基于AutoCAD面域的图形接口开发及其应用
浅议AutoCAD软件在画法几何教学中的应用

浅议AutoCAD软件在画法几何教学中的应用【摘要】本文主要围绕AutoCAD软件在画法几何教学中的应用展开讨论。
在将介绍背景和研究意义。
接着在正文部分分别探讨AutoCAD软件在画法几何教学中的基本应用和高级应用,以及学生和教师如何有效利用该软件。
结合案例分析展示AutoCAD在画法几何教学中的具体应用情况。
结论部分将探讨AutoCAD在画法几何教学中的未来发展,并对整篇文章进行总结。
通过本文的探讨,读者将更深入地了解AutoCAD 在画法几何教学中的重要性和作用,以及未来发展的趋势和挑战。
【关键词】AutoCAD软件、画法几何教学、应用、优势、教学、案例分析、未来发展、总结1. 引言1.1 背景介绍传统的画法几何教学通常依靠手绘图形,这种方式效率低下,易出现错误,并且无法直观展示三维几何图形。
而借助AutoCAD软件,教师和学生可以快速准确地绘制各种几何图形,实现图形的旋转、缩放等操作,同时还可以进行三维建模,让学生更直观地理解几何概念。
探讨AutoCAD软件在画法几何教学中的应用,不仅有助于提高教学效率和教学质量,还能够激发学生学习兴趣,培养其动手能力和创造力。
这也是本文研究的重要背景和意义所在。
1.2 研究意义通过使用AutoCAD软件,可以帮助学生更直观地理解和感受画法几何的知识,激发学生学习画法几何的兴趣,提高学习积极性。
利用AutoCAD软件进行画法几何教学可以提高教学效率,节省教师及学生的时间成本,使教学内容更加具体生动。
教师在教学中有效地利用AutoCAD软件,可以更好地个性化教学,满足不同学生的学习需求,提高教学的针对性和灵活性。
本研究旨在深入探讨AutoCAD软件在画法几何教学中的应用,为教育教学提供有效的工具和方法,促进学生综合素质的提高,推动画法几何课程的创新和发展。
2. 正文2.1 AutoCAD软件在画法几何教学中的基本应用1.绘制基本几何图形:AutoCAD软件可以帮助学生快速准确地绘制各种几何图形,如直线、圆、正方形等,学生可以通过实际操作加深对几何图形的理解。
基于AutoCAD自由曲面的开发与应用

基于AutoCAD自由曲面的开发与应用刘武;杜新喜;程晓燕;颜书纬【摘要】基于AutoCAD2007开发平台,利用C++语言与ObjectARX技术对自由曲面进行了二次开发,实现了对自由曲面边界线的提取、曲线按弦长等分、由曲面生成曲线、曲线投影至曲面和三维点阵生成自由曲面等功能.结合应用可以发现:通过将曲面分解成一系列等分曲线,再按等弦长划分曲线,可形成较均匀的网格;以风洞试验测点的数据为基础形成三维点阵,生成风压拟合曲面,可以得到结构所有节点的基本风压值.通过实际应用证明对自由曲面的开发具有重要意义.【期刊名称】《佳木斯大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(036)002【总页数】5页(P173-177)【关键词】自由曲面;曲线;投影;网格;应用【作者】刘武;杜新喜;程晓燕;颜书纬【作者单位】武汉大学土木建筑工程学院,湖北武汉430072;武汉大学土木建筑工程学院,湖北武汉430072;武汉大学土木建筑工程学院,湖北武汉430072;武汉大学土木建筑工程学院,湖北武汉430072【正文语种】中文【中图分类】TU3930 引言随着建筑美学与建筑力学的融合,复杂曲面在建筑行业的应用越来越广泛。
曲面不再局限于传统的能用函数表达的解析曲面,出现造型多变、富有动感的自由曲面,网格划分美观流畅,具有强大的视觉效果。
而AutoCAD是目前国内外广泛使用的计算机辅助设计图形处理软件,具有开放的结构体系,用户可以结合AutoCAD二次开发的特点和自身需求,开发属于自己的CAD系统[1]。
ObjectARX是基于C++语言为基础,支持面向对象进行编程,是使用最为广泛一项AutoCAD二次开发工具。
袁文辉[2]在AutoCAD中实现对实体边界曲面数据的访问,用于在数控加工中生成和验证刀具路径。
