Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1страница 2страница 3 ... страница 8страница 9

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ. Для цилиндрической резьбы — диаметр воображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной резьбы или в вершины внутренней резьбы, d1 = d2h1.

Для конической резьбы — диаметр воображаемого конуса, вписанного во впадины наружной резьбы или в вершины внутренней резьбы, в основной плоскости, Внутренний диаметр резьбы изображается на чертеже тонкой сплошной линией (резьба на стержне), штриховой (резьба в отверстии) и сплошной основной — в разрезах гаек. Вну­тренний диаметр метрической резь­бы следует чертить размером d1.



ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ. Внутрен­ние видимые на свет изображения или надпись на бумаге, получаемые в процессе ее изготовления. Лучшие сорта чертежной бумаги снабжены филигранью «Гознак».

ВООБРАЖЕНИЕ. Основанная на использовании имеющегося опы­та психическая деятельность чело­века, создающая представления и мысленные комбинации, с которыми в целом в жизни человек никогда не встречался.

ВОСПРИЯТИЕ. Отражение в сознании человека (или животного) различных свойств предмета, дей­ствующих на органы его чувств (зрение, слух, осязание). Качество восприятия зависит от объема зна­ний человека, его опыта, интереса к предмету и др. Полнота и точ­ность восприятия зависит не только от силы и качества воздействия, но и от более или менее активного желания человека познать предмет.

ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ОСИ. Перемещение в пространстве, при котором любая точка М плоскости а перемещается в новое положение М' так, что расстояния от точек М и М' до оси Оу, перпендикулярной плоскости α, равны. Угол φ назы­вается углом вращения. Вращение положительно, если точки движутся против движения часовой стрелки, если смотреть на движение от поло­жительного конца оси вращения. Вращение вокруг оси может иметь постоянную или переменную угло­вую скорость.



ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ТОЧКИ. Перемещение в плоскости, при ко­тором каждая точка перемещается по дуге окружности с центром в неподвижной точке (центр вра­щения) на некоторый угол (ампли­туда вращения). Условились счи­тать вращение положительным, если точка движется от положительного направления оси ох к положитель­ному направлению оси Оу, против движения часовой стрелки (см. поворот).

ВРЕЗАНИЕ. Неполное пере­сечение поверхностей тел, когда часть образующих каждого из тел не пересекает поверхности другого. Линия пересечения тел представ­ляет собой одну пространственную ломаную или кривую.


ВЫБОР ГЛАВНОГО ВИДА. Главное изображение чертежа (см. главное изображение) должно дать наиболее полное представление о форме и размерах изделия или отдельной детали.

Производствен­ный чертеж изделия в зависимости от его сложности может быть вы­полнен в одном или в нескольких видах. Если пользоваться услов­ными обозначениями типа Ø 100, 40, толщина 4, в простейших случаях чертеж может быть выпол­нен в одной проекции. Главный вид сборочного чертежа изделия должен соответствовать его рабо­чему положению. Основные детали машин и механизмов, например, корпус электромотора, станина станка, кор­пус редуктора и т. п. показывают на главном виде в рабочем положе­нии. Отдельные детали: валы, оси, шпиндели, болты, винты распола­гают на главном виде в положении, которое занимает такая деталь при наиболее трудоемкой технологиче­ской операции независимо от рабо­чего положения в машине или механизме.



ВЫНОСНОЙ ЭЛЕМЕНТ. До­полнительное отдельное изображе­ние (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. Выносной элемент может содержать подроб­ности, не указанные на соответ­ствующем изображении, и может отличаться от него по своему содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент — разрезом). В случае при­менения выносного элемента сле­дует соответствующее место отме­тить на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой ли­нией — окружностью с обозначе­нием латинской буквой выносного элемента на полке линии-выноски. У выносного эле­мента следует указывать эту букву и масштаб по типу «Б (2:1)». Выносной элемент следует располагать возможно ближе к соответству­ющему месту на изображении пред­мета. В случае необходимости около выносного элемента может быть показано относящиеся к нему дополнительное изображение.



