Maison - Murs
Dimensions lp h explication. Désignation de la profondeur sur le dessin. Distance centre à centre et centre à centre ————— A, α

Comment déterminer correctement la taille des meubles

Vous avez décidé d'acheter taille 600x400x500 ? Que signifient les première, deuxième et troisième dimensions globales ? Comment déterminer correctement la taille d'un lit en pin ou d'un lit simple en métal ? Les dimensions des meubles varient. Parfois, vous pouvez trouver des désignations sans marquage (SHGV). Comment indiquer correctement les dimensions des meubles ?

Comment déterminer les dimensions d'un meuble ? Souvent, les fabricants n'écrivent pas où se trouve la longueur et où se trouve la largeur, mais indiquent simplement les chiffres. Un aide-mémoire pour l'acheteur aidera à déterminer correctement les dimensions du produit.

Principales dimensions du meuble

Largeur x Profondeur x Hauteur (L x P x H)

Désignation des dimensions du meuble sans face avant Longueur-Largeur-Hauteur

(Tables, coffres pour s'allonger, lits en métal, lits en pin) L-B-H, L est la longueur (GOST 13025.3 p 2), H est la largeur, H est la hauteur ou L x L x H

Dimensions des meubles avec une face avant spécifique L x B x H Largeur-Profondeur-Hauteur

(Tables, canapés pour s'asseoir, fauteuils, chaises, étagères murales) L est la largeur, B est la profondeur (GOST 13025.3 clause 3.1), H est la hauteur





Dimensions des meubles à coucher à durée indéterminée (multiples) face avant L x l x H Longueur-Largeur-Hauteur.

Lit en pin, canapé-lit, banc, coffre pour s'allonger et produits, table à manger, table de réunion, etc. : L x l x H(Longueur-largeur-hauteur).

Référence du concepteur

Préparation des dessins.

Les désignations sont alphabétiques.

Désignations de lettres de base utilisées dans conception documents de tous secteurs :

Longueur ———————————————————————— L, ι

Largeur ——————————————————————— B, b

Hauteur, profondeur ——————————————————- H, h

Épaisseur (tôles, murs, nervures, etc.) ———————- s

Diamètre ——————————————————————— D, d

Rayon ——————————————————————- R, r

Distance centre à centre et centre à centre ————— A, α

Pas : ressorts hélicoïdaux, connexions boulonnées,

joints de rivets, etc., sauf engrenages

engrenages et filetages —————————————————— t

Angles ———————————————————————— α, β, γ, δ et d'autres

Lettres minuscules grecques

Si dans le même document différentes quantités sont indiquées par la même lettre, des chiffres doivent alors être utilisés.

ou des indices de lettres, ou une combinaison de ceux-ci, il est recommandé d'attribuer le premier index numérique au second

la valeur indiquée par une lettre donnée, le deuxième index - la troisième valeur, etc.

Lors de l'élaboration de dessins, il est parfois nécessaire de désigner les grandeurs géométriques non pas par des chiffres, mais par des lettres. Étant donné que les polices de lettres arbitraires lors de la désignation de grandeurs géométriques sur les dessins peuvent entraîner des difficultés lors de la lecture des dessins, il est nécessaire d'utiliser à cette fin GOST 3452-46, qui fournit ce qui suit :

  1. Pour désignation de la lettre les points, les dimensions linéaires, les aires et les volumes en normales, les tableaux et inscriptions accompagnant les dessins, et sur les dessins eux-mêmes, doivent être utilisés des lettres de l'alphabet latin, et pour les angles, principalement l'alphabet grec.

Note. L'écriture des lettres des alphabets latin et grec est effectuée selon GOST 3454-46.

  1. Les désignations suivantes sont établies :

Longueur…………………………..

Comment écrire correctement les dimensions : hauteur, largeur, longueur - désignations en lettres latines

L,l Côté droit

Largeur……………………….. Polygone B,b………Un,un

Hauteur, profondeur………………H,h Périmètre………………………………. R u r

Diamètre……………………….. Zone D,d………………………………..F

Rayon…………………………. Volume R,r. . . ……………………………..V

Désignations de lettres sur les dessins

Événements marquantsScientifiques majeurs - PhysiciensLivre d'orContacts

Désignations de grandeurs physiques

Quantités

Poids
Temps
Hauteur
Pression
Diamètre
Longueur
Longueur du chemin
Impulsion (quantité de mouvement)
Quantité de substance
Coefficient de dureté (dureté)
Facteur de sécurité
Efficacité
Coefficient de frottement de roulement
Coefficient de frottement de glissement
Poids
Masse atomique
Masse électronique
Contrainte mécanique
Module d'élasticité (module de Young)
moment de force
Pouvoir
Volume, capacité
Période d'oscillation
Densité
Carré
Tension superficielle
gravitationnelle constante
Résistance à la traction
Emploi
Rayon
Force, gravité
Vitesse linéaire
Vitesse angulaire
Épaisseur
Accélération linéaire
Accélération de la gravité
Fréquence
Vitesse de rotation
Largeur
Énergie
Énergie cinétique
Énergie potentielle
Longueur d'onde
Puissance sonore
Énergie sonore
Intensité sonore
Vitesse du son
Fréquence

