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Dibujo


Enviado por   •  3 de Febrero de 2015  •  Exámen  •  1.282 Palabras (6 Páginas)  •  161 Visitas

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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Anteriormente en clase analizamos los distintos tipos de enlaces y puntos de tangencias, sin embargo, sabemos que todo lo aprendido durante clase no solo debe quedarse en papel sino que es aplicable en algún ámbito de nuestra vida.

Este proyecto está diseñado precisamente para ver la aplicación de dichos enlaces, el circuito de Montmeló, es un Autódromo situado en la ciudad que lleva su nombre. Este lugar tiene características peculiares que nos permiten tomarlo como modelo

OBJETIVOS:

El proyecto tiene como objetivo aplicar los conocimientos sobre la aplicación de enlaces básicos y conceptos aprendidos en clase, para la realización precisa de un dibujo, que en este caso será el Circuito de Cataluña-Barcelona.

Dibujar el circuito de España, por medio de enlaces básicos. Estudiando la manera en cómo debemos trazar cada uno de los enlaces. Dado que no tenemos POT's bien definidos, entonces, tenemos que ingeniárnosla para que, por medio de una medida base, obtengamos los demás trazos hasta completar el dibujo.

DESARROLLO:

Para realizar las medidas del circuito se utilizó la herramienta que se encuentra en Google earth.

Para la obtención de la escala gráfica se realizaron las siguientes operaciones.

Dado que la magnitud real de la pista según google earth es de 1397 m(largo). La longitud a la que se tiene que dibujar el circuito es de 564mm se hace las conversiones convenientes para dejar la escala como:

esc(1)=564/1387000(mm) = 1/2459

Para la magnitud real en cuanto al ancho fue de 435000mm así que la escala queda:

esc(2)=350/435000(mm) = 1/1242.85 (mm)

Dado que la escala debe de concordar con el valor más alto, que al igual sea un valor práctico se escoge la siguiente:

esc=1/2500 (mm)

En base a la escala obtenida ya se puede trabajar concretamente en el trazado de la pista de Cataluña.

Una vez obtenida la escala se procede a emplear la herramienta de “regla” de earth con ella se puede obtener las medidas de cada línea que en ella se encuentra, y haciendo la respectiva escala se pasa a Autocad.

para la recta principal se tiene que:

Lr=1047000 y la esc=1/2500 por lo tanto la Ld=418.8 mm

Para las curvas 16 y 15 se tiene que la distancia entre ellas es de:

Lr=76000mm y esc=1/2500 por lo tanto Ld=30.5 mm

Entre las curvas 16 y 15

Lr=66000 mm y esc=1/2500 por lo tanto Ld=26.5 mm

De la curva 15 a la 16:

Lr=22500 mm y la esc=1/2500 por lo tanto Ld=9 mm

De la curva 15 a la 14:

Lr=17000 mm y esc=1/2500 por lo tanto Ld=7 mm

De la 14 a la 13:

Lr=107000 mm y esc=1/2500 por lo tanto Ld=43 mm

Para la curva 13:

Lr=16500 mm por lo tanto Ld=10.5 mm

De 13 a 12:

Lr=150000 mm por lo tanto Ld= 60mm

Para la curva 12:

El diámetro (Lr) es de 100000 mm por lo tanto Ld=40 mm

De curva 12 a 11:

Lr= 15000 mm por lo tanto Ld=6 mm

Para curva 11:

Lr=130000 mm por lo tanto Ld=54 mm

Para curva 10:

Lr=25000 mm por lo tanto Ld=10 mm

De la curva 10 a la 9:

Lr=518000 mm por lo tanto Ld=207 mm

Para la curva 9:

Lr=90000 mm por lo tanto Ld=36 mm

De la curva 9 a la 8:

Lr= 82000 mm por lo tanto la Ld= 32.8 mm

Y así se fueron tomando los valores reales y en escala de las consecutivas curvas teniendo en cuenta que mediante la herramienta de regla se tomaron los valores.

Para el primer enlace, se utilizó un procedimiento un tanto inadecuado, complicado y menos exacto. Este consistía en intentar localizar las coordenadas de los puntos de tangencia y a partir de ahí obtener las rectas y circunferencias.

Como se puede observar, primero se midió una recta con rumbo “S” a partir del supuesto punto de tangencia, la cual midió 90 m.

Seguido, se obtuvo la medida de una recta con rumbo E, la cual nos dio una dimensión de 90m.

Una vez realizados estos pasos, se tenía supuesto que el punto de tangencia estaba ubicado con coordenadas

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