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關注創建者:紅柯 創建時間:2021-02-20
圖示的視頻教程
萬興圖示-輕松科研繪圖
展示利用萬興圖示(億圖圖示),進行科研論文繪圖,案例來自真實論文資料。 萬興圖示領取福利:https://www.edrawsoft.cn/viral-marketing//Invited.html?
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億圖圖示 在線版 全平臺協同繪圖
億圖圖示在線版可以創作200余種辦公繪圖,包括流程圖、UML、時間線、甘特圖、信息圖、戶型圖、思維導圖等,提高作圖效率。 億圖圖示在線版,支持試用, 打通任意平臺設備-送會員,無論是Win,Linux,還是MacOS, ipad,安卓平板,iPhone手機、安卓手機,鴻蒙系統手機均支持訪問億圖圖示在線,隨時隨地編輯設計,查看設計文件。
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圖示的實例教程
來自網友繪制的圖例,利用億圖圖示進行相應的繪圖,思路如下:首先觀察圖案特性,多個重復圓,多個連接線,左右圖案對稱。
對于相同的圓,可在基本繪圖形狀符號庫中,拖拽一個圓形到繪圖畫布中,利用樣式快速設置顏色,線條,然后復制粘貼(Ctrl+C Ctrl+V),調整出合適的位置布局。
再從左側符號庫中搜索,線,找到帶箭頭的直線,連接線,擺放到合適的連接位置,復制粘貼多個并調整到位
選擇不同的線有不同的特點,比如上面的連接線,能跟隨圓形的位置,自動匹配長短。
將上面繪制好的左側圖形,進行組合,然后復制粘貼調整到合適的位置,利用翻轉-豎直鏡像進行處理。
補充點,使用符號庫中的,基本流程圖形狀也可,點擊符號的上下左右圖標,自動可出來符號圖形帶連接線
選中連接線,從浮動工具欄設置連線類型。
也可通過選擇-按類型選擇,選擇所有的連接線一起修改。
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展開 UG軟件替換后處理
1、首先找到之前能夠完全使用的后處理文件,拷貝文件名為“postprocessor”的整個文件備用,如圖示界面。
2、我們打開UG軟件,切換到加工模塊,試著后處理加工程序,我們會看到UG軟件自帶的后處理文件,如圖示界面。
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3、打開UG的安裝文件夾,路徑為: Program Files---Siemens---NX 10.0---MACH---resource---postprocessor,找到UG原始后處理文件“postprocessor”,并刪除,如圖示界面。
4、將原來拷貝備用的后處理文件“postprocessor”整個文件夾拷貝到UG后處理文件放置位置,完成后處理文件替換,如圖示界面。
5、打開UG軟件,切換到軟件加工模塊,試著后處理編制好的加工程序,就可以選擇我們替換的后處理來處理程序了,如圖示界面。想學ug編程請加Q群699197696群文件下載ug學習100G學習資料。
UG軟件如何添加后處理
1、打開先前使用的后處理文件夾“postprocessor”,直接拷貝后綴為“.def”".pui”".tcl”的三個后處理文件(也可以不拷貝“.pui”文件)備用。
2、將拷貝好的三個文件復制到UG后處理原始文件夾“postprocessor”中,如圖示界面。
3、找到后處理中“template_post.dat”文件,并用記事本打開該文件,如圖示界面。
展開 “-”端(如圖示);對于源型輸入將負載連接到“+”端
CPU 1214C DC/DC/繼電器 (6ES7 214-1HG40-0XB0)
① 24 VDC 傳感器電源
② 對于漏型輸入將負載連接到“-”端(如圖示);對于源型輸入將負載連接到“+”端
CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AG40-0XB0)
① 24 VDC 傳感器電源
② 對于漏型輸入將負載連接到“-”端(如圖示);對于源型輸入將負載連接到“+”端
CPU 1215C 接線圖
CPU 1215C AC/DC/繼電器 (6ES7 215-1BG40-0XB0)
① 24 VDC 傳感器電源
② 對于漏型輸入將負載連接到“-”端(如圖示);對于源型輸入將負載連接到“+”端
CPU 1215C DC/DC/繼電器 (6ES7 215-1HG40-0XB0)
① 24 VDC 傳感器電源
② 對于漏型輸入將負載連接到“-”端(如圖示);對于源型輸入將負載連接到“+”端
CPU 1215C DC/DC/DC (6ES7 215-1AG40-0XB0)
① 24 VDC 傳感器電源
② 對于漏型輸入將負載連接到“-”端(如圖示);對于源型輸入將負載連接到“+”端
CPU 1217C 接線圖
CPU 1217C DC/DC/DC (6ES7 217-1AG40-0XB0)
① 24 VDC 傳感器電源
② 對于漏型輸入將負載連接到“-”端(如圖示);對于源型輸入將負載連接到“+”端
③ 5V差分信號輸入
④ 5V差分信號輸出
常見問題
1217C的 5V差分信號能不能當普通的DI/DO點使用?
