TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4

Podobné dokumenty
Technické zobrazování

Předmět poskytuje základní vědomosti o normalizaci pro zobrazování, kótování, kreslení řezů a detailů, značení materiálů výrobků na výkresech.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Tvorba technická dokumentace

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6

Konstruktivní geometrie PODKLADY PRO PŘEDNÁŠKU

Volba a počet obrazů

Normalizace v technické dokumentaci

Zjednodušování pohledů ve výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

Měřítka. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka. Téma: Měřítka, čáry a technické písmo 1) Měřítka 2) Technické čáry 3) Technické písmo

Popis výukového materiálu

Popis základního prostředí programu AutoCAD

AXONOMETRIE - 2. část

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Definice řezu a průřezu

1. Technické zobrazování str.11-84

Příprava k závěrečnému testu z TD. Opakovací test

Technické kreslení v programu progecad 2009

Technická dokumentace

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika

Základní pojmy a pravidla kótování

BA008 Konstruktivní geometrie. Kolmá axonometrie. pro kombinované studium. učebna Z240 letní semestr

ZOBRAZOVÁNÍ Doc. Ing. Jan Brandejs Ing. Jiří Dvořáček VUT FSI Ústav konstruování

Pravoúhlá axonometrie

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková

TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení)

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

5.1.2 Volné rovnoběžné promítání

Obecné zadání 1. semestrální práce - ZOBRAZOVÁNÍ

Rys č. 1 Zobrazení objektu

11.15 Podrobnosti a zjednodušování v zobrazování

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r,

Revitalizace vodního toku

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ DÍLY A JEJICH ZAKRESLOVÁNÍ VE ST. VÝKRESECH

Řezy a průřezy. Obr. 1. Vznik řezu: a) nárys, b) řez v bokorysu, c) znázornění řezné rovin

ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAV VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH P

Technické kreslení. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L ZS 2009

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Tech. dokumentace-kjp-ing. Král K. 1

Měřítko: 1: 500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Předmět: Informační a komunikační technologie

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Konstruktivní geometrie a technické kreslení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

ČSN VÝKRESY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_ZT_TK_1

1.1. Spuštění ArchiCADu Práce s projektem Pracovní plocha 19

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem ( ) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1

AXONOMETRIE. Rozměry ve směru os (souřadnice bodů) jsou násobkem příslušné jednotky.

Zakreslování schodišť. Pozemní stavitelství I

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

Axonometrie KG - L ZS MZLU v Brně. KG - L (MZLU v Brně) Axonometrie ZS / 60

Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD

ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury. ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ II. - ČSN Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části

Perspektiva. Doplňkový text k úvodnímu cvičení z perspektivy. Obsahuje: zobrazení kružnice v základní rovině metodou osmi tečen

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Kótování sklonu, kuželovitosti, jehlanovitosti a zkosených hran

Test č. 6. Lineární perspektiva

Konstrukce součástky

Kreslení a vlastnosti objektů

půdorysu; pro každý bod X v prostoru je tedy sestrojen pouze jeho nárys X 2 a pro jeho

ZBORCENÉ PŘÍMKOVÉ PLOCHY ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.2

AutoCAD nastavení výkresu

Deskriptivní geometrie pro střední školy

Šroubový pohyb rovnoměrný pohyb složený z posunutí a rotace. Šroubovice dráha hmotného bodu při šroubovém pohybu

AutoCAD výstup výkresu

Cyklografie. Cyklický průmět bodu

Výkresová část. enýrství

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Transkript:

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.4

Popisování výkresů Písmo na technických výkresech Parametry písma dány normou (velikost, tloušťka čar, proporce znaků a mezer mezi znaky) 2 typy písem: písmo A písmo B 2 subtypy: Kolmé Šikmé Rozměry písma jsou uváděny jako poměrné vzhledem k výšce (velikosti) písma h Velikosti tech. písma (velkých písmen) 2,5-3,5 5 7 10 - (14) - (20) mm Výška šířka tloušťka čáry písmo A 14/14h 7/14h 1/14h písmo B 10/10h 7/10h 1/10h

Popisování výkresů Použití písem na výkresu běžné texty, kóty, popisové pole, poznámky 2,5 (velké výkresy 3,5) nadpisy, označení řezů, název výkresu v pop. poli 5 pozice na výkresu sestavení, číslo výkresu v pop. poli 7 7 mm 3,5 mm 2,5 mm 5 mm 7 mm

Písmo v AutoCADu Práce s textem v AutoCADu Typy písem (fontů) *.ttf fonty systémová písma Windows. Nelze použít jako technické písmo. *.shx fonty vlastní písma AutoCADu. Tvořen přímkovými a obloukovými segmenty nemá svoji tloušťku. Ta je určena až tloušťkou čáry -> pro text jedné výšky založit samostatnou hladinu)

Písmo v AutoCADu Technické písmo dle ISO font ISOCP.SHX

Písmo v AutoCADu Styly textu Nejprve je nutné nastavit styl textu V čistém výkresu je pouze styl standard s fontem txt.shx tento styl nepoužívat (ani neredefinovat).