Grandeurs de physique thermique et moléculaire

Humidité absolue
Constante des gaz (molaire)
Quantité de chaleur
Efficacité
Humidité relative
Poids moléculaire relatif
Constante d'Avogadro (nombre)
Constante de Boltzmann
Constante de Loschmidt (nombre)
Température de Curie
Température sur l'échelle Celsius
Température thermodynamique (température absolue)
Coefficient de température de dilatation linéaire
Coefficient de température de dilatation volumétrique
Chaleur spécifique
Chaleur spécifique de vaporisation
Chaleur spécifique de fusion
Chaleur spécifique de combustion du carburant (en abrégé chaleur de combustion du carburant)
Nombre de molécules
Énergie interne

Grandeurs électriques et magnétiques

Constante diélectrique du vide (constante électrique)
Inductance
Coefficient d'auto-induction
Taux de transformation
Induction magnétique
Perméabilité magnétique du vide (constante magnétique)
Flux magnétique
Puissance du circuit électrique
Tension champ magnétique
Tension champ électrique
Densité de charge volumétrique
Constante diélectrique relative
Perméabilité magnétique relative
Densité d'énergie spécifique du champ magnétique
Densité d'énergie spécifique du champ électrique
Densité de charge superficielle
Densité de courant électrique
Constante de Faraday (nombre)
Constante diélectrique
Fonction de travail électronique
Différence potentielle
Force actuelle
Coefficient de température de la résistance électrique
Conductivité électrique
Résistivité électrique
Fréquence du courant électrique
Nombre de tours d'enroulement
Capacité électrique
Induction électrique
Conductivité électrique
Moment dipolaire électrique d'une molécule
Charge électrique (quantité d'électricité)
Potentiel électrique
Tension électrique
Résistance électrique
Force électromotrice
Équivalent électrochimique
Énergie du champ magnétique
Énergie du champ électrique
Énergie électromagnétique
Longueur d'onde
Éclairage
Période d'oscillation
Densité de flux de rayonnement
Indice de réfraction
Flux lumineux
Lentille de puissance lumineuse
Le pouvoir de la lumière
Vitesse de la lumière
Grossissement linéaire
Grossissement de l'oculaire, du microscope, de la loupe
Angle de réflexion du faisceau
Angle de faisceau
Distance focale
Fréquence d'oscillation
Énergie de rayonnement
Énergie lumineuse
Masse atomique relative
Demi-vie
Défaut de masse
Charge électronique
Masse atomique
Masse des neutrons
Masse du proton
Masse électronique
constante de Planck
Rayon électronique

Ampleurs des rayonnements ionisants

Dose de rayonnement absorbée (dose de rayonnement)
Débit de dose de rayonnement absorbé
Activité d'un nucléide dans une source radioactive

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Contrôle géodésique pendant la construction de la fosse

Lors du tracé du plan et de la hauteur de la fosse, son contour est tracé au sol selon le dessin, qui montre les dimensions de la fosse le long du bord supérieur et du fond, le plan des fondations et les repères de sa base ( profondeur). Les lignes de travail zéro (le bord supérieur de la fosse) sont marquées par des piquets ou des repères sur les rebuts. Lors du creusement d'une fosse, la profondeur actuelle de l'excavation est déterminée et on s'assure qu'il n'y a pas de dépression en dessous de la marque de conception de son fond. Le contour inférieur de la fosse doit correspondre aux contours et aux dimensions de conception.

Au cours du processus d'excavation, la profondeur de la fosse est systématiquement surveillée à l'aide de viseurs permanents fixés aux viseurs abandonnés et portables (à pied). À

Il est interdit de creuser une fosse et d'enlever de la terre.

Lors de la construction de fosses profondes et importantes, des repères temporaires sont installés à leur fond et sur les corniches. La marque au fond de ces fosses est transférée selon le schéma présenté sur la Fig. 8.

