¿En qué orden se indican las dimensiones generales? Designación: alto, ancho, largo

Cómo determinar correctamente el tamaño de los muebles.

Has decidido comprar tamaño 600x400x500? ¿Qué significan la primera, segunda y tercera dimensión general? ¿Cómo determinar correctamente el tamaño de una cama de pino o de una cama individual de metal? Las dimensiones de los muebles varían. A veces puedes encontrar designaciones sin marcas (SHGV). Cómo indicar correctamente las dimensiones de los muebles. ?

¿Cómo determinar las dimensiones de los muebles? A menudo, los fabricantes no escriben dónde está la longitud y dónde está el ancho, sino que simplemente indican los números. Una hoja de referencia para el comprador ayudará a determinar correctamente las dimensiones del producto..

Dimensiones principales de los muebles.

Ancho x Profundidad x Altura (An x Pr x Al)

Designación de dimensiones de muebles sin frente. Largo ancho alto

(Mesas, cómodas para tumbarse, camas de metal, camas de pino) L-B-H, L es el largo (GOST 13025.3 p 2), H es el ancho, H es el alto o L x W x H

Dimensiones de los muebles con frente específico L x B x H Ancho-Profundidad-Altura

(Mesas, sofás para sentarse, sillones, taburetes, estantes de pared) L es el ancho, B es la profundidad (GOST 13025.3 cláusula 3.1), H es la altura





Dimensiones de los muebles para tumbarse con un frente indefinido (múltiple) L x An x Al Largo ancho alto.

Cama de pino, sofá cama, banco, cómoda para tumbarse y productos, mesa de comedor, mesa de reuniones y similares: largo x ancho x alto(Largo ancho alto).

Al resolver problemas geométricos, los estudiantes se enfrentan a la pregunta: ¿cómo designar correctamente determinadas partes del dibujo? Por ejemplo, la altura del triángulo, el ancho del rectángulo, las dimensiones de la piscina. Encontraremos notaciones similares y en problemas fisicos: la longitud del péndulo, la altura desde la que el cuerpo comienza a caer... Por tanto, conviene conocer algunas reglas.

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¿Cuáles son los diferentes parámetros?

El sistema de medición unificado utiliza la designación. con letras latinas:

  • longitud - letra yo , si hablamos de una línea recta: un péndulo, una palanca, un segmento, una línea recta. Pero si hablamos de una figura geométrica, por ejemplo, un rectángulo, entonces se utiliza A;
  • altura o profundidad - h ;
  • ancho - B.

Los estudiantes aprenden qué es el sistema SI solo en la escuela secundaria, por lo que generalmente en los grados inferiores no se introduce la notación especial para estas cantidades.

¿Cómo indicar la profundidad?

¿Por qué se usa la misma letra para altura y profundidad? Si dibujas un paralelepípedo, aquí marcarás la altura de la figura.

Y si dibujas un dibujo de una piscina rectangular del mismo tamaño que el paralelepípedo, entonces se indica la profundidad. Así, podemos decir que la altura y la profundidad en este caso serán el mismo valor.

¡Atención! La altura y la profundidad son dos cantidades que denotan lo mismo, conectando dos planos opuestos.

El concepto de “profundidad” también se encuentra en geografía. Se muestra en color en los mapas. Si hablamos de extensiones de agua, cuanto más oscuro es el color azul, mayor es la profundidad, y si hablamos de tierra, las tierras bajas se indican en verde oscuro.

En el dibujo, este valor se denota con la letra S. Permite crear una percepción completa de un objeto, a veces incluso con una sola vista.

lo que pasa es largo

¿Qué es la longitud y cómo se designa este indicador? ella apunta distancia de un punto a otro, es decir, el tamaño del segmento. En problemas geométricos generalmente se denota como A. En estereometría se puede denotar tanto por A como por yo (por ejemplo, en problemas donde hay una línea que cruza un plano).

En física, la longitud de un péndulo, brazo de palanca, etc. en “Dado” se indica con la letra yo , ya que estamos hablando de una línea recta separada.