Písmo v AutoCADu Pro práci si vždy založit styl nový. Parametry stylu 1) 3) 2) = 0 AutoCAD pokaždé zobrazí výzvu na zadání výšky písma > 0 výšku již nelze měnit Zbytek parametrů neměnit

Písmo v AutoCADu Psaní a úprava textu text: řádkový odstavcový

Písmo v AutoCADu Řádkový text (dtext) = také bod zarovnání, standardně vlevo dole!!!

Písmo v AutoCADu Příklad: jiné možnosti zarovnání: H = horní, S = střední, D = dolní L = levý, C = centr, P = pravý

Písmo v AutoCADu Změnu zarovnání využívejte vždy!!! Typické příklady využití: Bod zarovnání je i jeden z uchopovacích režimů volba referenční

Písmo v AutoCADu Zápis nestandardních symbolů pomocí řídící kombinace %%... %%c znak průměru %%c125 = 125 %%d znak stupně 30%%d = 30 %%p znak plus/mínus 60%%p2 = 60±2 %%u podtržení textu normální a %%upodtržený%%u text = normální a podtržený text %%o nadtržení textu (funkce jako %%u) úpravy řádkového textu a) RB myši b) Dialogový panel vlastnosti

Písmo v AutoCADu Ad) RB 1) výběr 3) 2) RB Menu Editace textu Ad) dialog vlastnosti

Písmo v AutoCADu Odstavcový text Vytváří nebo modifikuje objekty odstavcového textu a importuje nebo vkládá text z jiných souborů!!! Tvorba:

Písmo v AutoCADu V jednom textovém objektu lze mít i text s různým formátováním (jen zarovnání a styl lze nastavit pro pouze celý blok najednou Další možnosti pro práci s blokovým textem jsou na RB:

Zobrazování Zobrazování Ve výkresové dokumentaci se zobrazují 3D výrobky 2D obrazy, které se musí nakreslit tak, aby dávaly úplnou a jednoznačnou představu o jejich tvaru a rozměrech, při dodržení základních pravidel zjednodušení obrazu Pravoúhlé promítání na několik průměten Axonometrickázobrazení

Zobrazování Pravoúhlé promítání tvar součásti je udáván pomocí obrazů které vznikají pravoúhlým promítáním součásti rovnoběžným svazkem paprsků na několik (až 6) navzájem kolmých rovin obrazu Podle vzájemné polohy pozorovatele, předmětu a průměten metoda promítání 1 (postaru ISO-E) v Evropě) metoda promítání 3 (postaru ISO-A, americké promítání ) jen při tvorbě výkresové dokumentace do zahraničí

Zobrazování Metoda promítání 1 Zobrazovaný předmět je umístěn mezi pozorovatelem a průmětnami PZ PS PL značka PZ PS PL PP PD PZ pohled zepředu (postaru nárys pohled shora (postaru půdorys pohled zleva (bokorys) pohled zprava pohled zdola pohled zezadu ZZ PP PD

Zobrazování Rozmístění pohledů na výkrese (je třeba ho dodržet!!!) PD Hlavní pohledy PP PZ PL ZZ PS hlavní obraz = pohled zepředu Mezi průměty se nekreslí žádné osy souřadných systémů, ani spojovací čáry apod. Mezery mezi průměty se volí libovolně

Zobrazování Metoda promítání 3 Zobrazovaný předmět je umístěn pro pozorovatele za průmětnami Rozmístění pohledů na výkrese PP PS PS ZZ PL PZ PP ZZ PL PZ PD značka PD

Zobrazování Metoda odkazových šipek V případech, kdy nelze-li dodržet rozmístění pohledů dle MP1 nebo MP3 Zde lze obrazy rozmístit i jinak, ale musí to být vždy označeno

Zobrazování Axonometrická zobrazení Technická izomerie Osy X,Y,Z svírají navzájem úhly 120 Všechny rozměry se vynáší jako nezkrácené. Kružnice které leží ve třech hlavních rovinách se zobrazí jako elipsy, jejichž hlavní osa je kolmá vždy na příslušnou osu

Přednáška č.3 Technická dimetrie Průměty souřadných os X,Y,Z svírají vzájemně úhly α = 7 a β = 42 Délky v osách Y a Z se vynášejí nezkrácené, v ose X pak zkrácené na ½.

