Dans quel ordre les dimensions hors tout sont-elles indiquées ? Désignation : hauteur, largeur, longueur

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, tabourets, étagères murales) L est la largeur, B est la profondeur (GOST 13025.3 clause 3.1), H est la hauteur





Dimensions des meubles pour s'allonger avec une face avant indéfinie (multiple) 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).

Lors de la résolution de problèmes géométriques, les élèves sont confrontés à la question : comment désigner correctement certaines parties du dessin ? Par exemple, la hauteur du triangle, la largeur du rectangle, les dimensions de la piscine. On retrouvera des notations similaires et dans les problèmes physiques: la longueur du pendule, la hauteur à partir de laquelle le corps commence à tomber... Vous devez donc connaître quelques règles.

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Quels sont les différents paramètres ?

Le système de mesure unifié utilise la désignation avec des lettres latines:

  • longueur - lettre je , si l'on parle d'une seule ligne droite : un pendule, un levier, un segment, une ligne droite. Mais si nous parlons d'une figure géométrique, par exemple un rectangle, alors A est utilisé ;
  • hauteur ou profondeur - h ;
  • largeur - B.

Les élèves apprennent ce qu'est le système SI seulement au lycée, donc généralement dans les classes inférieures, aucune notation spéciale pour ces quantités n'est introduite.

Comment indiquer la profondeur ?

Pourquoi la même lettre est-elle utilisée pour la hauteur et la profondeur ? Si vous dessinez un parallélépipède, vous marquerez ici la hauteur de la figure.

Et si vous dessinez un dessin d'une piscine rectangulaire de la même taille que le parallélépipède, alors la profondeur est indiquée. Ainsi, on peut dire que la hauteur et la profondeur dans ce cas auront la même valeur.

Attention! La hauteur et la profondeur sont deux quantités qui désignent la même chose, reliant deux plans opposés.

La notion de « profondeur » se retrouve également en géographie. Il est représenté en couleur sur les cartes. Si nous parlons d'étendues d'eau, plus la couleur bleue est foncée, plus la profondeur est grande, et si nous parlons de terre, les basses terres sont indiquées par du vert foncé.

En dessin, cette valeur est désignée par la lettre S. Elle permet de créer une perception complète d'un objet, parfois même avec une seule vue.

Ce qui arrive est long

Qu'est-ce que la longueur et comment cet indicateur est-il désigné ? Elle pointe distance d'un point à un autre, c'est-à-dire la taille du segment. Dans les problèmes géométriques, il est généralement noté A. En stéréométrie, il peut être noté à la fois A et je (par exemple, dans les problèmes où il y a une ligne coupant un plan).

En physique, la longueur d'un pendule, d'un bras de levier, etc. dans « Donné » est indiqué par la lettre je , puisque nous parlons d'une ligne droite distincte.

La différence entre la longueur et la hauteur

La longueur est une grandeur qui caractérise la longueur d'une ligne.

Et la hauteur est perpendiculaire au plan opposé.

Autrement dit, nous pouvons conclure que la longueur diffère de la hauteur en ce sens qu'elle fait partie de la figure, coïncidant avec son bord, et que la hauteur est obtenue grâce à une construction supplémentaire dans le dessin.

La hauteur est réalisée afin d'obtenir de nouvelles données pour résoudre des problèmes, ainsi que de nouvelles figures dans le cadre de celles d'origine.

C'est la largeur

La largeur d'un objet est nécessaire pour comprendre la forme des objets 2D et 3D. En règle générale, il est désigné par la lettre B.

La largeur est mesurée en mètres (SI). Mais si l'objet est trop petit, des unités de mesure plus petites sont utilisées pour plus de commodité :

  • décimètres,
  • centimètres,
  • millimètres
  • micromètres, etc.

Et si le sujet trop grand, alors les préfixes suivants s'écrivent :

  • Kilo (10³),
  • Méga- (10 6),
  • Giga- (10 9),
  • Téra- (10 12), etc.

Bien entendu, des unités de mesure aussi grandes sont nécessaires, par exemple pour l’astronomie. Ils sont également utilisés en physique quantique, en microbiologie, etc.

Comment s’appellent les côtés d’un rectangle ?

Contrairement à un carré, les côtés d'un rectangle deux à deux égaux et.

Cela signifie que les côtés formants sont différents.

En règle générale, le côté le plus long d'un rectangle est appelé la longueur et la largeur d'un rectangle est son côté court.

Important! Connaissant des données telles que la longueur et la largeur d'un rectangle, vous pouvez trouver son périmètre, son aire, la longueur des diagonales et l'angle qui les sépare. Vous pouvez toujours décrire autour d'un rectangle. Ces propriétés fonctionnent également dans le sens opposé.

Dans quelles dimensions SI sont mesurées la longueur, la largeur et la hauteur ?

Selon le système de mesure unifié, la longueur, la hauteur et la largeur sont mesurées en mètres. Mais parfois, s'il s'agit d'un nombre fractionnaire ou à plusieurs chiffres, plusieurs unités de mesure sont utilisées pour faciliter les calculs.

Afin de savoir comment convertir correctement les unités de mesure en unités plus grandes ou au contraire plus petites, il faut savoir signification des préfixes.

  • Déca - 10 1,
  • Hecto - 10 2,
  • Kilo - 10 3,
  • Méga - 10 6,
  • Giga-10 9,
  • Déci – 10 -1,
  • Santi-10-2,
  • Milli – 10 -3,
  • Micro-10 -6,
  • Nano-10-9.

Après calculs, ces unités doit être converti en mètres.

Il existe également des unités non systémiques, mais elles sont très rares.

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 un document différentes quantités sont indiquées par la même lettre, des chiffres doivent 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 la désignation des lettres des points, des dimensions linéaires, des surfaces et des volumes dans les normales, les tableaux et inscriptions accompagnant les dessins, et sur les dessins eux-mêmes, il convient d'utiliser 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……………………….. B,b du polygone……… A,a

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

Diamètre……………………….. D,d Surface…………………………….. F

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

Désignations de lettres sur les dessins

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Désignations de grandeurs physiques

Quantités

Poids
Temps
Hauteur
Pression
Diamètre
Longueur
Longueur du trajet
Impulsion (quantité de mouvement)
Quantité de substance
Coefficient de rigidité (rigidité)
Facteur de sécurité
Efficacité
Coefficient de frottement de roulement
Coefficient de frottement de glissement
Poids
Masse atomique
Masse électronique
Stress mécanique
Module d'élasticité (module de Young)
Moment de pouvoir
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
Fréquence 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
Intensité du champ magnétique
Intensité du champ électrique
Densité volumique de charge électrique
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
Index 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 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.

La norme (GOST 2.307-68) établit les règles d'application des dimensions dans les dessins.

Les dimensions linéaires dans les dessins sont indiquées en millimètres sans indiquer les unités de mesure (mm). Avec d'autres unités de mesure (centimètres, mètres), les nombres dimensionnels sont écrits avec la désignation des unités de mesure (cm, mi). Les dimensions angulaires sont indiquées en degrés, minutes, secondes avec la désignation des unités de mesure. Le nombre total de dimensions dans les dessins doit être minimal, mais suffisant pour la fabrication et le contrôle du produit.

Il existe des règles strictement définies pour appliquer les dimensions. Lors de l'application de la taille d'un segment droit, la ligne de dimension est tracée parallèlement à ce segment et les lignes d'extension sont tracées perpendiculairement aux lignes de dimension (Fig. 40, b). Les lignes d'extension s'étendent au-delà des lignes dimensionnelles de 1 à 3 mm. La distance entre la ligne de cote et le contour de l'image doit être d'au moins 10 mm et la distance entre deux lignes de cote adjacentes doit être d'au moins 7 mm (Fig. 40, b).

Des flèches sont placées aux extrémités des lignes de cote. La forme et les dimensions de la flèche sont indiquées sur la Fig. 40, a. La taille des flèches doit être la même sur tout le dessin. S'il n'y a pas assez d'espace, les flèches peuvent être remplacées par des empattements ou des points (Fig. 41, b, c). Il est permis de noter les dimensions comme indiqué sur la Fig. 41, g.

Les numéros dimensionnels sont appliqués au-dessus de la ligne de dimension, plus près du milieu (Fig. 42).

Lorsque vous tracez plusieurs lignes de cote parallèles ou concentriques, les numéros de dimension au-dessus d'elles sont placés en damier (Fig. 43).

Dans les dessins, il est nécessaire d’éviter les intersections de lignes de cote et de lignes d’attache. S'il n'y a pas suffisamment d'espace au-dessus de la ligne de cote pour appliquer le numéro de dimension, alors les dimensions sont saisies comme indiqué sur la Fig. 44.

Aux endroits où le numéro dimensionnel est appliqué, les lignes axiales, centrales et les lignes hachurées sont interrompues (Fig. 45, a, b).

Lors du dessin des dimensions des arcs, un signe de rayon - R est placé devant le numéro de dimension. La hauteur du signe de rayon et le numéro de dimension doivent être les mêmes (Fig. 46, a). Lorsque vous dessinez plusieurs rayons à partir d'un centre, les lignes de cote de deux rayons quelconques ne sont pas placées sur la même ligne droite (Fig. 46, b). Avec un grand rayon, le centre peut être rapproché de l'arc. Dans de tels cas, la ligne de cote est représentée avec une coupure (Fig. 46, c).

Lors du dessin des dimensions des cercles, le signe du diamètre est placé devant le numéro de dimension - 0 (Fig. 47). S'il n'y a pas assez d'espace sur le dessin, les dimensions du diamètre sont indiquées comme indiqué sur la Fig. 47, b.

Les dimensions de plusieurs éléments identiques du produit sont appliquées une seule fois, indiquant leur quantité sur l'étagère leader, Fig. 48.

Les dimensions d'un trou carré ou carré sont marquées comme indiqué sur la Fig. 49.

L'épaisseur d'une partie plate est indiquée par la lettre S suivie du numéro de taille (Fig. 50).


La longueur du produit est indiquée par la petite lettre de l'alphabet latin - I (Fig. 51).

L'application des dimensions d'un chanfrein - le bord biseauté d'une tige, d'une barre, d'un trou - s'effectue soit en fixant deux dimensions linéaires (Fig. 52, b), soit par des dimensions linéaires et angulaires (Fig. 52, c, d) .

S'il y a plusieurs chanfreins identiques sur le dessin, la taille est appliquée une fois comme indiqué sur la Fig. 52, v. Cette inscription signifie que deux chanfreins de 2 mm ont été supprimés selon un angle de 45°.

Les dimensions hors tout doivent être indiquées sur les dessins.

Les dimensions hors tout sont les dimensions qui déterminent les dimensions maximales des contours externes des produits. Les dimensions hors tout incluent la longueur, la largeur et la hauteur du produit.

Les dimensions hors tout sont toujours plus grandes que les autres, elles sont donc placées plus loin de l'image dans le dessin que les autres.

En figue. 53 (rouleau) - les dimensions hors tout sont de 75 mm et 40 mm.

En figue. 53 (demi-cylindre) - les dimensions hors tout incluent 80 mm, 50 mm.

Les dimensions de référence sont parfois indiquées sur les dessins. Les dimensions indiquées sur le dessin, mais non soumises à contrôle, sont dites de référence. Sur le dessin, ils sont marqués d'un * (Fig. 54). A l'emplacement des exigences techniques (au dessus de l'inscription principale), noter : * - taille pour référence.

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 un document différentes quantités sont indiquées par la même lettre, des chiffres doivent 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 du cours de mathématiques de l'école, la largeur y est toujours indiquée 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 lorsque l’on entre dans l’âge adulte, on comprend que cette quantité est nécessaire, surtout lorsque l’on s’adonne à n’importe quel 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. 150cm.


    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 utilisée dans diverses industries.

    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, pour autant que je sache, est la même que la longueur et comporte une icône de l'alphabet latin avec la lettre majuscule L. Ou d'une autre manière - 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.

    Pour désigner une quantité telle que la largeur, la lettre latine majuscule B est utilisée et la lettre minuscule b est également utilisée.

    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 certaines difficultés, lors de l'élaboration de normes pour la 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 dans 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 en fonction de la première lettre du nom latin, 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 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. Même alors, les enseignants nous ont dit qu'il était d'usage d'utiliser la lettre latine « s » pour désigner une quantité telle que la superficie. Cependant, selon les normes généralement acceptées, un paramètre complètement différent est ainsi écrit dans les dessins : l'épaisseur.

Pourquoi donc? 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 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 », cependant, selon GOST du Système unifié de documentation de conception, cette lettre est le pas (des ressorts hélicoïdaux, des joints de rivets, 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.