Заказать чертежи по начертательной геометрии
У нас можно заказать уникальную работу по любой теме!
Выполняем даже срочные заказы .
Никаких переплат – вы сами решаете, кто и за какую цену будет делать вашу работу.
Заказать работу
Посмотрите видео о проекте!
Как это работает
В видео вы найдете ответы на самые популярные вопросы от наших пользователей.
Смотреть видео
Этапы работы на бирже
Оформление заявки
Заполните форму, нажав кнопку “Оформить заявку”, укажите тему, предмет, объем, дату, к которой нужен заказ (выполняем даже срочные задания 😎), и прочие сведения.
Оформить заявку
Выбор исполнителя
Когда вы получите цены от авторов, выберите подходящего вам.
При выборе
специалиста ориентируйтесь на его ставку, рейтинг и отзывы других пользователей Napishem.ru. С экспертами можно
общаться напрямую в чате и задавать все интересующие вопросы.Оплата и выполнение заказа
Выберите удобный способ оплаты и размер предоплаты (от 25%). Исполнитель не получает средства сразу, предоплата хранится в системе. Деньги переводятся автору после того, как он вышлет готовое задание.
Оплатить можно через личный кабинет при помощи банковской карты, электронных кошельков, мобильного телефона.Получение готовой работы
К указанной дате заказ будет выполнен, вам останется скачать файл и проверить его.

Если качество не устроит, то вы можете отправить файл на доработку (и специалист исправит замечания) или обратиться в Службу контроля качества (и вам вернут средства).Гарантии для вас
Ваши деньги в сохранности: специалисты получают вознаграждение только после сдачи готовой работы. Строгое соблюдение стандартов: эксперты работают строго по вашим требованиям, указанным в задании, и ГОСТУ. Гарантийный период: мы предоставляем срок согласования (в среднем 30 дней) – период, в течение которого вы можете обратиться за всеми доработками бесплатно.
Оформить заявку
Уникальность работ
У нас разработаны правила проверки уникальности.
Гарантируем оригинальность чертежа 89%.
Перед отправкой работы она будет проверена на сайте antiplagiat.ru. При оформлении заказа вы можете указать желаемую систему проверки и процент оригинальности, тогда работа будет проверена по ней.
Оформить заявку
Отзывы
Для меня начертательная геометрия – это какой-то кошмар, это просто дичь какая-то)) Я даже не вникаю, просто заказываю здесь и получаю хорошие оценки. Авторы отлично справляются со своей задачей!
Александр 2022-03-01
После того, как мне вернули чертежи с вычислениями я понял, что их нужно срочно заказывать))) Одногруппник направил меня к вам и вот чудо – за 2 дня мне сделали всю контрольную! Преподаватель даже ничего чиркать не стал, просто зачел с внесением в журнал.

Благодарю!)Георгий 2022-05-28
Отличные у вас специалисты! Даже не ожидал, что мне зачтут все чертежи с первого раза! Грамотно проведенные вычисления, точные расчеты и идеальное оформление!
Юлия 2022-03-06
Чертежи (9 шт.) по начертательной геометрии выполнены качественно и раньше срока, в доработках задание не нуждается. Очень рекомендую, большое спасибо.
Оксана 2022-11-13
Качественное выполнение чертежа в автокаде, все конструктивные требования реализованы
Костя 2022-10-01
Кто наши исполнители
Мы проводим отбор специалистов по собственной трехэтапной системе отбора «Фрилансер-эксперт»
Остались вопросы?
Здесь вы найдете ответы на самые популярные вопросы от наших пользователей.
Как узнать стоимость заказанного чертежа по начертательной геометрии??
Узнайте стоимость, заполнив форму оценки. После того, как авторы ознакомятся с вашим заказом, они пришлют вам свои ставки. Они отображаются в «Личном кабинете» в разделе «Мои заказы». Для вашего удобства вам также будет отправлено уведомление о поступлении предложений от авторов. Вы выбираете наиболее подходящую вам ставку. Обратите внимание, что предоплата является обязательным условием заказа. По решению автора она составляет 25, 50, 75 либо 100 % от общей стоимости. Если же по каким-то причинам вас не совсем устроила указанная автором стоимость, обратитесь к функции «Торговаться» и согласовать с автором снижение цены. Мы гарантируем вам сохранность ваших денег. На счет автора они поступят только после того, как вы примете готовый заказ.