В
Выпуклая Невыпуклая
ЫПУКЛАЯ КРИВАЯ.
Кри­вая линия выпукла, если всякий отрезок прямой, соединяющий две любые точки кривой, не имеет с ней других общих точек.







ВЫРОЖДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕ­НИЯ. Резкое видоизменение изобра­жения предмета в результате про­ектирования. Например, проекция пря­мой выродилась в точку, изобра­жение эллипса выродилось в пря­мую линию, проекция плоскости выродилась в прямую линию и др.

ВЫСОТА. Длина отрезка пер­пендикуляра h, опущенного из вершины фигуры на ее основание. В треугольнике любую сторону можно принять за основание, сле­довательно, в треугольнике можно провести три высоты. Три высоты треугольника пересекаются в одной точке.


У цилиндра, усеченного конуса или пирамиды расстояние между плоскостями оснований рав­но высоте этих тел.



ВЫСОТА ИСХОДНОГО ПРО­ФИЛЯ РЕЗЬБЫ. Для цилиндриче­ской резьбы — высота остроуголь­ного профиля Н, полученного путем продолжения боковых сторон про­филя до их пересечения.

Для кони­ческой резьбы — расстояние в на­правлении, перпендикулярном коси резьбы, между двумя параллель­ными прямыми, в которые вписан остроугольный профиль, получен­ный путем продолжения боковых сторон профиля до их пересечения. Эти определения относятся к резь­бам, профили которых построены, исходя из треугольников.



ВЫСОТА ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ. Для цилиндрической резьбы — рас­стояние между вершиной и впади­ной профиля в направлении, пер­пендикулярном к оси резьбы h1=. Для конической резьбы — расстояние в направлении, перпен­дикулярном к оси резьбы, между двумя параллельными прямыми, касательными к вершинам и впадинам профиля h1= ( в основной плоскости).
Г
ГАБАРИТ (фр. gabarit). Пре­дельные внешние очертания соору­жений, различных машин и их деталей. Габаритные размеры на чертеже относятся к необходимым, так как они определяют место и объем, занимаемый этими предме­тами.

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ. Инстру­мент для завинчивания и отвинчи­вания гаек и болтов. Состоит из головки и рукоятки. В головке расположен Зев ключа (размер клю­ча определяется по зеву). Гаечные ключи бывают односторонние, дву­сторонние, комбинированные, разводные, торцевые — простые и та­рированные (устанавливаемые на определенную силу затяжки). Суще­ствуют ключи для круглых гаек.

ГАЙКА. Резьбовое изделие ше­стигранной, круглой или квадрат­ной формы, имеющее нарезанное отверстие для навинчивания на болт или шпильку; является, замыка­ющей деталью в силовой цепи: болт, скрепляемые детали, гайка,

ГАК (голл. haak — крючок). Стальной крюк, употребляемый для подъема тяжестей в грузоподъем­ных машинах и механизмах.

ГАЛТЕЛЬ (нем. Hohlkehle — выкружка). 1. Криволинейная по­верхность плавного перехода от меньшего сечения вала к плоской части заплечика или буртика.



ГЕЛИКОИД (фр. helicoide — винтовой). Линейчатая поверхность, описываемая прямой линией, сколь-вящей по винтовой направляющей. Геликоид называется закрытым, если производящая прямая пере­секается с осью винтовой линии, и открытым, если прямая не пере­секается с этой осью.

Если произ­водящая прямая пересекает ось винтовой линии под прямым углом, то получается прямой закрытый геликоид (винтовой коноид). Если производящая прямая пересекается с осью винтовой линии под острым углом, то образуется наклонный закрытый геликоид (косой гелико­ид). Плоскость, перпендикулярная к оси наклонного геликоида, пере­секает его поверхность по спирали Архимеда. Геликоиды относятся к иеразвертываемым поверхностям (кроме торса-геликоида). В технике геликоиды встречаются в резьбах, червячных передачах и др.



