ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Приложения (Н. С. Брилинг) Площади геометрических фигур из "Справочник по строительному черчению " Важной проблемой чертежно-графических работ является их механизация, позволяющая быстро, точно и просто получать готовые чертежи, а также решать более сложные задачи. Для механизации этих работ существует целый ряд инструментов, приспособлений, приборов и машин, относящихся к номенклатуре средств оргтехники, применение которых для механизации отдельных операций дает значительный эффект. [c.401] Чертежные средства, помогающие механизации графических работ, можно подразделить на чертежные приборы для проведения прямых линий и построения углов, вычерчивания кривых линий, на приборы и приспособления для преобразования проекций и изменения масштабов и специальные приспособления для выполнения других работ, связанных с изготовлением чертежей. Применяют всевозможные трафареты, имеющие формы отверстий для соответствующих обозначений в заданном масштабе. Для стирания карандашных линий и заточки карандашей имеются электрические и специальные машины. Имеются также специальные машинки для надписывания чертежей. [c.401] Одним из направлений в совершенствовании автоматизации проектно-конструкторских и чертежно-графических работ является применение электронно-вычислительных машин (ЭВМ), к которым подключены устройства и выводы графической информации. Особенно прогрессивно их при.менение для вариантного инженерного проектирования. Созданная в СССР система автоматизированного проектирования объектов строительства (САПР-ОС) позволяет вести комплексную авто.матизацию процессов строительного проектирования, регистрацию и передачу информации, в том числе и графическую, что имеет большое значение в архитектурно-строительном проектировании. [c.402] Автоматизированная система графического отображения, являющаяся частью САПР-ОС, состоит из следующих системных компонентов технического обеспечения (ТО), состоящее нз средств вычислительной и организационной техники математического обеспечения (МО) — языки, трансляторы, программы, тесты и пр. информационного обеспечения (ИО)—сведения об объекте, процесс проектирования и др. организационно-технологического обеспечения (ОТО) — совместного функционирования первых трех составных компонентов. [c.402] Под транслятором понимают устройство для преобразования информации с одного языка (кода) на язык конкретной ЭВМ, конкретного графического устройства и др. [c.402] Принципиальная схема системы обработки графических изображений представлена на рис. XIV. . Совокупность средств и приемов автоматизации кодирования, обработки, декодирования, хранения и передачи графической информации назьшается машинной графикой. Она входит в подсистему отображения графических данных (ОГД САПР). [c.402] Технические средства аппаратной части систем ОГД САПР слагаются из двух компонентов средства вычислительной техники — ЭВМ и устройств для ввода в ЭВМ и вывода из нее графических изображений. В СССР введена Единая система ЭВМ социалистических стран —ЕС ЭВМ. В состав ЕС ЭВМ входят модели ЕС-1060, ЕС-1050, ЕС-1040, ЕС-1030, ЕС-1021, ЕС-1020, ЕС-1010, которые подразделяются по мощности на большие, средние и малые. [c.402] Двухкоординатный графопостроитель планшетного типа (рис. [c.404] ВИЯ графопостроителя характерен тем, что его перо перемещается по восьми направлениям (рис. Х1У.5). [c.405] Графопостроитель рулонного типа (рис. Х1У.6), в котором пишущая головка движется вдоль образующего цилиндра, перемещающего вперед или назад рулон перфорированной бумаги. Бумага сматывается с рулона, укрепленного на ведомом барабане. При одновременном перемещении пишущего узла и бумаги оба движения складываются, образуя требуемую траекторию. [c.405] На рнс. Х1У.7 показана электронно-лучевая трубка (ЭЛТ)—дисплей, в котором вывод графической информации осуществляется непосредственно на экране трубки. [c.405] Графическая модель непригодна для непосредственного ввода в запоминающее устройство ЭВМ, так как машина может хранить и перерабатывать только дискретную цифровую информацию в двоичном коде. Алфавит языка машин состоит из двух символов дво-ичной системы О и 1, так что для записи любых чисел требуются лишь две цифры —О и 1. Поэтому графическая модель в устройстве ввода графической информации преобразуется в цифровую, имеющую определенную структуру и выраженную соответствующим цифровым кодом. Пример способов задания исходных данных для определения координат точек при разных режимах показан на рис. XIV.8. [c.407] Алгоритм вычисления точек окружности представлен в виде блок-схемы на рис. Х1У.9. [c.409] Машинные изображения графической документации представлены на рис. XIV. 10—XIV. 12. Они выполнены на языке системы АЛГРАФ-М, разработанном Ю. В. Котовым, на планшетных графопостроителях. Математическая часть системы представляет собой комплекс алгоритмов и программ, организацию приема и выдачи графической информации, ее расшифровку и анализ. В состав программы входят вычерчивание отрезков прямых, окружностей и эллипсов и их дуг вычерчивание стандартных фигур — прямоугольников, параллелепипедов, цилиндров нанесение цифровых и текстовых надписей и др. Дополнительные программы позволяют вычерчивать отдельные фрагменты изображений, устранять невидимые линии на данной проекции, а также получать изображения плоских и пространственных объектов в различных проекциях. [c.409] На рис. XIV.10 показано машинное изображение фрагмента плана здания. [c.409] Для получения наглядных изображений в перспективе или аксонометрии исходным материалом для описания объекта проектирования и кодирования информации является эскиз или чертеж, содержащий параметры геометрических элементов объекта, привязанных к координатным осям. На рис. XIV.11 и Х1У.12 приведены примеры машинных изображений, выполненные в перспективе. Для построения перспективного изображения павильона используются его ортогональные проекции (рис. XI1I.11,а), которые предназначены для кодирования информации и формирования в запоминающем устройстве (ЗУ) ЭВМ модели объекта. Алгоритм построения перспективного изображения и программа соответствуют схеме перспективного преобразования координат (рис, Х1П.11,б). Эта программа, введенная в ЭВМ и дополненная подпрограммой устранения невидимых линий павильона, позволяет получить искомое изображение (рис. Х1П,11,в). [c.409] На рис. XIII.12 приведен пример машинного изображения комплекса зданий в цилиндрической проекции. Следует отметить, что для обработки графической информации существуют и другие проблемно-ориентированные языки описания изображений для САПР—ОС. [c.409] Вернуться к основной статье