До этого момента они будут заморожены в системе на сайте.Сколько займет выполнение заказа по чертежам?
Срок выполнения чертежа зависит от сложности задания. Как правило, минимальный срок, за который автор выполнит чертежи, составляет 3 часа – 3 дня.
Как оплатить заказ?
Вы можете оплатить заказ в любое удобное время и даже не выходя из дома. К вашим услугам самые различные системы оплаты. Можно внести оговоренную сумму по терминалу, перевести Яндекс.Деньги на указанный счет, а также оплатить с помощью QIWI-кошелька. Более подробно о способах оплаты можно узнать в «Личном кабинете» в разделе «Мой счет».

Что делать, если заказ нуждается в доработке?
Если вы получили готовые чертежи по начертательной геометрии или инженерной графике и решили, что они нуждаются в доработке, то вы можете связаться с автором в чате и попросить доработать заказ. Бесплатно это возможно сделать в течение 30 дней после загрузки выполненного задания на сайт.
Хватит думать!
Хороших исполнителей разбирают быстро, лучших еще быстрее, а плохих… у нас нет 😉
Выполним чертежи в САПР:
- в КорелДро
- в СолидВорксе
- в Автокаде
- в Компасе
Чертежи по инженерной графике
Описание предмета
Сдача работы по инженерной графике, начертательной геометрии и другим смежным дисциплинам – сложная задача.
Студенты технических специальностей сталкиваются с необходимостью создания изображений геометрических фигур и во всех плоскостях в электронном виде, и для составления этих учебных чертежей требуется изучение примеров и навыки решения по определенным методическим и преподавательским указаниям.
Как быстро сдать начертательную геометрию? Заказать у наших авторов! Это простой способ отчитаться по дисциплине. Ваш проект будет одним из лучших в группе, ведь наши исполнители имеют большой опыт выполнения в AutoCAD, КОМПАС и постоянно совершенствуют навыки на практике. Грамотное оформление по ГОСТам, отсутствие ошибок или помарок, наглядность и нанесение всех необходимых обозначений – обязательные требования к качеству, которые будут выполнены по умолчанию. Оформите заявку прямо сейчас!
Начертательная геометрия. Часть 1
Начертательная геометрия
Начертательная геометрия является технической учебной дисциплиной, изучаемой в ВУЗах. Она изучает и объясняет способы изображений пространственных форм (линий, поверхностей, тел) на области и способы решений вопросов геометрического характера по заданным изображениям указанных форм.
Нас будут интересовать изображения предметов, которые в дальнейшем надо изготовить на промышленном производстве. Конструктор или художник будет проектировать изображения, а изготавливать по ним деталь на производстве другой. И тот, и другой должны не только видеть формы 3D предмета по его 2D изображению, но и иметь возможность решать геометрические задания по определению размеров предмета и его отдельных частей. Решение технических тестов можно производить графическим методом, при этом всегда надо выбирать наиболее целесообразный метод решения. Применению графических методов решения тестов помогает начертательная геометрия.
Особое место в учебном процессе высшей школы при изучении дисциплин базовой части технико-технологического направления подготовки специалистов технических специальностей занимает начертательная геометрия. Данная дисциплина формирует только нужные для выполнения технического эскиза навыки и умения. Единая терминология позволяет вести обсуждение проблем проектирования технических объектов, составлять описательные тексты технологических конструкций.