Figure 8. Transférer la marque au fond de la fosse

Sur la figure, on peut voir que les marques des points C et D seront

N c = N A + a – (b+d),

H D = H A + a – (l + ƒ),

où a, d, ƒ – lectures des lattes installées aux points A, C et D,

l et b – nombre de bandes.

Pour le contrôle, des repères sont transférés au fond de la fosse à partir de deux repères de travail avec changement de position de la suspension du mètre à ruban.

En pratique, le marquage au fond de la fosse est transmis avec une précision de ± 1 cm.

Désignation du filetage dans le dessin

Avec des exigences plus strictes

Dans de tels cas, une correction de compensation est introduite dans les lectures de la roulette et les valeurs correspondantes.

une nouvelle technique d'observation en station ou des instruments plus précis.

Les bases

Qu'est-ce que LxHxP ?

LxHxP ("Largeur" ​​x "Hauteur" x "Profondeur") - ce poste dans les caractéristiques d'un produit (par exemple, un étui) reflète ses dimensions globales. Les dimensions sont déterminées conformément à la figure ci-dessous et sont indiquées en millimètres (mm).

Dans les descriptions en anglais, les dimensions sont indiquées par l'abréviation LxHxD ("Largeur" ​​x "Hauteur" x "Profondeur"), qui en traduction signifie en fait LxHxP ("Largeur" ​​x "Hauteur" x "Profondeur").

Il est à noter que les constructeurs confondent parfois à la fois l'ordre d'enregistrement dimensions hors tout, et les dimensions elles-mêmes.

Qu’est-ce que l’OEM ?

OEM (de l'anglais « Original Equipment Manufacturer ») - fabricant d'équipement d'origine - une entreprise qui fabrique un produit fini (par exemple, un ordinateur fini) et inclut des composants d'autres fabricants.

Qu’est-ce que le commerce de détail ?

Retail (de l'anglais "Retail") - retail - un produit destiné à ventes au détail au consommateur final.

Par rapport au marché des composants informatiques, cela correspond à la livraison d'un produit complet, avec tous les matériaux supplémentaires nécessaires (par exemple, des vis de fixation), avec une description ou un manuel d'instructions, et parfois aussi avec des produits associés et des brochures publicitaires. L'emballage d'un tel produit est conçu pour être vendu dans un magasin (généralement un grand carton) et, en règle générale, décorés de manière colorée.

Caractéristiques russes des produits OEM

Sur le marché russe de détail des composants informatiques et des logiciels, le concept d'OEM a été quelque peu transformé. En règle générale, par produits OEM, nous n'entendons pas les produits réels du « fabricant d'équipement d'origine », mais les produits destinés à Pour ce même "Original Equipment Manufacturer".

En d’autres termes, les produits OEM ne sont pas des produits finis (finis), mais sont destinés à être assemblés. Seul l'assembleur n'est pas l'entreprise du fabricant d'équipement d'origine, mais l'acheteur lui-même :)

La configuration de ces « produits OEM » est généralement minime, sans matériaux supplémentaires(parfois même sans attaches), notice et produits d'accompagnement. Les produits sont livrés dans un emballage simple, sans aucune décoration, ce qui garantit uniquement un transport sûr de la marchandise (par exemple dans un sac antistatique).

L’intérêt d’acheter des produits OEM est qu’ils sont moins chers (parfois considérablement) que des produits similaires, mais destinés à la vente au détail. Cependant, il faut tenir compte du fait que service de garantie Ces produits (OEM) sont généralement traités par les vendeurs eux-mêmes et, par conséquent, la période de garantie et les conditions d'octroi de la garantie peuvent différer de la garantie officielle (de marque) du fabricant.

Dans le cas des logiciels, la version OEM n'est pas non plus destinée au consommateur final et doit être installée sur l'ordinateur par le « fabricant d'équipement d'origine ». En conséquence, les versions OEM et Retail du logiciel peuvent différer considérablement en termes d'accords de licence. Mais qui nous achète des produits sous licence ? logiciel? :)

Référence du concepteur

Préparation des dessins.


Les désignations sont alphabétiques.

Désignations de lettres de base utilisées dans conception documents de tous secteurs :

Longueur ———————————————————————— L, ι

Largeur ——————————————————————— B, b


Hauteur, profondeur ——————————————————- H, h

Épaisseur (tôles, murs, nervures, etc.) ———————- s

Diamètre ——————————————————————— D, d

Rayon ——————————————————————- R, r


Distance centre à centre et centre à centre ————— A, α

Pas : ressorts hélicoïdaux, connexions boulonnées,

joints de rivets, etc., sauf engrenages

engrenages et filetages —————————————————— t

Angles ———————————————————————— α, β, γ, δ et d'autres


Lettres minuscules grecques

Si dans le même document différentes quantités sont indiquées par la même lettre, des chiffres doivent alors être utilisés.

ou des indices de lettres, ou une combinaison de ceux-ci, il est recommandé d'attribuer le premier index numérique au second

la valeur indiquée par une lettre donnée, le deuxième index - la troisième valeur, etc.