La diferencia entre longitud y altura.

La longitud es una cantidad que caracteriza la longitud de una línea.

y la altura es perpendicular al plano opuesto.

Es decir, podemos concluir que la longitud se diferencia de la altura en que forma parte de la figura, coincidiendo con su borde, y la altura se obtiene como resultado de una construcción adicional en el dibujo.

La altura se realiza con el fin de obtener nuevos datos para la resolución de problemas, así como nuevas figuras como parte de la original.

este es el ancho

El ancho de un objeto es necesario para comprender la forma de objetos 2D y 3D. Como regla general, se indica con la letra B.

El ancho se mide en metros (SI). Pero si el objeto es demasiado pequeño, entonces se utilizan unidades de medida más pequeñas por conveniencia:

  • decímetros,
  • centímetros,
  • milímetros,
  • micrómetros, etc.

Y si el tema demasiado grande, entonces se escriben los siguientes prefijos:

  • Kilo (10³),
  • Mega- (10 6),
  • Giga- (10 9),
  • Tera- (10 12), etc.

Por supuesto, unidades de medida tan grandes son necesarias, por ejemplo, para la astronomía. También se utilizan en física cuántica, microbiología, etc.

¿Cómo se llaman los lados de un rectángulo?

A diferencia de un cuadrado, los lados de un rectángulo pares iguales y.

Esto significa que los lados de formación son diferentes.

Normalmente, el lado más largo de un rectángulo se llama largo y el ancho de un rectángulo es su lado corto.

¡Importante! Conociendo datos como el largo y ancho de un rectángulo, podrás encontrar su perímetro, área, largo de las diagonales y el ángulo entre ellas. Siempre puedes describir alrededor de un rectángulo. Estas propiedades también actúan en la dirección opuesta.

¿En qué se miden las dimensiones SI de largo, ancho y alto?

Según el sistema de medición unificado, el largo, el alto y el ancho se miden en metros. Pero a veces, si se trata de un número fraccionario o de varios dígitos, se utilizan varias unidades de medida por conveniencia en los cálculos.

Para saber cómo convertir correctamente unidades de medida en unidades más grandes o, por el contrario, más pequeñas, es necesario saber significados de prefijos.

  • Deca - 10 1,
  • Hecto - 10 2,
  • Kilo - 10 3,
  • mega - 10 6,
  • giga - 10 9,
  • Decí – 10-1,
  • Santi – 10-2,
  • Milli – 10-3,
  • Micro - 10 -6,
  • Nano – 10-9.

Después de los cálculos, estas unidades debe convertirse a metros.

También existen unidades no sistémicas, pero son muy raras.

Referencia del diseñador

Elaboración de dibujos.

Las designaciones son alfabéticas.

Designaciones de letras básicas utilizadas en diseño documentos de todas las industrias:

Longitud ———————————————————————— L, ι

Ancho ———————————————————————— B, b

Altura, profundidad ——————————————————- H, h

Espesor (láminas, paredes, nervaduras, etc.) ———————- s

Diámetro ———————————————————————— D, d

Radio ———————————————————————- R, r

Distancia de centro a centro y de centro a centro ————— A, α

Paso: resortes helicoidales, conexiones de pernos,

uniones remachadas, etc., excepto engranajes

engranajes y roscas ——————————————————— t

Ángulos ————————————————————————— α, β, γ, δ y otros

letras minúsculas griegas

Si en un documento se indican diferentes cantidades con la misma letra, entonces se deben utilizar números.

o índices de letras, o una combinación de los mismos, recomendándose asignar el primer índice digital al segundo

el valor indicado por una letra determinada, el segundo índice, el tercer valor, etc.

Al elaborar dibujos, a veces es necesario denotar cantidades geométricas no con números, sino con letras. Dado que las fuentes de letras arbitrarias al designar cantidades geométricas en dibujos pueden causar dificultades al leer los dibujos, para ello es necesario utilizar GOST 3452-46, que establece lo siguiente:

  1. Para la designación alfabética de puntos, dimensiones lineales, áreas y volúmenes en normales, tablas e inscripciones que acompañan a los dibujos, y en los propios dibujos, se deben utilizar letras del alfabeto latino, y para los ángulos, principalmente el alfabeto griego.