Курс начертательной геометрии студенты высших технических учебных заведений изучают на первом курсе. Пришедшие из средней школы первокурсники ещё не привыкли к требованиям высшей школы, контролю со стороны преподавателя. В средней школе ими должны быть усвоены основные сведения, относящиеся к взаимному положению прямых в пространстве, относительному положению прямой и поверхности, двух плоскостей, определению величины углов между прямой и плоскостью. Начертательная геометрия является для студентов новой дисциплиной по сравнению с изучаемыми в средней школе. Здесь вводится большое количество новых понятий. Среди предметов, изучаемых в техническом вузе, особое значение имеет техническое черчение. Оно является одним из способов выражения инженерной мысли в графической форме. Чтобы овладеть языком технического черчения, необходимо в первую очередь изучить правила составления и чтения изображений.
Основа наглядного изображения —все те типы линий, которые применяются при его выполнении, и которые студенты изучают в курсе машиностроительного черчения.
Таким образом, предметом начертательной геометрии является изложение и обоснование способов изображения пространственных форм на плоскости и способов решения проблем геометрического характера по заданным изображениям этих форм. Изучая начертательную геометрию, студенты знакомятся с методами графического решения проблем. Эти методы, хотя и обладают меньшей точностью по сравнению с аналитическими, могут с успехом применяться, в частности, при решении проблем с использованием компьютера и специализированных программ. Это ещё более повышает роль начертательной геометрии в инженерном образовании. Для будущего конструктора, крайне важно наличие пространственного мышления, пространственного воображения. Начертательная геометрия, вызывая усиленную работу пространственного воображения, развивает его. Большинство заданий, решаемых студентами в курсе начертательной геометрии, не встретятся им в будущей инженерной деятельности, но помогут столь необходимому инженеру развитию пространственного мышления и воображения.
- научить точно строить изображения предметов;
- читать изображения;
- научить с помощью изображений решать задачи геометрического характера на определение формы, положения и размеров предмета;
- развить у студентов пространственное мышление, т. е. научить их быстро и отчетливо представлять в уме пространственные формы (без чего невозможно проектирование и конструирование).
Ещё в старину было установлено, что основой для построения изображений, отвечающих определённым условиям, является проекция. Содержание старой росписи на китайском шёлке и на стенах пещерных комплексов в Индии весьма многообразно. Немецкий художник А. Дюрер написал трактат, по содержанию близкий к изложению основ начертательной геометрии. К концу 18 века проекционные методы имели свою длинную историю. Тем не менее единого метода изображения объёмного вида на плоском чертеже разработано не было. Развитие промышленности и связанное с ним разделение труда зародили тенденцию создания единообразной теории изображения, строгого упорядочивания правил выполнения чертежей – документов, обеспечивающих чёткую передачу замыслов инженера.
Эта цель была реализована учёным Г. Монжем. Он свёл в единую научную систему весь накопленный развитием науки и техники в ряде стран материал по ортогональному проецированию. Им была создана метафизическая геометрическая модель реального пространства, согласно которой каждой точке трёхмерного пространства ставится в соответствие две её ортогональные проекции на взаимно перпендикулярные плоскости.
Чертёж построенный по правилам начертательной геометрии, становится рабочим инструментом специалистов, архитекторов и проектировщиков. Советская школа развития начертательной геометрии неразрывно связана с деятельностью институт ИПС, основанного в Ленинграде в 1810 г. Под его прямым влиянием формировалась русская школа начертательной геометрии. К моменту, когда курс начертательной геометрии был введён в программы техникумов и университетов, институт ИПС уже подготовил много высококвалифицированных преподавателей. В университете им. Н.Э. Баумана профессорами были разработана методика преподавания графических дисциплин.
Кафедре «Инженерная графика» МВТУ им. Н.Э. Баумана первой в Советском Союзе поручили осуществлять повышение квалификации преподавателей начертательной геометрии страны. Только на этой кафедре повышали квалификацию заведующие кафедрами «Инженерной графики» отечественных учебных заведений.
Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь в решении уроков, выполнении чертежей по начертательной геометрии отправляйте ваше задание на контакты. Итак, перейдем к перечислению основных терминов и понятий, неотъемлемо связанных с предметом начертательная геометрия.
ПРОЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО — расширенное евклидово пространство, дополненное несобственными элементами: точками, прямыми и плоскостями.
НЕСОБСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — бесконечно удаленные элементы пространства. Например, бордюрный камень дороги пересекается в пространстве горизонта в несобственной точке.
ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОНСТРУКТИВА НА ПОВЕРХНОСТИ — это отображение этого померона по одному из законов проецирования.
Например, центрального или параллельного.
ПРОЕЦИРОВАНИЕ — процесс, в результате которого получают изображения пространственных целей на плоскости проецирования.
АППАРАТ ПРОЕЦИРОВАНИЯ — это проецирующие лучи, проецируемый пункт и область, на которую осуществляется распространение.
ПРОЕКЦИЯ — изображение на плоскости, полученное в результате процесса переноса вида. За проекцию точки (.) принимают точку касания проекционного луча. Фронтальная проекция, горизонтальная проекция, профильная проекция. А‘ — горизонтальная проекция (.) А на П.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ — способ, при котором все лучи, проецирующие предметы, распространявшиеся из одного начала, называемой центром проекций. Она обладает большой ясностью и передает визуальные впечатления, которые получает зритель, рассматривая натуральный предмет. Она отражает как общую форму померона, так и взаимное положение наблюдателя тела. Фотография представляет собой центральную проекцию.
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ — вариант распространения, при котором все лучи проходят параллельно заданному направлению друг другу. Направление проецирующих параллельных друг другу лучей может быть прямоугольным или косоугольным. В отличие от центрального проецирования обеспечивает лёгкость построения и большую взаимосвязь с подлинником.
ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ — разновидность параллельного проецирования, при котором параллельные проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проецирования. Ортогональные проекции получили наибольшее распространение в машиностроительном черчении (следы точек A, B, C, K).
ИНВАРИАНТНЫЕ СВОЙСТВА ПРОЕЦИРОВАНИЯ — свойства оригинала, которые не изменяются в процессе проецирования. Эти свойства являются базовыми при выявлении геометрической характеристики изображенного пространственного тела.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ — начертательной геометрии это центр, линия, поверхность, геометрическое тело.
НУЛЬМЕРНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ — вершина трехмерного померона, т.
е. это точка встречи ребер физического корпуса.
ОДНОМЕРНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ — отрезок линии, за который принимается ребро трехмерного корпуса.
ДВУХМЕРНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ — плоская фигура; отсек поверхности.
ТРЕХМЕРНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ — любой объемный объект.
ЧЕРТЕЖ — графический документ, содержащий изображение предметов, выполненных с учетом правил и требований, закрепленных государственными стандартами ЕСКД, позволяющих однозначно различать эти объекты. Если вам сложно сделать самому эскиз или графическую работу, вы можете оставить заявку у нас на сайте, и мы окажем профессиональную и квалифицированную помощь.
ЕСКД — единая система конструкторской документации, комплекс государственных стандартов.
ПОЗИЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ — это вопросы, связанные с взаимным расположением геометрических объектов, т.е. ребусы на взаимную принадлежность и пересечение геометрических тел.
МЕТРИЧЕСКИЕ ТЕОРЕМЫ — теоремы, решение которых связано с отображением на чертеже разных метрических свойств геометрического предмета или определением их по чертежу
КОМПЛЕКСНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ — упражнения, при решении которых используют как метрические, так и позиционные свойства геометрических объектов.
ОРТОГОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 3-Х ПЛОСКОСТЕЙ — пересекающиеся в евклидовом пространстве взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Выделяют: фронтальную, горизонтальную и профильную плоскости. Линии пересечения этих плоскостей принимают за отрезок данных X, Y, Z, имеющих положительные и отрицательные направления относительно общей для всех плоскостей (.) 0.
ОСНОВНЫЕ ПЛОСКОСТИ ПРОЕКЦИЙ — это плоскости П1, П2, и П3:
П1 — горизонтальная плоскость проекций;
П2 — фронтальная плоскость проекций;
П3 — профильная плоскость проекций.
ФРОНТАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ ПРОЕКЦИЙ — плоскость проекций, расположенная вертикально прямо перед зрителем. В системе 3-х плоскостей проекций эта плоскость пересекается под прямым углом с горизонтальной по оси абсцисс и профильной — по оси аппликат. При приведении системы 3-х плоскостей проекций в положение наброска фронтальная не меняет своего положения в пространстве.
