建筑三剑客:平面、剖面与立面图解析

news2024/9/21 4:28:42

平面图、剖面图与立面图是建筑学中不可或缺的工具,它们共同构成了建筑设计的基础。平面图展示了建筑物的顶部视图,详细标出了房间布局和空间关系。剖面图则揭示了建筑的内部结构,包括楼层分布和垂直交通。而立面图呈现了建筑的外观,展示了门窗排列和墙面设计。通过设计工具使这三种视图的综合运用,建筑师能够精确地表达设计概念,为施工团队提供了清晰的视觉指导,确保了建筑项目从概念到完成的顺利实施。让我们深入了解这些图纸如何助力建筑之美的实现。

建筑平面图

建筑平面图是通过对建筑物进行水平切割,移除顶部后,将剩余部分投影到水平面上形成的。这种图纸主要展示了建筑的楼层布局、房间的位置和大小、墙体的厚度和材质、柱子的尺寸和形状以及门窗的类型和位置。它是施工过程中不可或缺的参考资料,用于指导施工放线、砌墙、安装门窗、室内外装修以及预算编制等。

通常情况下,一栋建筑有多少层就需要绘制多少个平面图。对于多层建筑,如果中间层的结构和布局相似,可以只画一个代表性的平面图。在平面图中,被切到的墙和柱等元素用粗实线表示,而未被切到的部分如室外台阶、楼梯等则用细实线表示。门的开启线也用细实线表示。常用的绘图比例有1:50、1:100或1:200,其中1:100的比例最为常见。

平面图的内容详细展示了所有轴线及其编号、墙、柱、墩的位置和尺寸,房间的名称、门窗的位置、编号和大小,室内外的尺寸及楼地面的标高,以及电梯和楼梯的位置、方向和主要尺寸。

阅读建筑平面图时,首先需要了解图名和比例,然后是建筑的朝向和平面布局。平面图上的尺寸标注通常是未经装饰的结构表面尺寸。建筑面积是指首层外墙外围所包围的面积,而使用面积是指各层可直接使用的净面积总和。

标准层平面图和顶层平面图通常省略了底层平面图上已经表示过的内容。例如,顶层平面图不会再次展示二层平面图上已经表示过的雨蓬等元素。阅读这些图纸时,应与底层平面图进行对比,找出异同。

屋顶平面图则重点展示了屋面上的天窗、水箱、铁爬梯、通风道、女儿墙、变形缝等元素的位置,以及采用的标准图集代号、屋面排水分区、排水方向、坡度和雨水口的位置和尺寸等信息。

总之,建筑平面图是建筑设计和施工中不可或缺的一部分,它详细展示了建筑物的内部结构、布局和尺寸,对于施工人员来说,正确理解和使用建筑平面图是确保施工质量和效率的关键。

建筑立面图

建筑立面图是在与建筑物立面平行的垂直投影面上制作的正投影图,它主要展示了建筑物各部分的高度、外观和装修要求,是进行建筑外部装修的重要依据。

在线界面设计-在线界面设计工具-即时设计

立面图的命名方式主要有三种:一种是根据建筑物的朝向来命名,即建筑物的某个立面面向哪个方向,就以那个方向来命名;另一种是根据建筑物的外貌特征来命名,将反映主要出入口或显著外貌特征的那一面称为正立面图,其余的立面图则依次被称为背立面图、左立面图和右立面图;还有一种是按照建筑平面图中的首尾轴线来命名,即按照观察者面向建筑物从左到右的轴线顺序来命名。在施工图中,这三种命名方式都可以使用,但每套施工图只能采用其中的一种方式来命名。

建筑立面图主要展示了建筑物外立面的形状,门窗在外立面上的分布、外形和开启方向,屋顶、阳台、台阶、雨蓬、窗台、勒脚、雨水管的外形和位置,外墙面装修做法,以及室内外地坪、窗台顶、阳台面、雨篷底、檐口等各部位的相对标高和详图索引符号等。

在绘制立面图时,有一些规格和要求需要注意。例如,一般只标出图两端的轴线及编号,其编号应与平面图一致。立面图的外形轮廓用粗实线表示,室外地坪线用1.4倍的加粗实线表示,门窗洞口、檐口、阳台、雨篷、台阶等用中实线表示,其余的如墙面分隔线、门窗格子、雨水管以及引出线等均用细实线表示。在立面图上,门窗应按标准规定的图例画出。在立面图上,高度尺寸主要用标高表示。一般要注出室内外地坪、一层楼地面、窗洞口的上下口、女儿墙压顶面、进口平台面及雨篷底面等的标高。

通过阅读立面图,我们可以了解建筑物的外貌形状,并与平面图对照深入了解屋面、名称、雨蓬、台阶等细部形状及位置。我们还可以从立面图上了解建筑的高度,了解建筑物的装修做法,了解立面图上的索引符号的意义,以及其他立面图,从而建立建筑物的整体形状。