ГЕОМЕТРИЯ (греч. geo — земля и metreo — измеряю). Ма­тематическая наука, изучающая те свойства тел, которыми опреде­ляются их форма, величина и вза­имное положение в пространстве, обладающем определенными свой­ствами. Геометрия зародилась в глу­бокой древности, со временем пере­страивалась и дополнялась. В на­стоящее время геометрия очень обширна. Отдельные ее части имеют почти самостоятельное значение.

ГЕОМЕТРИЯ АНАЛИТИЧЕ­СКАЯ. Математическая наука, изу­чающая свойства геометрических образов (точек, линий, поверхно­стей, тел) средствами алгебры при помощи метода координат. В ана­литической геометрии упомянутые образы выражаются алгебраиче­скими уравнениями.

ГЕОМЕТРИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ. Раздел геометрии, в ко­тором изучаются методы изображе­ния пространственных форм на плоскости или другой поверхности. Проекционный метод построения изображений на плоскости распа­дается на следующие части: а) пер­спективу, б) аксонометрию (прямо­угольную и косоугольную), в) эпюр Монжа, г) проекции с числовыми отметками. Главное место в начертательной геометрии занимает метод Монжа — ортогональное проектирование эле­ментов трехмерного пространства на две взаимно перпендикулярные плоскости, в результате которого получается двухкартинный плоский чертеж, обладающий метрической определенностью и обратимостью. Технические чертежи, выполнен­ные этим способом, в зависимости от сложности изображаемой формы могут иметь и большее число изо­бражений (проекций).

ГЕОМЕТРИЯ ПРОЕКТИВ­НАЯ. Геометрическая наука, изу­чающая свойства фигур, не изме­няющиеся при проективных преоб­разованиях. Проективная геометрия рассматривает не метрические свой­ства геометрических образов, а свойства их взаимного расположе­ния. Базируется она на законах центрального проектирования на наклонную плоскость. Простран­ство проективной геометрии отли­чается от эвклидова некоторыми дополнительными свойствами. В по­следнее время методы проективной геометрии нашли свое отражение в элементарной геометрии, начер­тательной геометрии и др.

ГЕОМЕТРИЯ ЭЛЕМЕНТАР­НАЯ (греч. geometria — землемерие и от лат. названия «Начал» Эвклида — «Elementa)». Наука о пространственных отношениях и формах тел, изучающая свойства простейших тел и фигур и распада­ющаяся на лонгиметрию, планиме­трию и стереометрию. Эта дедук­тивная математическая дисциплина основана на некоторых допуще­ниях, принимаемых без доказа­тельств, из которых методами фор­мальной логики выводятся и дока­зываются остальные положения.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. 1. Совокупность всех последовательных положений ли­нии, движущейся в пространстве определенным образом. 2. Поверх­ность заданной геометрической формы, не имеющая неровностей и отклонений (идеал реальной фи­зической поверхности).

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МЕСТО ТОЧЕК (ГМТ). Множество точек какой-либо линии, поверхности или пространства, обладающее опреде­ленным геометрическим свойством, общим для всех его точек. Напри­мер, ГМТ, отстоящих от точки О на заданном расстоянии R. В пло­скости это окружность, а в про­странстве — сфера. Множества бы­вают конечные и бесконечные. По­этому и точка может стать геометри­ческим местом, если она обладает определенным геометрическим свой­ством. Равным образом может существовать геометрическое место линий. Напр., геометрическое место прямых, параллельных данной пря­мой и удаленных от нее на расстояние R (цилиндрическая по­верхность).

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕОБ­РАЗОВАНИЕ. Всякое правило, по­зволяющее для каждой точки А на плоскости указать новую точ­ку А', в которую переводится точка А при помощи рассматри­ваемого преобразования (осевая и центральная симметрии, поворот вокруг точки, параллельный пере­нос, гомотетия, инверсия и др.). Геометрические преобразования, при которых одна фигура перево­дится в равную ей другую фигуру, называется движением (например, осе­вая и центральная симметрии, па­раллельный перенос, поворот во­круг точки).