В начертательной геометрии имеет графическую метку П2.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ ПРОЕКЦИЙ — поверхность проекций системы ортогонального следа, расположенная горизонтально. При приведении системы 3-х плоскостей проекций в положение эскиза горизонтальная поворачивается вокруг линии абсцисс на 90⸰ до вертикального положения. При этом часть плоскости, находящаяся перед фронтальной, опускается вниз, а за фронтальной поднимается вверх.
ПРОФИЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ ПРОЕКЦИЙ — область системы ортогонального следа, расположенная вертикально. В этой системе трех плоскостей данная плоскость пересекается под прямым углом с фронтальной и с горизонтальной. При приведении системы трех плоскостей проекций в положение рисунка профильная вращается вокруг линии аппликат до фронтального положения. При этом часть плоскости, находящаяся перед наблюдателем, движется вправо, а за фронтальной влево.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ — изображение на поверхности горизонтальной П1, полученное в результате процесса прямоугольного отпечатка.
ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ — изображение на поверхности фронтальной П2, полученное в результате процесса прямоугольного отпечатка.
ПРОФИЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ — изображение на поверхности профильной П3, полученное в результате процесса прямоугольного отпечатка.
ОКТАНТ — трехгранный угол, полученный в результате деления по восемь частей евклидового пространства фронтальной, горизонтальной и профильной плоскостями. Эти восемь октантов нумеруются в определенном порядке и обозначаются римскими цифрами.
КВАДРАНТ — двугранный угол,образованный пространстве пересечением двух плоскостей проекций. Квадрант является частью какого-нибудь октанта.
БИССЕКТОРНАЯ ПЛОСКОСТЬ ДВУГРАННОГО УГЛА — плоскость, проходящая через ребро двугранного угла, образованного плоскостями П1 и П2, и делящая его пополам. Если биссекторная проходит через 1 и 3 октант, она называется нечетной, если через 2 и 4 — четной. Точка, лежащая на биссекторной плоскости, равноудалена от П1 и П2, т.
е. горизонтальная и фронтальная проекции (.) удалены на одинаковое расстояние от 0Х.
НАЧАЛО КООРДИНАТ — общая точка трех плоскостей проекций. Точка 0 пересечения координатных осей. Относительно данной (.) рассматривается направление осей расположения.
ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ НА ОБЛАСТИ ПРОЕКЦИЙ — основание перпендикуляра проецирующего луча, опущенного из данной (.) на эту область. Получает название и обозначение на чертеже по названию и обозначению плоскости проекций, которой принадлежит.
ЭПЮР–комплексный чертеж, отвечающий условию обратимости.
ДВУХКАРТИННЫЙ ЭПЮР — эпюр в системе двух плоскостей проекций. Двух картинный эпюр всегда содержит фронтальные пр. пл. П2. И в зависимости от того, какой квадрант участвует в образовании рисунка, в его состав входят горизонтальные проекции П1, иначе профильные проекции П3.
ТРЕХКАРТИННЫЙ ЭПЮР — эпюр в системе 3 плоскостей проекций. Чертеж образуется проекциями трех плоскостей какого-нибудь октанта.
КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЕЖ — плоский обратимый чертеж, состоящий из двух и более проекций геометрического предмета, полученный путем развертывания в сфере модели пространства. На комплексном чертеже оперируют не самими геометрическими объектами, а их проекциями.
ОБРАТИМЫЙ ЧЕРТЕЖ — чертеж, определяющий положение любой (.) предмета относительно плоскости проекций или относительно другой данной (.). Каждая точка, заданная на изображении, определяет единственную точку изображенного конструктива.
ЛИНИЯ ПРОЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ — прямая линия, соединяющая на эпюре две равноименные проекции (.) перпендикулярно оси позиций.
КООРДИНАТНАЯ ЛИНИЯ — прямая линия, соединяющая на эпюре перпендикулярно оси проецируемой (.) и ее ортогональную проекцию. Эта линия имеет длину равную размеру позиции, т.е. отражает расстояние от (.) до плоскости проекций.