许俊等[3]基于以AutoCAD2007开发平台的钢结构设计软件USSCAD,实现了空间复杂曲面结构的参数化建模。
cad面域的用法

cad面域的用法
CAD面域是指在CAD软件中创建和编辑多边形、圆形等二维几何图形的一个功能,可用于制作建筑平面图、机械图纸等。
具体用法包括:
1. 创建面域:使用CAD中的多边形工具或圆形工具等,在绘制二维几何图形时创建一个封闭的区域。
2. 编辑面域:对已创建的面域进行编辑,比如调整面域的大小、位置,添加或删除面域的某些边界或顶点等。
3. 填充面域:可以选中某个面域并通过填充命令将该区域填充为指定颜色或纹理,以便更好地显示其轮廓和区域。
4. 计算面积:对面域进行选定后,可使用CAD中的面积计算工具来计算所选区域的面积。
5. 进行CAD模型建模:利用面域的基础二维几何图形,配合CAD软件的3D 建模工具,可以制作出复杂的三维建筑或机械模型。
总之,CAD面域在二维图形绘制和三维建模过程中都有重要的作用,是CAD软件常用的基础工具之一。
基于autoCAD的拓扑算法及其应用——由交通网图自动生成双线道路的LISP程序

基于autoCAD的拓扑算法及其应用——由交通网图自动生成双线道路的LISP程序基于autoCAD的拓扑算法及其应用——由交通网图自动生成双线道路的LISP程序数较多的情况下.最终改正值收敛缓慢.而且GPS网的协方差对旧网的改正影响较大. 四,整体平差模型将GPS网的重合点视为随机参数与旧网一并平差.在周忠谟教授编着的"GPS卫星测量原理与应用"一书的182页,已介绍在高斯平面坐标系标中联合平差模型,该书中又指出:在两网联合平差中,正确地确定网的方差与协方差的其重要,而实践经验表明,通过GPS观测的平差所获得卫星网方差与协方差,其所代表的精度往往偏高,这将使卫星网和地面网在联合平差中都可能无法正确地发挥作用,从而影响平差结果的可靠性,因此,如何合理地确定卫星网和地面网方差与协方差,是当前两网联合平差中有待进一步研究的问题.五,结语原控制网归算为GPS网的坐标系统,有多种计算方法可供选择,主要需把握好实际计算条件,例如GPS重合点较多的网选用第一,二种的计算方法是正确的,温州市GPS 控制网和温州市原三角网仅重合四点,在统计学角度来看,子样很不充份,所以只能选择第四种方法来计算归化GPS网坐标系统.对GPS网观测值所代表精度偏高问题, 对策措施有三点;1.适当增大GPS网基线测量先验方差来调正权比的合理性,避免精度偏高的趋向.2.采用矩阵法分块求逆与分组平差.3.对于小三角锁和导线网的整体平差是利用目前比较成熟的平差技术. 根据角度和边长观测中误差m?,m的先验值确定角度,边长观测权的初值,记为: P(1)B=1/m;P=1/(A+B?S;×10)进行第一次平差计算后,再计算角度,边长这两类观测值单位权方差的第一次估值蠢.和.再依下式确定第二次平差时权. 2?1aoB'=?p;.'=P;?:反复进行计算直到I塞{为止,式中e为任意小的正数.采用上述措施之后,再计算点位精度,如有超限现象,应该考虑对策是否却当或者再采用新的平差模型试算.基于autoCAD的拓扑算法及其应用——由交通网图自动生成双线道路的LISP程序浙江省测绘局科研所陈少勤摘要:本文介绍一种基于autoCAD图形数据的拓扑算法和LISP程序思路,可以快速地用单线数字化道路中心线.程序通过搜寻交通网络中每个独立的最小多边形.自动生成双线符号的道路图.一15—一,引言autoCAD以其强大的图形编辑功能和快速的版本升级等优越性,赢得了世界上最广泛的CAD用户.它不但为各行各业的 CAD用户提供必要的通用性绘图,编辑功能,还具有充分开放的数据结构和便利的二次开发工具和环境,用户可按自身的实际需要将通用的CAD系统个性化.因此它在电子地图的建立和维护方面的应用开发也非常普遍.在地图数据库中,用空间数据,属性数据以及关系来描述地理物体.空间数据记录物体的位置,形状,大小等几何特征,可完全独立于规定具体表示法的符号系统.如以坐标点表示随机分布的点状地物,以一串坐标表示呈线状分布的地物,以轮廓线坐标表示面状地物.这样更有利于在地理信息系统中建立图形与属性数据的唯一对应关系,,或在机助制图中根据任意选定的符号系统生成图形.