展開 億圖圖示適用場景
1 課前:支持高效繪制教案配圖
億圖圖示支持繪制流程圖、網絡圖、電路圖、力學圖、化學方程式、歷史時間軸、科研論文圖示等260+圖形圖表,基本能夠滿足各學科老師的備課配圖需求
▲細胞結構圖
▲專業論文圖示
▲更多教學圖示
2 課中:投影演示圖解,節省板書時間
借助億圖圖示「幻燈片」功能,以及教室的多媒體設備,老師們可以實現投影講課,節省板書時間
MindMaster適用場景
1 課前:助力高效備課
MindMaster思維導圖工具,可以幫助老師們更快速梳理教案要點,實現高效備課
2 課中:投影講課,節省板書時間
借助MindMaster「遍歷分支」、「幻燈片播放」的功能,以及教室的多媒體設備,老師們可以實現投影講課,節省板書時間
▲遍歷分支
▲幻燈片自動創建及播放
3 課后:方便布置作業、支持教案分享
老師們平時布置作業也可以通過MindMaster來完成,支持作業以導圖鏈接或圖片的形式分享到家長群和班級群,方便大家查看和保存;
老師們還將自己的教案等分享到導圖社區,也能夠在這里查看、學習其它老師的教案分享。
“億圖圖示 / MindMaster ”3個月會員權限
點擊按鈕,老師您請領
來自億圖圖示官方微信號。
展開 2、立面圖的命名:
以朝向命名
以正、背、側命名
以定位軸線命名
3、立面圖的內容及圖示方法:
立面圖反映建筑外貌,室內的構造與設施均不畫出。由于圖的比例較小,不能將門窗和建筑細部詳細表示出來,圖上只是畫出其基本輪廓,或用規定的圖例加以表示。
圖示方法:
1)比例 2)圖線 3)軸線編號 4)圖例 5)尺寸標注
(四)建筑剖面圖
1、建筑剖面圖的形成:
假想用一個正立投影面或側立投影面的平行面將房屋剖切開,移去剖切平面與觀察者之間的部分,將剩下部分按正投影的原理投射到與剖切平面平行的投影面上,得到的圖稱為剖面圖。
分為橫剖面圖和縱剖面圖 。
2、剖面圖的圖示內容與圖示方法圖示內容:
主要表示房屋的內部結構、分層情況、各層高度、樓面和地面的構造以及各配件在垂直方向的相互關系等內容。
剖面圖的剖切位置應選在能反映內部構造的部位,并能通過門窗洞口和樓梯間。
剖面圖的投影方向及視圖名稱應與平面圖上的標注保持一致。
圖示方法: 1)比例 2)圖線 3)軸線編號 4)圖例 5)尺寸標注
(五)建筑詳圖
什么是建筑詳圖 ?