建筑剖面图

建筑剖面图是通过实际或概念上的垂直切割平面将建筑物切开,从而得到的视图,它展示了建筑内部的结构、构造以及垂直方向的层次分布,包括楼层、屋顶的结构和相关尺寸及标高。这种图通常选择在楼梯间、门窗洞口或构造较为复杂的部位进行剖切,以展示更多细节。剖面图的数量和具体位置根据建筑的复杂程度和施工需求决定,并且其名称应与底层平面图上的剖切位置和视角相匹配。

在绘制剖面图时,需要标注出被切割到的承重墙的定位轴线及其编号,这些编号应与平面图一致。至于图线的表示方法,室内外地坪线应使用加粗实线,基础墙以下的部分通常断开显示,由结构施工图单独展示。剖面图的比例应与平面图和立面图保持一致。具体来说,比例小于1:50的剖面图可以不画出抹灰层,但应标明楼地面和屋面的面层线;比例大于1:50的则应详细描绘抹灰层、楼地面和屋面的面层线,并适宜画出材料示例;比例等于1:50的剖面图根据需要决定是否画出抹灰层面层线。

在剖面图中,被切割平面所剖到的墙、梁、板等结构的轮廓线用粗实线标示,未被剖到但可见的部分用细实线表示。此外,切断的钢筋混凝土梁、板应涂黑以区分。图中一般不绘制材料图例符号。

尺寸标注方面,剖面图应清晰展示垂直方向的分段尺寸和标高。这包括外墙门窗洞口的标高、室外地面标高、屋檐和女儿墙顶部的标高以及各层楼地面的标高。

阅读剖面图时,首先需要了解其剖切位置和编号,然后观察被剖切到的墙体、楼板和屋顶的结构,最后注意图中可见的其他部分。通过这些步骤,可以全面理解建筑物的内部构造和分层情况。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2048966.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【学习笔记】Matlab和python双语言的学习(一元线性回归)

文章目录 前言一、一元线性回归回归分析的一般步骤一元线性回归的基本形式回归方程参数的最小二乘法估计对回归方程的各种检验估计标准误差的计算回归直线的拟合优度判定系数显著性检验 二、示例三、代码实现----Matlab四、代码实现----python回归系数的置信区间公式残差的置信…

入门MySQL数据库

目录 一、MySQL的安装(以5.7版本为例) 1. 一路默认安装即可,注意root密码。 2.配置环境变量 3.登录数据库 二、指令 1.数据库 2.数据表 3.约束 4.增删改查 1>查 2>增 3>改 4>删 5.数据库用户 6.外键 1>创建添加外…

实验5:数码管实验,51单片机

8个数码管 LED1-LED8分别有P22,P23,P24的A,B,C控制 C B A 000 0-1 001 1-2 010 2-3 011 3-4 101 4-5 110 6-7 111 7-8 共阴极数码管,八段 0-F编码 硬件图 对应P0口 main.c #include<reg52.h>typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8;#d…

RPA在政务领域的发展前景

随着信息技术的迅猛发展&#xff0c;政务领域也在不断探索创新&#xff0c;以提升政府服务的质量和效率。RPA作为一种自动化技术&#xff0c;打破了传统政务服务人工操作的局限&#xff0c;协助基层人员更高效准确地完成录入、审查、校对和数据汇总等各项繁琐的工作&#xff0c…

第1节 安装Flask

我们以Thonny4为例&#xff1a; flask是第一个第三方库。与其他模块一样&#xff0c;安装时可以直接使用python的pip命令实现。 一、找到你的安装目录 这是我的安装目录&#xff1a; D:\thonney4\scripts 二、执行pip pip install Flask

LabVIEW VI 多语言动态加载与运行的实现

在多语言应用程序开发中&#xff0c;确保用户界面能够根据用户的语言偏好动态切换是一个关键需求。本文通过分析一个LabVIEW程序框图&#xff0c;详细说明了如何使用LabVIEW中的属性节点和调用节点来实现VI&#xff08;虚拟仪器&#xff09;界面语言的动态加载与运行。此程序允…

人像修复-DB双曲线

相对于中性灰图层修复&#xff0c;不容易掉色&#xff0c;光影过渡更均匀&#xff0c;适合大范围调整光影&#xff0c;而中性灰适合更调整细节主要用于修饰光影均匀过渡&#xff0c;先大范围修饰整体&#xff0c;再局部细节修饰 建立明度观察层&#xff08;渐变映射曲线&#x…

Xilinx系ZYNQ学习笔记(二)ZYNQ入门

系列文章目录 文章目录 系列文章目录前言简单介绍简称 xc7z020型号FPGAZYNQ实操通用IO点亮LED灯硬件逻辑基础 前言 简单入门一下ZYNQ是何种架构&#xff0c;如何编程&#xff0c;至于深入了解应该要分开深入学习Linux和FPGA 简单介绍 其基本架构都是在同一个硅片上集成 FPGA …