КООРДИНАТЫ — числа, выражающие расстояния от данной (.) до трех взаимно перпендикулярных плоскостей проекций.
АБСЦИССА — расстояние от данной (.) до профильной П3. На чертеже размер такого расстояния откладывают от (.) 0 на оси координат X и называют определение X этой (.).
ОРДИНАТА — расстояние от данной (.) до фронтальной П2. На чертеже размер длины такого расстояния откладывают от (.) 0 на оси координат Y и называют координатой Y этой (.).
АППЛИКАТА — расстояние от данной (.) до П1. На чертеже размер длины такого расстояния откладывают от (.) 0 на оси координат Z называют координатой Z этой (.).
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НАЧАЛА — условная запись местонахождения (.). Для обозначения используются скобки, внутри которых в последовательности x, y, z записываются цифры размера ориентира с указанием знаков направления их осей. По знакам данных в определителе (.) можно определить октант, в котором она расположена. Так как размер ординаты откладывается на отрицательном направлении Y, А находится за П2, т.е. за первым октантом.
Следовательно, (.) А расположена во втором октанте пространства.
Геометрические модели – Модели Жюльена для начертательной геометрии
Известный как отец начертательной геометрии, Гаспар Монж (1746-1818) родился в Боне, Бургундия, во Франции. Посетив колледж в раннем возрасте, Монж рано проявил математический талант. В восемнадцать лет он нарисовал план своего родного города, что привлекло к нему внимание Королевской школы Жени в Мезьере, где он стал рисовальщиком в 1765 году. В следующем году его попросили нарисовать планы укрепления. Используя свой математический талант, Монж разработал собственный метод представления вертикальных и горизонтальных компонентов архитектурного чертежа.
Его новый подход к геометрии стал известен как описательная геометрия. Монж описывает свою новую геометрию как «точное изображение на чертежах, имеющих только два измерения, объектов, имеющих три». В частности, показывая вертикальную и горизонтальную проекции объекта на одном листе бумаги (бумага разделена пополам по горизонтали с вертикальной проекцией вверху и горизонтальной проекцией внизу), можно использовать геометрические свойства для определения различных элементов.
изображаемой поверхности, такие как углы пересечения и длины. Все подобные свойства трехмерных объектов необходимы для точного проектирования и строительства различных зданий, а также для решения других проектных задач техники. Термин описательная геометрия до сих пор используется для этого метода представления вертикальной и горизонтальной проекций объекта. Однако современный термин для метода – орфографическая проекция.
| Этикетка коллекции рельефов Жюльена |
Франция сочла эту новую геометрию настолько важной для проектирования укреплений, что в течение нескольких лет она считалась государственной тайной. Примером может служить проектирование звездных фортов. Звездные форты были изобретены в Италии в пятнадцатом веке и стали обычным явлением в Европе и Новом Свете в следующем столетии. С появлением более крупных пушек укрепления должны были быть более продуманно спроектированы, чтобы выдерживать и отражать артиллерийский огонь.
Широкие основания и наклонные стены звездных фортов помогали отражать артиллерийский огонь. Прямые наклонные стены позволяли защитникам вести анфиладный или фланговый огонь: стрелять по врагу поперек из точек звезд, чтобы у атакующих не было безопасного места для огня, и удерживали атакующих дальше от стен. Раньше форты часто имели закругленные стены, что позволяло создавать «мертвые зоны», где защитники не могли стрелять по нападавшим. Красивые изображения звездных фортов можно найти в сети.
Монж стал учителем в Мезьере, а также членом Академии наук. Он продолжил развивать начертательную геометрию, преподавая ее и издавая учебники. Преподавание начертательной геометрии быстро распространилось по Франции и, в конечном итоге, в Военной академии США в Вест-Пойнте, основанной в 1802 году. Другие практикующие занялись камином и опубликовали тексты по начертательной геометрии. Одним из таких учителей и авторов учебников был французский математик А. Жюльен.
Жюльен, преподавал в лицее Сент-Барти в Париже.
