RU2057031C1 - Линейка для пропорционального деления углов сюзюмова - Google Patents

Линейка для пропорционального деления углов сюзюмова Download PDF

Info

Publication number
RU2057031C1
RU2057031C1 SU4725747A RU2057031C1 RU 2057031 C1 RU2057031 C1 RU 2057031C1 SU 4725747 A SU4725747 A SU 4725747A RU 2057031 C1 RU2057031 C1 RU 2057031C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axial line
longitudinal axial
angles
additional
line
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Алексеевич Сюзюмов
Original Assignee
Евгений Алексеевич Сюзюмов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Евгений Алексеевич Сюзюмов filed Critical Евгений Алексеевич Сюзюмов
Priority to SU4725747 priority Critical patent/RU2057031C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2057031C1 publication Critical patent/RU2057031C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length-Measuring Instruments Using Mechanical Means (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: линейка имеет продольную осевую линию, нанесенную на равном расстоянии между рабочими кромками и дополнительную продольную осевую линию, расположенную на равном расстоянии между продольной осевой линией и одной из кромок. Линейка выполнена из прозрачного материала и имеет прямоугольную форму, может иметь вторую дополнительную продольную осевую линию, расположенную на равном расстоянии между первой дополнительной продольной осевой линией и кромкой. Продольные осевые линии позволяют осуществлять деление любых углов на три равные части. 1 з. п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к чертежным линейкам, обеспечивающим также и деление любых углов на три равные части.
Из практики выполнения чертежных работ известно, что обычные мерительные чертежные линейки прямоугольной формы (ГОСТ 17435-72), выполненные из прозрачного или непрозрачного материала, не имеющие дополнительных конструктивных элементов, присущих трисекторам, не могут выполнить деление любых углов на три равные части с помощью имеющих у них равных торцов и параллельных рабочих кромок. Поэтому для деления любых углов на три равные части применяются специальные разметочные инструменты, называемые трисекторами.
Известен трисектор (см. фиг.10), имеющий Т-образную форму, выполненный из прозрачного материала и состоящий из горизонтальной и вертикальной частей, соединенных между собой под прямым углом. На горизонтальную часть нанесена мерительная шкала вдоль внешней горизонтальной кромки, а на вертикальную на равном расстоянии между вертикальными кромками нанесена продольная осевая линия, которая пересекается в верхней точке с горизонтальной кромкой, имеющей мерительную шкалу, а в нижней точке с торцом. Деление заданного угла Т-образным трисектором выполняется с помощью вертикальной кромки во взаимосвязи с мерительной шкалой, нанесенной на горизонтальной кромке с предварительным делением этого угла пополам [1]
Недостатками известного трисектора-прототипа являются следующие:
Трисектор имеет сложную геометрическую форму и относится к специальным однофункциональным разметочным инструментам, не имеющим ничего общего с чертежными линейками (см. Макаров С.М. Краткий словарь-справочник по черчению. Л. Машиностроение, 1970, с. 56 и 128) и совместить его с чертежными мерительными линейками и угольниками нельзя, тем более нельзя в нем провести дополнительную и вторую дополнительную осевые линии, так как для каждого случая применения дополнительных линий потребуется замена мерительной шкалы.
Прототип с одной продольной осевой линией, хотя и имеет сходные признаки, не работает таким образом, как обычная прямоугольная линейка, так как имеющаяся в прототипе продольная осевая линия не участвует в делении углов на три равные части, а используется только для деления заданного угла пополам, который можно поделить известным элементарным способом с помощью того же Т-образного трисектора и без осевой линии (см. заявку N 5013974/12 (077226), тем самым в методику деления углов на три равные части вносится лишний элемент построения, без которого можно обойтись.
Для деления углов на три равные части не используется прозрачность материала и такая простая взаимосвязь как продольная осевая линия торец, а почему-то деление на три равные части проводится более сложным путем с помощью взаимосвязи продольной кромки вертикальной части и мерительной шкалы горизонтальной части, а это приводит к ничем неоправданным дополнительным приемам в построениях и усложняет методику деления углов на три равные части.
Продольная осевая линия в прототипе нанесена на лицевую часть, что усложняет совмещение продольной осевой линии со стороной угла, особенно в том случае, когда прототип нужно будет смонтировать в комплекте чертежного прибора типа "Кульман", а это значительно снижает точность построения.
