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Autocad2004視頻教程之設置繪圖環境
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展開 在 SYNOPSYS 中如何使用二維繪圖工具
二維繪圖能夠對用于生產的系統元件進行詳細說明。本文對該工具進行了概述,并將其用于三片式透鏡。
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簡介
為了對用于生產的元件進行詳細說明,光學工程師需要向制造商提供一些信息,如元件半徑、厚度、材料、直徑等,以及所有相關的公差。二維圖形更加簡潔、清晰,SYNOPSYS 軟件不僅可以進行 2D 鏡頭繪圖,還可以進行 2D 鏡頭元件繪圖,除此之外,2D ISO 鏡頭繪圖可用于創建符合 ISO 10110 標準的單個表面、單個透鏡的圖紙。由于該標準廣泛應用于光學制造行業,因此該輸出圖紙非常適合在光學制造中使用。
二維繪圖的公差數據
首先,我們要創建一個公差預算。本文的附件中包含了所使用的文件,打開附件中的鏡頭 Three piece lens.RLE,在計算公差之前,必須先移除表面上的曲率求解,NCOP 的意思是刪除所有的曲率拾取和求解。宏文件如下圖所示:
這個輸入導致 BTOL 在當前鏡頭目錄中創建一個名為 BTOL_ELD.DAT 的數據文件。除了利用指令來創建公差預算,還可以通過界面來進行設置,如下所示:
2D 鏡頭元件繪圖
本文將二維繪圖工具用于三片式透鏡。該工具的輸出是元件的截面圖,以及物理特性和公差的相關信息。下圖是三片式透鏡二維繪圖的詳細步驟:
還可以在圖中加入公差的信息,結果如下:
除了基礎繪圖,還有 Spec 繪圖功能,如下圖所示:
2D 鏡頭元件繪圖
這個功能創建了一個單一的鏡頭元素繪圖,用戶可以利用多個窗口,以及一些程序從鏡頭規格中獲取的數據。
展開 CAD如何設置繪圖區域/圖形界限?
在AutoCAD中,繪圖的工作環境是一個無線大的空間,也就是我們所說的模型空間,在這個空間中進行設計可以不受圖紙大小的限制,一般在繪圖的時候采用1:1的比例進行繪圖。
設置繪圖區域/圖形界限的命令是LIMITS,所謂設置繪圖區域,是指將所繪制的圖形限制在指定的區域內。
CAD軟件設置繪圖區域的方法
1、在命令欄輸入LIMITS,按Enter鍵
2、指定左下角的點,按回車鍵
3、指定右上角的點,然后按回車鍵
我們設置繪圖區域的時候,右上角的點一般是根據圖紙的大小來確定,設置完繪圖區域后,需要找到菜單欄上的視圖-縮放-全部,才能夠觀察整個圖形。
我們所說的繪圖區域界限,跟打印圖紙時的圖形界線的概念是一樣的。
如果要取消繪圖界限,可以關閉掉,AutoCAD則根據用戶的設置不再限制圖形是否繪制到界限外面。
展開 從零基礎到快速掌握AUTOCAD繪圖的“秘訣”
最后,一些其他的命令對提高繪圖能力也是必不可少的,如塊與屬性(BLOCK),圖層與顏色(LAYER),線型設置(LINETYPE),繪圖技巧與繪圖設置(OSNAP-SETTING),坐標(UCS)以及詢問(INQUIRY)。在學習這些命令的同時,還要不斷地練習繪圖,邊學邊練,以鞏固所學的知識,還可以向有經驗的同事學習,學習他們的豐富繪圖技巧,最終達到提高繪圖的速度。
其實,這些都是最基本的CAD制圖規范。當然,作為一個操作軟件多年的模具設計師來說,這些不值一提。但是,想讓自己在軟件上變的厲害,小編這里有獨門殺手锏。
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Ansys Zemax | 繪圖分辨率結果對光線追跡的影響
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概要
大多數時候,非序列系統中原生本機物體的默認繪圖分辨率足以提供光線和物體在光線追跡期間交點位置的 “初步預測”。然而在某些情況下,光線會錯過它原本要擊中的物體。這個罕見的現象通常只出現在光線入射劇烈彎曲物體時,此時而增加繪圖分辨率能在這種情況下確保光線擊中物體。