空间数据包括物体定位的几何信息和物体之间的结构关系——拓扑关系,在空间数据处理中,后者的意义往往更重于前者.而 autoCAD虽长于几何图形的处理,但不能反映几何实体之间的结构关系.本文将要讨论的问题就是如何以autoCAD 的图形数据为基础,从实体定位关系中间接导出拓扑关系. 二,多边形拓扑关系的建立根据拓扑学的图论原理,一个图的诸元素(结点,链段,面域)之间存在着两类二元关系,即同类元素(如结点与结点,链段与链段)之间的邻接关系,和不同类元素(如结点与链段,链段与面域)之间的关联关系.它确立了在图形连续变化下元素间整体关系保持不变性的本质——拓扑关系. 地图中的网络(交通网,水系,行政区划,面域专题等)相当于图论中的平面图,即一】6一画在一个平面上的任何两条边之间除了端点以外没有其他交点,它的拓扑关系是以多边形为核心建立起来的.多边形由链段组成,链段由结点连接.每个结点可有多个关联的链段,但一个特定结点上的所有链段中,同属于一个多边形的链段只有两条.因此,某特定多边形的任意一条链段必定关联于一个结点,与该结点关联的链段集合中必定存在着该多边形的另条链段,如此连环搜索便可获得构成该多边形的链段集合,每个链段都可按正向或反向连入左右多边形,所有链段均被搜索而连入多边形后,整个网络的多边形也就合部生成.autoCAD中虽然没有显式拓扑数据,但autoCAD中的PLINE(多义线) 的实体数据正如链段一样为一个有序的坐标串.利用autoLISP提供的内部函数可以获取通过同一个点的所有PLINE实体集,访问每个实体名并获取其顶点坐标.因此当用 PLINE画出符合拓扑结构的网络图形后,也就能通过计算的方法生成拓扑关系.具体过程如下: a获取网络图的全部PLINE实体集; b任取一条PLINE作为起始链段; c按正向取得该PLINE的终点(如正向已被用过则按反向取得该PLINE韵起点)作为当前工作结点;d获取通过该结点的PLINE实体集,按左转算法取得转角最大的PLINE为该结点的后继链段,作为当前工作链段;e转向c继续执行,直到当前工作链段与起始链段闭合,结束循环;f转向b继续执行,直到所有PLINE均被正反向两次连入多边形,结束循环. 三,自动生成道路双线的程序算法在autoCAD中画双线的方法有多种,但都需要人工操作.虽然可用程序模拟操作过程来实现一定程度的自动化,但只能处理较简单的规则图形,遇到较复杂的图形或特殊情况往往产生不可预料的错误结果. 本程序的基本思路为利用拓扑算法找出交通网络中的每个独立的最小多边形,按给定的道路宽度半值,将多边形边界等距平移向内缩进,所有多边形都等距平移之后,也即形成了每条道路的左右边线.本程序对数 abc图一1.结点匹配由于数字化采点误差的存在,汇合于同一结点的各链段端点坐标值不一致,必须归算为统一的坐标.分析任意输入的图形,不符合拓扑结构的情况主要有以下几种: a汇合于同一结点的各个端点与端点之间,端点与顶点之间,顶点与顶点之间的坐标不一致(如图一a,b,C); b端点或顶点偏离了位于一直线上的结点(如图一d);c端点或顶点偏离了位于两直线交叉点上的结点(如图一e,f).节点匹配的定点原则为:a取各端点或顶点的重心坐标作为结点;b取直线上距端点或顶点的最近点作为结点;C取两直线交叉点作为结点.将端点或顶点坐标值统一改到结点上来.遇到上述三种的综合情况时,结点坐标取值的优先级序为c,b,a.结点匹配的阀值字化输入图形不要求结点捕捉.只要保证一定的对点精度;对链段也不要求逐段分开输入,可随道路走向连续数字化以保持原图形的固有特征.程序自动进行结点匹配,链段构造,杂质过虑,搜索多边形并绘出等距平移线.de即数字化动态采点误差限,一般设为图上0.5ram……1.0mm.2.链段重构欲使一个任意数字化的网络符合拓扑图的数据结构除了与同一结点关联的链段端点坐标要精确重合外,还必须使每条链段起止于邻接的两个结点.因此所有穿越结点的 PLINE都要在结点处中断.方法是沿每条 PLINE逐段搜索与其他线段的交点,有交点处必为结点之所在,则将PLINE分断重画. 3.