2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

Négyszögletes isometry azzal jellemezve, hogy a torzítás aránya 0,82. Ezek nyert kapcsolatban (1).

A téglalap alakú izometrikus nézet a kapcsolatban (1), kapjuk:

Zu 2 = 2, vagy mindkét = v - .. W = (2/3) 1/2 = 0,82, azaz, a szegmens koordinátatengely

100 mm-es négyszögletes axonometrikus izometrikus nézete szegmens által képviselt tengely 82 mm long. A gyakorlatban konstrukciók felhasználásával az ilyen tényezők nem kényelmes torzítás, így GOST 2,317-69 használatát javasolja adott torzítási együtthatók:

Így megkonstruált kép nagyobb, mint az objektum 1,22-szor, azaz zoom négyszögletes izometrikus lennie 1,22 MA: .. 1.

Axonometrikus tengely négyszögletes izometrikus elrendezett 120 ° egymással (ábra. 157). A fényképek kört jelent perspektívát érdeklődés szingularitás

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

de körök tartozó összehangolják vagy párhuzamos síkok.

Általában a vetített kört ellipszis, kör, ha a sík szögben a vetítési sík (lásd. 43. §). Következésképpen, axonometria kerülete ellipszis. A konstrukció a négyszögletes axonometrikus körök fekvő koordináta vagy párhuzamos síkokban, vezérli a szabály: a fő tengelye merőleges a koordinátatengelyek a szempontból, hogy hiányzik a kerülete síkban.

A téglalap alakú izometrikus nézetben egyenlő a kerület mentén található, a koordináta-síkban, vetített egyenlő ellipszisek (ábra. 158).

A méretek a tengelyek a ellipszisek a fenti torzítás együtthatók egyenlő a fő tengellyel 2a = 1,22d, kisebb tengelye 2b = 0,71d, ahol d - a kör átmérője ábrázolt.

A átmérője körök, párhuzamosan a koordinátatengelyek, vetített szegmensek izometrikus párhuzamos tengelyeken, és megjelenik a átmérőjével azonos a kör: l 1 = L 2 = l 3 = d, ahol

l 1 || x; l 2 || y; 3 l || z.

Ellipszis isometry kör konstrukció nyolc pontot, korlátozza a nagyobb és kisebb tengelyét és az átmérőjük a vetítés, párhuzamos a koordináta tengelyekkel.

Egy műszaki rajz gyakorlat ellipszis isometry kerülete fekvő koordinátarendszerben, vagy a vele párhuzamos, lehet helyettesíteni chetyrehtsentrovym ovális, amelyek azonos

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

tengely: 2a = 1,22d és 2b = 0,71 d. Ábra. 159 szemlélteti a szerkezet a tengelyek a ovális izometrikus d átmérője a kör.

A konstrukció perspektivikus kör található a kiálló sík vagy egy általános sík helyzetben, meg kell kiosztani egy bizonyos számú kerületi pontokat, ezeket a pontokat, hogy össze egy perspektíva és csatlakoztassa őket egy sima görbe; Megkapjuk a kívánt ellips- perspektivikus kerülete (ábra. 160).

A kör helyezkedik el vízszintesen kinyúló sík venni 8 pont (1.2. 8). A kör maga kapcsolódik a természetes koordináta-rendszer (ábra. 160 a) .Provodim tengelye az ellipszis és a téglalap alakú izometrikus alkalmazásával csökkentett torzítás együtthatók építeni másodlagos nyúlvány a kerület mentén január 1 1. 5 1 1 a koordinátái x és y (ábra. 160, b) . Építő kiegészítések törött axonometrikus koordinálja az egyes nyolc pontot, megismerjék isometry (1 1 2 1 8 1). Elhelyezés sima görbe izometrikus vetülete minden pontban és kapjunk izometria előre meghatározott kerülete.

A képet a téglalap alakú geometriai felületek izometrikus úgy a konstrukciós példa egy szabványos négyszögletes izometrikus csonka egyenes körkúp (ábra. 161).

A rajzon egy integrált forgás kúp, csonka szintű lévő vízszintes sík magasságában z alsó alapja a profil és a síkban, amely a CE-

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

chenii hiperbola felületén egy kúp csúcsa A. A nyúlványok hiperbola által épített egyedi pontokat.