簡介
在OpticStudio的非序列模式中,繪圖分辨率設置用于在每個物體周圍生成一個 “邊界區域”。如果光線不穿過邊界,則程序假定光線不會擊中物體。在某些情況下,這意味著當分辨率設置得太低時,光線可能會錯過它應該擊中的對象。
繪圖分辨率設置僅適用于布局圖。該設置會影響物體的渲染方式,并提供光線和物體交點位置的 “初步預測”。對于光線追跡,只要繪圖分辨率能夠提供充分的初步預測,其精度將不被繪圖分辨率設置所限制。
簡單示例
在附件文件中,您將看到繪圖分辨率對光線追跡影響的示例。
一個由高斯光源、環形面和矩形探測器組成的系統被復制了四次,在每個系統中,光源都位于靠近環形面一端的位置,以便讓光源產生的所有光線都進入由環形面定義的管道。請注意,環形面的材質是 “反射鏡 (MIRROR) ”,因此所有進入管道的光線都會在管道表面反彈,并擊中位于管道末端的探測器。
作為比較,除了環形面的繪制分辨率外,所有4種系統的其他設置都是相同的。該屬性在每個環形面的繪圖屬性中定義,并在非序列元件編輯器的標注欄中標注:
3D視圖上一些光線正從管道中逸出,而環形面分辨率越高,逸出的光線就越少。
為了表明這不僅僅是繪圖渲染的結果,我們將啟動光線追跡。
展開 Maxwell繪圖 位置變換與復制
位置變換:
Maxwell提供了矢量移動/旋轉移動和鏡像移動3種方法:
在繪圖區選中需要移動的實體
a.在菜單中點擊【Edit】→【Arrange】,然后在菜單下選擇需要的移動方法,如下圖:
b.在繪圖區空白處,點擊鼠標右鍵選擇【Edit】→【Arrange】,然后在菜單下選擇需要的移動方法,如下圖:
c.在快捷菜單欄中直接選擇移動方法:(推薦)
位置變換選項說明:
1.【Move】矢量移動方法
需要在繪圖區設定移動矢量的起始點何終止點與【Arrange Vector】矢量設置方法相同,可以看我之前發的貼子。
2.【Rotate】旋轉移動方法
需要輸入旋轉坐標軸【Axis】和旋轉角度【Angle】,如下圖:
參數設置完成后即可完成旋轉移動
3.【Mirror】鏡像移動
選擇鏡像移動后,需在繪圖區中設置鏡像面的法線(注意這里不是鏡像面),設置方法與【Move】的設置方法相同。
實體復制:
與移動相同,軟件也提供了矢量復制/旋轉復制和鏡像復制3種方式,
在繪圖區選中需要復制的實體
a.在菜單中點擊【Edit】→【Duplicate】,然后在菜單下選擇需要的復制方法,如下圖:
b.在繪圖區空白處,點擊鼠標右鍵選擇【Edit】→【Duplicate】,然后在菜單下選擇需要的復制方法,如下圖:
c.在快捷菜單欄中直接選擇復制方法:(推薦)
復制選項說明:
1.
展開 【經驗分享】提高CAD繪圖速度的方法
使用快捷指令來進行CAD繪圖,可以提高繪圖速度和效率,把這些指令活學活用,會給我們的繪圖工作帶來意想不到的效果。然而CAD的繪圖命令多達數百條,要將這些指令全部掌握,不但煩瑣,而且沒有必要。
實踐證明使用AUTO CAD提高繪圖速度和效率的方法有使用樣板圖、用好當前點、塊與屬性,巧妙使用命令的組合以及靈活使用層和Ucs。本文讓你充分體驗到這些功能的魅力所在。
一、樣板圖
樣板圖是繪制一幅新圖形時,用來給這個新圖形建立一個作圖環境的一個樣本。其中包括層,每一層的線形,顏色,標注時字的大小,字的縱橫比,箭頭大小,繪圖范圍等一些限制設置。樣板圖中甚至還可以包含一些通用的圖形,如圖框,標題欄,粗糙度符號等,凡是公用的參數,圖形等都可以放在樣板圖中。這樣便于各個使用該樣板圖的圖形共享。做一個合適的樣板圖上作圖,可以帶來以下好處:
(1)不需重復設置
各種圖形的共同參數是很多的,如箭頭大小、字的高低、圖層顏色等。如果不使用樣板圖,每一個圖形我們都要進行設置。如果使用樣板圖我們只需要設置一次,這樣我們節省大量的作圖時間。并且可以實現作圖的標準化。
(2)樣板圖本身是一個利用率極高的圖庫
你可以將經常使用的符號,例如:粗糙度符號、設計基準符號、 螺釘螺帽符號等做成塊放在樣板圖里單獨存儲,在需要時可以非常方便地調出,插入到所需要的位置即可。還可以將本廠中的常用的或系列化的零件圖放到樣板圖 中,便于今后調用。因此繪圖時間越長,樣板圖中保留的圖塊越多,今后繪圖的速度就會越快。