Nota. La escritura de letras de los alfabetos latino y griego se realiza según GOST 3454-46.

  1. Se establecen las siguientes denominaciones:

Longitud…………………………..

Cómo escribir dimensiones correctamente: alto, ancho, largo - designaciones en letras latinas

L,l Lado derecho

Ancho…………………….. B,b del polígono………… A,a

Altura, profundidad………………H,h Perímetro………………………………. r r r

Diámetro………………………….. D,d Área……………………………….. F

Radio…………………………. R,r Volumen. . . ……………………………..V

Designaciones de letras en dibujos.

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Designaciones de cantidades físicas.

Cantidades

Peso
Tiempo
Altura
Presión
Diámetro
Longitud
Longitud de la trayectoria
Impulso (cantidad de movimiento)
Cantidad de sustancia
Coeficiente de dureza (dureza)
Factor de seguridad
Eficiencia
Coeficiente de fricción de rodadura
Coeficiente de fricción por deslizamiento
Peso
Masa atomica
masa de electrones
Estres mecanico
Módulo de elasticidad (módulo de Young)
Momento de poder
Fuerza
Volumen, capacidad
Periodo de oscilación
Densidad
Cuadrado
Tensión superficial
gravitacional constante
Resistencia a la tracción
Trabajo
Radio
Fuerza, gravedad
velocidad lineal
Velocidad angular
Espesor
Aceleración lineal
Aceleración de la gravedad
Frecuencia
Frecuencia de rotación
Ancho
Energía
Energía cinética
Energía potencial
Longitud de onda
Potencia de sonido
Energia de sonido
Intensidad del sonido
velocidad del sonido
Frecuencia

Cantidades de física térmica y molecular.

Humedad absoluta
Constante de los gases (molar)
cantidad de calor
Eficiencia
Humedad relativa
Peso molecular relativo
Constante de Avogadro (número)
constante de Boltzmann
Constante de Loschmidt (número)
Temperatura curie
Temperatura en la escala Celsius
Temperatura termodinámica (temperatura absoluta)
Coeficiente de temperatura de expansión lineal.
Coeficiente de temperatura de expansión volumétrica.
Calor especifico
Calor específico de vaporización
Calor específico de fusión
Calor específico de combustión del combustible (abreviado como calor de combustión del combustible)
Número de moléculas
Energía interna

Magnitudes eléctricas y magnéticas.

Constante dieléctrica del vacío (constante eléctrica)
Inductancia
Coeficiente de autoinducción
Relación de transformación
Inducción magnética
Permeabilidad magnética del vacío (constante magnética)
Flujo magnético
Potencia del circuito electrico
Intensidad del campo magnético
Intensidad del campo eléctrico
Densidad de volumen de carga eléctrica.
Constante dieléctrica relativa
Permeabilidad magnética relativa
Densidad de energía del campo magnético específico.
Densidad de energía del campo eléctrico específico.
Densidad de carga superficial
Densidad de corriente eléctrica
Constante de Faraday (número)
Constante dieléctrica
Función de trabajo de electrones.
Diferencia de potencial
Fuerza actual
Coeficiente de temperatura de la resistencia eléctrica.
Conductividad eléctrica
Resistividad electrica
Frecuencia de corriente eléctrica
Número de vueltas de bobinado
Capacidad eléctrica
inducción eléctrica
Conductividad eléctrica
Momento dipolar eléctrico de una molécula.
Carga eléctrica (cantidad de electricidad)
Potencial eléctrico
Tensión eléctrica
Resistencia eléctrica
Fuerza electromotriz
Equivalente electroquímico
Energía del campo magnético
Energía del campo eléctrico
Energía Electromagnética
Longitud de onda
Iluminación
Periodo de oscilación
Densidad de flujo de radiación
Índice de refracción
Flujo de luz
Lente de potencia ligera
El poder de la luz
Velocidad de la luz
Ampliación lineal
Ampliación de ocular, microscopio, lupa.
Ángulo de reflexión del haz
Ángulo de haz
Longitud focal
Frecuencia de oscilación
Energía de radiación
Energia luminosa
Masa atómica relativa
Media vida
defecto masivo
carga de electrones
Masa atomica
Masa de neutrones
masa de protones
masa de electrones
constante de Planck
Radio del electrón

Magnitudes de la radiación ionizante.