Exemple: ré, ré 1 , ré 2

Autres matériels de dessinIci.

Quelle lettre indique la largeur ?

    En mathématiques, géométrie et physique, la largeur (diamètre) est désignée par la petite lettre anglaise b. Parfois, la largeur est écrite avec une lettre majuscule B. Si vous vous souvenez des formules de cours scolaire mathématiques, alors la largeur y est toujours désignée de cette façon.

    Cette largeur est une taille très utile. Souvent, quand on est à l’école, on ne comprend même pas pourquoi on en a besoin, sa largeur et sa largeur. Et sortir vers vie d'adulte, vous comprenez que cette quantité est nécessaire, surtout lorsque vous exercez un métier. Dans les diagrammes, les tableaux et les formules, la largeur est indiquée par les lettres b ou B. Et voici à quoi cela ressemble, par exemple, sur la figure

    Dans les disciplines scientifiques, il est d'usage de désigner les quantités en lettres latines - majuscules (ou petites) ou minuscules. La largeur est également indiquée par une lettre latine, généralement un B majuscule ou une minuscule - b.

    En physique il existe une notion de largeur, désignée par une lettre minuscule b. Et en physique, ils mesurent la largeur de la frange d’interférence. Une lettre latine majuscule est utilisée pour désigner cette quantité B.

    En géométrie la largeur est également indiquée en latin minuscule b.

    Mais, par exemple, dans Adaptation de la largeur du tissu désigné par une lettre minuscule w avec un point - w.. Cela ressemble à ceci : par exemple, la largeur du tissu est de 150 centimètres - dans la désignation - w. 150 cm.


    En physique et en mathématiques, diverses quantités sont généralement désignées par des lettres latines.

    La largeur est indiquée par une petite lettre latine (minuscule) b, souvent en italique.

    La même désignation de largeur est également utilisée dans diverses industries industrie.

    Pour autant que je me souvienne, la largeur est désignée par la lettre B. Lorsque les problèmes de géométrie ont été résolus à l'école, cette lettre a été introduite comme désignation de la largeur. Dans les problèmes où l'on parlait de rectangles ou de parallélépipèdes, nous rencontrions une quantité appelée largeur

    La largeur, d'après ce que je comprends, est la même que la longueur et comporte une icône de alphabet latin Avec lettre majuscule L. Ou en d'autres termes - un segment limité en longueur, mais toujours désigné par la lettre L/

    Si ma mémoire est bonne, le plus souvent la largeur est indiquée par la lettre anglaise (ou, plus correctement, latine) b,B - petit ou grand (généralement petit). Par exemple, la largeur du rectangle est b = 100 m.

    Les majuscules sont utilisées pour désigner une quantité telle que la largeur. lettre latine B, il y a aussi une lettre minuscule b.

    Très souvent, nous rencontrons un concept tel que la largeur dans les situations quotidiennes. Et avec sa désignation - dans les sciences exactes : mathématiques ou physique.


    Généralement, la longueur fait référence à la largeur d'un objet.

    La largeur est désignée en physique par la lettre - l, et parfois par la lettre S.

    La largeur a également une autre désignation - b.

    Ceci est utilisé plus souvent en physique qu’en mathématiques.

    La largeur est désignée différemment en physique, en mathématiques, en géométrie et la largeur est également utilisée dans d'autres disciplines scientifiques. Mais la désignation la plus courante se fait par la lettre B (grand) ou b (petit).

Quantités

La surface, la longueur, la largeur, la hauteur et d'autres désignations de nature similaire ne sont pas seulement des quantités physiques, mais aussi mathématiques.

Leur désignation par une seule lettre (utilisée par tous les pays) a été établie au milieu du XXe siècle par le Système international d'unités (SI) et est encore utilisée aujourd'hui. C'est pour cette raison que tous ces paramètres sont indiqués en latin, et non en lettres cyrilliques ou en écriture arabe. Afin de ne pas créer de difficultés individuelles, lors de l'élaboration des normes de documentation de conception dans la plupart des pays modernes, il a été décidé d'utiliser presque les mêmes symboles qui sont utilisés en physique ou en géométrie.

