1 基于图形界面
3D游戏编程入门详解

必不可少. 3:资源 在 Win 编程中,窗口的图标,鼠标光标,菜单等都是资源的类型,在 VC 环境 下,Tab 页也专门为资源进行了有效的管理,它将资源进行编译存放在.rc 格式文 件中,我们可以用代码来控制何时何地调用哪个资源. 4:模块 在 Win 编程中,模块其实就是 DLL 编程.Dynamic Link Library 动态链接 库其实就是一种动态的函数库封装.对于我们频繁使用的函数库,我们可以将它 封装到 DLL 文件中,动态的调用比原先静态的 Lib 库优点显而易见,极大的减少了 应用文件大小.因为我们可以重复调用. 5:实例 Instance 也是 WIN 编程中重要的句柄.我们每使用一个应用程序,我们都 会获得一个对应的实例.然而实例和窗口句柄是不同的.我们这里可以举例,当我 们一个程序开启多个窗口时,我们将仅仅一个实例,而有许多的窗口句柄,但值得 注意的是,实例并不是锁定某个程序的,当我们的程序关闭,实例将释放消失,当 我们再次启动该程序时,将获得一个新的实例,而与原先的实例完全不同,当然这 个实例对应的窗口句柄也将更新. 6:内存块 我们必须清楚,在早期计算机中,内存和硬盘是严格区分的,内存拥有 着独特的寻址方式,然而这并不利于我们的内存操作.所以现在通常使用"页"式 内存管理。这将更加符合我们硬盘的寻址方式.所以当现在我们的计算机内存不 足时候,计算机将会将一部分的硬盘虚拟的做为内存供给我们应用程序来使用, 也就是"虚拟内存".然而硬盘数据读取速率和内存的读取速率是无法比拟的,所 以当我们内存不足而使用虚拟内存时,程序的运行速度将会大大降低..我们进行 编程设计时应当合理使用内存,避免使用虚拟内存。
UCHAR 无符号 Windows 字符 UINT 无符号整型 ULONG 无符号长整型 32 位 USHORT 无符号短整型 16 位 VOID 任意类型 WINAPI 相当于 FAR PASCAL WNDPROC 指向应用程序中定义的窗口的指针 WORD 无符号字 16 位 WPA准备好一些硬性的知识: 1:随便一种面向对象设计的语言的熟练运用. 2:对 3D 美工基本概念流程的简单理解. 3:对空间矩阵变换有一定的理解. 4:英语入门,起码没有烂到家. 最后,期望你本身拥有的一些素质: 1:对游戏编程的爱好 2:对学习编程的耐心和毅力 3:勤于动手,能够主动的学习
基于matlab gui的控制系统界面设计毕业设计论文

基于MATLAB GUI的控制系统界面设计摘要:MATLAB语言是一种十分有效的工具,能容易地解决在系统仿真及控制系统设计领域的教学与研究中遇到的问题,它可以将使用者从频繁的底层编程中解放出来,把有限的宝贵时间更多地华仔解决科学问题上。
MATLABA GUI是MATLAB人际交互界面。
由于GUI本身提供了windows基本控件的支持,并且具有良好的时间驱动机制,同时提供了MATLAB数学库的接口,所以GUI对于控制系统仿真的平台设计显得十分合适。
GUI对于每个用户窗口生成.fig和.m 文件。
前者负责界面的设计信息,后者负责后台代码的设计。
本文界面设计主要基于MATLAB GUI平台,结合控制系统基础理论和MATLAB控制系统工具箱,实现了用于控制系统界面的设计。
主要包括:进行常规控制环节(比如PID)的图形界面设计,能够在已知传输函数的情况下,输出常用响应曲线。
关键词:控制系统;MATLAB GUI;计算机设计Control system based on MATLAB GUI interface designAbstract: MATLAB language is a very effective tool,and can be easily resolved in the system simulation and control system of teaching in the field of computer-aided design and research problems,it could be the bottom of the user from tedious programming liberate the limted spend more valuable time to solve scientific problems. The MATLAB GUI is the interative interface.As the GUI itself provides the basic control windows support,and has a good mechanism for event-driven,while providing the MATLAB Math Library interface,the GUI for control system simulation platform for the design of it is suitable. GUI window generated for each user.Figand .M file. The former is responsible for the