建筑平、立、剖反映了房屋的全貌,但由于繪圖的比例小,一些細部的構造、做法、所用材料不能直接表達清楚,為了適應施工的需要,需將這些部分用較大的比例單獨畫出,這樣的圖稱為建筑詳圖,簡稱詳圖。
需要繪制詳圖包括:墻身詳圖、樓梯詳圖、門窗詳圖等。
1、墻身剖面詳圖:
墻身詳圖實際上是建筑剖面圖的局部放大圖。
圖示內容:主要表達地面、樓面、屋面和檐口等處的構造,樓板與墻體的連接形式以及門窗洞口、窗臺、勒腳、防潮層、散水等細部做法。
展開 
圖示的最新內容
參數的定義見附錄中的圖示。
lswm_2D_hex_cylinder_221210.fsp
這是一個二維光柵,其中圓柱結構以六邊形排布方式進行周期性重復。
如果在圖形用戶界面中選擇了單一的入射角,系統會顯示一個圖示標記,以直觀展示傳播方向。
FRED應用:毛細管電泳系統27天前
完成仿真的圖示如圖所示。紫色代表照明路徑,橙色代表熒光路徑。
為了節省仿真時間,只有到達探測器的散射光線才應該被追跡。FRED中的重要采樣特性就提供這個功能。要設置它,用戶需要選擇模型中的熒光實體,并點擊散射標簽。
整個光纖通信系統的架構如下圖示:
完整的光纖通信系統
2)設置相關參數。整體參數: User Defined Bit Sequence Generator “1001011010010110”,系統10G,入纖功率10dBm。APD管與PIN管的響應度設定為1A/W。整體參數設置:系統傳輸速率10G.
-此外,一些Advanced Outputs也是可用的,例如,在定義的波長或角度范圍內說明所選優點函數的變化的圖示。
-通過激活相應的復選框(同樣,對于最小、最大和均勻性誤差),將產生相應的附加輸出。
光柵偏振分析器3個月前
-此外,一些Advanced Outputs也是可用的,例如,在定義的波長或角度范圍內說明所選優點函數的變化的圖示。
-分析器提供了一個內置的Parameter Run功能,用于分析指定范圍內的波長和/或入射角的目標函數。
IC與IF之間的變化成線性關系,用半導體管特性圖示儀測出的光電耦合器的輸出特性與普通晶體三極管輸出特性相似。
圖2 PLC芯片圖示。(a)模式多路(解)復用器示意圖;(b)基于MWSs的多模端面耦合器;(c)模式(解)復用器中的耦合器a和耦合器b;(d)模式旋轉器
圖3為FMF和PLC芯片之間的總體耦合損耗分別在使用MWSs結構和沒有MWSs結構的比較。在沒使用MWSs結構時,LP01,LP11a和LP11b模式總耦合損耗分別為1.28 dB,1.82 dB和3.16 dB。
超表面高階微分器助力光學計算突破4個月前
其中的頂部插圖示出了由CCD照相機直接捕獲的兩個點源的強度分布。
應用前景:從圖像處理到納米制造
1.實時圖像處理
超表面微分器可集成于顯微鏡或攝像頭中,實現實時邊緣增強、相位成像,尤其在生物醫學領域,無需染色即可觀察透明樣本的相位細節(如細胞膜結構)。
2.半導體納米制造
在芯片光刻工藝中,多層掩模的對準精度直接決定電路性能。
注意:此處可以點選XY圖右上角的設定改變顯示的設定或雙擊色桿圖示修改圖例。
為了檢視塑件內部的熱行為,單擊工具頁簽中的鑿切并圈選模型的一半將其隱藏將斷面露出(按ESC鍵即可完成)。點選結果頁簽中的探針并指定塑件斷面的不同位置(內表面、內殼、核心、外殼與外表面)。接著點選歷程再一次開啟精靈,將數據調整為全部探針,結果項為溫度,并將所有節點的探針加入至右側繪圖內容中。
