Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Изображений построение

С позиций метода двух изображений построение перспективы выполняется по следующей схеме (рис. 1.19 а).  [c.23]

Изображения, построенные по законам, изучаемым в начертательной геометрии, дают информацию о форме изображенных предметов и их взаимном расположении в пространстве, позволяют определить их размеры, исследовать геометрические свойства. Изучение начертательной геометрии способствует развитию пространственного воображения, необходимого инженеру для глубокого понимания технического чертежа, для создания новых технических объектов.  [c.3]


В тех случаях, когда процесс проектирования сопровождается большим потоком документации, много раз корректируется и меняется, применяют в виде регистрирующего органа быстродействующие АЦПУ. Они рекомендуются для вывода, в первую очередь, текстовой документации, но при- меняются и для графической документации, например схем. Изображение, построенное из набора знаков АЦПУ, обладает дискретной метрикой , т. е. все размеры изображений по горизонтали и вертикали можно измерить числом печатных позиций при определенных шаге печати и интервалах между строками.  [c.32]

Наглядное изображение построения проекций произвольной точки А в системе V, Я показано на рисунке 1.13. Горизонтальную проекцию, обозначенную а, находят как пересечение перпендикуляра, проведенного из точки Л к плоскости Я, с этой плоскостью. Фронтальную проекцию, обозначенную а, находят как пересечение перпендикуляра, проведенного из точки А к плоскости V, с этой плоскостью.  [c.12]

Более наглядным является способ представления полей в виде системы изолиний. На рис. 5.2 дан пример такого изображения, построенного подпрограммой Распечатка изотерм (см. п. 5.3.1). Подпрограмма обеспечивает печать одинаковых символов в тех точках области, где значения температур заключены в некотором узком интервале.  [c.204]

На фиг. 2 изображен построенный на этом принципе акселерометр Дж. Томпсона [12] с частотой собственных колебаний 5000 гц (по-видимому, при  [c.399]

Разложение колебаний волнового поля на гармонические составляющие отнюдь не является математической абстракцией, а соответствует самой сути происходящих в волновом поле физических процессов. Впервые эксперимент по разложению излучения видимого белого света в спектр был осуществлен Исааком Ньютоном в 1666 г. (мемуар Новая теория света и цветов ). Общая схема эксперимента Ньютона приведена на рис. 8. Излучение белого света S, характеризующееся определенной формой колебаний волнового поля, падает на стеклянную призму Р. Призма обладает дисперсией, т. е. по-разному преломляет различные монохроматические составляющие. В результате белое излучение раскладывается в веер цветных лучей Si, s , S3, которые соответствуют монохроматическим составляющим с различным длинами волн А,ь А,2, Яз... Эти лучи распространяются по различным направлениям, образуя светящуюся модель спектра излучения источника 5. В нижней части рисунка изображен построенный на основе этих данных математический спектр, г. е. графическая зависимость распределения интенсивности монохроматических составляющих / от длины волны А,.  [c.22]


Покажите, что перспективная проекция отрезка прямой в трехмерном пространстве совпадает с двумерным отрезком, соединяющим перспективные проекции его граничных точек. Если это не так, то построение перспективных проекций прямых весьма усложнится. Необходимо доказать, что изображение, построенное путем проектирования граничных точек и проведения прямых на плоскости между этими точками (обычно аппаратным способом), дает точный перспективный образ.  [c.269]

Этот метод становится более точным по мере уменьшения размеров многоугольников, описывающих криволинейную поверхность. Однако большое количество многоугольников замедляет процесс удаления невидимых линий. В результате предпочтительнее ограничивать число многоугольников, описывающих поверхность, и полагать, что интерполяция яркости обеспечит формирование хорошего визуального восприятия поверхности. Имеется, однако, несколько случаев, в которых для получения приемлемых полутонов необходимо добавлять вспомогательные многоугольники. Рассмотрим представление поверхности, показанной на рис. 14.43,а, многоугольником (рис. 14.43,6). Нормали вычисляются как показано На рис. 14.43,в. Вследствие усреднения нормали в точках Л, 5 и С совпадают поэтому яркость между точками Л и С будет одинаковой и, очевидно, определенной неверно. При добавлении к представлению поверхности нескольких вспомогательных многоугольников полутона определяются более правильно, как показано на рис. 14.44. Интерполированное изображение, построенное с использованием усреднения нормалей добавленных многоугольников, показано на рис. 14.45. (В правиле яркости, использованном для построения рис. 14.45, яркость изменяется по закону со8 0,-, что придает поверхности характерный металлический блеск.)  [c.334]

Первой теорией, отрицающей постоянство предельных напряжений, была теория прочности Мора, предложенная им в начале XX в. Она принадлежит к числу комбинированных теорий и пользуется для графического изображения построением кругов Мора.  [c.304]