『Android』如何配置 Jetpack-Compose 环境

记录配置Jetpack Compose环境的一些坑~ 直接创建kotlin项目或创建java项目后再配置均可 根目录 build.gradle 配置kotlin环境构建脚本 buildscript {ext.kotlin_version 1.4.32dependencies {classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version&q…

T5:运动鞋图片识别

T5周&#xff1a;运动鞋品牌识别 **一、前期工作**1.设置GPU&#xff08;用CPU可忽略该步骤&#xff09;2.导入数据3.查看数据 **二、数据预处理**1.加载数据2.可视化数据3.配置数据集 **三、构建CNN网络模型****四、编译模型****1、设置动态学习率** **五、训练模型****六、模…

【iOS】——响应者链和事件传递链

事件传递 事件传递流程 发生触摸事件后&#xff0c;系统会将该事件封装成UIEvent对象加入到一个由UIApplication管理的事件队列 UIApplication会从事件队列中取出最前面的事件&#xff0c;并将事件分发下去以便处理&#xff0c;通常&#xff0c;先发送事件给应用程序的主窗口…

什么你还不懂keepalived高可用负载均衡架构?

1、部署keepalived 1.1、keepalived简介 vrrp 协议的软件实现,原生设计目的为了高可用 ipvs 服务 官网: http://keepalived.org/ 功能: 基于 vrrp 协议完成地址流动 为 vip 地址所在的节点生成 ipvs 规则 ( 在配置文件中预先定义 ) 为 ipvs 集群的各 RS 做健康状态检测 基…

Linux 操作系统 --- 信号

序言 在本篇内容中&#xff0c;将为大家介绍在操作系统中的一个重要的机制 — 信号。大家可能感到疑惑&#xff0c;好像我在使用 Linux 的过程中并没有接触过信号&#xff0c;这是啥呀&#xff1f;其实我们经常遇到过&#xff0c;当我们运行的进程当进程尝试访问非法内存地址时…

NC 数组中只出现一次的两个数字

系列文章目录 文章目录 系列文章目录前言 前言 前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站&#xff0c;通俗易懂&#xff0c;风趣幽默&#xff0c;忍不住分享一下给大家。点击跳转到网站&#xff0c;这篇文章男女通用&#xff0c;看懂了就去分享给你的码吧。 描述 一个整型数组…

Apache--简介与基本使用

前言&#xff1a;本博客仅作记录学习使用&#xff0c;部分图片出自网络&#xff0c;如有侵犯您的权益&#xff0c;请联系删除 一、Apache简介 Apache HTTP Server&#xff08;在Red Hat发行版中俗称Apache或httpd&#xff09;是由Apache Software Foundation在Apache License…

windows bat脚本基础指令详解

pause暂停批处理的执行并在屏幕上显示"请按任意键继续…"echo显示指令&#xff0c;会把需要显示的内容展示出来。echo off在此语句后所有运行的命令都不显示命令行本身&#xff0c;但是本身的指令是会显示出来的。不显示本行命令行call调用另一个批处理文件&#xff…

Ricardo Milos

目录 一、题目 二、思路 三、payload 四、思考与总结 一、题目 <!-- Challenge --> <form id"ricardo" method"GET"><input name"milos" type"text" class"form-control" placeholder"True" va…

【C++STL详解(十一)】map/set/multimap/multiset的介绍与使用

目录 一、关联式容器 二、键值对 三、set 介绍 简单使用 1.构造 2.相关迭代器 3.容量 4.修改 四、multiset 五、map 介绍 使用 1.定义的方式 2.迭代器相关 3.容量与operator【】(重点) 4.修改 小总结&#xff1a; 六、multimap 一、关联式容器 在CSTL中…

【学习笔记】A2X通信的协议(十三)- 消息功能定义和内容

目录 11 消息功能定义和内容 11.1 概述 11.2 通过PC5信令消息进行的A2X通信 11.2.1 A2X直接链路建立请求 11.2.1.1 消息定义 11.2.1.2 目标用户信息 11.2.1.3 密钥建立信息容器 11.2.1.4 Nonce_1 11.2.1.5 KNRP-sess ID的最高有效位&#xff08;MSB&#xff09; 11.2…

替代 SMR 算法!两步孟德尔随机化方法 TWMR 与 revTWMR 整合xQTL+GWAS数据分析基因表达与疾病的关联

全基因组关联研究&#xff08;GWAS&#xff09;是研究大型队列中基因型与表型关系的重要工具。GWAS的已知局限性主要在于从与致病变异相关的连锁不平衡区域中识别生物学机制&#xff0c;而无法直接获得基因层面的表型关联。为了解决这个问题&#xff0c;基于转录组关联研究&…