Tout diplômé de l'école se souvient que selon qu'une figure (produit) bidimensionnelle ou tridimensionnelle est représentée sur le dessin, elle comporte un ensemble de paramètres de base. S'il y a deux dimensions, ce sont la largeur et la longueur, s'il y en a trois, la hauteur est également ajoutée.



Alors, commençons par découvrir comment indiquer correctement la longueur, la largeur et la hauteur dans les dessins.

Largeur

Comme mentionné ci-dessus, en mathématiques, la grandeur en question est l'une des trois dimensions spatiales de tout objet, à condition que ses mesures soient effectuées dans le sens transversal. Alors, pourquoi la largeur est-elle célèbre ? Il est désigné par la lettre « B ». Ceci est connu dans le monde entier. De plus, selon GOST, il est permis d'utiliser des lettres latines majuscules et minuscules. La question se pose souvent de savoir pourquoi cette lettre particulière a été choisie. Après tout, l'abréviation est généralement faite selon la première lettre du latin, du grec ou Nom anglais quantités. Dans ce cas, la largeur en anglais ressemblera à « width ».

Le point ici est probablement que ce paramètre est le plus large application avait à l'origine en géométrie. Dans cette science, lors de la description des figures, la longueur, la largeur et la hauteur sont souvent désignées par les lettres « a », « b », « c ». Selon cette tradition, lors du choix, la lettre « B » (ou « b ») était empruntée au système SI (bien que des symboles autres que géométriques aient commencé à être utilisés pour les deux autres dimensions).


La plupart pensent que cela a été fait pour ne pas confondre la largeur (désignée par la lettre « B »/« b ») avec le poids. Le fait est que ce dernier est parfois appelé « W » (abréviation du nom anglais poids), bien que l'utilisation d'autres lettres (« G » et « P ») soit également acceptable. Selon les normes internationales du système SI, la largeur est mesurée en mètres ou en multiples (multiples) de leurs unités. Il convient de noter qu'en géométrie, il est parfois également acceptable d'utiliser « w » pour désigner la largeur, mais en physique et dans d'autres sciences exactes, une telle désignation n'est généralement pas utilisée.

Longueur

Comme déjà mentionné, en mathématiques, la longueur, la hauteur et la largeur sont trois dimensions spatiales. De plus, si la largeur est taille linéaire dans le sens transversal, alors la longueur est dans le sens longitudinal. En le considérant comme une quantité de physique, on peut comprendre que ce mot désigne une caractéristique numérique de la longueur des lignes.

DANS Anglais ce terme est appelé longueur. C'est pour cette raison que cette valeur est désignée par la lettre initiale majuscule ou minuscule du mot - «L». Comme la largeur, la longueur se mesure en mètres ou en leurs multiples (multiples).

Hauteur

La présence de cette valeur indique que nous devons faire face à un espace tridimensionnel plus complexe. Contrairement à la longueur et à la largeur, la hauteur caractérise numériquement la taille d'un objet dans le sens vertical.

En anglais, cela s'écrit « hauteur ». Par conséquent, selon les normes internationales, il est désigné par la lettre latine « H » / « h ». En plus de la hauteur, dans les dessins, cette lettre sert parfois également de désignation de profondeur. Hauteur, largeur et longueur - tous ces paramètres sont mesurés en mètres et leurs multiples et sous-multiples (kilomètres, centimètres, millimètres, etc.).

Rayon et diamètre

En plus des paramètres discutés, lors de l'élaboration de dessins, vous devez faire face à d'autres.

Par exemple, lorsqu'on travaille avec des cercles, il devient nécessaire de déterminer leur rayon. C'est le nom du segment qui relie deux points. Le premier d'entre eux est le centre. La seconde est située directement sur le cercle lui-même. En latin, ce mot ressemble à « rayon ». D’où l’abréviation généralement admise : « R »/« r » minuscule ou majuscule.

Lorsque vous dessinez des cercles, en plus du rayon, vous devez souvent faire face à un phénomène proche de celui-ci : le diamètre. C'est aussi un segment de droite reliant deux points sur un cercle. Dans ce cas, il passe nécessairement par le centre.

Numériquement, le diamètre est égal à deux rayons. En anglais, ce mot s'écrit ainsi : « diamètre ». D'où l'abréviation - grande ou petite lettre latine « D » / « d ». Souvent, le diamètre sur les dessins est indiqué à l'aide d'un cercle barré - « Ø ».

Bien qu'il s'agisse d'une abréviation courante, il convient de garder à l'esprit que GOST prévoit l'utilisation uniquement du latin « D » / « d ».

