Procedure di layout per metalli

CIRCONFERENZA E COME TROVARE

Ci sono alcuni modi per trovare la circonferenza del tubo e del tubo rotondo. Conoscere la circonferenza è fondamentale per costruire modelli accurati da utilizzare con pipe. Il più preciso i numeri sono quando lo sviluppo di questi modello, la misura migliore si avrà. Come con qualsiasi cosa, la pratica e l’esperienza nella costruzione di modelli aumenterà anche la precisione.

Il metodo più utilizzato per calcolare la circonferenza sta usando la formula del diametro Pi x. 6 “OD tubo rotondo ha una circonferenza di 18.85”. 6 “x Pi=18.85”. Quando si tratta di lavorare con il tubo, è necessario essere consapevoli che il tubo è misura nominalmente. Ciò significa che 6 “tubo non è 6” OD. Fortunatamente, tutti i produttori di tubi seguono uno standard e c’è un numero incalcolabile di tabelle e grafici che elencano tutte le dimensioni dei tubi e includono anche la circonferenza di tutte le dimensioni! Si prega di fare riferimento a indice per individuare queste tabelle, grafici e altre informazioni.

Nelle prossime sezioni inizieremo a sviluppare modelli per l’uso con pipe. Non importa la complessità del modello ci sono diversi concetti chiave che vengono utilizzati con tutti loro, tra cui la determinazione della circonferenza. Introdurremo questi concetti in dettaglio solo una volta, se hai bisogno di aiuto, fai riferimento a sezioni precedenti.

Parleremo di dividere la circonferenza del tubo in più parti uguali che aiuteranno a sviluppare il modello. Ci riferiremo a queste linee come linee di elementi. Più linee di elementi hai più accurata è la vestibilità.

Come è stato affermato in precedenza, ci sono molti modi in cui gli artigiani hanno capito soluzioni a problemi complessi, questo è il libro offre uno di quelli.

Qui di seguito abbiamo alcuni 4 ” tubo. Facendo riferimento al grafico possiamo vedere che il OD di quel tubo è 4.50″. Anche sul grafico vediamo che ha una circonferenza totale di 14.125″. Per questo libro, divideremo tutte le circonferenze in 16 spazi uguali in cui diventeranno le linee degli elementi. Il pratico grafico nella parte posteriore ci mostra anche la spaziatura per dividere la circonferenza in 16 parti, così come 12, 8, 6, 4 e 2. Ricorda, più linee di elementi hai più accurato sarà il tuo modello. Se non avessimo il grafico, dovresti dividere la circonferenza totale per il numero di spazi necessari. Alcuni arrotondamenti saranno necessari quando si esegue questa operazione, ma è necessario essere consapevoli del fatto che essendo off 1/16″, 16 volte finiranno per essere off di un pieno 1″.

Se dividi 14.125 per 16 finisci a .883. Il grafico nello stato posteriore .875. .875, o 7/8″ è molto più facile da lavorare su un metro a nastro rispetto .883. La differenza è di circa 1/132 per riga, questo sarà accettabile.

Per iniziare disegneremo una vista laterale che mostrerà l’altezza della nostra sezione di tubo. Poi abbiamo bisogno di disegnare nel nostro stretch-out. Sappiamo che la circonferenza è 14.125. Possiamo disegnare una verticale adiacente alla vista laterale di un tubo e quindi estendere le linee orizzontali (mostrate in rosso) che sono le linee superiore e inferiore dalla vista laterale per stabilire l’altezza complessiva del tubo ed eseguirle fino a una lunghezza di 14.125″. Una volta che abbiamo l’altezza e il tratto completo siamo pronti a posizionare le linee degli elementi.

Quando si lavora con pipe e si sviluppano modelli è necessario rispolverare alcune geometrie di base e la bisezione degli angoli. Useremo una bussola per questo compito.

Di seguito abbiamo una CABINA angolare con un vertice del punto A.

Per prima cosa possiamo disegnare un arco dal vertice A che attraversa la linea vicino al punto C & B. Da queste due intersezioni possiamo quindi disegnare due archi aggiuntivi a destra.

Dal vertice A traccia una linea che attraversa il punto D dove l’arco si interseca.

Utilizzando questo metodo sarà ugualmente dividere l’angolo in due angolo della stessa misura. Questo metodo e può ripetuto se necessario per dividerlo di nuovo in 4 parti uguali.

Consente di provare un metodo simile su un cerchio. Il cerchio disegnato ha un diametro di 3 ” quindi un raggio di 1½”.

Impostando la bussola sul raggio del cerchio, 1 ½ ” e quindi disegnando un arco dal punto A e poi B si intersecano a 1 & 2. Se poi per tracciare una linea dal centro del cerchio ad ogni punto, hai appena diviso quel quarto del cerchio in tre parti uguali. Vedi sotto…

Se lo hai fatto di nuovo tra A, 1, 2, & B puoi dividere quel quarto di cerchio in 6 aree uguali.

Come abbiamo trattato brevemente in precedenza, usiamo i numeri per aiutare con la fila di dove le linee si collegheranno. Queste linee saranno utilizzate quando stiamo unendo due o più parti insieme per fare un assemblaggio. Mentre andiamo avanti, capirai meglio come funziona questo sistema di numerazione.

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