Раздел: Документация
0 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 87 тель; 18 — рулонный ковер; 19 — вентиляционная камера; 20 — водоприемная воронка; 21 — железобетонная балка; 22 — железобе тонные ребристые плиты покрытая; 23 - подвесной потолок; 24 — лаз на крышу; 25 — стремянка; 26— ограждение марша; 27 — лестничный марш; 28 — оконный блок; 29 — железобетонные многопустотные плиты покрытия; 30 — витражи; 31 - монолитный железобетонный каркас фойе; 32 — сборно-монолитная железобетонна я лестница; 33 — железобетонные многопустотные панели перекрытия; 34 — поперечные несущие кирпичные степы; 35 — перегородка; 36 — ступенчатый пол зрите ть-ного зала; 37 - уплотнен-н -]й грунт. Таблица 8.1.1. Значения показателей искажения и параметров некоторых типов аксонометрических проекций
Косоугольная аксонометрия
Примечание. Над чертой указаны значения «приведенных», под чертой или одной строкой — «точных» показателей искажения Таблица 8.1.2. Сравнение различных типов аксонометрии Название аксонометрии и изображение куба с окружностями, вписанными в его грани Сравнительное изображение арки Пример и область применения Прямоугольная аксонометрия Изометрическая проекция (см. п. 1, табл. 8.1.1) u:v:w=l:l:l Диметрическая проекция (см. п. 2, габл. 8.1.1) u:v:w=i :0,5: 1 Триметрическая проекция (см. п. 7, табл. 8.1.1) и: и: и>=0,9:0,7: 1,0 Фронтальная изометрическая проекция (см. п. 8, табл. 8.1.1) и : v : u> = l : 1 : I Горизонтальная изометрическая проекция (см. п. 10, табл. 8.1.1) и : v : w= 1:1:1 <2ч Косоугольная аксонометрия Несущие конструкции одноэтажного производственного здания. В случае необходимости изобразить предмет при высокой точке зрения и преобладании круговых и сферических форм Сборная железобетонная лестница. Конструкция каркасно-панельного дома с укрупненными панелями. Сборный ленточный фундамент. При малой глубине (ширине) предмета, при сложных контурах фасада Застройка участка промышленного объекта. При сложных контурах сооружений в плане П р о л о I ж е н и е т я б л. 8.1.2 Название аксонометрии и изображение куба с окружностями, вписанными в его грани Фронтальная ди метрическая проекция (см. п. 12, табл. 8.1.1) и : v : w= 1 : 0,5 : 1 гуры-оригинала и осей ко ординат пространства, к которым эта фигура отнесена. Изображения, выполненные и аксонометрии, обладают высокой наглядностью, удобочитаемы, понятны даже для лиц, не имеющих специальной графической подготовки. Примеры изображения в аксонометрии узлов и конструкций зданий приведены на черт. 8.1.2 и 8.1.3. 8.1.3. Угол ф между направлением проецирования Сравнительное изображение арки s и плоскостью Д называют ) I : i ц В :-: - висимости от его значения а ксо I: i ом етр и ю р азд е л яют {табл. 8.1.1, 8.1.2) на прямоугольную (ф=90°); косоугольную (ф#= 90°). 8.1.4. Отношения аксонометрических координат (или а ксонометр и ч ее к и х ко( >р ди -натных отрезков) к соответствующим натуральным называют показателя-га и и с к а ж е н и я по осям и обозначают соответствен- Пример и область применения Двухблочное железобетонное пролетное строение. При сложных контурах фасада, при необходимости построения фронтальною; вида и большой глубине (ширине преямета) но через и. v и ш (см. табл. 8.1.1). В зависимости от соотношения значений показателей искажения прямоугольную и косоугольную аксонометрию делят на: изо-м е т р и ю — показатели искажения по всем трем осям равны между ообой (и = = v = w); диметрию — показатели искажения только по двум осям равны между собой (например, u = w=jt=v);триме т- р и ю — показатели искаже- ния по всем осям различны (и - -v , ;:;). 8.1.5. ЕСКД ГОСТ 2.317— 69* (СТ СЭВ 1979—79) установлены следующие типы аксонометрии: прямоугольная (изометрическая и диметрическая проекции); косоугольная (фронтальная изометрическая, горизонтальная изометрическая и фронтальная диметрическая проекции). Допускается применение других теоретически обоснованных аксо-но метр ич ееких проекций. § 8.2. АКСОНОМЕТРИЯ ОКРУЖНОСТИ И СФЕРЫ 8.2.1. В общем случае в любом типе аксонометрии окружность проецируется в эллипс. Диаметры окружности, лежащей в плоскости уровня, параллельные натуральным координатным осям, проецируются в сопряженные диаметры эллипса, параллельные соответствующим аксонометрическим осям. Длина сопряженного диаметра эллипса, параллельного аксонометрической оси, равна произведению ди- аметра окружности на показатель искажения по этой оси. В табл. 8.2.1 приведены исходные данные для построения аксонометрии окружности по восьми точкам (только для окружности, лежащей в координатной плоскости или плоскости уровня). 8.2.2. Для построения аксонометрии окружности, лежащей в плоскости уровня, строят аксонометрию ее центра, через нее проводят две прямые, па-раллельные двум соответствующим аксонометрическим осям, и откладывают на них значения диаметров; затем проводят оси эллипса i откладывают их значения (см. табл. 8.2.1). По полученным восьми точкам по лекалу вычерчивают искомый эллипс 8.2.3. Построение овалов, условно аппроксимирующих эллипсы, применяют Черт 8 2 1 Построение овалов (условных прямоугольных аксоно-ли трических проекции окружности диаметра d)- а в изометрии; б — в диметрии для фронтальной окружности; в — в диметрии для горизонтальной и профильной окружностей. 4Г25 R,=D,H = qe п,= -я— 0 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 87
|