Épaisseur

La plupart d’entre nous se souviennent des cours de mathématiques à l’école. Déjà à cette époque, les enseignants nous disaient qu'il était d'usage d'utiliser la lettre latine « s » pour désigner une grandeur telle que la superficie. Cependant, selon les normes généralement acceptées, un paramètre complètement différent est ainsi écrit dans les dessins : l'épaisseur.

Pourquoi est-ce ainsi ? On sait que dans le cas de la hauteur, de la largeur, de la longueur, la désignation par lettres pourrait s'expliquer par leur écriture ou leur tradition. Mais l'épaisseur en anglais ressemble à « épaisseur », mais en anglais version latine- "crassités". On ne sait pas non plus pourquoi, contrairement à d’autres quantités, l’épaisseur ne peut être indiquée qu’en lettres minuscules. La notation « s » est également utilisée pour décrire l'épaisseur des pages, des parois, des nervures, etc.

Périmètre et superficie

Contrairement à toutes les grandeurs listées ci-dessus, le mot « périmètre » ne vient pas du latin ou de l’anglais, mais du grec. Il est dérivé de « περιμετρέο » (« mesurer la circonférence »). Et aujourd'hui ce terme a conservé son sens ( longueur totale limites de la figure). Par la suite, le mot est entré dans la langue anglaise (« perimeter ») et a été enregistré dans le système SI sous la forme d'une abréviation avec la lettre « P ».

La surface est une quantité qui montre caractéristiques quantitatives figure géométrique ayant deux dimensions (longueur et largeur). Contrairement à tout ce qui précède, il est mesuré en mètres carrés(ainsi qu'en sous-multiples et multiples de ceux-ci). Quant à la désignation par lettre de la zone, elle diffère selon les zones. Par exemple, en mathématiques, il s'agit de la lettre latine « S », familière à tous depuis l'enfance. Pourquoi il en est ainsi - aucune information.

Certaines personnes pensent sans le savoir que cela est dû à l’orthographe anglaise du mot « square ». Cependant, la zone mathématique y est « zone » et « carré » est la zone au sens architectural du terme. À propos, il convient de rappeler que « carré » est le nom de la figure géométrique « carré ». Vous devez donc être prudent lorsque vous étudiez des dessins en anglais. En raison de la traduction de « zone » dans certaines disciplines, la lettre « A » est utilisée comme désignation. Dans de rares cas, « F » est également utilisé, mais en physique, cette lettre désigne une quantité appelée « force » (« fortis »).

Autres abréviations courantes

Les désignations de hauteur, largeur, longueur, épaisseur, rayon et diamètre sont les plus couramment utilisées lors de l'élaboration de dessins. Cependant, d’autres quantités y sont également souvent présentes. Par exemple, "t" minuscule. En physique, cela signifie « température », mais selon GOST Système unifié documentation de conception, cette lettre est une étape (ressorts hélicoïdaux, joints de rivets, etc.). Cependant, il n'est pas utilisé lorsque nous parlons de sur les engrenages et les fils.

Les lettres majuscules et minuscules « A »/« a » (selon les mêmes normes) dans les dessins sont utilisées pour désigner non pas la zone, mais la distance centre à centre et centre à centre. En plus de diverses quantités, dans les dessins, il est souvent nécessaire d'indiquer les angles différentes tailles. A cet effet, il est d'usage d'utiliser les lettres minuscules de l'alphabet grec. Les plus couramment utilisés sont « α », « β », « γ » et « δ ». Cependant, il est acceptable d’en utiliser d’autres.

Quelle norme définit la désignation par lettre de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la surface et d'autres quantités ?

Comme mentionné ci-dessus, afin qu'il n'y ait pas de malentendu lors de la lecture du dessin, les représentants différentes nations Des normes de lettrage communes ont été adoptées. En d’autres termes, si vous avez des doutes sur l’interprétation d’une abréviation particulière, consultez les GOST. De cette façon, vous apprendrez à indiquer correctement la hauteur, la largeur, la longueur, le diamètre, le rayon, etc.

Construire des dessins n'est pas une tâche facile, mais sans cela monde moderne certainement pas. Après tout, pour fabriquer même l'objet le plus ordinaire (un petit boulon ou un écrou, une étagère pour livres, le dessin d'une nouvelle robe, etc.), vous devez d'abord effectuer les calculs appropriés et dessiner un dessin de l'objet. futur produit. Cependant, souvent, une personne le rédige et une autre personne produit quelque chose selon ce schéma.

Pour éviter toute confusion dans la compréhension de l'objet représenté et de ses paramètres, les conventions de longueur, largeur, hauteur et autres quantités utilisées dans la conception sont acceptées partout dans le monde. Quels sont-ils? Découvrons.