杂质过虑由于原图数字化时出现的一些情况,如 PLINE中有小于匹配阀值的线段,有极小角的短线交汇或重复数字化的线段等,经结点匹配和链段重构后,会产生完全重合的链段在PLINE中出现重合的相邻点.这将影响下一步的多边形搜索,因此必须预先过虑. 4.多边形搜索一般情况下,判断多边形搜索是否闭合的条件为:当前结点即是起始链段的起点又是当前链段的终点.但在交通网中搜索多边一17—形的目的是为了绘道路边线,当遇到悬挂链段或自环闭链段时(如图二a,b),则不能简' 单地将其闭合,否则绘出的道路边线将出现J T交叉现象(如图--).如果将一条链段分为不同方向的左右两个侧面,即等距平移前的道 [I]a当前链段为在当前结点上按左转算法取得的后继链段;b该链段相对于当前结点的出发方向已经用过.当遇到悬挂结点(悬挂链段或非连通链段(如图二c)的尽头)时,后继续段即为原链段的相反方向.有如沿链段的一个侧面到达该结点后再沿另一侧面从该结点出发. 5.边界线等距平移a图四四,结束语.早期的地图数据库以机助制图为主要目的,而现在则更多地以建立GIS的空间数据基础为主要目的,由此引发了图形数据结构组织的根本变化.从原来的直接用点线实体一笔一划地仿真模拟地图的符号表示法,发展为图形数据只记录地理要素的定位几何特一l8一路边线,那么多边形搜索就成了沿道路_侧' 连续搜索前进的过程.丽链段相对于其关联 ,f'的结点而言,可分为该结点的到达方向和该_ 结点的出发方向.此时,判断闭合结点的条件为:图三获得多边形数据后,即可逐点计算两相邻线平移后的交点,线段平移的距离取不同等级道路宽度值的二分之一.当两线段转角等于180度或两链段道路等级不同而转角接近180度时(如图四),不能用求交点的方法, 而直接用平移后的端点作为新点.甩PLINE 命令绘出等距平移后的新交点集,即得到了一条街区线,所有街区线均绘出后即完成了每条道路的双线边界.b征("骨架线"),结合属性数据描述"骨架线"的性质.符号系统则完全从图形中独立出来,当需要终端输出模拟地图时再根据 "骨架线"的属性配戴相应的符号.这样的好处在于:1.数据冗余少,占用空间小{2.每个地理物体对应一个图形实体,便于属性挂钩;3.便于图形数据的修改更新;4.便于建立拓扑关系;5.可按不同的比例尺或不同的符号风格输出地图等.根据本文思路笔者在autoCAD12.0平台上开发了LISP程序"jiedao.Lsp",实践证明它特别适用于城镇的地图数字化.只要将街道中心线分级数字化在"儿","J2", "J3",…图层上,设定各级街道的宽度,执行程序,即自动在"JD"图层上生成双线街道图.数字化时街道分级尽可能详细些,而生成双线时根据需要选取或合并输出,则相当于具有可变焦距的数据结构特征,从而实现一定程度的制图综合取舍自动化.一般手工操作需要3,5天才能完成的工作利用本程序只需几分钟便可完成.为AutoLisp增加几个实用函数浙江省测绘局科研所陆晓鸣一,引言AutoLisp作为AutoCAD内嵌的解释性编程语言,具有方便灵活的特点,为用户以AutoCAD为通用平台进行定制提供了很大方便.但是AutoLisp语言本身的功能在某些方面还有些欠缺,在我们编程实践中,我们发现有些子程序在实际应用中要经常用到,因而可作为AutoLisp的函数一样来处理.下面我们就实际工作中常用到的几个函数作一介绍.二,几个常用的函数1.用于提取多义线顶点的vertex.1sp我们知道,简单的数字化地形图,通常还是要用图式符号表示的.但是,在数字化板上进行数字化时,许多线状符号通常只是用Pfine命令数字化骨架线,其符号的生成需要根据符号的特点编程实现,这时就需要首先提取多义线的顶点坐标.这里我们就给出提取顶点的函数如下:(defungetver(ent/tempkjverlstsubentelement)(setqverlst'())(setqsubent(entnextent)) (setqkj1)(whilesubent;遍历整个多义线子实体(setqtemp(entgetsubent)) (if(:(edr(assoe0temp))"SEQEND);多义线子实体结束标志 (setqsubentnil)(progn(if(=(cdr(assoe70temp))16);忽略内插点(setqkj(+kj1)))(if(<=kj2)一19—。