Он написал учебник по описательной геометрии, Cours élémentaire de géométrie descriptive . Издание 3 rd , опубликованное в 1881 году, доступно в Интернете через Google Книги. Рельефы или модели в коллекции Смитсоновского института являются учебными пособиями, созданными Жюльеном в дополнение к этому учебнику, точно так же, как современные учебники по математике поставляются с онлайн-приложениями, которые показывают геометрию обсуждаемой математики. Каждый из тридцати рельефов представляет собой конструкцию начертательной геометрии. Рельефы начинаются с самых простых геометрических идей и переходят к более сложным конструкциям. Модели, хранящиеся в Смитсоновском институте, были произведены в середине 1870-х годов, но после 1873 года. В том же году набор моделей Жюльена получил почетную грамоту на Научной выставке в Вене.
Тридцать моделей помещены в деревянный ящик ручной работы, обитый атласом в полоску розового и кремового цветов. Небольшая брошюра под названием Notice Explicative , описывающая сборку и концепцию каждой модели, также находится в коллекции Смитсоновского института.
| Коллекционная коллекция Джуллиена.0011 Johns Hopkins Press, 2009, с. 45.
Дж. Дж. О’Коннор и Э. Ф. Робертсон, Гаспар Монж , веб-сайт Mac Tutor History of Mathematics, https://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Monge.html
Типы замков и история замков: Звездные форты, https://www.castlesandmanorhouses.com/types_10_star.htm. Архитектурные чертежи и государственная тайнаЕсли вы часто посещаете онлайн-группы объектов Национального музея американской истории, возможно, вы заметили недавнее добавление (ссылка на группу в конце поста). Эти предметы выглядят как нечто среднее между мебелью для кукольного домика и каким-то странным научным экспериментом. Объяснять, что представляют собой эти интригующие математические объекты, было бы слишком математически. Вместо этого позвольте мне рассказать вам историю. Молодой французский рисовальщик размышлял над своими рисунками. Строительство все более сложных укреплений было гонкой вооружений на протяжении большей части 20-го века. К этому времени в европейской истории звездные форты были вершиной фортификационных технологий, и их можно было увидеть по всей Европе и в американских колониях. Впервые построенные в Италии в 15 веке, звездные форты устарели только в 18 веке с появлением мощной артиллерии, которая могла пробить даже толстые каменные стены. Традиционные планы зданий состояли из так называемых видов в плане. Будет сделан чертеж того, как должно выглядеть здание с каждой стороны, сверху и снизу (или его след). Для внутренних помещений были сделаны такие же виды рисунков. Но это оставило инженеров и строителей без четкого представления о том, как должны соединяться стены или лестничные клетки на разных уровнях. В частности, отсутствовала геометрия соединения различных архитектурных элементов. Это была загадка, над которой молодой Монж размышлял в возрасте 20 лет. Но до того, как она едва вышла из коробки, начертательная геометрия исчезла на несколько лет, будучи быстро засекреченной французским правительством как государственная тайна, и преподавалась только во французских военных академиях. Но к 1799 году она больше не была классифицирована, и был опубликован первый учебник по начертательной геометрии, «Описательная геометрия Монжа: Leçons données aux écoles normales ». Начертательная геометрия быстро стала важным компонентом обучения инженеров и офицеров во всем западном мире, и ее преподавали в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, с момента ее основания в 1802 году до появления автоматизированных систем рисования в США. После Монжа несколько других математиков взяли на себя мантию, продвигая начертательную геометрию дальше и написав больше учебников. Одним из таких авторов был А. Жюльен, преподаватель лицея Сент-Барб, написавший текст « Cours élémentaire de géométrie descriptive ». Не имея способа эффективно позволить своим ученикам визуализировать, как трехмерные объекты визуализируются в начертательной геометрии, Жюльен построил набор из 30 портативных моделей, называемых рельефами. Эти изящные предметы, сделанные из проволоки и бумаги, пополнили коллекцию Национального музея американской истории в 1986. Они должны были