Quantités

La superficie, la hauteur et d'autres désignations de même nature ne sont pas seulement des grandeurs physiques, mais aussi mathématiques.

Leur désignation par une seule lettre (utilisée par tous les pays) a été établie au milieu du XXe siècle par le Système international d'unités (SI) et est encore utilisée aujourd'hui. C'est pour cette raison que tous ces paramètres sont indiqués en latin, et non en lettres cyrilliques ou en écriture arabe. Afin de ne pas créer certaines difficultés, lors de l'élaboration de normes de documentation de conception dans la plupart des pays modernes, il a été décidé d'utiliser presque les mêmes conventions que celles utilisées en physique ou en géométrie.

Tout diplômé de l'école se souvient que selon qu'une figure (produit) bidimensionnelle ou tridimensionnelle est représentée sur le dessin, elle comporte un ensemble de paramètres de base. S'il y a deux dimensions, ce sont la largeur et la longueur, s'il y en a trois, la hauteur est également ajoutée.

Alors, commençons par découvrir comment indiquer correctement la longueur, la largeur et la hauteur dans les dessins.

Largeur

Comme mentionné ci-dessus, en mathématiques, la grandeur en question est l'une des trois dimensions spatiales de tout objet, à condition que ses mesures soient effectuées dans le sens transversal. Alors, pourquoi la largeur est-elle célèbre ? Il est désigné par la lettre « B ». Ceci est connu dans le monde entier. De plus, selon GOST, il est permis d'utiliser des lettres latines majuscules et minuscules. La question se pose souvent de savoir pourquoi cette lettre particulière a été choisie. Après tout, la réduction se fait généralement selon le premier nom grec ou anglais de la quantité. Dans ce cas, la largeur en anglais ressemblera à « width ».

Le point ici est probablement que ce paramètre était initialement le plus largement utilisé en géométrie. Dans cette science, lors de la description des figures, la longueur, la largeur et la hauteur sont souvent désignées par les lettres « a », « b », « c ». Selon cette tradition, lors du choix, la lettre « B » (ou « b ») était empruntée au système SI (bien que des symboles autres que géométriques aient commencé à être utilisés pour les deux autres dimensions).

La plupart pensent que cela a été fait pour ne pas confondre la largeur (désignée par la lettre « B »/« b ») avec le poids. Le fait est que ce dernier est parfois appelé « W » (abréviation du nom anglais poids), bien que l'utilisation d'autres lettres (« G » et « P ») soit également acceptable. Selon les normes internationales du système SI, la largeur est mesurée en mètres ou en multiples (multiples) de leurs unités. Il convient de noter qu'en géométrie, il est parfois également acceptable d'utiliser « w » pour désigner la largeur, mais en physique et dans d'autres sciences exactes, une telle désignation n'est généralement pas utilisée.

Longueur

Comme déjà indiqué, en mathématiques, la longueur, la hauteur et la largeur sont trois dimensions spatiales. De plus, si la largeur est une dimension linéaire dans le sens transversal, alors la longueur est dans le sens longitudinal. En le considérant comme une quantité de physique, on peut comprendre que ce mot désigne une caractéristique numérique de la longueur des lignes.

En anglais, ce terme s'appelle length. C'est pour cette raison que cette valeur est désignée par la lettre initiale majuscule ou minuscule de ce mot - «L». Comme la largeur, la longueur se mesure en mètres ou en leurs multiples (multiples).

Hauteur

La présence de cette valeur indique que nous devons faire face à un espace tridimensionnel plus complexe. Contrairement à la longueur et à la largeur, la hauteur caractérise numériquement la taille d'un objet dans le sens vertical.

En anglais, cela s'écrit « hauteur ». Par conséquent, selon les normes internationales, il est désigné par la lettre latine « H » / « h ». En plus de la hauteur, dans les dessins, cette lettre sert parfois également de désignation de profondeur. Hauteur, largeur et longueur - tous ces paramètres sont mesurés en mètres et leurs multiples et sous-multiples (kilomètres, centimètres, millimètres, etc.).

Rayon et diamètre

En plus des paramètres discutés, lors de l'élaboration de dessins, vous devez faire face à d'autres.

Par exemple, lorsqu'on travaille avec des cercles, il devient nécessaire de déterminer leur rayon. C'est le nom du segment qui relie deux points. Le premier d'entre eux est le centre. La seconde est située directement sur le cercle lui-même. En latin, ce mot ressemble à « rayon ». D’où le « R »/« r » minuscule ou majuscule.

Lorsque vous dessinez des cercles, en plus du rayon, vous devez souvent faire face à un phénomène proche de celui-ci : le diamètre. C'est aussi un segment de droite reliant deux points sur un cercle. Dans ce cas, il passe nécessairement par le centre.