Изображения, построенные по правилам, изучаемым в начертательной геометрии, позволяют представить мысленно форму предметов и их взаимное расположение в пространстве, определить их размеры, исследовать геометрические свойства, присущие изображаемому предмету.  [c.9]

Изображение, построенное с учетом указанных показателей искажения, называется нормальным или точным. В стандарте предусмотрено упрощение, заключающееся в том, что по осям х и г, или параллельно им, откладываются действительные величины отрезков, а длины отрезков, расположенных по оси у или ей параллельно, сокращаются вдвое. Такое изображение с показателями искажения р = = г = 1 <7= 0,5 является увеличенным, причем увеличение по каж-  [c.62]

Изображение, построенное с помощью проецирующих прямых, проходящих через заданную точку S — центр проецирования (рис. 60,6), называется центральной проекцией.  [c.42]

С более близких точек зрения рассматривать объекты целиком трудно, а на перспективных изображениях, построенных с этих точек зрения, возникнут чрезмерные перспективные искажения.  [c.232]

Прямоугольная диметрия (рис. 258). Аксонометрические изображения, построенные в прямоугольной диметрической проекции, обладают наилучшей наглядностью, однако построение изображений сложнее, чем в прямоугольной изометрии.  [c.193]

Точка зрения должна выбираться на таком расстоянии от объекта, чтобы его можно было легко охватить одним взглядом. Горизонтальные углы зрения между крайними лучами в плане должны находиться в пределах от 20 до 50° (рис. 298, а). Горизонтальный угол 50°-это предельная величина угла зрения. Лучшими углами следует считать углы 30-40°. С более близких точек зрения рассматривать объекты целиком трудно, а на перспективных изображениях, построенных с этих точек зрения,  [c.225]

Будем рассматривать изображения, построенные на плоскостях П1 и П вместе с основными элементами этих плоскостей, раздельно. При взгляде сверху на плоскость П1 (рис. 537) мы увидим прямую к — основание картины (но, кроме того, — горизонтальную проекцию плоскости П ), точки  [c.375]

В книге изложен метод проецирования, позволяющий строить изображения пространственных фигур на плоскости. Рассматриваются изображения, построенные на основе параллельного и центрального проецирования (ортогональные, аксонометрические проекции, проекции с числовыми отметками и перспектива), а также тени. Даны способы решения позиционных и метрических задач на проекционном чертеже.  [c.2]


На рис. 122 дана плоскость Е(Ш, и горизонтальная проекция о, прямой а С1. Нужно найти фронтальную проекцию прямой. Отметим точки JV, и Л/, пересечения прямой а, с горизонтальными проекциями следов плоскости, затем найдем их фронтальные проекции (точка JVj на оси х почему Точка — на фронтальном следе почему ). На рис. 123 дано наглядное изображение построенной линии.  [c.44]

Будем рассматривать изображения, построенные на плоскости П, и П°, а также элементы этих плоскостей раздельно. При взгляде сверху на плоскость П, (рис. 503, а) мы увидим прямую к основание картины (но, кроме того, горизонтальную проекцию плоскости П ),. точки 5, , Р и А,. Такое изображение называется планом. При взгляде спереди (рис. 503, 6 будет видна прямая к, с которой совпадает ортогональная проекция предметной плоскости на картинной. Иа прямой к лежит точка Р, а на линии связи, проведенной через эту точку, — главная, точка картины Р. Через Р проходит горизонт к. Кроме того, будут изображены точки А" и Л). Это изображение назовем перспективой.  [c.201]

В отношении графика мгновенных суммарных подач необходимо отметить следующее. Контур графика, показанный штриховой линией, представляет собой упрощенное изображение, построенное на осно.ве замены синусоиды отрезками прямых. Точки 2, 2, 3, 4, 4 и т. д. упрощенного изображения (соответствующие точкам перегиба ломаной) принадлежат одновременно и настоящему криволинейному контуру синусоиды, полученному расчетом. За исключением этих совпадающих точек, упрощенный контур дает отклонение от расчетного до 20%. По рис. 38, например, имеем для расчетного контура (л —х ) =1,7 5 , (л —д ) =0,3 s для упрощенного контура (дс —х ) а = 1,5 (х —  [c.85]

Геометрическая задача на построение фигур заданной величины или определение истинной величины отрезков, углов и плоских фигур на чертеже. В стереометрии метрическая задача считается решенной, если по изображению построен оригинал, подобный изображенному. Изображения на эпюре Монжа полны и метрически определенны, если известны все необходимые ортогональные проекции фигур. Аксонометрические изображения полны и определенны, если известны коэффициенты искажения по осям и углы, образованные осями аксонометрических координат, а также даны вторичные проекции изображаемых элементов.  [c.37]