Dosis de radiación absorbida (dosis de radiación)
Tasa de dosis de radiación absorbida
Actividad de un nucleido en una fuente radiactiva

Reservados todos los derechos.

¡Al copiar material, debe proporcionar un enlace activo al sitio!

Control geodésico durante la construcción del tajo

Al trazar el plano y la altura del pozo, su contorno se traza en el suelo de acuerdo con el dibujo, que muestra las dimensiones del pozo a lo largo del borde superior e inferior, el plano de los cimientos y las marcas de su base ( profundidad). Las líneas de trabajo cero (el borde superior del hoyo) se marcan con estacas o marcas en el desecho. En el proceso de excavación de un pozo, se determina la profundidad actual de la excavación y se asegura que no haya depresión debajo de la marca de diseño de su fondo. El contorno inferior de la fosa debe corresponder a los contornos y dimensiones del diseño.

Durante el proceso de excavación, la profundidad del pozo se controla sistemáticamente mediante miras permanentes fijadas a los desechos y miras portátiles (en funcionamiento). En

No se permite cavar un hoyo y quitar la tierra.

Al construir pozos profundos y significativos, se instalan puntos de referencia temporales en el fondo y en las repisas. La marca en el fondo de dichos pozos se transfiere de acuerdo con el esquema presentado en la Fig. 8.

Fig.8. Transferir la marca al fondo del pozo.

En la figura se puede ver que las marcas de los puntos C y D serán

N c = N A + a – (b+d),

H D = H A + a – (l + ƒ),

donde a, d, ƒ – lecturas de las lamas instaladas en los puntos A, C y D,

l y b – recuentos de cintas.

Para controlar, las marcas se transfieren al fondo del foso desde dos puntos de referencia de trabajo con un cambio en la posición de la suspensión de la cinta métrica.

En la práctica, la marca en el fondo de la fosa se transmite con una precisión de ± 1 cm.

Designación del hilo en el dibujo.

Con requisitos más estrictos

En tales casos, se introduce una corrección de compensación en las lecturas de la ruleta y en los correspondientes

una nueva técnica de observación en la estación o más instrumentos de alta precisión.

La norma (GOST 2.307-68) establece las reglas para aplicar dimensiones en los dibujos.

Las dimensiones lineales en los dibujos se indican en milímetros sin indicar unidades de medida (mm). Con otras unidades de medida (centímetros, metros), los números dimensionales se escriben con la designación de unidades de medida (cm, mi). Las dimensiones angulares se indican en grados, minutos y segundos con la designación de unidades de medida. El número total de dimensiones en los dibujos debe ser mínimo, pero suficiente para la fabricación y control del producto.

Existen reglas estrictamente definidas para aplicar dimensiones. Al aplicar el tamaño de un segmento recto, la línea de dimensión se dibuja paralela a este segmento y las líneas de extensión se dibujan perpendiculares a las líneas de dimensión (Fig. 40, b). Las líneas de extensión se extienden más allá de las líneas dimensionales entre 1 y 3 mm. La distancia desde la línea de dimensión hasta el contorno de la imagen debe ser de al menos 10 mm, y la distancia entre dos líneas de dimensión adyacentes debe ser de al menos 7 mm (Fig. 40, b).

Las flechas se colocan en los extremos de las líneas de dimensión. La forma y dimensiones de la flecha se muestran en la Fig. 40, a. El tamaño de las flechas debe ser el mismo en todo el dibujo. Si no hay suficiente espacio, las flechas se pueden reemplazar con serifas o puntos (Fig. 41, b, c). Se permite establecer las dimensiones como se muestra en la Fig. 41, g.

