Ejercicios resueltos de CAMBIOS DE PLANO en diédrico – 988

Ejercicios y problemas de diedrico resueltos mediante cambios de plano – 988

Ejercicios resueltos de CAMBIOS DE PLANO en diédrico – 988

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Se ha considerado una pirámide recta de base hexagonal (ver perspectiva adjunta) para la elaboración de patas niveladoras de máquinas.
Se pide :
1 – Representar las proyecciones de la entrecara y determinar su magnitud.
2 – Representar el plano determinado por A, B y V.
3 – Representar las proyecciiones del centro de la base y determinar la altura de la pirámide.
4 – Representar las proyecciones de la pirámide.
5 – Representar el plano beta determinado por B, X y el punto medio de la altura.
6 – Representar las proyecciones y verdadera magnitud de la sección que origina beta sobre el sólido.
Datos :
A ( Alejamiento 11 mm, cota -31 mm, distancia al magren derecho del formato 72 mm)
B ( Alejamiento 67 mm, cota 23 mm, distancia al magren derecho del formato 78 mm)
V ( Alejamiento -36 mm, cota 64 mm, distancia al magren derecho del formato 159 mm)
El único vértice de la base que se encuentra a la derecha de A y B es X.

piramide con una cara apoyada en el plano horizontal


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SOLUCIÓN

Para la determinación de las magnitudes de la pirámide se construirá un hexágono con el valor entre caras de la magnitud AB abatida. Para ello basta con levantar dos líneas a 30º y donde se corten es el centro del hexágono.
De dicho hexágono se determina el valor de su diagonal, la cual se utilizará para dibujar la sección media de la pirámide (ver la figura de análisis), que es un triángulo isósceles de lados iguales a la magnitud VA y VB tomadas del abatimiento.
La altura de la sección media es el valor de la altura de la pirámide.

piramide a partir de una cara lateral

Si la recta AB fuese vertical (o de punta), la sección ABV seria proyectante a la vez que la base hexagonal también (ver la figura de análisis).
En esa situación la sección VME estará en verdadera magnitud, la cual está formada por cantidades ya averiguadas anterioremente. Si se prefiere se puede trabajar con la sección VOM.
Para ello se debe colocar la recta AB en posición vertical (o de punta), para lo que se recurre a dos cambios de plano. El primer cambio de plano (en verde) con la línea de tierra paralela a la proyección horizontal de AB y la tercera perpendicular (en naranja).

piramide conocida su cara lateral

En el último cambio de plano se dibujará la sección VAE (en azul oscuro) en verdadera magnitud, siendo VE el valor de la arista lateral del cono deducida anteriormente y el segmento ME extraído del hexágono que se dibujo en verdadera magnitud anteriormente.
Si por el vértice V1 se hace una perpendicular (en amarillo) al lado A1-E1 se obtiene la altura y el centro de la base, O1.
También se podía haber trabajado con el triángulo VMO y de esa manera obtener directamente la posición del centro.
Se deshace el cambio de plano (líneas azul claro y naranja) del centro, O, de la base. Siendo el plano VEO proyectante en la otra proyección, por lo que el centro O estará sobre la altura del triángulo VAB.
Para las otras proyecciones se lleva la medida correspondiente (s y t).
Las proyecciones del punto E se determinan de la misma forma (en marrón y naranja) que las del centro O (medidas u y v).

dibujar una piramide apoyada en el horizontal

Como el hexágono es simétrico y ya se conocen tres vértices, A-B-E, y el centro, O, basta con unir las proyecciones de esos puntos con el centro y llevar esa misma distancia hacia el otro lado (ver la figura de análisis de la parte superior).

piramide mediante un cambio de plano

Ya solo queda unir los seis vértices de la base entre sí y con el vértice de la pirámide.
Disculpar si mi nombre estorba mucho para ver los dibujos, pero he utilizado una plantilla en la que lo imprime un poco grande y eran demasiados dibujos para ponerme de nuevo a cambiarlos.


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