(3)在樣板圖中設定有層,并規定每一層的使用范圍
這樣就可以保證每一個使用該樣板圖的線型和顏色一致,能夠保證使用大型繪圖機時多張圖紙同時輸出,保證所有圖形圖幅大小,字體的大小等一致,并可以節約圖紙,便于圖紙管理等。
展開 ZEMAX軟件技術應用教程專題繪圖分辨率結果對光線追跡的影響
大多數時候,非序列系統中原生本機物體的默認繪圖分辨率足以提供光線和物體在光線追跡期間交點位置的 “初步預測”。然而在某些情況下,光線會錯過它原本要擊中的物體。這個罕見的現象通常只出現在光線入射劇烈彎曲物體時,此時而增加繪圖分辨率能在這種情況下確保光線擊中物體。
作者 Alessandra Croce
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簡介
在OpticStudio的非序列模式中,繪圖分辨率設置用于在每個物體周圍生成一個 “邊界區域”。如果光線不穿過邊界,則程序假定光線不會擊中物體。在某些情況下,這意味著當分辨率設置得太低時,光線可能會錯過它應該擊中的對象。
繪圖分辨率設置僅適用于布局圖。該設置會影響物體的渲染方式,并提供光線和物體交點位置的 “初步預測”。對于光線追跡,只要繪圖分辨率能夠提供充分的初步預測,其精度將不被繪圖分辨率設置所限制。
簡單示例
在附件文件中,您將看到繪圖分辨率對光線追跡影響的示例。
一個由高斯光源、環形面和矩形探測器組成的系統被復制了四次,在每個系統中,光源都位于靠近環形面一端的位置,以便讓光源產生的所有光線都進入由環形面定義的管道。請注意,環形面的材質是 “反射鏡 (MIRROR) ”,因此所有進入管道的光線都會在管道表面反彈,并擊中位于管道末端的探測器。
作為比較,除了環形面的繪制分辨率外,所有4種系統的其他設置都是相同的。該屬性在每個環形面的繪圖屬性中定義,并在非序列元件編輯器的標注欄中標注:
3D視圖上一些光線正從管道中逸出,而環形面分辨率越高,逸出的光線就越少。
為了表明這不僅僅是繪圖渲染的結果,我們將啟動光線追跡。
展開 除了快捷指令,CAD高手教你提高繪圖速度的方法
使用快捷指令來進行CAD繪圖,可以提高繪圖速度和效率,把這些指令活學活用,會給我們的繪圖工作帶來意想不到的效果。然而CAD的繪圖命令多達數百條,要將這些指令全部掌握,不但煩瑣,而且沒有必要。
實踐證明使用AUTO CAD提高繪圖速度和效率的方法有使用樣板圖、用好當前點、塊與屬性,巧妙使用命令的組合以及靈活使用層和Ucs。本文讓你充分體驗到這些功能的魅力所在。
一、樣板圖
樣板圖是繪制一幅新圖形時,用來給這個新圖形建立一個作圖環境的一個樣本。其中包括層,每一層的線形,顏色,標注時字的大小,字的縱橫比,箭頭大小,繪圖范圍等一些限制設置。樣板圖中甚至還可以包含一些通用的圖形,如圖框,標題欄,粗糙度符號等,凡是公用的參數,圖形等都可以放在樣板圖中。這樣便于各個使用該樣板圖的圖形共享。做一個合適的樣板圖上作圖,可以帶來以下好處:
1. 不需重復設置
各種圖形的共同參數是很多的,如箭頭大小、字的高低、圖層顏色等。如果不使用樣板圖,每一個圖形我們都要進行設置。如果使用樣板圖我們只需要設置一次,這樣我們節省大量的作圖時間。并且可以實現作圖的標準化。
2. 樣板圖本身是一個利用率極高的圖庫
你可以將經常使用的符號,例如:粗糙度符號、設計基準符號、 螺釘螺帽符號等做成塊放在樣板圖里單獨存儲,在需要時可以非常方便地調出,插入到所需要的位置即可。還可以將本廠中的常用的或系列化的零件圖放到樣板圖 中,便于今后調用。因此繪圖時間越長,樣板圖中保留的圖塊越多,今后繪圖的速度就會越快。
3. 在樣板圖中設定有層,并規定每一層的使用范圍
這樣就可以保證每一個使用該樣板圖的線型和顏色一致,能夠保證使用大型繪圖機時多張圖紙同時輸出,保證所有圖形圖幅大小,字體的大小等一致,并可以節約圖紙,便于圖紙管理等。
展開 Mathematica軟件在期刊論文繪圖中的應用(一)
2、各種函數繪圖。
3、各類數據繪圖。(略)
4、有向圖、無向圖這類