Numériquement, le diamètre est égal à deux rayons. En anglais, ce mot s'écrit ainsi : "diamètre". D'où l'abréviation - grande ou petite lettre latine « D » / « d ». Souvent, le diamètre sur les dessins est indiqué à l'aide d'un cercle barré - « Ø ».

Bien qu'il s'agisse d'une abréviation courante, il convient de garder à l'esprit que GOST prévoit l'utilisation uniquement du latin « D » / « d ».

Épaisseur

La plupart d’entre nous se souviennent des cours de mathématiques à l’école. Déjà à cette époque, les enseignants nous disaient qu'il était d'usage d'utiliser la lettre latine « s » pour désigner une grandeur telle que la superficie. Cependant, selon les normes généralement acceptées, un paramètre complètement différent est ainsi écrit dans les dessins : l'épaisseur.

Pourquoi est-ce ainsi ? On sait que dans le cas de la hauteur, de la largeur, de la longueur, la désignation par lettres pourrait s'expliquer par leur écriture ou leur tradition. C'est juste que l'épaisseur en anglais ressemble à « épaisseur », et en latin, cela ressemble à « crassities ». On ne sait pas non plus pourquoi, contrairement à d’autres quantités, l’épaisseur ne peut être indiquée qu’en lettres minuscules. La notation « s » est également utilisée pour décrire l'épaisseur des pages, des parois, des nervures, etc.

Périmètre et superficie

Contrairement à toutes les grandeurs listées ci-dessus, le mot « périmètre » ne vient pas du latin ou de l’anglais, mais du grec. Il est dérivé de « περιμετρέο » (« mesurer la circonférence »). Et aujourd'hui, ce terme a conservé son sens (la longueur totale des limites de la figure). Par la suite, le mot est entré dans la langue anglaise (« perimeter ») et a été enregistré dans le système SI sous la forme d'une abréviation avec la lettre « P ».

L'aire est une quantité qui montre les caractéristiques quantitatives d'une figure géométrique à deux dimensions (longueur et largeur). Contrairement à tout ce qui précède, il est mesuré en mètres carrés (ainsi qu'en sous-multiples et multiples de ceux-ci). Quant à la désignation par lettre de la zone, elle diffère selon les zones. Par exemple, en mathématiques, il s'agit de la lettre latine « S », familière à tous depuis l'enfance. Pourquoi il en est ainsi - aucune information.

Certaines personnes pensent sans le savoir que cela est dû à l’orthographe anglaise du mot « square ». Cependant, la zone mathématique y est « zone » et « carré » est la zone au sens architectural du terme. À propos, il convient de rappeler que « carré » est le nom de la figure géométrique « carré ». Vous devez donc être prudent lorsque vous étudiez des dessins en anglais. En raison de la traduction de « zone » dans certaines disciplines, la lettre « A » est utilisée comme désignation. Dans de rares cas, "F" est également utilisé, mais en physique, cette lettre représente une quantité appelée "force" ("fortis").

Autres abréviations courantes

Les désignations de hauteur, largeur, longueur, épaisseur, rayon et diamètre sont les plus couramment utilisées lors de l'élaboration de dessins. Cependant, d’autres quantités y sont également souvent présentes. Par exemple, "t" minuscule. En physique, cela signifie « température », cependant, selon GOST du système unifié de documentation de conception, cette lettre est le pas (des ressorts hélicoïdaux, etc.). Cependant, il n'est pas utilisé lorsqu'il s'agit d'engrenages et de filetages.

Les lettres majuscules et minuscules « A »/« a » (selon les mêmes normes) dans les dessins sont utilisées pour désigner non pas la zone, mais la distance centre à centre et centre à centre. En plus des différentes tailles, dans les dessins, il est souvent nécessaire d'indiquer des angles de différentes tailles. A cet effet, il est d'usage d'utiliser les lettres minuscules de l'alphabet grec. Les plus couramment utilisés sont « α », « β », « γ » et « δ ». Cependant, il est acceptable d’en utiliser d’autres.

Quelle norme définit la désignation par lettre de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la surface et d'autres quantités ?

Comme mentionné ci-dessus, afin d'éviter tout malentendu lors de la lecture du dessin, les représentants de différentes nations ont adopté des normes communes pour la désignation des lettres. En d’autres termes, si vous avez des doutes sur l’interprétation d’une abréviation particulière, consultez les GOST. De cette façon, vous apprendrez à indiquer correctement la hauteur, la largeur, la longueur, le diamètre, le rayon, etc.



 


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