Los números de dimensión se aplican encima de la línea de dimensión más cerca del centro (Fig. 42).

Al dibujar varias líneas de dimensión paralelas o concéntricas, los números de dimensión encima de ellas se colocan en un patrón de tablero de ajedrez (Fig. 43).

En los dibujos, es necesario evitar las intersecciones de líneas de dimensión y extensión. Si no hay suficiente espacio encima de la línea de dimensión para aplicar el número de dimensión, entonces las dimensiones se ingresan como se muestra en la Fig. 44.

En los lugares donde se aplica el número dimensional, las líneas axiales, centrales y de sombreado se interrumpen (Fig. 45, a, b).

Al aplicar las dimensiones de los arcos, se coloca un signo de radio - R delante del número de dimensión. La altura del signo de radio y el número de dimensión deben ser las mismas (Fig. 46, a). Al dibujar varios radios desde un centro, las líneas de dimensión de dos radios cualesquiera no se colocan en la misma línea recta (Fig. 46, b). Con un radio grande, se permite acercar el centro al arco. En tales casos, la línea de dimensión se muestra con una ruptura (Fig. 46, c).

Al dibujar las dimensiones de los círculos, el signo del diámetro se coloca delante del número de dimensión: 0 (Fig. 47). Si no hay suficiente espacio en el dibujo, las dimensiones del diámetro se indican como se muestra en la Fig. 47, b.

Las dimensiones de varios elementos idénticos del producto se aplican una vez, indicando su cantidad en el estante principal, Fig. 48.

Las dimensiones de un agujero cuadrado o cuadrado están marcadas como se muestra en la Fig. 49.

El grosor de una pieza plana se indica con la letra S seguida del número de tamaño (Fig. 50).


La longitud del producto está indicada por la letra minúscula del alfabeto latino: I (Fig. 51).

La aplicación de las dimensiones de un chaflán (el borde biselado de una varilla, barra, orificio) se realiza estableciendo dos dimensiones lineales (Fig.52, b) o mediante dimensiones lineales y angulares (Fig.52, c, d). .

Si hay varios chaflanes idénticos en el dibujo, entonces el tamaño se aplica una vez como se muestra en la Fig. 52, v. Esta inscripción significa que se eliminaron dos chaflanes de 2 mm en un ángulo de 45°.

Las dimensiones totales deben indicarse en los planos.

Las dimensiones generales son las dimensiones que determinan las dimensiones máximas de los contornos externos de los productos. Las dimensiones generales incluyen el largo, ancho y alto del producto.

Las dimensiones totales son siempre mayores que otras, por lo que en el dibujo se ubican más alejadas de la imagen que otras.

En la Fig. 53 (rodillo): las dimensiones totales son 75 mm y 40 mm.

En la Fig. 53 (medio cilindro): las dimensiones totales incluyen 80 mm, 50 mm.

Las dimensiones de referencia a veces se indican en los dibujos. Las dimensiones que se muestran en el dibujo, pero que no están sujetas a control, se denominan referencia. En el dibujo están marcados con un * (Fig. 54). En la ubicación de los requisitos técnicos (arriba de la inscripción principal) anote: * - tamaño como referencia.

Referencia del diseñador

Elaboración de dibujos.


Las designaciones son alfabéticas.

Designaciones de letras básicas utilizadas en diseño documentos de todas las industrias:

Longitud ———————————————————————— L, ι

Ancho ———————————————————————— B, b


Altura, profundidad ——————————————————- H, h

Espesor (láminas, paredes, nervaduras, etc.) ———————- s

Diámetro ———————————————————————— D, d

Radio ———————————————————————- R, r


Distancia de centro a centro y de centro a centro ————— A, α

Paso: resortes helicoidales, conexiones de pernos,

uniones remachadas, etc., excepto engranajes

engranajes y roscas ——————————————————— t

Ángulos ————————————————————————— α, β, γ, δ y otros


letras minúsculas griegas

Si en un documento se indican diferentes cantidades con la misma letra, entonces se deben utilizar números.

o índices de letras, o una combinación de los mismos, recomendándose asignar el primer índice digital al segundo

el valor indicado por una letra determinada, el segundo índice, el tercer valor, etc.