該專欄將不期更新,主要是將一些圖的繪制過程拆解成一步步的過程圖,并給出一些優化的方向及思路。
如果您有相關需求,歡迎通過微信公眾號聯系我們。
微信公眾號:320科技工作室。
Creo軟件統一繪圖環境配置步驟【轉載】
Creo軟件在正常安裝后即可使用,但是,系統默認的很多繪圖環境配置并不是我們想要的,例如,默認繪圖單位為英制單位,而非我們常用的公制單位;二維工程圖不是我們常用的標準圖紙模板,等等。為此很多單位會統一本單位的Creo軟件繪圖環境配置,即統一配置繪圖軟件的config.pro文件,本次不講解config.pro中每一個參數怎么配置(后續會陸續降到),本次主要講解一下如何更改軟件的繪圖環境,所有配置文件均為本人從網絡上一點點收集,可借鑒使用。
第1步:
從網絡上下載Creo3.0軟件繪圖環境配置安裝包Raytheon.rar,并解壓縮,放入D:\PTC文件夾下,配置安裝包網絡下載地址如下:
https://pan.baidu.com/s/1LzznON5iHfHOrvzvoWQ5qA
第2步:
查看軟件默認的配置文件地址,及config.pro地址路徑,文件>選項>配置許可器>x顯示,即可查詢到配置文件存放路徑;
第3步:
關掉Creo軟件,復制D:\PTC\Raytheon\01configs文件夾下的config.pro配置文件,并將其放入第2步查詢到的配置文件路徑下,即D:\PTC\Creo3.0\F000\Common Files\text文件夾下,選擇“復制和替換“,替換原有的配置文件;
第4步:
重新打開Creo軟件,驗證繪圖環境是否配置正確,檢查默認背景顏色是否變成灰色,至此,繪圖環境配置完成。
展開 
【5/19更新】如何設置繪圖環境與圖紙尺寸?
俗話說,萬事開頭難,在CAD中,很多小伙伴其實在起點的時候就沒有一個正確的起跑姿勢,今天就帶來兩個比較簡單的關于CAD繪圖環境和圖紙尺寸的設置,讓入門的小伙伴對這些菜單命令有一個基礎的認識。
我們先來認識一下繪圖環境包括的一些因素,主要是繪圖單位及精度,CAD中的【圖形單位】命令可以設置長度單位、角度單位、角度方向以及各自的精度等參數。
執行【圖形單位】命令主要的方式有:
在命令行輸入UNITS并按回車鍵,或直接輸入英文簡寫UN;
還可以在頂部菜單欄選擇【格式】——【菜單】
下面是圖形單位設置的具體過程,操作如下:
1、新建空白文件
2、執行【格式】——【單位】命令,打開【圖形單位】對話框
3、在【長度】選項組中單擊【類型】下拉按鈕,以設置長度的類型,默認為小數。(CAD提供了建筑、小數、工程、分數和科學5種長度類型,在【類型】下拉列表中可以選擇需要的長度類型)
4、展開【精度】下拉列表,設置單位的精度
5、在【角度】選項組中單擊【類型】下拉按鈕,設置角度的類型,默認為十進制度數;展開【精度】下拉列表,設置角度的精度,默認為0,用戶可以你根據自己的需要進行調整。
6、在【插入時的縮放單位】選項組中用于確定拖放內容的單位,默認為毫米
7、設置角度的基準方向,單擊對話框底部的【方向】按鈕,打開如下圖所示的對話框,用來設置角度測量的起始位置。
【繪圖區域的設置與顯示】:所謂圖形界限,也就是指繪圖的區域,相當于手工繪圖時事先準備的圖紙。設置圖形界限最實用的一個目的,就是為了滿足不同范圍的圖形在有限繪圖區窗口中的恰當顯示,以方便窗口的調整及用戶的甘茶編輯等。
展開 Adams后處理中曲線繪圖數據的查看與導出
另外,可以將一個曲線以數據表的形式導出,即能夠利用曲線繪圖來分類或創建用戶自定義的輸出文件。
2 用數據列表方式顯示測量曲線
左鍵選擇一個曲線繪圖邊框,注意不要點擊在曲線、圖例或坐標軸上。另一個方法是可以在Adams/Postprocessor左側窗口的模型樹中選擇對應的曲線繪圖,在這個過程中可能需要點擊一個page前的“+”號以將page中的內容擴展開顯示對應的曲線繪圖。當選擇了一個曲線繪圖后,注意在窗口左下角的屬性編輯窗口中的Table復選
Table復選框位置
選擇Table復選框后對應的屬性編輯窗口將變為觀察圖表顯示的控制窗口。在視窗中原來的曲線繪圖變為了HTML格式的圖表數據。下圖例子中顯示了單擺的X向和Y向位移。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
