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Communication graphique TCH005 École de technologie supérieure Automne 2013 Idriss Ammara Jolyane Raynauld Julien Gervais Cours 3

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Communication graphique

TCH005

École de technologie supérieure

Automne 2013

Idriss Ammara

Jolyane Raynauld

Julien Gervais Cours 3

ÉTS automne 2013 TCH005 Communication graphique - I. Ammara Page 2

Objectifs cours 3

• Développer sa capacité de visualisation en

trois dimensions.

• Être capable de lire et de dessiner des objets

tridimensionnels à l’aide de projections

orthogonales selon les normes nord-

américaines.

• Un objet tridimensionnel peut être représenté sur un plan

(ex: une feuille de papier) au moyen de lignes et de plans de

projection

• Projection orthogonale :

- L’observateur se place infiniment loin de l’objet.

- La direction d’observation est perpendiculaire au plan d’observation

- Des lignes perpendiculaires sont tracées à partir de tous les points

de contour de l’objet jusqu’au plan de projection

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Projections orthogonales I

ÉTS automne 2013

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Projections orthogonales I

• Un cube de référence est obtenu

en plaçant des plans parallèles

aux faces principales de l’objet.

• Pour présenter un objet 3D sur

une feuille de papier 2D, il est

nécessaire de déplier le cube de

référence pour qu’il repose sur un

même plan.

• Tous les plans à l’exception du

plan arrière sont articulés autour

du plan de face.

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Projections orthogonales I

• En déployant le cube de référence, six vues de l’objet

sont alors possibles

ÉTS automne 2013

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Projections orthogonales I

Deux systèmes de projection orthogonale sont employés :

• Système de projection orthogonale du 3ième dièdre (Amérique)

• Système de projection orthogonale du 1er dièdre (Europe)

Système de projection orthogonale du premier dièdre

(Europe) Système de projection orthogonale du troisième dièdre

(Amérique du Nord)

Symbole de

projection

ÉTS automne 2013

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Projections orthogonales I

Vues multiples :

• Chaque vue représente 2 des 3 dimensions de l’objet

• La reconstruction 3D se fait par les vues multiples intimement

liées

• Le nombre de vues nécessaires dépend de la complexité de la

pièce.

• Une pièce nécessite rarement les six vues disponibles et il est

préférable de limiter à un minimum le nombre de vues.

ÉTS automne 2013

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Projections orthogonales I

Combien de vue nécessite la mise en de cette plaque :

• 1 ?

• 2 ?

• 3 ?

• 4 ?

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Projections orthogonales I

La réponse est 2.

ÉTS automne 2013

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Projections orthogonales I

Choix des vues :

• Vue de face = vue la plus représentative (limite les lignes

cachées)

• Préférence vue de droite et de dessus

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Projections orthogonales I

Disposition des vues sur le dessin :

• Centrer et aligner

• Respecter la position des vues (3ième dièdre)

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Projections orthogonales I

Lignes cachées :

Les contours et les arêtes cachées sont représentés par des lignes pointillées. Les lignes cachées doivent:

a) Toucher une ligne de contour seulement lorsqu’elles en sont le prolongement.

b) Se couper pour mieux définir les coins en forme de T ou de L.

c) Enjamber les traits continus

d) Être décalés l’une par rapport à l’autre.

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Projections orthogonales I

Lignes d’axe :

Les axes de symétrie, les trajectoires, les centres de trous sont représentés par des lignes formées de tirets et de traits longs. Les lignes d’axe doivent:

• Commencer et finir par un trait long

• Se couper au centre des cercles sur les traits courts (tirets)

• Se prolonger au-delà des lignes de contour

• Lorsque confondues aux lignes contours (laisser un espace)

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Projections orthogonales I

Lecture et construction :

• Numéroter les points de l’objet

• Reporter chaque points dans chaque vue

• Report des dimensions (droite à 45)

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Projections orthogonales I

Visualisation 3D :

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Projections orthogonales I

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Visualisation 3D :

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Projections orthogonales I

Visualisation 3D: Exemple: (Pas de courbe)

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