cad面域功能怎样使用

cad面域功能怎样使用
面域在cad中是一个经常用到的命令,我们可以绘图也可以计算尺寸。
其实这个也不算太难,下面就让小编告诉你cad面域功能怎样使用的方法,一起学习吧。
cad面域功能使用的方法一
可以利用系统的“面域”命令(操作前请注意关闭汉字输入法)
1、在命令行输入:reg 空格 (调用“面域”命令)
2、在工作区依次点击要建立面域的多段线段。
3、点击完成后直接按下:空格 (确认此命令结束)
说明:建立面域的多段曲线必须是首尾相连的。
否则不能执行面域命令。
cad面域功能使用的方法二
画出一个封闭的二维图形
点击菜单栏中“绘图”----“面域”
选择要做面域的封闭的二维图形,可以框选,也可以一条线一条线的选,选择完毕,点击“回车”确定,之后在左下角会显示成功创建一个面域。
面域创建成功后,可以进行面积的计算,还可以进行三维制作等。
基于AuToCAD绘图思路的培养与探讨0616

基于AuToCAD绘图思路的培养与探讨茂名市第二高级技工学校倪子田卢荣敏吴秋燕摘要:CAD绘图思路的培养与探讨有助于CAD绘图技能的提升,从而提高绘图效率。
本文结合笔者自身经验和实例,对CAD的绘图思路培养进行探讨。
将CAD的绘图思路、命令和平面画法几何有机地融合,从而提高大家的CAD绘图能力。
关键词:绘图思路效率培养分析思考随着科技的飞速进步及人们生活水平的提高,数控模具技术相应得到了高速的发展。
CAD平面设计在企业中占的分量越来越大,CAD 设计岗位的人才需求日益增加,需要加强对设计类人才的培养。
但是不少老师在教学时,忽略了对学生绘图思路的培养,导致很多人软件使用起来并非得心应手,效率比较低。
有些CAD设计员私下问笔者:为什么你画得那么快呢?为什么你拿到图纸后很快就能动手绘制?同样绘制一张图纸,为什么耗时比你多好几倍,有什么窍门吗?这和清晰的绘图思路是分不开的。
CAD 设计要求做到“思路清晰”、“图形准确”和“高效设计”这三个方面。
绘制图形时,清晰的思路和准确的绘图,才能保证图形绘制的高效设计。
在绘图学习中,思路的培养和学习是最主要的。
接到一份设计图纸,首先要通读图纸,找到图纸的切入口,哪个地方有疑难,应该如何解决?制订绘图步骤,先画哪再画哪,具体采用什么命令去画。
给你一些图你不一定每个都画,但是你要思考一下这些图怎么画,画的时候要注意哪些情况,它的规律在哪?如何入手才能做到快速和准确?这就要求要建立好合理的绘图思路,这样才能节省作图时间,提高效率。
下面就如何培养CAD的绘图思路提出几点建议,希望能对各位同行及CAD爱好者有所启迪,从中举一反三,从而提高绘图速度。
更希望以此抛砖引玉,和各位同行进行交流和讨论,相互提高。
一、由简至繁、由浅入深,逐步形成绘图思考的好习惯,建立初步的绘图思路。
1.勤学多问,使绘图思路合理化。
CAD爱好者在学习过程中,要多思考、勤分析。
由简单的图形入手,逐步学会思考、学会分析。
【CAD】cad面域操作方法

【CAD】cad⾯域操作⽅法问题:怎样才能每天都收到这种⽂章呢?答案:只需要点击图⽚上⽅的《汇龙⽂化⼴场》关注即可!(⼀)、基本图形作⾯域做⾯域(1)这是最基本做⾯域的⽅法1、⽤⼯具条上的“⾯域”:选择全部图形,右键确认或回车,出现命令⾏中提⽰即可2、⽤菜单栏“绘图”中的“⾯域”:选择全部图形,右键确认或回车,出现命令⾏中提⽰即可注意事项:1、所有线段必须在交点处完全闭合。
2、所有线段不能超越交点(就是交点以外不能有多余部分)。
做⾯域(2)这是特殊图形做⾯域的⽅法如上图,求A、B的“⾯域”,⽤第⼀种⽅法就不⾏了具体做法如下:1、点击菜单栏的“绘图”,弹出下拉菜单:2、选择“边界”。
在对话框中,类型选“⾯域”,再点击“拾取点”。
在图形界⾯⾥点击A、B的内部后,所做成的⾯域与当前图层的颜⾊⼀致,同时,在命令⾏⾥也会出现已经做成⾯域的提⽰。
注意事项:所有线段必须在交点处完全闭合。