不勾選Table復選框顯示曲線圖
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
勾選Table復選框顯示數據表格
3 曲線數據導出方式
在Adams/PostProcessor中,導出數據有三種方式:NumericData,Spreadsheet和Table。NumericData和Spreadsheet方式導出數據會導出整個結果集中包含的數據,Table方式導出數據只會導出在你所選擇的曲線視圖中顯示的曲線數據。例如,如果整個仿真時間為2秒,那么NumericData和Spreadsheet方式會導出完整的2秒鐘內所有的數據點;如果你只想導出1秒鐘的數據,那么你可以設定橫坐標范圍為0至1秒,如下圖所示,然后利用Table方式導出數據。
展開 用 Origin 模板繪圖
Origin 的模板 (Template) 和主題 (Theme) 能記住用戶關于繪圖、分析上的設置,從而方便用戶較少重復性的工作,這對繪制大量類似的圖形時非常有用。現通過一個簡單的例子介紹一下如何用模板繪圖。(本例使用的是 Origin 7.5)
制定模板 (Template)
1、將 \Samples\Data\SigmoidalLog.dat 導入。
2、highlight Column B,并繪一個 Scatter。
3、雙擊 X 軸,打開 X Axis dialog,在 Scale 標簽內將 Type 改成 Log10。這樣,X 軸將成為對數坐標。OK。
4、按一下 Rescale button (Graph --> Rescale to Show All),刷新一下。
5、選擇 File --> Save Template As,給定一個名字 (比如 T1) 將當前設置保存成模板。模板除了能記住坐標類型、范圍外,還可以記住圖的類別、symbol 大小、顏色...... 總之你能在圖上制定的東西都會記住。
用模板繪圖
6、Highlight 原 worksheet 中的 Column D,選擇 Plot --> Template Library 打開模板庫。
7、在 Category 框下找到 My Templates (用戶自定義的模板都存在這里),然后在下面的 Template 框中選擇 T1。按 Plot 按鈕繪圖。
可見,新繪出的圖形的坐標跟原圖形一致的!
用 Script + Template 批量繪圖
有了模板,可以用它來批量繪圖。
展開 Maxwell繪圖 坐標系簡介
②創建相對坐標系(兩種方法):
a.選擇快捷欄【Draw】→【Relative】→【Ratated】快捷鍵(推薦)
b.執行以下操作:菜單欄中點擊【Modeler】→【Coordinate System】→【Create】→【Relative CS】→【Ratated】
③選擇性相對坐標系的X、Y軸方向,然后進行新坐標系旋轉角度設定(兩種方法)
a.在繪圖去中利用鼠標首先選擇X軸方向,然后選擇Y軸方向。
b.在繪圖區右下角的狀態欄中,使用下拉菜單選擇用于表達坐標的系統(笛卡爾(Cartesian)、圓柱(Cylindrica)、球形(spherical))以及選擇使用相對坐標(Relative)還是絕對坐標(Absolute)。如圖四
在X、Y、Z框中鍵入相對原點坐標來規定X軸方向,單擊回車,然后鍵入Y軸方向位置,即可完成相對坐標系的建立,Z軸方向會自動根據右手法則生成。
2.表面坐標系(Face CS)的創建
面坐標系(Face CS)建立在實體平面上,常用于電機中永磁體表面,創建坐標系定義永磁體的充磁方向,當永磁體隨著轉子運動時,其充磁方向保持不變。
操作方法:
①選擇基準面
更改鼠標選擇方式:在繪圖區單擊右鍵,依次選擇【Select Objects】→【Face】,進入表面選擇模式,在繪圖區選擇要建立的表面坐標系基準面。
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