design of the interfaceinformation,which is responsible for the design of the background code.Research done in this article is mainly based on MATLAB GUI platform,the basis of combination of control syetem theory and MATLAB Control System Toolbox,the realization of control systems for computer-aided analysis and design software.Mainly includes:routine control links,such as PID,graphical interface design,can in the known transfer function of the case,the output respnonse curve is commonly used.Key words: Control System;MATLAB GUI;Computer design目录1 概述 (1)1.1 本文研究的目的以及意义 (1)1.2 已了解的本课题国内外研究现状 (1)1.3 本课题研究内容 (3)2 控制系统与MATLAB语言 (3)2.1 控制系统理论基础 (3)2.1.1 控制系统的古典理论与现代理论 (3)2.1.2 控制系统理论的基本内容 (4)2.2 MATLAB语言与控制系统工具箱 (4)2.2.1 MATLAB软件介绍 (5)2.2.2 控制系统工具箱介绍 (7)3 MATLAB简介及应用 (9)3.1 MATLAB GUI (9)3.2 图形用户界面设计工具的启动 (10)3.2.1图形用户界面设计工具的启动方式 (10)3.2.2 菜单方式 (10)3.2.3 图形用户界面设计窗口 (13)3.3 图形用户界面开发环境(GUIDE) (14)3.4 控件对象及属性 (16)3.5 菜单设计 (18)3.5.1 建立用户菜单 (18)3.5.2 菜单对象常用属性 (18)3.5.3 快捷菜单 (18)3.5.4 对话框设计 (19)3.5.5 公共对话框 (19)3.6 GUI程序设计 (19)4 GUI控制系统界面 (20)4.1 GUI控制系统界面设计 (20)4.1.1 具体设计步骤 (20)4.2 具体实现过程 (23)4.2.1 运行效果 (23)4.2.2 实现代码 (24)[参考文献] (25)附录 (26)谢辞 (29)1 概述1.1 本文研究的目的以及意义自动控制原理是自动控制专业和自动化专业的主要课程之一[3],是研究自动控制技术的基础理论课,是必修的专业基础课程。
一种基于面向对象技术的模拟电力系统实时数据库开发

目前 , 已有多个高校展开对动模实验室的数字化改造 , 以期使动模实验室成为高校 电气工程专业科
研和教学的重要平台。因此 , 改造后的动模实验室须具备调度 自动化的基本功能 , 才能实现对模拟电力 系统的实时监控, 从而完成对模拟电力系统动态过程的仿真和分析控制, 为教学和科研提供 良好的实验 平台。因此 , 作为调度 自动化重要组成之一的实时数据库系统的性能优劣将对动模调度 自动化 系统数 据采集和监控的实时性起到十分重要的作用 。 本文正是基于动模实验室 , 设计一个实时数据库系统 , 以 满足模拟电力系统调度 自动化 的要求 , 实现对模拟 电力 系统 动态过程的监视控制。
Na u a ce c iin t r lS in e Edt o
文 章 编 号 :0 5— 9 2 20 0 0 5 10 2 9 ( 06)6— 0 5一o 4
一
种 基 于面 向对 象技 术 的模 拟 电力 系统 实 时 数 据 库 开 发
戴 武 昌 王春 虎2 王 开林 , ,
第2 6卷
的模拟电力系统的实时运行数据 , 根据 IC一 0 7 — E 6 80 5—11 0 通信规约与主站端进行数据传输。 () 2 主站 ’ 主站包括前置机 、 数据库管理系统 、 调度员工作站和集线器。 前置机 ; 负责与子站按规约进行数据通信。
数 据库服 务 器 : 责存储 、 理模 拟 电力 系 统 运 行 数 据 , 括 实 时 数据 库 系 统 和 历史 数 据 库 系统 。 负 管 成其 教学和科研任务 , 需对原有 的设 备 进行数字化改造, 配备先进 的数据采集及监控装置 , 并采用基 于图形界面的实时监控系统 , 其组成结构见图 1 。 () 1 子站
Java第06章--1(AWT与Swing)

• • 视图(view):它专门负责组件的绘制工作,主要涉及 paint()方法。MVC设计范式的最大优点是一个模型可以 有多个视图,每个视图是一个不同侧面但内容却是完整的。 • 一个模型的几个视图都是从不同侧面、用完整的内容来描 述同一个模型。当模型的控制器要修改其内容时,均会通 知这每个视图,它们都会自动地更新自己的视图显示。 • • 控制器(controller):专门负责管理和处理组件所接 收到的事件,这些事件可能来自用户的操作。如键盘输入、 鼠标点击和拖放等,也可能来自系统,如系统计时器发出 的事件。 • 视图和其控制器之间的通信不仅频繁且非常复杂,因此 JFC系统把两者封装成一个整体。
• • 模型(model):模型负责获取和管理组件的状态,用户若 需要询问组件的状态时,实际上是询问该组件的模型。 • 若要询问Swing型按钮组件(JButton 类的一个对象)的状 态,可调用JButton 类的父类javax.swing.AbstractButton所 提供的isSelected()方法,它定义为: – public boolean isSelected() { ... } – 该方法返回一个逻辑值,若为true则该按钮组件被压下,反 之返回false则按钮是松开状态。 • javax.swing包中的各种组件,对于描述该组件状态和内容的 模 型 都 是 用 以 Model 结 尾 的 接 口 实 现 , 例 如 , 对 于 按 钮 在 javax.swing包中有一个如下定义的接口: – public interface ButtonModel extends ItemSelectable { ... } • 每个JButton类的对象都保存着一个表示该按钮组件模型的对 象,调用其父类AbstractButton的方法就可以得到它,即: – JButton b = new JButton( "确定" );
基于Matlab的整流电路仿真研究

基于Matlab的整流电路仿真研究作者:马军来源:《价值工程》2013年第23期摘要:电力电子电路设计时参数的选择、计算,往往比较复杂,利用Matlab中的电力系统工具箱,不用进行编程,也无需推导电路、系统的数学模型,就可以很快得到系统的仿真结果。
本文就单相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路做了仿真。
Abstract: In the power electronic circuit design, parameter selection and calculation tends to be complex. Using the power system toolbox in the Matlab can quickly get the simulation result,without programming and deducting mathematical model of circuit and system, you can quickly get the simulation results of the system. In this paper, the single phase half wave controlled rectifier circuit and three-phase bridge type all control rectifier circuit are simulated.关键词: Matlab;仿真;整流电路Key words: Matlab;simulation;rectifier circuit中图分类号:TP319 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2013)23-0065-020 引言电力电子技术是20世纪后半叶诞生与发展的一门崭新技术,也是自动化、电气工程类专业的一门重要专业基础课。
它日新月异的发展,使得该门课程处于不断充实、更新之中。
思科核心路由器CRS-1与SPP处理器的研究

思科核心路由器CRS-1与SPP处理器的研究1.思科核心路由器CRS-1与SPP处理器的研究–前言介绍前言:在通信领域的高端设备上,核心路由器历来是皇冠上的珍珠。
本文对思科的核心路由器CRS-1和CRS-1上的重要部件SPP网络处理器进行考察,从而使得读者能够对SPP和CRS-1的体系结构有个基本的了解和把握。
2004年5月25日,思科正式发布其下一代IP核心路由器CRS-1。
其原文可参阅:思科CRS-1新闻发布稿。
在CRS-1的新闻发布中,关于CRS-1系统的创新和亮点思科是这样描述的:* Cisco IOS® XR Software, a new member of the Cisco IOS Software family, designed for terabit-scale routing systems built on massively distributed multi-shelf architectures【笔者译:】思科的IOS-XR操作系统。
一个为支持多机箱互联的大规模分布式体系结构而量身定做的一个崭新的IOS家族成员。
* System capacity of up to 92 terabits per second (Tbps)【笔者译:】系统容量,(在最全配置时),可高达92太比特每秒。
(太比特:Terabits。
1 Tbps = 1000Gbps)* Industry’s first Optical Carrier (OC)-768c/STM-256c packet interface【笔者译:】工业界的首次的40G的OC-768光网络接口。