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО. Некоторая замкнутая часть про­странства, ограниченная плоскими или кривыми поверхностями.

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕ­НИЕ. Раздел курса черчения, в ко­тором решаются основные геоме­трические плоские задачи: деление окружностей, сопряжения линий, построение лекальных кривых, рас­сматриваются вопросы точности гра­фических построений и т. п.

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ СПИ­РАЛЬ. Спираль завиваемая вокруг полюса, но никогда его не достигающая. Спи­раль состоит из двух симметричных ветвей. Удаляясь в бесконечность, ветви спирали монотонно приближаются к асимтоте, которая парал­лельна полярной оси и отстоит от нее на расстоянии а.



ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРА­БОЛОИД. См. косая плоскость.

ГИПЕРБОЛОИД ВРАЩЕНИЯ. Тело, образованное вращением ги­перболы вокруг одной из осей ее. Вращая гиперболу вокруг действи­тельной оси, получим двухполостной гиперболоид. Вращая гипер­болу вокруг ее мнимой оси, полу­чим однополостной гиперболоид, который вместе с тем является линейчатой поверхностью, так как он может быть образован враще­нием прямой вокруг оси. При этом образующая все время скользит по трем направляющим окружно­стям, центры которых лежат на оси вращения.

Однополостной гиперболоид может быть также полу­чен движением деформирующейся окружности, плоскость которой остается параллельной самой себе, центр скользит вдоль оси гипер­болоида, а диаметр пересекает ги­перболы, расположенные в пло­скости, перпендикулярной к пло­скости окружности. Если вместо окружности двигать эллипс, то получатся эллиптический гипер­болоид.



ГЛАВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Изображение на фронтальной пло­скости проекций. Предмет следует располагать относительно фронталь­ной' плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах этого предмета при наи­лучшем использовании поля чер­тежа. Главное изображение может быть видом, разрезом или соединением половины вида с половиной разреза.

ГИППОПЕДА ЕВДОКСА (ло­шадиная кривая). Пространственная: кривая, получающаяся при пересечении поверхности кругового цилиндра с поверхностью шара, когда крайняя образующая ци­линдра касательна к поверхности шара. Проекция гиппопеды на пло­скость, касательную к шару и к цилиндру, представляет собой лемнискату Бернулли.


ГИПОЦИКЛОИДА (греч. hy­po— «подциклоида»). Плоская кривая, описываемая точкой ок­ружности r, которая катится по внутренней стороне другой (боль­шей) окружности R. Подобно циклоиде кривая может быть укороченной и удлиненной.


ГЛАВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Изображение на фронтальной пло­скости проекций. Предмет следует располагать относительно фронталь­ной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах этого предмета при наи­лучшем использовании поля чер­тежа. Главное изображение может быть: видом, разрезом или соединением половины вида е половиной разреза.

ГЛАВНЫЕ ТОЧКИ. См. ха­рактерные точки.

ГЛАДКАЯ КРИВАЯ. Кривая, в каждой точке которой существует единственная касательная.

ГЛОБОИД. Тело вращения, ог­раниченное внутренней частью по­верхности тора и двумя плоско­стями, перпендикулярным к оси вращения тора. То же, что и тороид. Глобоидная червячная передача — пример применения глобоида в тех­нике.



Г
Глобоидная поверхность

ЛОБОИДНАЯ ВИНТОВАЯ ЛИНИЯ. Линия на глобоиде, обра­зованная равномерным движением точки вдоль оси глобоида при равномерном вращении глобоида вокруг его оси. Встречается в глобоидной червячной передаче.



ГЛУБИНОМЕР. Мерительный инструмент для измерения глубины глухого отверстия, высоты буртика и т. п. Обычно глубиномерами снаб­жаются обыкновенные штангенцир­кули.

ГЛУХАРЬ. Винт для дерева с шестигранной или с квадратной головкой.