(⼆)、⾯域的操作(1)合并⾯域——就是将多个分散的⾯域合为⼀体如上图,如果要将A、B两个⾯域合并,可以使⽤菜单栏的“修改”→“实体编辑”→“并集”也可以使⽤“实体编辑”⼯具条中的“并集”命令体操作如下:分别点选A、B两个⾯域右键确认或回车,两个⾯域即合为⼀体(2)扣除⾯域——就是从⼤⾯域中,扣除其他⾯域如上图,如果要将A⾯域中扣除B、C两个⾯域,可以使⽤菜单栏的“修改”→“实体编辑”→“差集”也可以使⽤“实体编辑”⼯具条中的“差集”命令具体操作如下:先点击A⾯域,右键确认或回车再分别点击B⾯域、C⾯域,右键确认或回车即可(三)、特殊情况的处理(1)⼀次做不成⾯域也许是CAD软件本⾝的缺陷,有时按常规做不成⾯域,如上图,在左下⾓这个狭长的区域作⾯域,应按照作⾯域的第⼆种⽅法,但提⽰:“找不到边界”等,⽆法做成⾯域,我的解决⽅法是:在区域内加辅助线条,如图中的红⾊线条,以缩⼩做⾯域的区域,如上图,加了1条辅助线条后,就可以做成2个⾯域,再合并,删除辅助线条,即做成1个⾯域。
AutoCAD教案省名师优质课赛课获奖课件市赛课一等奖课件

❖ 工具栏:常用旳有 绘图 修改 标注 ห้องสมุดไป่ตู้工具
❖
❖ 在工具栏空白处右击~ACAD~在弹出旳菜单 中选择相应选项,能够打开或关闭工具栏。
❖ 移动鼠标到工具栏边框上,按住并拖动,能 够将工具栏拖到其他位置并能够变化其形状。
❖ 当光标在工具栏图标上停留时即出现图标代 表旳名称,同步在状态栏显示其功能及命令。
❖ 命令:REGEN 简写 RE
❖ 菜单:视图~重生成
❖ 8.对象捕获
❖ 一次性捕获:经过“Shift+鼠标右键”调出旳 快捷菜单。
❖ 一次性捕获只是适合少许间断性旳对象特征 捕获,如需连续旳对象捕获则提议使用对象 捕获模式。
❖ 对象捕获模式: ❖ 命令:OSNAP ❖ 菜单:工具~草图设置 ❖ 快捷键:F3
此时用鼠标选择要删除旳对象,回车就将其 删除了。
❖ 4.坐标旳输入,点坐标旳常用表达措施
❖ A.绝对直角坐标,用逗号隔开 “20,10”
❖ B.绝对极坐标,该点与原点连线和x轴夹角来 指定点旳位置,距离与角度之间用“<”符号 分隔。如“35<30”
❖ C.相对直角坐标,输入相对于上一次输入点 旳坐标值,只需在坐标前加“@”即可。
❖ 1.对象旳线型特征 ❖ 命令:LTYPE ❖ 菜单:格式~线型
❖ 全局百分比因子:对全部线型都起作用旳百 分比因子。
❖ 目前对象缩放百分比:仅对新绘制旳图线起 作用,一般此项设为1。
❖ 缩放时使用图纸单位:按相同旳百分比在图 纸空间和模型空间显示线型,一般此项关闭, 以便在模型空间设定了百分比旳线型能在空 间中正常显现。
一.对Auto CAD旳用途、界面旳认识 和了解
❖ 1. CAD是 computer aided design 旳简写, ❖ 计算机辅助设计,Auto CAD是美国 ❖ AUTODESK企业旳主打产品之一
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中图分 类 号 :T 9 P3 1 文 献标 识码 :A
De eo m e ta d I p e e t to f h a h cI t r a e v lp n n m lm n a i n o eGr p i n e f c t Ba e n Re i n i t CAD s d o g o Au o n
Ab t a t I h r c si g o r wi g wih Aut CAD 00 t ep o ry o e i n c ul s r c : n t e p o e sn fd a n t o 2 0, h r pe t fr g o o dbe u e o e t ed a ngpa ra d t a e i a s d t di t wi pe n o s v t sa DXF o ma l , he a e a p og a by Viu l h r f r tf e t n m k r r m s a i C++60 t p n t i r p i l a d s v e d t n ap ri u a aa sr c u e, nal e d t s . o o e sg a h c