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GEOMETRIA DESCRIPTIVA APLICADA Programa de Ingeniería Mecánica Facultad de Ingeniería Universidad  del Atlántico 2011
GEOMETRIAD ESCRIPTIVA APLICADA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CONTENIDO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CONTENIDO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1.HISTORIA   ,[object Object]
SISTEMA AMERICANO
SISTEMA EUROPEO
2.DEFINICIONES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2.DEFINICIONES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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2.DEFINICIONES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2.DEFINICIONES ,[object Object],[object Object],[object Object]
3.UBICACIÓN DE UN PUNTO EN EL ESPACIO ,[object Object],Todo punto queda definido en el espacio mediante tres dimensiones : altura, ancho y profundidad.
3 . UBICACIÓN DE UN PUNTO EN EL ESPACIO
4.UBICACIÓN DE UNA RECTA EN EL ESPACIO Una recta es la trayectoria directa entre dos puntos. Las rectas son empleadas para construir un objeto o parte de él. Cada recta aparecerá en magnitud real (longitud real de una recta), como un punto ( vista por el extremo de la recta) u oblicua (haciéndola aparecer más corta de lo que es en realidad) en cada proyección.
4.UBICACIÓN DE UNA RECTA EN EL ESPACIO ,[object Object]
5. RECTAS En geometría descriptiva existen varios tipos de rectas. Antes de intentar resolver la mayoría de los problemas de geometría descriptiva, debe determinarse el tipo de recta. En construcción y en ingeniería es necesario conocer la longitud real, la orientación, la pendiente y la vista como un punto de una recta, la cual puede representar la longitud de una tubería, un cable de sujeción, una carretera, el eje de una mina, etc.
5.  RECTAS ,[object Object]
5.  RECTAS ,[object Object],[object Object]
5.  RECTAS ,[object Object]
6.CARACTERÍSTICAS DE LA RECTA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Existen cuatro casos característicos cuando se tienen dos rectas:
6.   CARACTERISTICAS DE LA RECTA ,[object Object],[object Object]
6.  CARACTERISTICAS DE LA RECTA ,[object Object],[object Object]
7. PROYECCIONES AUXILIARES Algunas veces es necesario ver objetos desde diferentes ángulos. Las proyecciones obtenidas sobre cualquier plano de proyección diferente de los planos principales reciben el nombre de proyecciones auxiliares.La mayoría de los dibujos industriales requiere dimensiones, las rectas o planos no deben ser dimensionados a menos que aparezcan en magnitud real en esa protección particular.
7.PROYECCIONES AUXILIARES
8.  PLANOS Los planos conforman casi todos los objetos y están presentes en muchos problemas de ingeniería. Los principios básicos que involucran planos son aplicables en muchos de los campos de la industria. Es importante establecer cuando, donde, porque y como se determina la proyección como filo de un plano , la forma verdadera, la orientación, la pendiente y la dirección de la pendiente de un plano.
8.  PLANOS ,[object Object],[object Object]
8. PLANOS ,[object Object]
9.  RELACIONES ENTRE PLANOS En algunas ocasiones necesitamos información especifica acerca de relaciones espaciales como la distancia mínima entre un punto y un plano, la pendiente mínima de un punto a un plano, el ángulo real entre dos planos ( diedro) y el ángulo entre un segmento y un plano ,[object Object]
9.  RELACIONES ENTRE PLANOS ,[object Object]
10.  REVOLUCIÓN O GIROS Un método alternativo para la solución de los problemas de geometría descriptiva es el de giros o revolución, el cual requiere que el observador permanezca estacionario y que el objeto gire para obtener las diversas proyecciones. Con la tendencia de cambio hacia las computadoras y el mundo “ sin papeles” entender como girar un objeto tridimensional se vuelve muy importante tanto para el diseñador como para el mecánico de taller.