ГНЕЗДО. Глухое отверстие, в которое вставляется или завинчивается какая-либо деталь (гнездо для шпильки и т. п.).

ГОРИЗОНТ (греч. horizon — разграничивающий). 1. Видимый — линия, по которой нам кажется, что небо граничит с землей. 2. Ис­тинный — плоскость, проходящая через глаз наблюдателя перпенди­кулярно к линии отвеса в данном месте (см. линия горизонта).

ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Линии на плоскости или поверхности, па­раллельные горизонтальной плоскости проекций. 2. Линии на карте, соединяющие точки одинако­вой высоты; проведение горизон­талей показывает рельеф местности.

ГОРИЗОНТАЛЬ ПЛОСКОСТИ. Прямая АВ, принадлежащая данной плоскости и параллельная горизонтальной плоскости проек­ций Н.



ГОСТ (Государственный Стан­дарт). Устанавливает Госстандарт РФ на массовую и серийную продукцию производ­ственно-технического назначения и товары народного потребления, а также на общетехнические нормы, термины, обозначения, единицы из­мерения, классификацию и коди­рование, организацию производ­ства и т. д. Производственные и учебные чертежи выполняют со­гласно ГОСТам ЕСКД и ЕСТД (см. ЕСКД).

ГОТОВАЛЬНЯ. Набор чертеж­ных инструментов, помещенных в специальный футляр с гнездами. Готовальни бывают большие, с боль­шим количеством инструментов, и малые (ученические). Номер гото­вальни соответствует количеству инструментов, представленных в ней.

ГРАДУС (лат. gradus — сте­пень, ступень, мера). 1. Единица измерения угла или дуги. Угол в один градус образуется двумя радиусами, заключающими дугу в один градус, т. е. в 1/360 часть окружности. Величина углового градуса универсальна, а величина дугового градуса зависит от ра­диуса окружности. Градус делится на 60 мин, а минута — на 60 сек. Условное обозначение: 21° 5' 18". Существуют десятичные градусы, называемые градами, — одна сотая часть прямого угла, с последующим делением его на десять, сто и т. д. частей. 2. Единица измерения тем­пературы, имеет разную величину в зависимости от шкалы градусника (Фаренгейта, Реомюра, Цельсия, Кельвина, Ренкина и др.). Сокра­щенно обозначают: 120° С или 238° F.

ГРАММ (фр. gramme). Единица массы, равная кг. В технике и в практической жизни грамм - это единица веса.

ГРАНИЦА. «То, что является оконечностью чего-либо» (Эвклид). Граница поверхности есть линия. Граница тела есть поверхность. Мы говорим: «ограниченная линия» или «ограниченное понятие».

ГРАНКА. Часть чертежного листа, отделенная от остального рамкой, показывающей линию об­реза. Формат гранки должен быть стандартного размера.

ГРАНЬ. 1, Сторона простран­ственного угла, образованного дву­мя или несколькими полуплоско­стями. 2. Плоский многоугольник — часть поверхности многогран­ника.

ГРАФА (от греч. grapho — пишу). Клетка в основной надписи чертежа или столбец между Двумя вертикальными линейками, в таблицах, спецификациях и подобных им технических, документах.

ГРАФИК (от греч. graphikos — начертательный). Чертеж, приме­няемый для наглядного выражения количественной зависимости изу­чаемых процессов или явлений. Графики делят на иллюстративные, информационные, оперативные (же­лезнодорожный график движения поездов), аналитические (график изменения атмосферного давления), расчетные (номограммы).

ГРАФИКА ИНЖЕНЕРНАЯ. Комплекс дисциплин (начертательная геометрия, теория перспек­тивы, техническое и архитектурное
черчение и рисование и пр.), за­ключающий в себе необходимый
объем знаний для выполнения гра­фических работ инженерной прак­тики.