использоваться в классе, следуя за текстом, точно так же, как современный электронный текст имеет анимацию или интерактивные приложения в ключевых точках. Третье издание текста Жюльена появилось в 1881 году и доступно в Google Книгах. Эти 30 моделей развиваются от простых, показывающих, как изобразить точку или прямую линию… … до сложных, построение наклонной пирамиды. Глядя на изображение выше, вы можете почти увидеть или представить себе пирамиду, представленную струнами, проецируемыми назад на вертикальную плоскость, а также вниз на горизонтальную плоскость. Когда этот лист бумаги разложен, геометрия объекта, показанная дополнительными линиями и кривыми на карте, может быть интерпретирована с использованием традиционных евклидовых методов. Чтобы вы могли лучше это увидеть, я создал свой вариант рельефа 6, который показывает построение линии, параллельной заданной линии, через точку. Данной линией является красная нить справа, а точка, через которую должна быть проведена параллель, показана как изгиб проволоки слева в точке (m, m’). На изображении ниже я построил свою собственную версию рельефа 6 из (кстати) пустой коробки, в которой лежит мое лекарство от мигрени. появится в архитектурном чертеже или в учебнике по начертательной геометрии. В этой форме можно увидеть углы, под которыми линии встречаются с вертикальной и горизонтальной плоскостями, что дает дизайнеру или архитектору четкие детали геометрии изображаемого объекта. Горизонтальная линия в точке Q — это сгиб, а струны проходят от f’ до e и от d’ до c. В текущих курсах математики, инженерии или дизайна трехмерные объекты визуализируются с использованием любой из нескольких молниеносных компьютерных алгебр или систем рисования, таких как MATLAB или Mathematica. Но учителя всегда искали способы оживить математические объекты для своих учеников. Деревянные, металлические и гипсовые модели веками использовались в классе. В музее около 30 групп объектов, связанных с математикой, некоторые из которых представляют собой образовательные модели, которые вам предстоит изучить. |

При выборе
специалиста ориентируйтесь на его ставку, рейтинг и отзывы других пользователей Napishem.ru. С экспертами можно
общаться напрямую в чате и задавать все интересующие вопросы.



Он работал над чем-то новым, над новым способом мышления о рисовании. За несколько лет до этого он привлек внимание французских властей своими искусными рисунками своего родного города Бона на востоке Франции. Он был назначен рисовальщиком в Королевскую школу Жени в 1765 году, в возрасте 19 лет. Но молодой Гаспар Монж уже продемонстрировал свои таланты, закончив курсы в колледже к 17 годам. Через год после его назначения его попросили нарисовать планы, которые не позволяют атакующим заглянуть в укрепления или вести огонь по ним, в то же время позволяя защитникам иметь четкую видимость и избегать мертвых зон, мест под крепостными стенами, защищенных от огня защитников.
Кастильо-де-Сан-Марко в Сент-Огастине, Флорида, является простым, но впечатляющим примером. Комплекс укреплений Буртанжа в Гронингене в Нидерландах — это потрясающий образец инженерного искусства. Острые углы, выходящие как наружу, так и назад, позволяют защитникам полностью видеть нападающих. Но как нарисовать планы этих все более сложных сооружений, с их стенами, которые нигде не сходятся под прямым углом, и с их туннелями и коридорами внутри? Именно это удерживало Монжа за столом до поздней ночи.
Затем он натолкнулся на нее. Если бы можно было каким-то образом создать два вида на одном листе бумаги, возможно, можно было бы показать углы пересечения стен и туннелей. Монж понял, что, проецируя элемент дизайна как по вертикали, так и по горизонтали, можно захватить всю геометрию. Гаспар Монж создал начертательную геометрию. Это был первый случай, когда можно было точно зафиксировать геометрию трехмерных объектов — компьютерное проектирование того времени.
середина 20 века. Карьера Монжа пошла вверх. Он стал директором ведущей инженерной школы Франции, Политехнической школы, и сопровождал Наполеона в его печально известной экспедиции в Египет.
Читателям предлагается получить доступ к тексту и изображениям каждого рельефа, найденного в группе объектов для этих моделей.
Построенная параллель — красная нить слева.