Düzen (kazan yapımı)

İzleme disiplin İşlemler olan kazan oluşur, diğerlerinin yanı sıra, bir geliştirilebilir yüzey (silindir, koni, prizma, yorgan ...) gelişimi (düzlemsel şekil) belirlemek gerekmektedir. Yerleşim ayrıca, bir teknenin pruvası , yarım küre, eliptik veya oval tabanlar, küre elemanları gibi geliştirilemeyen yüzeyler oluşturmak için gerekli olan malzemenin yüzey alanını (genellikle sac metal) yaklaşık olarak belirlemek ve optimize etmek için kullanılabilen grafik yöntemleri içerir . , bardaklar, vazolar, uçak kanatları , arabaların sac metal elemanları ve genel olarak diğer konoidal şekiller ...

Tarihi

İzleme, esas olarak , Gaspard Monge tarafından teorileştirilen tanımlayıcı geometriden kaynaklanan grafik tekniklerine ve cetvel ve pusulayı kullanan şekil yapılarına dayanmaktadır. Tanımlayıcı geometri genellikle katı şekillerin (hacim) geometrik özelliklerini belirlemek için kullanılıyorsa ve daha çok uzaydaki yüzeylerin geometrik özelliklerini belirlemek için kullanılan çizim ise, bu iki konu aynı geometri disiplininin iki yüzüdür. katıların şekli, doğruların ve belirli düzlemlerin araştırılmasına, mesafelerin ölçülmesine ve katıların ve yüzeylerin kesişme eğrilerinin belirlenmesine kadar.

Yukarıda, herhangi bir düz çizginin yatay ve önden çıkıntılarının geliştirilmesi için gerekli çeşitli öğelerin başlıkları ve temsili bulunmaktadır.

Bir çizgi parçasının temsili

Bir çizgi parçasının uzaydaki konumu ne olursa olsun, aşağıdaki altı temsilden birine göre ön ve yatay düzlemlere yansıtma yapacaktır:

Uygulama

Takip yıllarca cetvel, pusula ve sac levha üzerine veya kağıt üzerine kurşun kalem kullanılarak elle uygulandı. Kazan yapımında, izleme genellikle bir kağıt veya hatta tabaka üzerinde, olması gerektiği gibi oluşturulduktan sonra öngörülen parçayı (bir bölüm, bir silindir, bir koni, bir eleman. Herhangi biri arasındaki bağlantı) üretecek olan yüzeyin konturunu belirlemekten ibarettir. iki delik, bir tekne, uçak veya araba gövdesinin bir parçası, vb.). İzleme, kazan yapımcıları tarafından üretilen parçaların veya içi boş nesnelerin üretimi, şekillendirilmesi için gerekli bilgilerin üretilmesine izin vermek için bazen karmaşık olan ve büyük hassasiyet gerektiren çok özel grafik tekniklerini gerektirir. Öncelik olarak kabul edilen bu bilgilerden biri "gerçek boyutlu" (VG) olarak adlandırılır. Bir "VG", düzlemde alınan ölçüm etkili ölçüme karşılık gelecek şekilde, yani bir perspektif tarafından çarpıtılmayan bir çizgi parçasının, bitmiş bir düzlem yüzeyinin veya bir düzlem üzerindeki bir açının temsilidir. etki. İzleme kurallarına göre, tam boyutlu şekiller büyük harflerle tanımlanır.

Yukarıda, bir çizgi parçasının (AB) gerçek boyutunu bulmak için üç grafik tekniğinin temsilidir. Kullanılan renkler, tanımlayıcı geometri kurallarına uygundur.

Geçmişte liseler ve teknik eğitim merkezleri, kazan yapımı ticaretinin asil disiplini, mükemmelliği olarak kabul edildiğinden, izleme konusunda saatlerce çıraklık sağlıyordu. Günümüzde izleme, belirli durumlara (özel parçaların değiştirilmesi) yanıt vermesi öğretilmesine rağmen, bilgisayar destekli izleme (CAT) lehine ortadan kalkmaktadır.

İki çizgi arasındaki mesafe

Boşluğun herhangi iki bölümü olan "AB" ve "CD" nin destek çizgileri arasındaki mesafeyi bulun.

Grafik çözüm, sondaki iki bölümden birini, yani bir noktaya göre gözlemleyene kadar planı değiştirmekten ibarettir.

Aşağıda iki ardışık plan değişikliği vasıtasıyla yeniden üretilen şey budur:

Mesafe, "a2" noktasının dikini (p), "CD" segmentinin destek çizgisi olan projeksiyon (lar) üzerinde indirerek elde edilir.

Uzayda bir doğru parçasına dik bir yapı

İzleme tekniklerindeki ustalık, AB doğrusu parçasının gerçek büyüklüğünün (C) noktasına dik (D) dikini (örneğin bir pusula ile) oluşturmanın yanı sıra önden (d ') ve yatay ( d).

Bir yüzeyin düzlüğü

Uzayın herhangi bir yüzeyinin düz olması için, bu yüzeye ait iki noktadan geçen, karıştırılmayan herhangi iki düz çizginin aynı anda olması önemlidir.

İki düzlem arasındaki gerçek açının boyutu

İki düzlemin açısının gerçek büyüklüğünü belirlemek için şu şekilde ilerliyoruz:

CAT (bilgisayar destekli izleme)

CAT, trigonometri ve / veya analitik geometriye dayalı belirli bir bilgisayarlı uygulama aracılığıyla manuel izlemeyi değiştirir , aslında uzaydaki geometri problemlerinin denklemidir .

Giriş verileri, zorunlu alanlara (uzunluklar, genişlikler, yükseklikler, merkez mesafesi, çaplar, kalınlıklar vb.) Girilecek boyutları içeren önceden tanımlanmış şekillere (koniler, yüksükler, çeşitli huniler vb.) Özel maskelere girilir.

Bu veriler, hesaplama süreçlerinde dikkate alınır ve aşağıdaki gibi çıktı verilerini formlarda sağlar:

Bazı CAT yazılımları, kesilecek parçaların kesimleri optimize edecek şekilde düzenlenmesine izin veren bir yerleştirme hesaplama modülü içerir.

Bu izleme yazılımı, sayısal kontrol makineleri ile arabirimlerin satın alınmasını ve tasarım ofisi ile bu makineler arasında özel kablolamayı içerdiğinde ağır olabilecek bir yatırımı temsil eder, ancak aynı zamanda endüstriyel bir ortamda olduğundan daha zanaatkar bir ortamda yararlıdır. Bununla birlikte, operatörlerin teknik seviyesi, yazılım tarafından sağlanan sonuçların gerekli analizine uygun olmalı ve bu, borçlandırma işlemine başlamadan önce. Uygunsuzlukların yaklaşık% 98'i bir insan nedeniyle, geri kalanı bilgisayar hatalarıyla ilgilidir.

İzlemeyi öğretmenin, öğrencilerin uzaydaki şekilleri kavrama becerilerinin gelişimi üzerinde muazzam bir etkisi oldu. İzleme (tanımlayıcı geometri) artık öğretilmediğinden, zihnin oluşumu için bir israftır. Bu beceri, yazılım tasarımcıları tarafından hala aranmaktadır, ancak matematikçilerden veya araştırmacılardan oluşan çok daha küçük bir kitleye ulaşmaktadır.

Kazan işi yerleşim yazılımı

Referanslar

Kaynakça

İlgili Makaleler

Dış bağlantılar