Перспективные изображения, построенные по способу малой картины, дают возможность выполнять все построения в пределах рамки картины. Поскольку художнику приходится работать чаще всего именно в пределах рамки картины, то данный способ имеет для него весьма важное значение.  [c.262]

Автоматическое изготовление чертежей и проектной документации является одной из основных функций САПР и предполагает возможность автоматического определения размеров, масштабирования изображений, построения разрезов, проекций и т. д. Различные технические средства САПР, позволя-  [c.144]

В настоящее время под комплексным чертежом понимается не только чертеж, состоящий из нескольких связанных определенным образом изображений, но и чертеж из одного изображения, построенный таким образом, что на нем часть элементов детали показывается без искажения формы и размеров, а другая часть вообще не показывается. Недостающая информация на таком чертеже может сообщаться при помощи условных обозначений (з6, 118).  [c.9]

Для наглядного изображения построения первой общей точки линии пересечения плоскостей аир (рис. 4.6) введена вспомогательная плоскость у. С плоскостью а она пересекается по линии 1—2, с плоскостью р — по линии 3—4. В пересечении линий 1—2 и 3—4 определена первая общая точка К двух плоскостей аир — первая точка линии их пересечения.  [c.39]

Как следует из физических соображений, при исследовании нестационарных волн в ограниченных системах всегда возможны оба указанных способа определения оригинала по изображению построение ряда из вкладов особых точек — ряда по формам свободных колебаний — или суммирование отраженных волн — разложением по степеням экспоненты.  [c.70]

При геометрическом моделировании могут быть реализованы также графические преобразования трехмерных изображений, построение проекций, сечений и другие операции. Пакет графических подпрограмм обычно включает в себя формирование часто используемых изображений, управление графической базой данных, отладку графических подпрограмм.  [c.786]

В задаче предусматривается построение отсутствующего в условии изображения, выполняемое на основании приведенных изображений. Построение такого изображения вносит большую ясность в понимание конструкции детали. С этой же целью выполняются необходимые разрезы, а на полученные изображения переносится часть размеров.  [c.152]

Приемная оптическая система ОЭП преобразует излучение от объектов наблюдения, фонов, организованных оптических помех, которое проходит через слой пространства и посгупает в ее входной зрачок. Изображение, построенное огггической системой, модулируется подвижным или неподвижным растром. В результате модуляции на чувствительную площадку приемника излучения падает переменный во времени поток излучения. Приемник излучения преобразует электромагнитное излучение в электрический ток или изменение напряжения.  [c.4]

На принципе сведенного изображения построен проектор НИБВ для контроля размерных параметров сеток электронных ламп. Проек-  [c.390]

Изображение, построенное из знаков АЦПУ, обладает дискретно метрикой, т. е. его размеры по горизонтали и вертикали следует измеря соотвественно количеством разрядов в строке и шагами между строкам  [c.310]

Все то же самое доступно из командной строки в следующем ввде LMESH,ALL. После этого на экране появляется изображение построенных конечных элементов. Однако здесь стержневые и балочные элементы изображаются в ввде линий и не учитываются реальные размеры элементов, что не всегда удобно.  [c.47]


С помощью электронного микроскопа высокого разрешения Комода [509] обнаружил, что более 80% частиц Аи, размер которых изменялся от 20 до 150 А в процессе роста островковой пленки на сколе нагретого до 300° С монокристалла Na l, являются дека- и ико-саэдрическими. Согласно изображениям, построенныл электронами, отраженными от семейства плоскостей 111 , эти частицы образованы упорядоченным расположением почти идеальных структурных единиц, но частицы Аи крупнее 200 А обладают более сложным строением (соответствующие электронно-микроскопические снимки воспроизведены в обзорах [1, 8]).  [c.182]

Сравнительная оценка изображений, построенных в различных аксонометрических проекциях (рис. 261), показывает, что самым наглядным изображением, шшенным заметных искажений формы, является прямоугольная диметрия. В прямоугольной изометрии (рис. 261, а) одинаковый ракурс боковых граней куба делает изображение недоста-  [c.195]

Подсистема Чертеж осуществляет построение параметрического описания размерной сетки чертежа штампуемой детали для простановки размеров на фасонных элементах деталей штампа, компоновку чертежей из отдельных изображений, построение чертежа по данной компоновке, т. е. формирование цифрового описания включенных в список изображения чертежей. Языковое описакме чертежей перерабатывается комплексом программ в программу управления чертежно-графическим автоматом.  [c.58]

На рис. 30 дано схематическое изображение построения одно-, двух-, трех- и четырехходовых винтов треугольного профиля.  [c.31]