Методика деления углов на три равные части с помощью Т-образного трисектора состоит из шести приемов, а это очень много по сравнению с двумя приемами предлагаемой методики.
Технической задачей данного изобретения является превращение разметочного инструмента с узкой функцией в обычную чертежную линейку прямоугольной формы с сохранением возможности деления углов на три равные части со значительным упрощением методики за счет использования прозрачности материала и применения для этих целей нанесенной на плоскости прилегания продольной осевой линии во взаимосвязи с равными торцами.
Поставленная задача решена за счет того, что линейка для пропорционального деления углов, выполненная прозрачной, имеет прямоугольную форму, плоскость прилегания ограничена линиями, на которых зафиксированы точки пересечения осевой линии с равными торцами. На равном расстоянии между продольной осевой линией и рабочей кромкой нанесена дополнительная продольная осевая линия, а по центру между продольной осевой линией и рабочей кромкой вторая дополнительная осевая линия.
Кроме того, за счет нанесения дополнительной и второй дополнительной осевых линий расширена область применения линейки в полном диапазоне углов от 1 до 90о.
На фиг.1 представлен общий вид прямоугольной линейки с тремя линиями; на фиг. 2 приемы использования линейки при делении углов на три равные части с помощью продольной осевой линии; на фиг.3 то же, даны дополнительные построения для доказательства существования упрощенной методики построений; на фиг. 4 и 5 приемы использования линейки с применением дополнительной осевой линии; на фиг. 6 и 7 приемы совмещения предлагаемой линейки с мерительными чертежными линейками и угольниками; на фиг.8 прямоугольная линейка с одной линией; на фиг.9 прямоугольная линейка с двумя линиями; на фиг.10 общий вид прототипа для сравнения с предлагаемой линейкой.
Линейка (фиг. 1) имеет продольную осевую линию 1, две дополнительные продольные осевые линии 2 и 3, плоскость 4 прилегания, рабочие кромки 5 и 6 и торцы 7.
Линейка (фиг. 1) выполнена из пластины прозрачного материала прямоугольной формы, на плоскости 4 прилегания которой нанесены: продольная осевая линия 1 на равном расстоянии между рабочими кромками 5 и 6 до пересечения с равными торцами 7; дополнительная продольная осевая линия 2 на равном расстоянии между продольной осевой линией 1 и рабочей кромкой 6 и вторая дополнительная осевая линия 3 на равном расстоянии между дополнительной осевой линией 2 и рабочей кромкой 6.
В отличии от прототипа и в зависимости от сложности выполняемых работ и диапазона делимых углов линейка может быть выполнена с одной продольной осевой линией (фиг.8), с двумя продольными осевыми линиями (фиг.9), а также с тремя и более продольными осевыми линиями (фиг.1).
Деление заданного угла АОВ делается в два приема.
Первый прием (фиг.2).
Линейку прилегающей плоскостью 4 накладывают так, чтобы ее продольная осевая линия 1 совместилась с направлением луча ОВ и с помощью рабочей кромки 5 проводят прямую линию l, параллельную лучу ОВ.
Прием второй (фиг.3).
Линейку прилегающей плоскостью 4 накладывают так, чтобы вершина угла 0 совместилась с продольной осевой линией 1, точка С (вершина прямого угла линейки) совпала с лучом ОА, а точка Е (вершина противоположного прямого угла линейки) совпала с прямой l. Прямые ОD и OE, являясь трисектрисами, осуществляют деление угла АОВ на три равные части.
При делении средних и малых углов применяются те же приемы, только за продольную осевую линию принимают соответственно линию 2 или линию 3. Пример деления угла АОВ с помощью дополнительной продольной осевой линии 2 показан на фиг.4 и 5.
Приводим математическое доказательство истинности полученного результата (см. фиг.3). Для этого из точки Е опустим перпендикуляр ЕF на луч ОВ и докажем, что прямоугольные треугольники СОD, DOE и ЕОF равны. Действительно, треугольник СОD равен треугольнику DOE по равенству двух катетов (СD DE по построению, ОD общий катет), а треугольник DОЕ равен треугольнику ЕОF по равенству катетов и гипотенузы (DE EF по построению, гипотенуза ОЕ общая). Значит, треугольники СОD и ЕОF равны одному и тому же треугольнику DОЕ, отсюда треугольники СОD, DOE и ЕОF равны, следовательно, углы СОD, DOE и ЕОF равны между собой.
Продольные осевые линии 1-3, позволяющие осуществлять деление любых углов на три равные части, могут быть нанесены на любые прозрачные чертежные линейки и угольники, имеющие прямые углы, т.е. таким путем можно сделать совмещение мерительных чертежных линеек и угольников с предлагаемой линейкой. Как это делается, показано на фиг.6 и 7.