ГРАФИТ (греч. — graphо - пи­шу). Минерал темно-серого цвета (кристаллическая разновидность чи­стого, углерода). Применяется для изготовления карандашей, огне­упорных тиглей, смазки, углей для дуговых ламп и пр.
Д
ДВЕ ПЛОСКОСТИ В ПРО­СТРАНСТВЕ. Могут пересекаться, быть параллельными или совпадать: а) если имеют общую точку, то они пересекаются и образуют общую прямую; б) если не имеют ни одной общей точки, то они параллельны; в) если имеют более чем одну общую прямую, то они совпадают.

ДВОЙНАЯ ЛИНИЯ. Линия, одновременно принадлежащая двум поверхностям, напр. линия пере­сечения двух плоскостей или линия разграничения цилиндра и шара и т.п.

ДВОЙНАЯ ТОЧКА КРИВОЙ. Точка, в которой кривая пересекает самое себя и имеет две касательные. Такая точка называется еще узловой. Узловые точки могут быть и тройные, и многократные.



ДВУГРАННЫЙ УГОЛ. Про­странственный угол, образованный двумя полуплоскостями Р и Q, исходящими из одной прямой АВ. Прямая линия называется ребром, а полуплоскости— гранями двугран­ного угла. Читают: «Двугранный угол АВ». В понятие двугранный угол входит и часть пространства, ограниченная этими плоскостями (внутренняя область). При пере­сечении двух плоскостей образуются четыре двугранных угла, которые так же, как и плоские, попарно называются смежными и вертикаль­ными. Двугранный угол измеряется линейным углом, лежащим в пло­скости, перпендикулярной к, реб­ру АВ, стороны этого линейного утла получаются как линии пере­сечения плоскостей Р и Q с новой
плоскостью.


<предыдущая страница | следующая страница>


Г. А. Евдокимова Е. В. Петрова Словарь терминов по начертательной геометрии и инженерной графике/ Новосиб гос аграр ун-т, ии; сост. Т. В. Семенова, Г. А. Евдокимова, Е. В. Петрова. Новосибирск, 2010. 120 с

Словарь терминов по начертательной геометрии и инженерной графике/ Новосиб гос аграр ун-т, ии; сост. Т. В. Семенова, Г. А. Евдокимова, Е. В. Петрова. – Новосибирск, 2010. – 120 с

1513.92kb.

18 12 2014
9 стр.


Начертательная геометрия: Учебное пособие / Ю. А. Зайцев, И. П. Одиноков, М. К. Решетников; Под ред. Ю. А. Зайцева; сгту. М.: Ниц инфра-М, 2014. 248 с.: 60x90 1/16.

Допущено Научно-методическим советом по начертательной геометрии инженерной и компьютерной графике Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для бакалавров на

69.64kb.

18 12 2014
1 стр.


Применение цвета, света и композиции как элементов визуальной среды в начертательной геометрии и компьютерной графике
114.47kb.

16 12 2014
1 стр.


Конспект лекций для 16-и часового курса

Это язык инженерной графики. Теория изображения пространственных геометрических фигур на плоскости и практика выполнения технических чертежей излагаются в курсах начертательной гео

416.67kb.

24 09 2014
3 стр.


Словарь терминов Автократичное руководство

Крупица В. В., Яшкова Е. В., Егоров Е. Е. Управление персоналом: Словарь терминов и персоналий – вгипу, 2009

570.36kb.

14 12 2014
3 стр.


Омская библиотечная панорама Выпуск 11

Омская библиотечная панорама. Вып. 11 / Ом гос обл науч б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Ю. Н. Емельянова; отв ред. Л. В. Лапина. – Омск, 2010. – 120 с

34.06kb.

30 09 2014
1 стр.


Программа Русский язык. Журова Л. Е., Евдокимова А. О. Букварь. В 2-х ч. М.: Вентана-Граф,2011
323.1kb.

16 12 2014
2 стр.


Приложение 1

Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. / Под ред. Журовой Л. Е., Иванова С. В. Русский язык. – М. Вентана-Граф

105.89kb.

15 09 2014
1 стр.