Прямая АВт, и точка ВсгП1 (рис. У1П.34,а), перспектива прямой Лкбк- Для определения длины отрезка А В надо провести через точку Вк горизонтальную прямую произвольного направления и отметить точки и В от ее пересечения с линией горизонта А и основанием картины. Через точку Ах проводят прямую, параллельную В Р. Ее картинный след расположен в точке А на перпендикуляре к предметной плоскости, восставленном из точки В. Отрезки А В и ЛкВк в натуре равны. На рис. УП1.34, б дано наглядное изображение построения.  [c.218]


Смотреть страницы где упоминается термин Изображений построение : [c.192]    [c.712]    [c.569]    [c.245]    [c.358]    [c.349]    [c.43]    [c.81]    [c.95]    [c.149]   
Оптика (1985) -- [ c.129 , c.241 ]



ПОИСК



79 — Структура и кодирование конструктивных элементов 76, 78 — Условия и программа построения типовых изображений 83, 84 — Типовые изображения и их представления

Аксонометрические проекции 305—331 Определение 305 — Образование проекций 305—311 — Виды проекций 311 315 — Изображения на картинной плоскости 315—319 — Построения геометрических тел 319—327 —¦ Построения линии пересечения геометрических

Аналитический способ построения наглядных изображений

Болт - Определение 159 - Построение изображения 159-161 - Условное обозначение

Болт — Классы прочности 175 — Определение 161 — Построение изображения

Геометрическое изображение винтов и построение взаимных групп

Геометрическое изображение винтов и построение взаимных трупп

Здания — Выполнение изображений 333 337 —Т1лан этажа 334—336 — Построение разрезов в вертикальных секущих

Здания — Выполнение изображений 333 337 —Т1лан этажа 334—336 — Построение разрезов в вертикальных секущих плоскостях 334, 336, 337 — Фасад

Здания — Выполнение изображений 333—337 — Построение разрезов в вертикальных секущих плоскостях

Изображение в оптической системе Построение

Изображение — Построение в центрированной оптической системе

Линза построение изображения

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (проф. И. Ф. Малежик)

Матрица оптической системы. Преобразование луча от плоскости предмета, к плоскости изображения. Кардинальные элементы оптической системы. Физический смысл постоянных Гаусса. Построение изображеУравнение линзы. Тонкие линзы. Система тонких линз. Использование ЭВМ Аберрации оптических систем

Меюд построения условных изображений, основанный 4 на подсчёте параметров

Некоторые практические построения перспективных изображений

Некоторые способы построения перспективных изображений, применяемые при составлении композиций и рисунков с натуры

Нормаль поверхности (при построении полутоновых изображений

О задачах на построение икциденций на изображении i Поз ционные задачи

Оптические Построение изображения

Оптические системы идеальные центрированные — Построение изображения

ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЯМОЗУБЫХ КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И КОНИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ

ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЯМОЗУБЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ

Параллельные алгоритмы построения изображений с использованием однородных математических моделей

Передачи червячные 240 — 247 — Материалы 241 — Построение изображения

Построение аксонометрических изображений

Построение аксонометрических изображений по ортогональным проекциям объекта

Построение аксонометрических изображений предмета

Построение изображений несложных предметов

Построение изображений по заданным размерам. Сопряжения

Построение изображений прямозубых конических зубчатых колес

Построение изображений прямозубых конических колес

Построение изображений прямозубых цилиндрических зубчатых колес

Построение изображений червяка и червячною колеса, образующих червячную передачу

Построение изображения в глазе

Построение изображения на картинной плоскости Понятие крупность плана

Построение изображения с помощью узловых точек

Построение коническое — Изображение на рабочем чертеже 237—239 — Определение

Построение косоугольных (фронтальных) диметрических изображений

Построение машинных перспективных изображений

Построение н изображение сечений

Построение на ЭВМ плоских изображений (видов, разрезов, сечений) деталей и узлов машин

Построение на аксонометрических изображениях линий пересечения поверхностей

Построение наглядных изображений деталей

Построение проволочного перспективного изображения

Построение прямоугольных изометрических изображений

Построение прямоугольных проекций моделей по их наглядным изображениям

Построение третьего изображения комплексного чертежа

Построения аксонометрические геометри ческих тел 319—327 — Порядок построення изображения

Построения аксонометрические геометрических тел 318 — 321 — Порядок построения изображения

Правила построения изображений на чертежах

Применение ЭВМ при построении аксонометрических изображений

Примеры построения изображений

Примеры построения изображений — видов, разрезов, сечений

Проектирование тел. Построение линий пересечения поверхностей пересекающихся геометрических тел. Построение разверток и наглядных изображений деталей

Простейшие правила построения начальной функции по данному изображению

Способы цилиндрические с прямыми зубьями 221—224 — Построение изображени

Храновик Построение изображения зуба

Храповик Построение изображения зуба

Четверухин УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИХ ПОСТРОЕНИЯ Условно е изоб(ажения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте