W jakiej kolejności podano wymiary całkowite? Oznaczenie: wysokość, szerokość, długość

Jak prawidłowo określić rozmiar mebli

Zdecydowałeś się na zakup rozmiar 600x400x500? Co oznaczają pierwszy, drugi i trzeci wymiar ogólny? Jak prawidłowo określić rozmiar łóżka sosnowego lub metalowego łóżka jednoosobowego? Wymiary mebli są różne. Czasami można znaleźć oznaczenia bez oznaczeń (SHGV). Jak poprawnie wskazać wymiary mebli ?

Jak określić wymiary mebli? Często producenci nie piszą, gdzie jest długość i gdzie jest szerokość, ale po prostu wskazują liczby. Ściągawka dla kupującego pomoże poprawnie określić wymiary produktu.

Główne wymiary mebli

Szerokość x głębokość x wysokość (szer. x gł. x wys.)

Oznaczenie wymiarów mebli bez frontu Długość szerokość wysokość

(Stoły, komody do leżenia, łóżka metalowe, łóżka sosnowe) L-B-H, L to długość (GOST 13025.3 s. 2), H to szerokość, H to wysokość lub L x W x H

Wymiary mebli z określonym frontem L x B x H Szerokość-Głębokość-Wysokość

(Stoły, sofy do siedzenia, fotele, stołki, półki ścienne) L to szerokość, B to głębokość (GOST 13025.3 klauzula 3.1), H to wysokość





Wymiary mebli do leżenia z nieokreślonym (wielokrotnym) przodem dł. x szer. x wys Długość szerokość wysokość.

Łóżko sosnowe, rozkładana sofa, ławka, skrzynia do leżenia i produkty, stół jadalny, stół konferencyjny i tym podobne: dł. x szer. x wys.(Długość szerokość wysokość).

Rozwiązując problemy geometryczne, uczniowie stają przed pytaniem: jak poprawnie oznaczyć poszczególne części rysunku? Na przykład wysokość trójkąta, szerokość prostokąta, wymiary basenu. Podobne oznaczenia znajdziemy i w problemach fizycznych: długość wahadła, wysokość, z której ciało zaczyna spadać... Dlatego warto poznać kilka zasad.

W kontakcie z

Jakie są różne parametry?

Zunifikowany system pomiarowy posługuje się oznaczeniem z literami łacińskimi:

  • długość - litera l , jeśli mówimy o jednej linii prostej: wahadło, dźwignia, odcinek, linia prosta. Ale jeśli mówimy o figurze geometrycznej, na przykład o prostokącie, wówczas stosuje się A;
  • wysokość lub głębokość - H ;
  • szerokość - B.

Czym jest układ SI, uczniowie dowiadują się dopiero w szkole średniej, dlatego w niższych klasach zwykle nie wprowadza się specjalnego zapisu tych wielkości.

Jak wskazać głębokość?

Dlaczego ta sama litera jest używana do oznaczania wysokości i głębokości? Jeśli narysujesz równoległościan, tutaj zaznaczysz wysokość figury.

A jeśli narysujesz rysunek prostokątnego basenu o tym samym rozmiarze co równoległościan, wskazana będzie głębokość. Można zatem powiedzieć, że wysokość i głębokość w tym przypadku będą miały tę samą wartość.

Uwaga! Wysokość i głębokość to dwie wielkości, które oznaczają to samo, łącząc się dwie przeciwne płaszczyzny.

Pojęcie „głębi” występuje także w geografii. Na mapach jest to pokazane kolorowo. Jeśli mówimy o obszarach wodnych, to im ciemniejszy kolor niebieski, tym większa głębokość, a jeśli mówimy o lądzie, wówczas niziny są oznaczone kolorem ciemnozielonym.

Na rysunku wartość ta jest oznaczona literą S. Pozwala stworzyć pełną percepcję obiektu, czasem nawet za pomocą tylko jednego widoku.

To, co się dzieje, jest długie

Co to jest długość i jak wyznacza się ten wskaźnik? Ona wskazuje odległość od punktu do punktu, czyli rozmiar segmentu. W problemach geometrycznych jest to zwykle oznaczane jako A. W stereometrii może być oznaczone zarówno przez A jak i l (na przykład w problemach, w których linia przecina płaszczyznę).

W fizyce długość wahadła, ramienia dźwigni itp. w „Dane” jest oznaczone literą l , ponieważ mówimy o osobnej linii prostej.

Różnica między długością a wysokością

Długość to wielkość charakteryzująca długość linii.

A wysokość jest prostopadle do przeciwległej płaszczyzny.

Oznacza to, że możemy stwierdzić, że długość różni się od wysokości tym, że stanowi część figury, pokrywając się z jej krawędzią, a wysokość uzyskuje się w wyniku dodatkowej konstrukcji na rysunku.

Wysokość przeprowadza się w celu uzyskania nowych danych do rozwiązania problemów, a także nowych liczb w ramach pierwotnego.

To jest szerokość

Szerokość obiektu jest niezbędna do zrozumienia kształtu obiektów 2D i 3D. Z reguły jest to oznaczone literą B.

Szerokość mierzy się w metrach (SI). Ale jeśli obiekt jest za mały, dla wygody stosuje się mniejsze jednostki miary:

  • decymetry,
  • cm,
  • milimetry
  • mikrometry itp.

A jeśli temat za duży, wówczas zapisywane są następujące przedrostki:

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

Oczywiście tak duże jednostki miary są niezbędne np. w astronomii. Są również stosowane w fizyce kwantowej, mikrobiologii i tak dalej.

Jak nazywają się boki prostokąta?

W przeciwieństwie do kwadratu, boki prostokąta parami równe i.

Oznacza to, że strony tworzące są różne.

Zwykle dłuższy bok prostokąta nazywany jest długością, a szerokość prostokąta jest jego krótkim bokiem.

Ważny! Znając takie dane, jak długość i szerokość prostokąta, możesz obliczyć jego obwód, pole, długość przekątnych i kąt między nimi. Zawsze możesz opisać wokół prostokąta. Właściwości te działają również w odwrotnym kierunku.

W jakich wymiarach SI mierzy się długość, szerokość i wysokość?

Według ujednoliconego systemu miar długość, wysokość i szerokość mierzy się w metrach. Czasami jednak, jeśli jest to liczba ułamkowa lub wielocyfrowa, dla wygody w obliczeniach stosuje się wiele jednostek miary.

Aby wiedzieć, jak poprawnie przeliczyć jednostki miary na większe lub wręcz przeciwnie, mniejsze, trzeba to wiedzieć Znaczenie przedrostków.

  • Deca - 10 1,
  • Hekto - 10 2,
  • Kilo - 10 3,
  • Mega - 10 6,
  • Giga - 10 9,
  • Deci – 10 -1,
  • Santi – 10 -2,
  • Milli – 10 -3,
  • Mikro - 10 -6,
  • Nano – 10 -9.

Po obliczeniach te jednostki należy przeliczyć na metry.

Istnieją również jednostki niesystemowe, ale są one bardzo rzadkie.

Referencja projektanta

Przygotowanie rysunków.

Oznaczenia są alfabetyczne.

Podstawowe oznaczenia liter stosowane w projekt dokumenty ze wszystkich branż:

Długość ———————————————————————— L, ι

Szerokość ——————————————————————— B, ur

Wysokość, głębokość ——————————————————- H, godz

Grubość (blachy, ściany, żebra itp.) ———————- s

Średnica ——————————————————————— D, d

Promień ——————————————————————- R, r

Odległość od środka i od środka do środka ————— A, α

Skok: sprężyny śrubowe, połączenia śrubowe,

połączenia nitowe itp., z wyjątkiem przekładni

koła zębate i gwinty —————————————————— t

Kąty ————————————————————————— α, β, γ, δ i inni

Małe greckie litery

Jeżeli w jednym dokumencie tą samą literą oznaczone są różne ilości, należy zastosować cyfry

lub indeksy literowe, albo ich kombinacja, przy czym zaleca się przypisanie pierwszego indeksu cyfrowego do drugiego

wartość wskazywana przez daną literę, drugi indeks – trzecia wartość, itd.

Podczas rysowania rysunków czasami konieczne jest oznaczenie wielkości geometrycznych nie cyframi, ale literami. Ponieważ dowolne czcionki literowe przy oznaczaniu wielkości geometrycznych na rysunkach mogą powodować trudności podczas czytania rysunków, w tym celu konieczne jest zastosowanie GOST 3452-46, który zapewnia:

  1. Do literowego oznaczenia punktów, wymiarów liniowych, pól i objętości w normalnych, tabelach i napisach towarzyszących rysunkom oraz na samych rysunkach należy stosować litery alfabetu łacińskiego, a dla kątów głównie alfabetu greckiego.

Notatka. Pisanie liter alfabetu łacińskiego i greckiego odbywa się zgodnie z GOST 3454-46.

  1. Ustala się następujące oznaczenia:

Długość…………………………..

Jak poprawnie zapisać wymiary: wysokość, szerokość, długość - oznaczenia literami łacińskimi

L, l Prawa strona

Szerokość……………………….. B,b wielokąta……… A,a

Wysokość, głębokość………………H,h Obwód………………………………. R ty r

Średnica……………………….. D,d Powierzchnia…………………………….. F

Promień…………………………. R, r Objętość. . . …………………………….. V

Oznaczenia literowe na rysunkach

Ważne wydarzeniaGłówni naukowcy - FizycyKsięga gościKontakty

Oznaczenia wielkości fizycznych

Wielkie ilości

Waga
Czas
Wysokość
Ciśnienie
Średnica
Długość
Długość ścieżki
Impuls (ilość ruchu)
Ilość substancji
Współczynnik sztywności (sztywność)
Współczynnik bezpieczeństwa
Efektywność
Współczynnik tarcia tocznego
Współczynnik tarcia ślizgowego
Waga
Masa atomowa
Masa elektronu
Naprężenia mechaniczne
Moduł sprężystości (moduł Younga)
Chwila mocy
Moc
Objętość, pojemność
Okres oscylacji
Gęstość
Kwadrat
Napięcie powierzchniowe
Stała grawitacja
Wytrzymałość na rozciąganie
Stanowisko
Promień
Siła, grawitacja
Prędkość liniowa
Prędkość kątowa
Grubość
Przyspieszenie liniowe
Przyśpieszenie grawitacyjne
Częstotliwość
Częstotliwość rotacji
Szerokość
Energia
Energia kinetyczna
Energia potencjalna
Długość fali
Moc dźwięku
Energia Dźwięku
Intensywność dźwięku
Prędkość dźwięku
Częstotliwość

Wielkości fizyki termicznej i molekularnej

Absolutna wilgotność
Stała gazowa (molowa)
Ilość ciepła
Efektywność
Wilgotność względna
Względna masa cząsteczkowa
Stała Avogadro (liczba)
Stała Boltzmanna
Stała Loschmidta (liczba)
Temperatura Curie'go
Temperatura w skali Celsjusza
Temperatura termodynamiczna (temperatura bezwzględna)
Współczynnik temperaturowy rozszerzalności liniowej
Współczynnik temperaturowy rozszerzalności objętościowej
Ciepło właściwe
Ciepło właściwe parowania
Ciepło właściwe topnienia
Ciepło właściwe spalania paliwa (w skrócie ciepło spalania paliwa)
Liczba cząsteczek
Energia wewnętrzna

Wielkości elektryczne i magnetyczne

Stała dielektryczna próżni (stała elektryczna)
Indukcyjność
Współczynnik samoindukcji
Współczynnik transformacji
Indukcja magnetyczna
Przenikalność magnetyczna próżni (stała magnetyczna)
Strumień magnetyczny
Moc obwodu elektrycznego
Siła pola magnetycznego
Siła pola elektrycznego
Gęstość objętościowa ładunku elektrycznego
Względna stała dielektryczna
Względna przenikalność magnetyczna
Specyficzna gęstość energii pola magnetycznego
Specyficzna gęstość energii pola elektrycznego
Gęstość ładunku powierzchniowego
Gęstość prądu elektrycznego
Stała Faradaya (liczba)
Stała dielektryczna
Funkcja pracy elektronu
Potencjalna różnica
Aktualna siła
Współczynnik temperaturowy oporu elektrycznego
Przewodnictwo elektryczne
Rezystancja
Częstotliwość prądu elektrycznego
Liczba zwojów uzwojenia
Pojemność elektryczna
Indukcja elektryczna
Przewodnictwo elektryczne
Elektryczny moment dipolowy cząsteczki
Ładunek elektryczny (ilość prądu)
Potencjał elektryczny
Napięcie elektryczne
Opór elektryczny
Siła elektromotoryczna
Odpowiednik elektrochemiczny
Energia pola magnetycznego
Energia pola elektrycznego
Energia elektromagnetyczna
Długość fali
Oświetlenie
Okres oscylacji
Gęstość strumienia promieniowania
Współczynnik załamania światła
Lekki przepływ
Soczewka o dużej mocy światła
Moc światła
Prędkość światła
Powiększenie liniowe
Powiększenie okularu, mikroskopu, szkła powiększającego
Kąt odbicia wiązki
Kąt wiązki
Długość ogniskowa
Częstotliwość oscylacji
Energia promieniowania
Energia światła
Względna masa atomowa
Pół życia
Wada masowa
Ładunek elektronowy
Masa atomowa
Masa neutronów
Masa protonu
Masa elektronu
Stała Plancka
Promień elektronu

Wielkości promieniowania jonizującego

Pochłonięta dawka promieniowania (dawka promieniowania)
Moc dawki promieniowania pochłoniętego
Aktywność nuklidu w źródle promieniotwórczym

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiując materiał musisz podać aktywny link do strony!

Kontrola geodezyjna podczas budowy wykopu

Podczas układania planu i wysokości wykopu jego kontur jest rysowany na ziemi zgodnie z rysunkiem, który pokazuje wymiary wykopu wzdłuż górnej krawędzi i dołu, plan fundamentów i znaki jego podstawy ( głębokość). Linie pracy zerowej (górna krawędź dołu) zaznaczamy kołkami lub znakami na zakończeniu. W procesie kopania dołu określa się aktualną głębokość wykopu i upewnia się, że poniżej projektowego znaku jego dna nie ma zagłębienia. Dolny kontur studzienki musi odpowiadać konturom i wymiarom projektowym.

W trakcie prowadzenia wykopów głębokość wykopu jest na bieżąco monitorowana za pomocą celowników stałych mocowanych do przyrządów odrzutowych oraz celowników przenośnych (chodzących). Na

Kopanie dołu i usuwanie ziemi jest niedozwolone.

Przy budowie głębokich i znacznych wykopów na ich dnie i na półkach instaluje się tymczasowe repery. Znak na dnie takich dołów przenosi się według schematu przedstawionego na ryc. 8.

Ryc.8. Przeniesienie znaku na dno wykopu

Z rysunku widać, że będą to znaki punktów C i D

N do = N ZA + a – (b+d),

H. re = H. ZA + a – (l + ƒ),

gdzie a, d, ƒ – odczyty z listew zamontowanych w punktach A, C i D,

l i b – liczba taśm.

Aby kontrolować, znaki są przenoszone na dno wykopu z dwóch roboczych punktów odniesienia ze zmianą położenia zawieszenia miarki.

W praktyce znak na dnie wykopu przekazywany jest z dokładnością ± 1 cm.

Oznaczenie gwintu na rysunku

Z bardziej rygorystycznymi wymaganiami

W takich przypadkach wprowadzana jest korekta kompensacyjna do odczytów ruletki i odpowiadających im wartości

nowa technika obserwacji na stacji lub bardziej precyzyjne instrumenty.

Norma (GOST 2.307-68) określa zasady stosowania wymiarów na rysunkach.

Wymiary liniowe na rysunkach podano w milimetrach bez wskazania jednostek miary (mm). W przypadku innych jednostek miary (centymetry, metry) liczby wymiarowe są zapisywane z oznaczeniem jednostek miary (cm, mi). Wymiary kątowe są podawane w stopniach, minutach i sekundach wraz z oznaczeniem jednostek miary. Całkowita liczba wymiarów na rysunkach powinna być minimalna, ale wystarczająca do wytworzenia i kontroli produktu.

Istnieją ściśle określone zasady stosowania wymiarów. Przy stosowaniu rozmiaru odcinka prostego linia wymiarowa jest rysowana równolegle do tego odcinka, a linie pomocnicze są rysowane prostopadle do linii wymiarowych (ryc. 40, b). Linie pomocnicze wystają poza linie wymiarowe o 1-3 mm. Odległość od linii wymiarowej do konturu obrazu musi wynosić co najmniej 10 mm, a odległość między dwiema sąsiednimi liniami wymiarowymi musi wynosić co najmniej 7 mm (ryc. 40, b).

Strzałki są umieszczane na końcach linii wymiarowych. Kształt i wymiary strzałki pokazano na ryc. 40, A. Rozmiar strzałek powinien być taki sam na całym rysunku. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca, strzałki można zastąpić szeryfami lub kropkami (ryc. 41, b, c). Dopuszczalne jest podanie wymiarów jak pokazano na rys. 41, g.

Liczby wymiarowe są stosowane powyżej linii wymiarowej bliżej środka (ryc. 42).

Podczas rysowania kilku równoległych lub koncentrycznych linii wymiarowych liczby wymiarów nad nimi są umieszczane w szachownicę (ryc. 43).

Na rysunkach należy unikać przecięć linii wymiarowych i pomocniczych. Jeśli nad linią wymiarową nie ma wystarczającej ilości miejsca na wprowadzenie numeru wymiaru, wówczas wymiary wprowadza się jak pokazano na rys. 44.

W miejscach, w których stosowana jest liczba wymiarowa, linie osiowe, środkowe i linie kreskowania są przerywane (ryc. 45, a, b).

Podczas rysowania wymiarów łuków przed numerem wymiaru umieszcza się znak promienia - R. Wysokość znaku promienia i numer wymiaru muszą być takie same (ryc. 46, a). Podczas rysowania kilku promieni z jednego środka linie wymiarowe dowolnych dwóch promieni nie są umieszczane na tej samej linii prostej (ryc. 46, b). Przy dużym promieniu środek można zbliżyć do łuku. W takich przypadkach linia wymiarowa jest pokazana z przerwą (ryc. 46, c).

Podczas rysowania wymiarów okręgów znak średnicy umieszcza się przed numerem wymiaru - 0 (ryc. 47). Jeśli na rysunku nie ma wystarczającej ilości miejsca, wymiary średnicy są wskazane, jak pokazano na ryc. 47, ur.

Wymiary kilku identycznych elementów produktu nanoszone są jednorazowo, wskazując ich ilość na półce lidera, ryc. 48.

Wymiary kwadratowego lub kwadratowego otworu zaznaczono jak pokazano na ryc. 49.

Grubość płaskiej części jest oznaczona literą S, po której następuje numer rozmiaru (ryc. 50).


Długość produktu jest oznaczona małą literą alfabetu łacińskiego - I (ryc. 51).

Zastosowanie wymiarów fazowania - skośnej krawędzi pręta, pręta, otworu - odbywa się albo poprzez ustawienie dwóch wymiarów liniowych (ryc. 52, b), albo wymiarów liniowych i kątowych (ryc. 52, c, d) .

Jeśli na rysunku znajduje się kilka identycznych fazowań, wówczas rozmiar zostaje zastosowany jednorazowo, jak pokazano na ryc. 52, w. Napis ten oznacza, że ​​pod kątem 45° usunięto dwie fazy o średnicy 2 mm.

Wymiary całkowite należy podać na rysunkach.

Wymiary gabarytowe to wymiary, które określają maksymalne wymiary zewnętrznych obrysów produktów. Wymiary całkowite obejmują długość, szerokość i wysokość produktu.

Wymiary całkowite są zawsze większe niż inne, dlatego są umieszczane dalej od obrazu na rysunku niż inne.

Na ryc. 53 (rolka) - wymiary całkowite to 75 mm i 40 mm.

Na ryc. 53 (półcylindrowy) - wymiary gabarytowe to 80 mm, 50 mm.

Wymiary referencyjne są czasami wskazane na rysunkach. Wymiary pokazane na rysunku, ale niepodlegające kontroli, nazywane są wzorcami. Na rysunku zaznaczono je * (ryc. 54). W miejscu wymagań technicznych (nad głównym napisem) należy zanotować: * - rozmiar w celach informacyjnych.

Referencja projektanta

Przygotowanie rysunków.


Oznaczenia są alfabetyczne.

Podstawowe oznaczenia liter stosowane w projekt dokumenty ze wszystkich branż:

Długość ———————————————————————— L, ι

Szerokość ——————————————————————— B, ur


Wysokość, głębokość ——————————————————- H, godz

Grubość (blachy, ściany, żebra itp.) ———————- s

Średnica ——————————————————————— D, d

Promień ——————————————————————- R, r


Odległość od środka i od środka do środka ————— A, α

Skok: sprężyny śrubowe, połączenia śrubowe,

połączenia nitowe itp., z wyjątkiem przekładni

koła zębate i gwinty —————————————————— t

Kąty ————————————————————————— α, β, γ, δ i inni


Małe greckie litery

Jeżeli w jednym dokumencie tą samą literą oznaczone są różne ilości, należy zastosować cyfry

lub indeksy literowe, albo ich kombinacja, przy czym zaleca się przypisanie pierwszego indeksu cyfrowego do drugiego

wartość wskazywana przez daną literę, drugi indeks – trzecia wartość, itd.

Przykład: d, re 1, re 2

Inne materiały do ​​​​rysowaniaTutaj.

Jaka litera wskazuje szerokość?

    W matematyce, geometrii i fizyce szerokość (średnicę) oznacza się małą angielską literą b. Czasami szerokość jest zapisywana dużą literą B. Jeśli pamiętasz wzory ze szkolnego kursu matematyki, szerokość jest w nich zawsze oznaczana w ten sposób.

    Ta szerokość to bardzo przydatny rozmiar. Często, będąc w szkole, nawet nie rozumiesz, dlaczego jest to potrzebne, jaka jest jego szerokość i szerokość. A kiedy wkraczasz w dorosłość, rozumiesz, że ta ilość jest potrzebna, zwłaszcza gdy zajmujesz się jakimkolwiek rzemiosłem. Na diagramach, tabelach i wzorach szerokość jest oznaczona literami b lub B. A oto jak to wygląda na przykład na rysunku

    W dyscyplinach naukowych zwyczajowo oznacza się ilości literami łacińskimi - dużymi (lub małymi) lub małymi literami. Szerokość jest również oznaczana literą łacińską, zwykle dużą lub małą literą B - B.

    W fizyce istnieje pojęcie szerokości, oznaczone małą literą B. A w fizyce mierzy się szerokość prążka interferencyjnego. Do oznaczenia tej ilości używa się dużej litery łacińskiej B.

    W geometrii szerokość jest również podana małymi literami w języku łacińskim B.

    Ale na przykład w dopasowując szerokość tkaniny oznaczony małą literą w z kropką - w.. Wygląda to tak: np. szerokość tkaniny wynosi 150 centymetrów - w oznaczeniu - szer. 150cm.


    W fizyce i matematyce różne wielkości są zwykle oznaczane literami łacińskimi.

    Szerokość jest oznaczona małą (małą) łacińską literą b, często pisaną kursywą.

    To samo oznaczenie szerokości jest stosowane w różnych gałęziach przemysłu.

    O ile pamiętam, szerokość oznaczono literą B. Kiedy w szkole rozwiązywano problemy z geometrią, wprowadzono tę literę jako oznaczenie szerokości. W zadaniach, w których mówiliśmy o prostokątach lub równoległościanach, napotykaliśmy wielkość zwaną szerokością

    Szerokość, o ile rozumiem, jest równa długości i ma ikonę z alfabetu łacińskiego z dużą literą L. Lub inaczej - odcinek o ograniczonej długości, ale nadal oznaczony literą L/

    Jeśli moja pamięć mnie nie myli, to najczęściej szerokość jest oznaczona angielską (a dokładniej łacińską) literą b, B - małą lub dużą (zwykle małą). Na przykład szerokość prostokąta wynosi b = 100 m.

    Aby oznaczyć taką wielkość jak szerokość, używa się dużej litery łacińskiej B, a także małej litery b.

    Bardzo często w codziennych sytuacjach spotykamy się z pojęciem szerokości. I z jego oznaczeniem - w naukach ścisłych: matematyce lub fizyce.


    Zazwyczaj długość odnosi się do szerokości obiektu.

    Szerokość jest oznaczana w fizyce literą - l, a czasami literą S.

    Szerokość ma również inne oznaczenie - b.

    Jest to stosowane częściej w fizyce niż w matematyce.

    Szerokość jest definiowana inaczej w fizyce, matematyce, geometrii, a szerokość jest również stosowana w innych dyscyplinach naukowych. Ale najczęstszym oznaczeniem jest litera B (duża) lub b (mała).

Wielkie ilości

Powierzchnia, długość, szerokość, wysokość i inne oznaczenia o podobnym charakterze to nie tylko wielkości fizyczne, ale także matematyczne.

Ich jednoliterowe oznaczenie (używane przez wszystkie kraje) zostało ustalone w połowie XX wieku przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) i jest używane do dziś. Z tego powodu wszystkie takie parametry są oznaczone po łacinie, a nie cyrylicą lub pismem arabskim. Aby nie stwarzać pewnych trudności, przy opracowywaniu standardów dokumentacji projektowej w większości współczesnych krajów zdecydowano się zastosować niemal te same konwencje, które stosowane są w fizyce czy geometrii.

Każdy absolwent szkoły pamięta, że ​​w zależności od tego, czy na rysunku jest przedstawiona dwuwymiarowa, czy trójwymiarowa figura (produkt), ma ona zestaw podstawowych parametrów. Jeśli są dwa wymiary, są to szerokość i długość, jeśli są trzy, dodawana jest również wysokość.



Najpierw dowiedzmy się, jak poprawnie wskazać długość, szerokość i wysokość na rysunkach.

Szerokość

Jak wspomniano powyżej, w matematyce wielkością tą jest jeden z trzech wymiarów przestrzennych dowolnego obiektu, pod warunkiem, że jego pomiary dokonywane są w kierunku poprzecznym. Z czego więc słynie szerokość? Jest on oznaczony literą „B”. Jest to znane na całym świecie. Ponadto według GOST dopuszczalne jest używanie zarówno dużych, jak i małych liter łacińskich. Często pojawia się pytanie, dlaczego wybrano właśnie tę literę. W końcu skrót jest zwykle tworzony zgodnie z pierwszą literą łacińskiej, greckiej lub angielskiej nazwy wielkości. W tym przypadku szerokość w języku angielskim będzie wyglądać jak „szerokość”.

Prawdopodobnie chodzi o to, że parametr ten był początkowo najczęściej stosowany w geometrii. W tej nauce przy opisywaniu figur długość, szerokość i wysokość są często oznaczane literami „a”, „b”, „c”. Zgodnie z tą tradycją przy wyborze zapożyczano literę „B” (lub „b”) z układu SI (choć dla pozostałych dwóch wymiarów zaczęto używać symboli innych niż geometryczne).


Większość uważa, że ​​zrobiono to, aby nie pomylić szerokości (oznaczonej literą „B”/„b”) z wagą. Faktem jest, że tę ostatnią określa się czasami jako „W” (skrót od angielskiej nazwy wagi), choć dopuszczalne jest także używanie innych liter („G” i „P”). Według międzynarodowych standardów układu SI szerokość mierzy się w metrach lub wielokrotnościach (wielokrotnościach) ich jednostek. Warto zauważyć, że w geometrii czasami dopuszczalne jest również użycie „w” do oznaczenia szerokości, ale w fizyce i innych naukach ścisłych zwykle nie stosuje się takiego oznaczenia.

Długość

Jak już wskazano, w matematyce długość, wysokość i szerokość to trzy wymiary przestrzenne. Co więcej, jeśli szerokość jest wymiarem liniowym w kierunku poprzecznym, wówczas długość jest w kierunku wzdłużnym. Biorąc to pod uwagę jako wielkość fizyczną, można zrozumieć, że słowo to oznacza liczbową charakterystykę długości linii.

W języku angielskim termin ten nazywa się długością. Z tego powodu wartość ta jest oznaczona wielką lub małą literą początkową słowa - „L”. Podobnie jak szerokość, długość mierzy się w metrach lub ich wielokrotnościach.

Wysokość

Obecność tej wartości wskazuje, że mamy do czynienia z przestrzenią bardziej złożoną – trójwymiarową. W przeciwieństwie do długości i szerokości, wysokość liczbowo charakteryzuje rozmiar obiektu w kierunku pionowym.

W języku angielskim zapisuje się to jako „wysokość”. Dlatego zgodnie ze standardami międzynarodowymi jest on oznaczony łacińską literą „H” / „h”. Oprócz wysokości, na rysunkach czasami ta litera służy również jako oznaczenie głębokości. Wysokość, szerokość i długość - wszystkie te parametry mierzone są w metrach oraz ich wielokrotnościach i podwielokrotnościach (kilometrach, centymetrach, milimetrach itp.).

Promień i średnica

Oprócz omówionych parametrów, podczas sporządzania rysunków trzeba mieć do czynienia z innymi.

Na przykład podczas pracy z okręgami konieczne staje się określenie ich promienia. To jest nazwa odcinka łączącego dwa punkty. Pierwszym z nich jest centrum. Drugi znajduje się bezpośrednio na samym okręgu. W języku łacińskim słowo to wygląda jak „promień”. Stąd ogólnie przyjęty skrót: mała lub duża litera „R”/„r”.

Rysując okręgi, oprócz promienia, często masz do czynienia ze zjawiskiem mu bliskim - średnicą. Jest to także odcinek łączący dwa punkty na okręgu. W tym przypadku koniecznie przechodzi przez środek.

Liczbowo średnica jest równa dwóm promieniom. W języku angielskim słowo to zapisuje się w ten sposób: „średnica”. Stąd skrót - duża lub mała litera łacińska „D” / „d”. Często średnica na rysunkach jest oznaczana przekreślonym okręgiem - „Ř”.

Chociaż jest to powszechny skrót, warto pamiętać, że GOST przewiduje użycie wyłącznie łacińskiego „D” / „d”.

Grubość

Większość z nas pamięta szkolne lekcje matematyki. Już wtedy nauczyciele powiedzieli nam, że zwyczajowo używa się łacińskiej litery „s” do oznaczenia wielkości, takiej jak powierzchnia. Jednak zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami na rysunkach zapisywany jest w ten sposób zupełnie inny parametr - grubość.

Dlaczego? Wiadomo, że w przypadku wysokości, szerokości, długości oznaczenie literowe można było wytłumaczyć ich pismem lub tradycją. Tyle, że grubość po angielsku wygląda jak „grubość”, a po łacinie jak „crassities”. Nie jest również jasne, dlaczego w przeciwieństwie do innych wielkości grubość można podawać tylko małymi literami. Oznaczenia „s” używa się także do opisania grubości kartek, ścianek, przetłoczeń itp.

Obwód i powierzchnia

W przeciwieństwie do wszystkich wymienionych powyżej wielkości, słowo „obwód” nie pochodzi z łaciny ani języka angielskiego, ale z języka greckiego. Pochodzi od słowa „περιμετρέο” („mierzyć obwód”). A dziś termin ten zachował swoje znaczenie (całkowita długość granic figury). Następnie słowo to weszło do języka angielskiego („obwód”) i zostało utrwalone w systemie SI w formie skrótu z literą „P”.

Pole to wielkość określająca ilościowe cechy figury geometrycznej mającej dwa wymiary (długość i szerokość). W przeciwieństwie do wszystkiego wymienionego wcześniej, mierzy się go w metrach kwadratowych (a także w podwielokrotnościach i ich wielokrotnościach). Jeśli chodzi o oznaczenie literowe obszaru, różni się ono w różnych obszarach. Na przykład w matematyce jest to łacińska litera „S”, znana wszystkim od dzieciństwa. Dlaczego tak się dzieje – brak informacji.

Niektórzy nieświadomie myślą, że wynika to z angielskiej pisowni słowa „square”. Jednak w nim obszarem matematycznym jest „obszar”, a „kwadrat” to obszar w sensie architektonicznym. Nawiasem mówiąc, warto pamiętać, że „kwadrat” to nazwa figury geometrycznej „kwadrat”. Dlatego powinieneś zachować ostrożność podczas nauki rysunków w języku angielskim. Ze względu na tłumaczenie słowa „obszar” w niektórych dyscyplinach jako oznaczenie używana jest litera „A”. W rzadkich przypadkach używa się również litery „F”, ale w fizyce litera ta oznacza wielkość zwaną „siłą” („fortis”).

Inne popularne skróty

Oznaczenia wysokości, szerokości, długości, grubości, promienia i średnicy są najczęściej używane podczas sporządzania rysunków. Istnieją jednak również inne ilości, które często są w nich obecne. Na przykład małe „t”. W fizyce oznacza to „temperaturę”, jednak zgodnie z GOST Jednolitego Systemu Dokumentacji Projektowej litera ta oznacza skok (sprężyny śrubowe, połączenia nitowe itp.). Nie jest on jednak stosowany w przypadku kół zębatych i gwintów.

Wielka i mała litera „A”/„a” (według tych samych standardów) na rysunkach oznacza nie powierzchnię, ale odległość od środka do środka i od środka do środka. Oprócz różnych rozmiarów na rysunkach często konieczne jest wskazanie kątów o różnych rozmiarach. W tym celu zwyczajowo używa się małych liter alfabetu greckiego. Najczęściej używane to „α”, „β”, „γ” i „δ”. Dopuszczalne jest jednak stosowanie innych.

Jaki standard definiuje literowe oznaczenie długości, szerokości, wysokości, powierzchni i innych wielkości?

Jak wspomniano powyżej, aby nie było nieporozumień podczas czytania rysunku, przedstawiciele różnych narodów przyjęli wspólne standardy oznaczania liter. Innymi słowy, jeśli masz wątpliwości co do interpretacji konkretnego skrótu, spójrz na GOST. W ten sposób dowiesz się, jak poprawnie wskazać wysokość, szerokość, długość, średnicę, promień i tak dalej.