Zobrazování Kreslení a zobrazování těles Viditelné hrany = plná tlustá čára Neviditelné hrany (v příslušném pohledu) = tenká čárkovaná čára Příklad tělesa špatně

Zobrazování Volba a počet pohledů a) omezit počet pohledů na co nejmenší počet nutný pro jednoznačné určení tvaru součástky b) vyhnout se kreslení skrytých hran c) vyhnout se nepotřebným opakováním podrobností

Zobrazování Přednostně volíme tyto kombinace pohledů PZ PZ PL PZ PL PL PZ PL PS PS správně Nevejdou-li se pohledy na jeden výkres, je třeba je označit (metoda odkazových šipek + číslo příslušného výkresu)

Zobrazování Rotační a symetrická tělesa Mají osu - tenká čerchovaná čára kružnice (průměty válce) mají vždy 2 kolmé osy Zjednodušování symetrických těles Osy vždy přesahují těleso Obecné symetrické rotační (pravoúhlé)

Zobrazování Předměty vzniklé ohýbáním V jednom pohledu se kreslí v rozvinutém tvaru Místa ohybu se vyznačují tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami (ISO 05, 09) Rozvinutý tvar se označí značkou rozvinutí

Zobrazování Velmi dlouhá tělesa Pro úsporu místa se dlouhé a úzké předměty nezobrazují celé, lze je přerušit Takto lze zobrazit předměty jen s konstantním nebo spojitě lineárně se měnícím průřezem V nekresleném místě předmětu nesmí ležet žádné důležité části (díry, osazení apod.) 2 možnosti přerušení

Zobrazování Průniky těles Důležité průniky = Mají význam pro výrobu Nutno přesně vyšetřit a zkonstruovat

Zobrazování Nedůležité průniky Nemají význam pro konstrukci a vzhled předmětu, ale ulehčují představu. Zjišťujeme jen v hlavních bodech, a kreslíme zjednodušeně úsečkami plnou tlustou čarou Průnik válců o téměř stejném průměru Průnik válců o různém průměru

Zobrazování Neurčité průniky = plynulé přechody mezi tělesy (např. zaoblené průniky na odlitcích, kované součásti, apod.) Kreslí se tenkou plnou čarou, která není dotažena do konců

AutoCAD AutoCAD kreslení dalších entit konstrukční čára Vytváří nekonečné přímky. Používají se jako pomocné (vynášecí čáry) při konstrukci dalších objektů. Tyto čáry se obvykle kreslí do samostatné pomocné hladiny, která se při další nepotřebě přímek vypíná.

AutoCAD Konstrukce Možnosti konstrukce 1) Dva body (podobně jako úsečka) 2) Další možnosti Hor Ver úhel čárový horizontální, stačí pouze jeden bod vertikální, stačí pouze jeden bod zadat úhel s osou x, nebo Reference, kdy je požadován referenční objekt, a úhel, který bude svírat konstrukční čára s referenčním čárovým objektem. Jako referenční objekt lze použít i strany obdélníku, polygonu apod.

AutoCAD Ad reference Polovinu půlí zadaný úhel. Požadovány souřadnice vrcholu úhlu, a dva body na ramenech úhlu.

AutoCAD Elipsa 2) 3) 1) 3) 1) 2)

AutoCAD Polygon 2D uzavřená křivka Zadává se počet stran, střed budoucího polygonu, a je třeba zvolit Vepsaný do kružnice, Opsaný ke kružnici vepsaný opsaný

AutoCAD Spline = matematická křivka (tento typ se též označuje jako Beziérovy křivky) vedoucí ke spojitým křivkám s libovolným nastavitelným tvarem, který prochází zadanými body. Definují se body, kudy křivka prochází a počáteční a konečné tečny - ty určují směr konců křivek.

AutoCAD Postup konstrukce: 1) souřadnice počátečního bodu ENTER 2) postupně souřadnice dalších bodů, po každém ENTER 3) Po nakreslení všech bodů, kudy spline prochází, tak ENTER, a ACAD vyžaduje úhel počáteční tečny křivky naznačím myší 4) úhel koncové tečny křivky ENTER 2a) 2c) 1) 2b) 2d) 3) 4)

AutoCAD Použití: Křivky kreslené od ruky