f e, n a e t a ai a tc l rd t tu t r f ly t a ai h i h i h pu o u e i a h e i e rn e fe th d be n o i z d we 1 Th pe e e c e ow o tt s n e c ng n e i g a aa tri a e ptmi e l. e pa rr s a h sh r r t r a h t fr g o n a fl e d t e daa o e i n i eofDXF o m a , od c n o i z d me h d t h nt i si i f r t pr u e a ptm e t o o te e i e n a i t r g o whih i s d i U pu t o t el s rc ti g a d t e uc h mpt o i g pah. e i n, c su e n O t t da at h a e u tn n o r d e t ee ym vn t Ke y wor : o ds c mpu e pp i ai t ra lc t on; e i n; s a r g o Viu lC++de e o n l s rc tng v l pi g; a e ut i
成 面 域 ,再 利用 面域 的运 算 功能 ,可 以得 到一条 良好 的加 工路 径 。目前 这种 通 过面 域 的作 图技术 与 DX 二 次 开发 技术 结合 在 一起 ,实 现 了激光 F 切 割 领域 的应 用 。
面域 是 以封 闭边 界创 建 的二 维封 闭 区域 。边
收稿 日期 :20 —5 2 0 6 0— 3 作者 简介 :胡 胜红 ( 9 9 ) 17 一 ,男 ,湖 北武 汉人 , 讲师 ,硕 士研 究 生 ,主要 研究 方 向为 网络 系统 集成 ,制 造业 信 息化技 术 。
HU She . n ' ng ho g1 .
.
LI Xi o. on U a d g1
(1 Colg f teeto i ce c n gn eig, a h n iest f ce c n e h oo y W u a b i 0 7 Chn ; . le eo o lcr ncS in ea dEn ie rn Hu z o gUn vri o in ea dT c n lg , h nHu e 0 4, ia Op y S 43 2 Hu e iesyo o o c, h b i 3 2 5 Chn . bi Unv ri f t Ec n mis Wu a Hu e 0 0 , ia) n 4
专门的数据 结构存储 ,进一步优化后可以应用到各 类工程领域。该文研究 D F文件 中面域 X
实体的数据提取算法 , 出了针对单个面域的优化处理算法, 给 并应用到激光切割过程 中的数
据 输 出,减 少 了空走行 程 。
关
键
词:计算机应用:面域;Vsac + i l + 开发;激光切割 u
维普资讯
2 07在 0
工 OFENG I NEERI NG RAP I G H CS
2 o7 0 NO 5 .
第 5期
基 于 Auo A 面域 的图形接 口开 发及其 应用 tC D
胡 胜红L , 刘 晓东 2
在 二 维零 件样 图的构 建过 程 中 ,将 一些封 闭环生
1 Au o tCAD 面 域 概 述
Auo AD 软 件在 三 维 造 型过 程 中,借 鉴 了 tC 著 名 的造 型 工具 Ac i s的数据 结构 , 设计 了可 以用 作 造 型工具 的一 个重 要实 体— — 面域 。实 际上 ,
( . 华中科 技大学光 电子科学与工程 学院,湖北 武汉 4 0 7 ;2 1 3 0 4 .湖北经济学 院,湖北 武汉 4 0 0 3 2 5)
摘
要 : A tC D 20 作 图过程 中利用面域的特性对加工 图纸进行处理并保存 在 u A 00 o
为 DXF文件 ,再 利用 Vsa C + 。 iul + 60编程 打 开 D XF格 式保存 的这样 的图形 文件 ,将 面域 以