Ejemplo: re, re 1, re 2

Otros materiales de dibujoAquí.

¿Qué letra indica el ancho?

    En matemáticas, geometría y física, el ancho (diámetro) se indica con la letra minúscula b en inglés. A veces, el ancho se escribe con una letra B mayúscula. Si recuerdas las fórmulas del curso de matemáticas de la escuela, el ancho siempre se indica en ellas de esta manera.

    Este ancho es un tamaño muy útil. A menudo, cuando estás en la escuela, ni siquiera entiendes por qué es necesario, su amplitud y su amplitud. Y cuando llegas a la edad adulta, comprendes que esta cantidad es necesaria, especialmente cuando te dedicas a cualquier oficio. En diagramas, tablas y fórmulas, el ancho se indica con las letras bo B. Y así es como se ve, por ejemplo, en la figura.

    En las disciplinas científicas, se acostumbra denotar cantidades en letras latinas: mayúsculas (o minúsculas) o minúsculas. El ancho también se indica con una letra latina, generalmente B mayúscula o minúscula. b.

    En física existe un concepto de ancho, indicado por una letra minúscula b. Y en física miden el ancho de la franja de interferencia. Se utiliza una letra latina mayúscula para indicar esta cantidad. B.

    En geometría El ancho también se indica en minúsculas latinas. b.

    Pero, por ejemplo, en ancho de la tela de sastrería denotado por una letra w minúscula con un punto - w.. Se ve así: por ejemplo, el ancho de la tela es de 150 centímetros - en la designación - w. 150cm.


    En física y matemáticas, las distintas cantidades suelen indicarse con letras latinas.

    El ancho se indica con una letra b latina pequeña (minúscula), a menudo en cursiva.

    La misma designación de ancho se utiliza en varias industrias.

    Por lo que recuerdo, el ancho se indica con la letra B. Cuando se resolvieron problemas de geometría en la escuela, esta letra se introdujo como designación del ancho. En problemas donde hablábamos de rectángulos o paralelepípedos, nos encontramos con una cantidad llamada ancho

    El ancho, según tengo entendido, es el mismo que el largo y tiene un icono del alfabeto latino con la letra L mayúscula. O de otra manera, un segmento de longitud limitada, pero aún así indicado por la letra L/

    Si mi memoria no me falla, la mayoría de las veces el ancho se indica con la letra inglesa (o, más correctamente, latina) b,B: pequeña o grande (generalmente pequeña). Por ejemplo, el ancho del rectángulo es b = 100 m.

    Para denotar una cantidad como el ancho, se utiliza la letra latina mayúscula B y también la letra minúscula b.

    Muy a menudo nos encontramos con el concepto de ancho en situaciones cotidianas. Y con su designación - en las ciencias exactas: matemáticas o física.


    Normalmente, la longitud se refiere al ancho de un objeto.

    El ancho se denota en física con la letra l y, a veces, con la letra S.

    El ancho también tiene otra designación: b.

    Esto se utiliza más a menudo en física que en matemáticas.

    El ancho se designa de manera diferente en física, matemáticas, geometría y el ancho también se utiliza en otras disciplinas científicas. Pero la designación más común es mediante la letra B (grande) o b (pequeña).

Cantidades

El área, la longitud, el ancho, la altura y otras designaciones de naturaleza similar no son solo cantidades físicas, sino también matemáticas.

Su designación de una sola letra (utilizada por todos los países) fue establecida a mediados del siglo XX por el Sistema Internacional de Unidades (SI) y todavía se utiliza hasta el día de hoy. Es por esta razón que todos estos parámetros se indican en latín y no en letras cirílicas o escritura árabe. Para no crear ciertas dificultades, al desarrollar estándares de documentación de diseño en la mayoría de los países modernos, se decidió utilizar casi las mismas convenciones que se utilizan en física o geometría.

