![]() | |
|
|
Теория строительства Книги и журналы ![]() Phc. 82. Фронтальная днметрия: а - расположение аксонометрических осей и нанесение штриховки в разрезах, б - аксонометрическая проекция куба, в - пример изображения детали ОХ- горизонтальная, ось 0Y делит угол ZOX пополам и направлена вправо вниз. Ось 0Y можно построить, отложив от горизонтали угол 45°. По осям ОХ и 0Z размеры изображения проецируются в истинную величину, а по оси 0Y сокращаются вдвое. Фронтальная диметрическая проекция куба с окружностями, вписанными в три видимые грани, показана на рис. 82, б. В передней грани параллельной координатной плоскости XOZ окружность изображается без искажений, в двух других гранях - одинаковыми эллипсами, большие оси которых равны \,07D, а малые - 0,33Z), где D - диаметр окружности, вписанной в грани куба. Направления больших осей эллипсов отклоняются от большей диагонали аксонометрии описанного квадрата (параллелограмма) на 7°. Эти эллипсы можно вычертить также способом, указанным для прямоугольной димет- рии (см. рис. 81,6), так как разница в размерах осей очень мала. Фронтальную диметрию целесообразно применять в тех случаях, когда требуется сохранить неискаженными фигуры, расположенные во фронтальных плоскостях (рис. 82, в), что упрощает построение аксонометрического изображения. Фронтальная изометрическая проекция. Во фронтальной изометрии положение осей (рис. 83, а) аналогично положению осей во фронтальной диметрии. По всем осям размеры откладывают без сокращений, в истинную величину. На рис. 83, б построена фронтальная изометрия куба. Искажение общей формы изображенного предмета и неестественная вытянутость куба вдоль оси 0Y в этой проекции больше, чем во фронтальной диметрии. Эллипсы рекомендуется строить по восьми точкам. Направление осей эллипсов совпадает с диагоналями граней куба. ![]() Рис. 83. Фронтальная изометрия: а - расположение аксонометрических осей и нанесение штриховки в разрезах, б-аксонометрическая проекция куба, в - узел железобетонного перекрытия при виде снизу ![]() Рис. 84. Горизонтальная изометрия: а - расположение аксонометрических осей и нанесение штриховки в разрезах, б - аксонометрическая проекция куба Расположение осей во фронтальной изометрии, как и в других аксонометрических проекциях, дает вид предмета сверху. Если необходимо дать вид предмета снизу, оси располагают, как показано на рис. 83, в. В этом случае 0Z направлена вниз, а ось 0Y - вправо вверх. При этом углы между осями и коэффициенты искажения сохраняются. Горизоитальиая изометрическая проекция. Аксонометрические оси горизонтальной изометрии располагают следующим образом (рис. 84, а): ось 0Z - вертикальная, угол между осями ОХ и О К равен 90°, ось ОК составляет с горизонталью угол 30°. ГОСТ 2.317-69* допускает применять и другие углы между горизонталью и осью О К - 45 и 60°, при этом угол 90° между осями ОХ и О К сохраняется. По всем осям размеры откладывают без искажений, в истинную величину. Искажение формы и вытянутость куба направлены вдоль оси 0Z (рис. 84, б). Размеры осей эллипса, расположенного в грани, параллельной координатной плоскости KOZ, равны осям эллипсов прямоугольной изометрии. Вместо этого эллипса можно построить овал способом, приведенным на рис. 78, б. Второй эллипс строят по восьми точкам (см. рис. 78, а). Оси эллипса совпадают с направлением диагоналей граней куба. В горизонтальной изометрии фигуры, расположенные на плане и в горизонтальных плоскостях, не искажаются. Это свой- ство проекции используют при изображении в аксонометрии строительных объектов, когда надо сохранить неискаженными конфигурацию и размерные соотношения плана (рис. 85). На всех приведенных схемах расположения аксонометрических осей показано, как наносить штриховку в разрезах. Линии штриховки наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях. Направление линий штриховки можно определить также, откладывая на аксонометрических осях равные ![]() Рис. 85. Изображение горизонтального разреза здания в горизонтальной изометрии отрезки произвольной длины, соответствующие коэффициентам искажений (в ди-метрических проекциях по оси 0Y они сокращаются вдвое). Полученные точки на смежных осях соединяются прямыми линиями. § 28. Построение аксонометрических изображений В практике архитектурно-строительного проектирования при изображении сложных пространственных конструкций и отдельных узлов для того, чтобы лучше выявить форму сооружения и устройство отдельных его частей, прямоугольные проекции предмета дополняют его наглядными аксонометрическими изображениями. Кроме того, в состав основной проектной документации входят схемы санитарно-тех-нических устройств и технологических трубопроводов, а также некоторые схемы машин и механизмов, которые выполняют во фронтальной изометрической проекции. Для одного и того же предмета можно построить различные аксонометрические изображения. Лучшим из них будет то, которое обеспечивает хорошую наглядность предмета и простоту построения аксонометрии. Наиболее распространенная аксонометрическая проекция - прямоугольная изометрия, которая сочетает эти два требования (см. рис. 46...64). Как в прямоугольных (ортогональных) проекциях, так и в аксонометрических одна проекция точки не определяет ее поло-» жения в пространстве. Помимо аксонометрической проекции точки необходимо иметь еще одну ее проекцию, называемую вторичной. Вторичная проекция точки - это аксонометрия одной из ее прямоугольных проекций (чаще горизонтальной). Приемы построения аксонометрических изображений не зависят от вида аксонометрических проекций. Для всех проекций приемы построения одинаковы. Аксонометрическое изображение обычно строят на основе прямоугольных проекций предмета. Поэтому по чертежу предмета представляют его форму, затем выбирают вид аксонометрии и после этого приступают к построению аксонометрического изображения предмета. Прямоугольная изометрия прямого кругового цилиндра. Сначала построим нижнее основание прямого кругового цилиндра - эллипс по восьми точкам или заменяющий его овал - описанным выше способом (рис. 86, а). Затем проведем две контурные (очерковые) образующие, равные высоте цилиндра, и построим верхнее основание (рис. 86,6). Если эллипс заменен овалом, то четыре центра овала верхнего основания легко определяются на вертикальных линиях, проведенных через соответствующие центры уже построенного овала нижнего основания. На рис. 86, в приведено аксонометрическое изображение основания горизонтального цилиндра. Ось цилиндра и его очерковые образующие должны быть перпендикулярны большой оси эллипса основания. ![]() Рис. 86. Прямоугольная изометрия цилиндра: а - построение основания цилиндра, б - законченное изображение, в - аксонометрическое изображение основания горизонтального цилиндра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 |