Claims (2)

1. Линейка для пропорционального деления углов, имеющая продольную осевую линию, нанесенную на равном расстоянии между рабочими кромками, и выполненная из прозрачного материала, отличающаяся тем, что она содержит корпус прямоугольной формы, имеющий плоскость прилегания, ограниченную линиями, на которых зафиксированы точки пересечения осевой линии с равными торцами.
2. Линейка по п.1, отличающаяся тем, что она имеет дополнительную продольную осевую линию, расположенную на равном расстоянии между продольной осевой линией и одной из кромок, и вторую дополнительную продольную осевую линию, расположенную на равном расстоянии между первой дополнительной продольной осевой линией и кромкой.
SU4725747 1989-08-02 1989-08-02 Линейка для пропорционального деления углов сюзюмова RU2057031C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4725747 RU2057031C1 (ru) 1989-08-02 1989-08-02 Линейка для пропорционального деления углов сюзюмова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4725747 RU2057031C1 (ru) 1989-08-02 1989-08-02 Линейка для пропорционального деления углов сюзюмова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2057031C1 true RU2057031C1 (ru) 1996-03-27

Family

ID=21464225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4725747 RU2057031C1 (ru) 1989-08-02 1989-08-02 Линейка для пропорционального деления углов сюзюмова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2057031C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US, патент, 3693261, кл. B 43L 9/08, 1972. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ATE81728T1 (de) Wuerfelecken-retroreflektor mit weitem oeffnungswinkel in mehreren richtungen.
Hotine The orthomorphic projection of the spheroid
RU2057031C1 (ru) Линейка для пропорционального деления углов сюзюмова
Godfrey et al. Modern geometry
US3513552A (en) Set square
GB1585762A (en) Droughting rule
EP0660783A4 (en) DEVICE FOR THREE-PARTING ANGLE.
RU2008229C1 (ru) Линейка для деления углов
Chandrasekhar On the radiative equilibrium of a stellar atmosphere. XV.
Liu et al. Projective Geometry
US2529640A (en) Desk or pocket bevel
RU2009892C1 (ru) Приспособление для деления отрезка прямой на равные части
Wagon Circle-squaring in the twentieth century
DANAILA et al. Methods to develop a toroidal surface
CN211617228U (zh) 一种多用量角尺
Porter Duplication of the cube
Hurd An Application of the Criteria ASASA for Quadrilaterals
SU861111A1 (ru) Устройство дл геометрических построений
RU2002638C1 (ru) Способ делени углов на равные части
Synge On Herzberger’s direct method in geometrical optics
KR850002454Y1 (ko) 제도용 자
SU49504A1 (ru) Измерительно-вычислительный координатный прибор
Miller Icosahedra constructed from congruent triangles
US2425732A (en) Bevel device
SU1679457A1 (ru) Сканирующа оптическа система