10.  REVOLUCIÓN O GIROS ,[object Object]
11. INTERSECCIÓNES  ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO Vivimos en un mundo de objetos tridimensionales, constituidos por rectas y planos. La relación entre estos elementos   es muy   importante para la manufactura. Por ejemplo, para cortar los tubos de un marco de bicicleta debe determinarse la forma, o intersección, donde dos piezas se encuentran. Encontrar el punto de penetración entre una recta y un plano es el elemento básico en muchos problemas de geometría descriptiva; y puede considerarse tan importante como las cuatro proyecciones fundamentales
11. INTERSECCIÓNES ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO ,[object Object]
11. INTERSECCIÓNES  ENTRE DOS PLANOS Uno de los problemas más comunes encontrados en la geometría descriptiva es el determinar la línea de intersección de dos planos. La intersección entre dos planos oblicuos cualesquiera es una línea recta, común a los dos planos, esto es esencial en el diseño y manufactura de piezas para saber donde se encuentran
  11.  INTERSECCIÓNES   ENTRE DOS PLANOS ,[object Object],[object Object]
11. INTERSECCIÓNES   LINEA-VOLUMEN ,[object Object]
11. INTERSECCIÓNES   PLANO-VOLUMEN ,[object Object]
11. INTERSECCIÓNES  DE  OBJETOS TRIDIMENSIONALES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
11. INTERSECCIÓNES  DE  OBJETOS TRIDIMENSIONALES ,[object Object],[object Object]
11. INTERSECCIÓNES  DE  OBJETOS TRIDIMENSIONALES ,[object Object]
11. INTERSECCIÓNES  DE  OBJETOS TRIDIMENSIONALES ,[object Object]
11. INTERSECCIÓNES  DE  OBJETOS TRIDIMENSIONALES ,[object Object],[object Object],[object Object]
11. INTERSECCIÓNES  DE  OBJETOS TRIDIMENSIONALES ,[object Object]
12.  DESARROLLOS Además de encontrar el segmento de intersección de varios planos y cuerpos geométricos , el ingeniero debe saber reproducir las formas de diversos cuerpos como planos desdoblados en una superficie plana, hojas de metal, de plástico o material de empaque. ,[object Object],[object Object]
12.  DESARROLLOS Varios artículos manufacturados se fabrican de hoja metálica cortando y doblando el material en la forma deseada. Primero se hace el desarrollo de las superficies del cuerpo, después de que el material se corta, se dobla, curva o presiona a lo largo de las líneas de doblez para lograr su forma final. Los bordes están comúnmente unidos por soldadura .Debe calcularse material adicional para estas uniones. ,[object Object],[object Object],[object Object]
12.  DESARROLLOS ,[object Object],[object Object]
12.  DESARROLLOS ,[object Object],[object Object]
12.  DESARROLLOS ,[object Object]
Universidad  del Atlantico Baranquilla,Colombia Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Mecánica Asignatura : Geometría Descriptiva Docente. Carlos Palacios Pérez 2011

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Geometria descriptiva aplicada

  • 1. GEOMETRIA DESCRIPTIVA APLICADA Programa de Ingeniería Mecánica Facultad de Ingeniería Universidad del Atlántico 2011
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. 3 . UBICACIÓN DE UN PUNTO EN EL ESPACIO
  • 15. 4.UBICACIÓN DE UNA RECTA EN EL ESPACIO Una recta es la trayectoria directa entre dos puntos. Las rectas son empleadas para construir un objeto o parte de él. Cada recta aparecerá en magnitud real (longitud real de una recta), como un punto ( vista por el extremo de la recta) u oblicua (haciéndola aparecer más corta de lo que es en realidad) en cada proyección.
  • 16.
  • 17. 5. RECTAS En geometría descriptiva existen varios tipos de rectas. Antes de intentar resolver la mayoría de los problemas de geometría descriptiva, debe determinarse el tipo de recta. En construcción y en ingeniería es necesario conocer la longitud real, la orientación, la pendiente y la vista como un punto de una recta, la cual puede representar la longitud de una tubería, un cable de sujeción, una carretera, el eje de una mina, etc.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. 7. PROYECCIONES AUXILIARES Algunas veces es necesario ver objetos desde diferentes ángulos. Las proyecciones obtenidas sobre cualquier plano de proyección diferente de los planos principales reciben el nombre de proyecciones auxiliares.La mayoría de los dibujos industriales requiere dimensiones, las rectas o planos no deben ser dimensionados a menos que aparezcan en magnitud real en esa protección particular.
  • 26. 8. PLANOS Los planos conforman casi todos los objetos y están presentes en muchos problemas de ingeniería. Los principios básicos que involucran planos son aplicables en muchos de los campos de la industria. Es importante establecer cuando, donde, porque y como se determina la proyección como filo de un plano , la forma verdadera, la orientación, la pendiente y la dirección de la pendiente de un plano.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31. 10. REVOLUCIÓN O GIROS Un método alternativo para la solución de los problemas de geometría descriptiva es el de giros o revolución, el cual requiere que el observador permanezca estacionario y que el objeto gire para obtener las diversas proyecciones. Con la tendencia de cambio hacia las computadoras y el mundo “ sin papeles” entender como girar un objeto tridimensional se vuelve muy importante tanto para el diseñador como para el mecánico de taller.
  • 32.
  • 33. 11. INTERSECCIÓNES ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO Vivimos en un mundo de objetos tridimensionales, constituidos por rectas y planos. La relación entre estos elementos es muy importante para la manufactura. Por ejemplo, para cortar los tubos de un marco de bicicleta debe determinarse la forma, o intersección, donde dos piezas se encuentran. Encontrar el punto de penetración entre una recta y un plano es el elemento básico en muchos problemas de geometría descriptiva; y puede considerarse tan importante como las cuatro proyecciones fundamentales
  • 34.
  • 35. 11. INTERSECCIÓNES ENTRE DOS PLANOS Uno de los problemas más comunes encontrados en la geometría descriptiva es el determinar la línea de intersección de dos planos. La intersección entre dos planos oblicuos cualesquiera es una línea recta, común a los dos planos, esto es esencial en el diseño y manufactura de piezas para saber donde se encuentran
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50. Universidad del Atlantico Baranquilla,Colombia Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Mecánica Asignatura : Geometría Descriptiva Docente. Carlos Palacios Pérez 2011