(OC-768接口线速为39,813 Mbit/s。
通常简称为40G端口。
但不要与40G以太端口相混淆。
这里是SONET光网络接口。
是一种WAN,广域网接入接口。
以太端口相当而言是一个局域网端口的范畴,如现在广泛采用的10GETH以太网端口。
基于Flowmaster软件的直升机燃油系统仿真计算
基于Flowmaster软件的直升机燃油系统仿真计算摘要:本文介绍了流体系统仿真软件FLOWMASTER的基本功能,某型直升机燃油系统的系统组成、工作原理,并利用FLOWMASTER软件对该系统进行建模,得到了燃油系统的仿真计算结果,并进行了分析。
关键词:直升机;燃油系统;仿真计算1 前言Flowmaster软件是全球领先的一维流体管网系统解算工具,是面向工程的完备的流体系统仿真软件包,对于各种复杂的流体管网系统,利用Flowmaster快速有效地建立精确的系统模型,并进行完备的分析。
Flowmaster具备的分析模块可以对流体系统进行稳态和瞬态分析,可以对不可压缩流体和可压缩流体系统进行分析,也可对系统进行热传导分析。
2 Flowmaster软件建模2.1 模型描述一个流体管道系统的物理原型总是由许多元件构成的,像泵、管道、接头、弯头、阀、喷嘴等元件都是组成流体系统常用的元件,而这些元件在Flowmaster丰富的元件库中均能找到各自的数学模型,所有数学模型都用很形象的示意图来代表。
每个物理元件的数学模型都有一个数据输入表格,它定义了该元件的输入、输出及特征参数。
2.2 建立流体系统模型建立系统模型是指将不同的元件组合在一起并按照其物理原形将每个元件互相联系起来的方法。
Flowmaster图形界面提供的建模环境,可以建立各种流体管网的仿真模型,管网中包含各种管道(含软管) 、泵、接头、弯头、阀、喷嘴、控制器、显示仪表、缸、伺服阀、风扇以及马达等元件,管网内的流体可以是各种介质,常见的有水/液系统、油、气(空气、氧气、二氧化碳、氢气等) (见图1) 。
图1利用Flowmaster软件建立的系统模型Flowmaster的模型是基于图形界面的一维流体系统图,管网中的各个元件用形象的图标表示,它具有易学易用的特点。
工程师可以用鼠标从相应的菜单中直接选取各种元件,放在适当的位置,并输入基本数据(元件的物理数据) 。
多媒体数据库系统的研究与设计
集 中型多 媒体 数据 库管 理 系统是 指 由单 独一个 多 媒 体 数 据 库 管 理 系统 来 管 理 和 建 立 不 同 媒 体 的 数 据 库 , 由这 个 多媒 体 数据 库 管 理 系统 来 管 理对 象 空 间 并
给 出 了较 好 的解决 方案 。 【 关键 词】 多媒 体数 据库 ,面向对 象 ,基 于 内容 检 索
中 图 分 类 号 :TP 1 . 3 . 3 i 14 3 文 献 标 识 码 :A
ABS TRACT Att e b s fa ay i g a d r s a c ig mu t d a d t b s y t m ’ S s s e s r c u e e e h o o y,f n t n h a e o n l zn n e e r h n li me i a a a e s s e y t m t u t r ,k y t c n l g u ci o a d c a a t rs i 。a M u tme i a a a e s s e a d i’ Sc a — n n o p r to n h r c e itc li d a d t b s y t m n t o l mi i g c r o a i n’ S mu tme i ma a e n y t m s d s g e li d a n g me ts s e i e i n d
第2 3卷
第1 期
电 脑 开 发 与 应 用
文 章 编 号 : 0 3 5 5 ( 0 0) 】 0 7 数 据库 系统 的研 究与 设计
Re e r h a s g f Co lM i u tm e a Da a s y t m s a c nd De i n o a ne M l i di t ba e S s e
(转)ubuntu黑屏进入不了图形界面devsda1:clean,552599611123。。。
(转)ubuntu⿊屏进⼊不了图形界⾯devsda1:clean,552599611123。
⼀)、修改boot启动项开始的时候电脑开不了机(开机之后,先是紫屏,再⼀直是⿊屏),重启了⼏次发现依旧如此,就修改了boot启动顺序,LEFI启动Leacy启动都试了;之后根据启动的瞬间屏幕亮出的in unsecure boot,也尝试改成不安全启动;有了效果,开机画⾯变了,然后出现了⼀个⿊框,嗯,就是最开头的图,可以输⼊内容、Enter键,但是不会执⾏,Ctrl+Alt+F2,居然能⽤,切换到TTY2界⾯,长舒了⼝⽓,还有救。