Cualquier graduado de la escuela recuerda que dependiendo de si en el dibujo se representa una figura (producto) bidimensional o tridimensional, tiene un conjunto de parámetros básicos. Si hay dos dimensiones, estas son ancho y largo, si son tres, también se suma el alto.



Entonces, primero, descubramos cómo indicar correctamente el largo, ancho y alto en los dibujos.

Ancho

Como se mencionó anteriormente, en matemáticas la cantidad en cuestión es una de las tres dimensiones espaciales de cualquier objeto, siempre que sus mediciones se realicen en dirección transversal. Entonces, ¿por qué es famoso el ancho? Se designa con la letra "B". Esto es conocido en todo el mundo. Además, según GOST, está permitido utilizar letras latinas tanto mayúsculas como minúsculas. A menudo surge la pregunta de por qué se eligió esta letra en particular. Al fin y al cabo, la abreviatura se suele hacer según la primera letra del nombre de la cantidad en latín, griego o inglés. En este caso, el ancho en inglés se verá como “width”.

Probablemente el punto aquí es que este parámetro fue inicialmente el más utilizado en geometría. En esta ciencia, al describir figuras, el largo, el ancho y el alto a menudo se denotan con las letras "a", "b", "c". Según esta tradición, a la hora de elegir, se tomó prestada la letra "B" (o "b") del sistema SI (aunque para las otras dos dimensiones se empezaron a utilizar símbolos distintos a los geométricos).


La mayoría cree que esto se hizo para no confundir el ancho (designado con la letra "B"/"b") con el peso. El hecho es que a este último a veces se le llama "W" (abreviatura del nombre en inglés peso), aunque también es aceptable el uso de otras letras ("G" y "P"). Según los estándares internacionales del sistema SI, el ancho se mide en metros o múltiplos (múltiplos) de sus unidades. Vale la pena señalar que en geometría a veces también es aceptable usar "w" para indicar el ancho, pero en física y otras ciencias exactas esta designación generalmente no se usa.

Longitud

Como ya se indicó, en matemáticas, largo, alto y ancho son tres dimensiones espaciales. Además, si el ancho es una dimensión lineal en la dirección transversal, entonces la longitud es una dimensión lineal en la dirección longitudinal. Considerándolo como una cantidad de física, se puede entender que esta palabra significa una característica numérica de la longitud de las líneas.

En inglés este término se llama longitud. Es por esto que este valor se indica con la letra inicial mayúscula o minúscula de la palabra: "L". Al igual que el ancho, el largo se mide en metros o sus múltiplos (múltiplos).

Altura

La presencia de este valor indica que tenemos que lidiar con un espacio tridimensional más complejo. A diferencia del largo y el ancho, la altura caracteriza numéricamente el tamaño de un objeto en la dirección vertical.

En inglés se escribe "altura". Por lo tanto, según los estándares internacionales, se denota con la letra latina “H” / “h”. Además de la altura, en los dibujos a veces esta letra también actúa como designación de profundidad. Alto, ancho y largo: todos estos parámetros se miden en metros y sus múltiplos y submúltiplos (kilómetros, centímetros, milímetros, etc.).

Radio y diámetro

Además de los parámetros comentados, a la hora de elaborar dibujos hay que tratar con otros.

Por ejemplo, cuando se trabaja con círculos, es necesario determinar su radio. Este es el nombre del segmento que conecta dos puntos. El primero de ellos es el centro. El segundo se encuentra directamente en el propio círculo. En latín esta palabra parece "radio". De ahí la abreviatura generalmente aceptada: “R”/“r” minúscula o mayúscula.

Al dibujar círculos, además del radio, a menudo hay que lidiar con un fenómeno cercano: el diámetro. También es un segmento de línea que conecta dos puntos en un círculo. En este caso, necesariamente pasa por el centro.