Azt hogy a kúp a természetes koordináta-rendszerben Oxyz. Construct vetítési tengely a természetes komplex rajz és izometrikus nézet őket külön-külön. Építőipari izometrikus ellipszis kezdődik az építkezés a felső és az alsó bázisok izometrikus nézetek körök bázisok. Kis tengelye az ellipszis egybeesnek az irányt a izometrikus tengely OZ (lásd. Ábra. 158). Nagyobb tengelye az ellipszisek merőlegesek kicsi. Értékek tengelyei ellipszisek függően vannak meghatározva a méret a kör átmérője (d - és az alsó alap d1 - a felső bázis). Ezután fordítsd izometrikus metszeti profilját keskenyedő felülete síkban, amely metszi az alap egy egyenes vonal távközzel elválasztott eredetű összeggel XA és párhuzamos az Y-tengely.

Izometrikus hiperbola pont van kialakítva a koordinátákat, mért egy összetett alak, és elhalasztja változatlan mentén vannak izometrikus tengely, az ábrán látható módon és a torzítás együtthatók = v = w = 1. Izometrikus vetülete pontok a hiperbola csatlakozni egy sima görbe. Építése a kúp végződik hordozó esszé képalkotó érintő ellipszis bázisok. A láthatatlan része alacsonyabb bázis az ellipszis végzi a szaggatott vonal.

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

Négyszögletes átmérők azzal jellemezve, hogy a torzítás együtthatókat meghatároztuk az expressziós (1), és a = W = 0,94, a v = 0,47. Ez határozza meg a következőképpen:

u 2 = 8/9; u = W = (8/9) 1/2 = 0,94; v = 0,47.

Összhangban a GOST 2,317-69 gyakorlati építési egy négyszögletes átmérőjű segítségével kell végrehajtani a torzítás együtthatók adott: u = w = 1 és v = 0,5.

Hely szabványos téglalap alakú tengelyek átmérőjű ábrán látható. 162. Axonometrikus skála négyszögletes átmérőjű MA 1,06. 1.

Az átmérője a négyszögletes kerület mentén egyenlő átmérőjű d, fekve az xy koordináta síkok és yO kinyúlik egyenlő ellipszisek, a fő tengelye, amely a 2a = 1,06d, és a kis - 2b = 0,35d, ha használjuk a csökkentett együtthatók torzítás. Kör, egy xOz sík, vetített a tengelyeken az ellipszis: amelynek nagy tengelye 2a1 = 1,066d, kisebb tengelye - 2b1 = 0,95d (163 ábra.). Diametry.okruzh-

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter

NOSTA párhuzamos a koordináta-tengelyek, projekt szegmensekre a tengelyekkel párhuzamos átmérő l = l 1 2 = d; L = 0,5d, ahol || Ó; l2 || Oy; l3 || Oz.

Lehet építeni más, mint a megadott pont négy pont szimmetrikus pontokban, korlátozza az átmérője a vetítés, párhuzamosan a koordinátatengelyek. Ezután az ellipszis a kör átmérője, akkor lehet építeni a tizenkét pontot.

A képet a téglalap alakú geometriát felületek átmérőjű úgy a konstrukciós példa egy szabványos négyszögletes diméter egy jobbmenetes henger. Ábra. 164 egy példa a komplex rajz egy üreges henger H magasságú c d külső és a belső átmérő d1. Palackokat vannak elrendezve teljes méretben a természetes koordinátarendszerben Oxyz amely ellen konstrukció dimetric annak vetülete. Mivel abban az esetben, építése körök perspektivikusan átmérőjű is kezdődik az építési ábrán ellipszisek felső és alsó bázisok a henger, amelyek izometrikus kilátás nyílik a alapkörökön. Az alaprész kerületét vannak elrendezve párhuzamos síkokban a vízszintes síkhoz vetítési, azonban az előzőekben megadott szabályok határozzák meg, hogy a nagy tengelye a ellipszisek tengelyére merőleges Oz. Kisebb tengelyét az ellipszisek egybeesik a tengely irányában Oz. A központok a tengelyek a ellipszisek az alsó és a felső bázisokat elhelyezkedő tengelyekkel Y. meghatározott értékeket méretétől függően a külső és a belső átmérő a palackok. Megszerkesztésével ellipszisek, vonalak esszék így érinti a külső az ellipszis.

Az egyértelműség kedvéért, megkonstruálunk egy kivágás a negyedik henger, melynek építése látható ábrán. 164. A metszet irányítása az Hatch választani, ábrán látható. 200. Láthatatlan vonalak mutatják szaggatott vonalak. Az érthetőség kedvéért, az azonos vonalak mutatják a vágási vonalak a henger. Látható szintvonalak indukálja a kívánt vastagságot.

2, 3, Szén isometry, téglalap alakú diméter