⼆)、修改grub 引导项(很多⼈通过这个解决了,但是这招对我没⽤)在⿊窗⼝⾥⾯(Ctrl+Alt+F2-7都⾏,输⼊⽤户名、密码),输⼊sudo gedit /etc/default/grub找到quiet splash并在后⾯添加nomodeset;修改前:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"修改后:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset“然后输⼊sudo update-grub再重启就⾏了。
如果出现⽆法使⽤sudo update-grub,⽐如:/usr/sbin/grub-mkconfig 1 /etc/default/grub i# not found解决⽅法: sudo cp /usr/share/grub/default/grub /etc/default/grub如果能进⼊到grub引导界⾯,就不⽤像上⾯那样胆战⼼惊了:以下为引⽤(其实就是照抄了,我单系统,看不到这个)开机后⾃动显⽰grub选项,提⽰要选择哪个操作系统的时候,默认选择光标是在第⼀⾏Ubuntu上的(整个第⼀⾏为⽩⾊)根据提⽰按e(edit的意思),可以看到,中下部分有⼀处写着“ro“,这才发现端倪所在:改成这样的”ro“是”read only“只读的意思,在操作系统的基础知识中,我们知道⼀个操作系统在开机启动的过程中,有些软件会需要在此时写⼊⼀些信息和数据到系统中,才能正常运⾏,这⾥写成了”ro“会导致开机的时候⼀些软件⽆法写⼊数据,导致⼀直等待可以写⼊的时机否则不进⾏下⼀步,从⽽系统⼀直等待⽆法启动。
java课程设计 设计一个图形界面的计算器,完成简单的算术运算
目录一、课设任务及要求 (1)二、需求分析 (2)三、设计思路 (3)四、详细设计 (5)五、运行调试与分析讨论 (9)六、设计体会与小结 (14)七、参考文献 (15)附录 (16)中文摘要Java是由Sun Microsystems公司于1995年5月推出的Java程序设计语言和Java平台的总称。
用Java实现的HotJava浏览器,显示了Java 的魅力:跨平台、动感的Web、Internet计算。
从此,Java被广泛接受并推动了Web的迅速发展,常用的浏览器现在均支持Java applet。
另一方面,Java技术也不断更新。
Java平台由Java虚拟机和Java 应用编程接口构成。
Java 应用编程接口为Java应用提供了一个独立于操作系统的标准接口,可分为基本部分和扩展部分。
在硬件或操作系统平台上安装一个Java平台之后,Java应用程序就可运行。
现在Java平台已经嵌入了几乎所有的操作系统。
这样Java程序可以只编译一次,就可以在各种系统中运行。
Java 分为三个体系J2SE,J2EE,J2ME。
说起计算器,值得我们骄傲的是,最早的计算工具的诞生地是中国。
在17世纪初,西方国家的计算工具才有了较大的发展,英国数学家纳皮尔发明的"纳皮尔算筹",英国牧师奥却德发明了圆柱型对数计算尺,这种计算尺不仅能做加减乘除、乘方、开方运算,甚至可以计算三角函数,指数函数和对数函数,这些计算工具不仅带动了计算器的发展,也为现代计算器发展奠定了良好的基础,进而成为了现代社会应用广泛的计算工具。
关键词:java Java平台计算器一、课设任务及要求1.课设任务这次课程设计选择的题目为设计一个图形界面(GUI)的计算器应用程序,完成简单的算术运算。
这次课程设计的基本要求为设计的计算器应用程序可以完成加法、减法、乘法、除法和取余运算,且有小数点、正负号、求倒数、退格和清零功能。
拓展功能根据自己的能力添加。
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1 基于图形界面(GUI)的交互式操作(step by step)
(1) 进入ANSYS(设定工作目录和工作文件)
程序 →ANSYS → ANSYS Interactive →Working directory (设置工作目录) →Initial
jobname(设置
工作文件名): beam3→Run → OK
(2) 设置计算类型
ANSYS Main Menu: Preferences„ → Structural → OK
(3) 选择单元类型
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete„ →Add„ →beam:2D
elastic
3 →OK (返回到Element Types窗口) →Close
(4) 定义材料参数
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Material Props →Material Models→Structural →Linear
→
Elastic→ Isotropic: EX:3e11 (弹性模量) → OK → 鼠标点击该窗口右上角的“ ”来关闭
该窗口
(5) 定义实常数以确定平面问题的厚度
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Real Constants„ →Add/Edit/Delete →Add →Type 1
Beam3→
OK→Real Constant Set No: 1 (第1号实常数), Cross-sectional area:6.8e-4 (梁的横截面积) →
