

x2

x1

y1

89

б) z

x

y

Рис. 6.4

б)

z

x

y

Рис. 6.5

Очерком сферы при прямоугольном проецировании всегда является окружность радиусом, равным радиусу сферы R. При использовании приведенных показателей искажения радиус очерка сферы в изометрии увеличивают до 1,22R, а в диметрии - до 1.06R.

При построении аксонометрии предмета стремятся по возможности координатную плоскость xOy совместить с плоскостью основания предмета, а координатные оси - с его ребрами или осями симметрии.

90

На рис. 6.6, а и 6.7, а приведены комплексные чертежи

предметов, а на рис. 6.6, в и 6.7,б

соответственно изометрические

проекции этих предметов с вырезом одной четверти.

а)

z2

б)

z

 

À

x2

À

À-À

x

z

y

 

 

 

в)

 

x1

y1

Рис. 6.6

x

y

Вырез на изображениях, выполненных в аксонометрии, необходим так же, как и разрезы на технических чертежах, для выявления скрытых внутренних форм предмета.

Разрезы в аксонометрии можно построить двумя способами. Первый способ заключается в построении полного изображения

предмета в тонких линиях с последующим нанесением контуров сечений, образуемых каждой секущей плоскостью выреза, и удалением изображения отсеченной части предмета (рис. 6.6, б).

По второму способу сначала строят контуры сечений предмета секущими плоскостями (на рис. 6.6,б показаны основными линиями), а затем выполняют изображение остальной части предмета.