Insenerigraafika (EMT0200)
PÕHIANDMED
õppeaine register
A - põhiregister
õppeaine kood
EMT0200
õppeaine nimetus eesti k
Insenerigraafika
õppeaine nimetus inglise k
Engineering Graphics
õppeaine maht AP
-
õppeaine maht EAP
9.00
deklareeritav
jah
kontrollivorm
eksam
õpetamise semester
sügis
õppekeel
eesti keel
inglise keel
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
EARB16/25
jah
Ainet õpetavad struktuuriüksused
EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
Ainekaardi link
Tunniplaani link
Vaata tunniplaani
Versioon:
VERSIOONIPÕHISED ANDMED
õppeaine eesmärgid eesti k
- 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.
õppeaine eesmärgid inglise k
- 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.
õppeaine õpiväljundid eesti k.
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.
õppeaine õpiväljundid ingl k.
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.
õppeaine sisu lühikirjeldus eesti k
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.
õppeaine sisu lühikirjeldus ingl k
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.
hindamisviis eesti k
-
hindamisviis ingl k
-
iseseisev töö eesti k
-
iseseisev töö ingl k
-
õppekirjandus
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.
õppevormid ja mahud
päevaõpe: nädalatunnid
6.0
sessioonõppe töömahud (semestris):
loenguid
2.0
loenguid
-
praktikume
4.0
praktikume
-
harjutusi
0.0
harjutusi
-
vastutav õppejõud
-
ÕPPEJÕU AINEKAVA INFO
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava
2025/2026 sügis
Martin Eerme, EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
eesti keel
    kuva rohkem
    2024/2025 sügis
    Martin Eerme, EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
    eesti keel
      2023/2024 sügis
      Martin Eerme, EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
      eesti keel
        2022/2023 sügis
        Martin Eerme, EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
        eesti keel
          2021/2022 sügis
          Martin Eerme, EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
          eesti keel
            2020/2021 sügis
            Martin Eerme, EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
            eesti keel
              2019/2020 sügis
              Martin Eerme, EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
              eesti keel
                Ainekaart eesti keeles
                Ainekaart inglise keeles