OK →Close
(6) 生成几何模型
生成节点
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Creat→Nodes→ In Active CS→Node
number 1 →
X:0,Y:0.96,Z:0 →Apply→Node number 2 → X:1.44,Y:0.96,Z:0 →Apply→Node number 3 →
X:0,Y:0,Z:0→Apply→Node number 4 → X:1.44,Y:0,Z:0→OK
生成单元
ANSYS Main Menu: Preprocessor → Modeling → Create →Element → Auto Numbered
→ Thru
Nodes → 选择节点 1、2(生成单元1)→ apply → 选择节点 1、 3(生成单元2)→ apply →
选择节点 2、4(生成单元3)→OK
(7) 模型施加约束和外载
左边加X方向的受力
ANSYS Main Menu: Solution → Define Loads → Apply →Structural → Force/Moment →
On
Nodes → 选择节点1→ apply →Direction of force: FX →VALUE:3000 → OK→
上方施加Y方向的均布载荷
ANSYS Main Menu: Solution → Define Loads → Apply →Structural → Pressure →On
Beams →
选取单元1(节点1和节点2之间)→ apply →VALI:4167→VALJ:4167→OK
左、右下角节点加约束
ANSYS Main Menu: Solution → Define Loads → Apply →Structural → Displacement →
On
Nodes → 选取节点3和节点4 → Apply → Lab:ALL DOF → OK
(8) 分析计算
ANSYS Main Menu: Solution → Solve → Current LS →OK → Should The Solve Command
be
Executed? Y→ Close (Solution is done! ) → 关闭文字窗口
(9) 结果显示
ANSYS Main Menu: General Postproc → Plot Results →Deformed Shape „ → Def +
Undeformed
→ OK (返回到Plot Results)
(10) 退出系统
ANSYS Utility Menu: File→ Exit „→ Save Everything→OK
(11) 计算结果的验证
与MATLAB支反力计算结果一致。
1基于图形界面(GUI)的交互式操作(循序渐进)
(1)进入ANSYS(设定工作目录和工作文件)
程序→ANSYS→ANSYS交互式→工作目录(设置工作目录)→初始jobname(设置
工作文件名):BEAM3→运行→好
(2)设置计算类型
的主菜单:偏好„„→结构→好
(3)选择单元类型
的主菜单:预处理→元素类型→添加/编辑/删除„„→添加„„→梁:二维弹性
3→好(返回到元素类型窗口)→关闭
(4)定义材料参数
的主菜单:预处理→材料道具→材料模型→结构→线性→
各向同性弹性→:例如:总之(弹性模量)→好→鼠标点击该窗口右上角的”来关闭该窗口
(5)定义实常数以确定平面问题的厚度
的主菜单:预处理→实常数„„→添加/编辑/删除→添加→1型BEAM3→
好的→实常数没有设定:1(第1号实常数),横截面积:6.8e-4(梁的横截面积)→好→关
闭
(6)生成几何模型
生成节点
的主菜单:预处理→建模→创造→节点→积极CS→节点数1→
X:0,Y 0.96,Z 0→应用→节点数:1.44,2→X Y Z::0.96,0→应用→节点数3→
X:0,Y 0,Z 0→应用→节点数:1.44,4→X Y Z::0,0→好
生成单元
的主菜单:预处理→建模→创造→元→自动编号→通
节点→选择节点1、2(生成单元1)→应用→选择节点1、3(生成单元2)→应用→选择节
点2、4(生成单元3)→好
(7)模型施加约束和外载
左边加X方向的受力
的主菜单:溶液→定义荷载→应用→结构→力/力矩→上
节点→选择节点1→应用→力方向:外汇→值:3000→好→
上方施加Y方向的均布载荷
的主菜单:溶液→定义荷载→应用→结构→压力→梁→
选取单元1(节点1和节点2之间)→应用→瓦里:4167→valj:4167→好
左、右下角节点加约束
的主菜单:溶液→定义荷载→应用→结构→位移→上
节点→选取节点3和节点4→应用→实验室:所有的自由度→好
(8)分析计算
的主菜单:溶液→解决→电流LS→好→命令应是解决
执行?Y→关闭(溶液做!)→关闭文字窗口
(9)结果显示
的主菜单:一般postproc→阴谋的结果→变形„„→DEF +未变形
→好(返回到阴谋的结果)
(10)退出系统
ANSYS实用菜单:文件→退出„„→拯救一切→好
(11)计算结果的验证
与MATLAB支反力计算结果一致。