Начертательная геометрия и инженерная графика 1.2 / ДО 2024 (13.03.02, 15.03.04, 18.03.01)
О курсе
Электронный учебный курс «Начертательная геометрия и инженерная графика 1.2» является теоретической и практической основой общей графической подготовки технических специалистов. Изучение начертательной геометрии начинается на первом курсе в первом семестре. Последующие разделы инженерной графики – «Проекционное черчение», «Машиностроительное черчение» и «Компьютерная графика» – изучаются далее в последовательном порядке и, как правило, в следующих учебных семестрах.
Основная цель курса сводится к развитию пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и их отношений на основе чертежей конкретных объектов. Знания, умения и навыки при выполнении и чтении чертежей, знание способов решения различных пространственных задач на плоскости чертежа (или на компьютере), приобретенные при изучении курса начертательной геометрии, необходимы для усвоения как последующих общеинженерных и специальных технических дисциплин, так и для успешной профессиональной деятельности.При освоении курса решаются несколько основных учебно-инженерных задач:
- усвоение понятий начертательной геометрии и создание графической базы данных изображений геометрических элементов;
- усвоение способов и правил построения изображений пространственных форм на плоскости;
- развитие навыков создания пространственных образов предметов на основе логического анализа их изображений, т.е. развитие пространственного мышления;
- усвоение способов и алгоритмов графических действий для решения различных практических метрических и позиционных задач на плоскости;
- получение навыков применения методов и понятий начертательной геометрии в решении задач геометрического конструирования в практике автоматизированного выполнения чертежей и инженерного компьютерного трехмерного моделирования.
Задания в лабораторных работах, предназначенные для знакомства с основами построения изображений и моделей, выполняются в системе КОМПАС-График и КОМПАС-3D.
Результаты обучения
После успешного освоения курса студентами будут достигнуты следующие результаты:
- Способен использовать основные методы проецирования для решения геометрических задач, анализировать и синтезировать преобразование изделий, составленных из линейных и нелинейных форм ;
- Применять навыки использования двух и трехмерного пространств как компонентов прикладных задач для дальнейшего проектирования в любой профессиональной деятельности;
- Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических моделей.
Будут сформированы следующие компетенции:
- Знает теоретические основы и закономерности построения и чтения чертежей геометрических объектов методы построения на плоскости пространственных форм и объектов;
- Знает методы построения на плоскости пространственных форм и объектов;
- Знает основы проектно-конструкторских работ;
- Умеет решать позиционные и метрические задачи различными способами;
- Умеет определять кратчайшее расстояние между объектами в декартовой системе координат и отображать на плоскости фигуры трехмерного пространства
- Владеет основными методами построения пространственных кривых для изображения линий пересечения поверхностей второго и четвертого порядка;
- Владеет основными методами решения инженерно-геометрических задач графическими способами.
Образовательная программа (ООП/ДОП)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
18.03.01 Химическая технология
Программа курса
Раздел 1. Метод проекций. Свойства и правила прямоугольного проецирования. Проекции геометрических фигур.
Раздел 2. Способ замены плоскостей проекций. Метрические задачи.
Раздел 3. Позиционные задачи: положение геометрических фигур относительно плоскостей проекций и по отношению друг к другу.
Раздел 4. Аксонометрические проекции. Общие положения. Коэффициенты искажения. Стандартные аксонометрические проекции.
Длительность курса, количественные характеристики, форма аттестации
Продолжительность курса – 17 недель.
Трудоемкость освоения курса – 108 часов работы обучающегося на освоение курса.
Трудоемкость курса – 3 зачётных единицы.
Форма контроля – экзамен.
Автор курса
Copyright © 2024
Томский политехнический университет. Все права защищены
Tomsk Polytechnic University, All rights reserved.
- Учитель: Буркова Светлана Петровна