Numéricamente, el diámetro es igual a dos radios. En inglés esta palabra se escribe así: “diámetro”. De ahí la abreviatura: letra latina grande o pequeña “D” / “d”. A menudo, el diámetro en los dibujos se indica mediante un círculo tachado: "Ø".

Aunque se trata de una abreviatura común, vale la pena tener en cuenta que GOST prevé el uso únicamente de la letra latina "D" / "d".

Espesor

La mayoría de nosotros recordamos las lecciones de matemáticas de la escuela. Incluso entonces, los profesores nos dijeron que la letra latina “s” se usa para indicar una cantidad como el área. Sin embargo, de acuerdo con los estándares generalmente aceptados, en los dibujos se escribe de esta manera un parámetro completamente diferente: el espesor.

¿Porqué es eso? Se sabe que en el caso del alto, ancho, largo, la designación mediante letras podría explicarse por su escritura o tradición. Es solo que el grosor en inglés parece "grosor" y en latín parece "crassities". Tampoco está claro por qué, a diferencia de otras cantidades, el espesor sólo puede indicarse en letras minúsculas. La notación "s" también se utiliza para describir el grosor de páginas, paredes, nervaduras, etc.

Perímetro y área

A diferencia de todas las cantidades enumeradas anteriormente, la palabra “perímetro” no proviene del latín ni del inglés, sino del griego. Se deriva de “περιμετρέο” (“medir la circunferencia”). Y hoy este término ha conservado su significado (la longitud total de los límites de la figura). Posteriormente, la palabra ingresó al idioma inglés (“perímetro”) y se fijó en el sistema SI como una abreviatura con la letra “P”.

El área es una cantidad que muestra las características cuantitativas de una figura geométrica que tiene dos dimensiones (largo y ancho). A diferencia de todo lo mencionado anteriormente, se mide en metros cuadrados (así como en submúltiplos y múltiplos de los mismos). En cuanto a la designación de letras del área, difiere en diferentes áreas. Por ejemplo, en matemáticas esta es la letra latina "S", familiar para todos desde la infancia. Por qué es así: no hay información.

Algunas personas, sin saberlo, piensan que esto se debe a la ortografía inglesa de la palabra "square". Sin embargo, en él el área matemática es “área”, y “cuadrado” es el área en el sentido arquitectónico. Por cierto, conviene recordar que “cuadrado” es el nombre de la figura geométrica “cuadrado”. Por eso debes tener cuidado al estudiar dibujos en inglés. Debido a la traducción de “área” en algunas disciplinas, se utiliza la letra “A” como designación. En casos raros, también se utiliza la “F”, pero en física esta letra significa una cantidad llamada “fuerza” (“fortis”).

Otras abreviaturas comunes

Las designaciones de altura, ancho, largo, espesor, radio y diámetro son las más utilizadas al elaborar dibujos. Sin embargo, hay otras cantidades que también suelen estar presentes en ellos. Por ejemplo, "t" minúscula. En física, esto significa "temperatura", sin embargo, según GOST del Sistema Unificado de Documentación de Diseño, esta letra es el paso (de resortes helicoidales, uniones remachadas, etc.). Sin embargo, no se utiliza cuando se trata de engranajes y roscas.

La letra mayúscula y minúscula “A”/“a” (según los mismos estándares) en los dibujos no se utiliza para indicar el área, sino la distancia de centro a centro y de centro a centro. Además de los diferentes tamaños, en los dibujos a menudo es necesario indicar ángulos de diferentes tamaños. Para ello se acostumbra utilizar letras minúsculas del alfabeto griego. Los más utilizados son “α”, “β”, “γ” y “δ”. Sin embargo, es aceptable utilizar otros.

¿Qué estándar define la designación de letras de largo, ancho, alto, área y otras cantidades?

Como se mencionó anteriormente, para que no haya malentendidos al leer el dibujo, representantes de diferentes naciones han adoptado estándares comunes para la designación de letras. En otras palabras, si tiene dudas sobre la interpretación de una abreviatura en particular, consulte los GOST. De esta forma aprenderás a indicar correctamente alto, ancho, largo, diámetro, radio, etcétera.