course aims in Estonian
- arendada ruumikujutlusvõimet ja graafilise modelleerimise oskust;
- anda teoreetilised ja praktilised baasteadmised jooniste valmistamiseks ja lugemiseks;
- arendada objekti geomeetriliste vormide tundmaõppimisega mõtlemisoskust;
- õpetada kasutama erialaseid normdokumente ja teatmeteoseid;
- anda ettekujutus raalprojekteerimisest nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste kaudu.
course aims in English
- to develop the ability of conception of space and graphic modelling skills;
- to give theoretical and practical knowledge of making and reading drawings;
- to develop the ability of thinking by geometrical forms of objects;
- to give practical knowledge of using standards and reference books;
- to give overview of CAD systems in case of practical work and theoretical knowledge.
learning outcomes in the course in Est.
Kursuse läbinud üliõpilane:
- teab kujutava geomeetria ja tehnilise joonestamise alaseid mõisteid ning oskab neid rakendada;
- mõtleb loogiliselt ja analüütiliselt ning süsteemselt;
- oskab tuletada ruumiobjektidest tasapinnalisi kujutisi ja lahendada ruumigeomeetrilisi ülesandeid kujutiste/jooniste abil;
- oskab vormistada ja lugeda jooniseid;
- oskab kasutada erialaseid teatmeteoseid ja õppekirjandust;
- oskab analüüsida ja modelleerida tehismaailmas ning looduses esinevaid ruumilis- mahulisi vorme;
- väljendub täpselt, lühidalt ja argumenteeritult nii kirjalikult kui ka suuliselt, kasutades insenerigraafika mõisteid;
- oskab kasutada reaalsete ülesannete lahendamiseks parameetrilisi 3D raalprojekteerimise programmipakette;
- valdab valdkonnas kasutatavat terminoloogiat ja tunneb erinevate alamülesannete lahendamiseks kasutatavate programmipakettide võimalusi.
learning outcomes in the course in Eng.
Having passed the course, the student can do and knows how to:
- explain and apply descriptive geometry and technical drawing notions;
- use logical, analytical thinking and systematic solutions;
- derive plane images of spatial objects and solve spatial geometrical problems with the help of images/drawings;
- format and read drawings;
- use professional reference books and learning materials;
- analyse and model special volume forms existing in artificial and natural environment;
- express ideas precisely, laconically and argumentatively using notions of engineering graphics both orally and in writing;
- is able to use CAD systems for modeling different engineering products;
- has overview in field of CAD and knows terminology. Knows possibilities of CAD systems.
brief description of the course in Estonian
Kujutava geomeetria sisu ja eesmärk. Projekteerimine, projektsioonide liigid. Monge`i meetod. Lisaprojektsioonide tuletamine ja kasutamine. Hulktahukad. Kõverjooned ja kõverpinnad. Kõverpindade lõikumised. Kõverpindade laotused. Aksonomeetria meetod. Aksonomeetria liigid.
Tehnilise joonestamise nõuded joonistele: standardid, formaadid, joonte liigid. Kujutised: vaated, lõiked, ristlõiked, väljatoodud element. Lihtsustused joonisel. Lõikepindade viirutamine, keermete kujutamine ja tähistamine. Mõõtmestamine. Eskiis. Detaili joonis. Koostejoonis ja tükitabel.
Probleemülesannete lahendamine ja tehniliste jooniste tegemine toimub loengus, praktikumis ja iseseisva tööna kodus.
Raalprojekteerimise arengulugu, eesmärgid ja süsteemide struktuur, lahendatavad ülesanded. Tootearenduse sisu ja ülesanded, jaotatud insenerindus (tootearendus). Raalprojekteerimissüsteemide koosseis: riistvara, tarkvara, andme- ja teabebaasid, nende valik/realiseerimise põhimõtted. Toodete modelleerimise põhimõtted ja meetodid. Toodete simuleerimine arvutil, virtuaalse reaalsuse kasutamine. Nüüdisaegsete raalprojekteerimissüsteemide iseloomustus (näited). Süsteemide integreerimine.
brief description of the course in English
The subject and purpose of descriptive geometry. Projection, classification of projections. The Method of Monge. Derivation and using of auxiliary projections. Polyhedrons. Curved lines and curved surfaces. Intersections of curved surfaces. Developments of curved surfaces. Types of Axonometry. Derivation orthogonal projection of rectangular coordinate axes.
Requirements to technical drawings: standards, format of drawing sheets, standard lettering and lines. Images: views, cuts, sections, elements at a larger scale. Simplifications in drawings hatching of sections, representing and marking of a threads. Dimensioning. Sketch, drawing of detail, assembly drawing and list of parts.
Solving the problemtasks and doing technical drawings in the lecture, practice lesson and as independent work at home.
History, goals and structure of CAD systems. Components of CAD/CAM/CAE systems. Basic concepts of graphics programming. Geometric modeling systems. Representation and manipulation of curves. FEM. CAD and CAM Integration. Numerical control. Virtual Engineering. Practical work in Teams: usage of CAD system. Formats of graphical files, audio-visual content and animations.
type of assessment in Estonian
-
type of assessment in English
-
independent study in Estonian
-
independent study in English
-
study literature
1. David D. Bedworth, Mark R. Henderson, Phillip M. Wolfe. Computer Integrated design and Manufacturing, 1991, 653 pp.
2. G. Spur, F-L Krause. Das Virtuelle Product. Management der CAD-technik. Carl Hanser Verlag, München. 1997, 759 pp.
3. Lee, Kunwoo, Principles of CAD/CAM/CAE Systems, 1999, 582 pp.
4. J. Riives, A. Teaste, R. Mägi. Tehniline joonis. Õppeotstarbeline käsiraamat. Tallinn, Valgus, 1996;
5. U. Asi. Tehniline joonestamine. Õpik. Tallinn, „Argo”, 2009;
6. Tehnilise joonestamise põhimõisted. TTÜ, 2000;
7. Golin H. Simmons, Dennis E. Maguire. Manual of Engineering Drawing. Heiemann, 2002;
8. James H. Earle.Drafting Technology. Second Edition. New York, 1996;
9. Novotšihina L.I. Spravotšnik po tehnitšeskomu tšertseniju. 2-e izd., Minsk, Knižnõi dom, 2008;
10. Th. E. French, C. J. Vierck. Engineering Drawing and Graphic Technology New York, 1993;
11. ISO 128 - 23:1999 (E) (Joonte liigid);
12. ISO 3098 - 2:2000 (E) (Normkiri);
13. Rünk,O.,Paluver,N.,Talvik,A. Kujutav geomeetria. TLN., Valgus, 1986, 276 lk;
14. E.Kogermann Kujutava geomeetria üldkursus. Abimaterjal loengu kuulamiseks. Tallinn, TTÜ, 2002, 36lk;
15. J.E. Särak. Kujutav geomeetria. TTKK, 2006., 79 lk.
study forms and load
daytime study: weekly hours
6.0
session-based study work load (in a semester):