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tk

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創建者:匿名 創建時間:2015-07-14

tk的視頻教程

Hypermesh二次開發零基礎快速入門
Hypermesh二次開發零基礎快速入門

tk_messageBox、tk_getOpenFile) ? ? API (?*colormark )? ? 實例3: ?尺寸靈敏度分析結果可視化 ? 知識點 ?嵌套循環批量修改厚度 字符串匹配 文件讀寫操作? ? 實例4: ?自動創建局部坐標系 ? 知識點 ? findrbe2nodes ? hm_nodelist ? hm_getentityvalue

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Altair HyperWorks?二次開發培訓
Altair HyperWorks?二次開發培訓

內容大綱: 1.Tcl編程基礎 2.HyperMesh二次開發 3.TK界面開發 4.后處理二次開發

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【轉需】HyperMesh 二次開發案例之基礎篇(一)
【轉需】HyperMesh 二次開發案例之基礎篇(一)

用戶可以根據自己的獨特需求利用Tcl/Tk語言結合這些API進行HyperMesh二次開發。

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tk圖1

tk的實例教程

Tcl/Tk與APDL的通信主要依靠三個ANSYS API函數實現,分別是: ans_sendcommand:向ANSYS傳遞APDL命令; ans_getvalue:從ANSYS數據庫中獲取變量; ans_getvector:從ANSYS數據庫中獲取向量。
前面我們分享了CAD tt命令怎么用,他可以創建無數個虛點來進行輔助定位,今天我們介紹一個新命令,tk,臨時追蹤,他可以水平或垂直無限的指定長度追蹤下去。 比如下面這個圖,如何一個TK定位那個圓。 圓心的定位,重點不在這圖,在TK用法,學會了以后靈活運用非常方便。 步驟: 1、很顯然200x100的長方形; 2、輸入圓命令C回車; 3、接著輸入TK回車; 4、提示指定第一個追蹤點,這時指定右下角一點; 5、這時提示下一點,我們可以看到光標只可以往一個方向移動,如圖所示是Y方向,如果我們需要切換方向,需要將光標移動到第一點處,再重新往X方向拉即可; 6、接著我們只需要輸入圓心相對于第一點的位置即可。 如圖,首先是X,輸入50回車; 7、向上y方向輸入20回車; 8、這時仍然提示下一點,我們之間回車確定; 9、輸入圓的半徑即可; 完。 文章來源:周站長cad
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Tk則是基于Tcl的圖形界面開發工具箱,與UIDL相比,更能夠觸及深層,因此更加靈活,開發的界面受限更少。Tcl/Tk在用于圖形化界面開發的時候比較好用,界面開發較為靈活,除了上面的這種簡單界面的開發,也能夠開發比較系統全面的界面,結合Tcl語言本身就能夠完成很多的工作,對于參數化過程非常方便。
from tkinter import Tk, Button, filedialog, Label, Entry # 創建主窗口 window = Tk() ##################################### 創建3個靜態文本框和輸入框定義矩陣規模和數量 label1 = Label(window, text="矩陣行數") label1.grid(row=0, column=0) entry1 = Entry(window) entry1.grid(row=0, column=1) label2 = Label(window, text="矩陣列數") label2.grid(row=1, column=0) entry2 = Entry(window) entry2.grid(row=1, column=1) label3 = Label(window, text="矩陣數量") label3.grid(row=2, column=0) entry3 = Entry(window) entry3.grid(row=2, column=1) label4 = Label(window, text="載荷類型_表格sheet關鍵詞") label4.grid(row=0, column=2) entry4 = Entry(window) entry4.grid(row=0, column=3) ###########################################定義矩陣初始化子函數,根據靜態文本框數據生成一定數量一定格式的矩陣 def martrix_gen(): entry1.delete(0, 'end') # 設置缺省值128 entry1.insert('end', 128) entry2.delete
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結合Tcl/Tk和ANSYS的APDL參數化語言編寫螺旋結構的參數化建模程序,程序完成后即可在ANSYS中運行,運行后會彈出編寫好的界面,通過設置其中的幾個參數即可實現一鍵參數化建模與分網。 編寫好的界面如下所示,可以對比界面中的示意圖設置其中的幾個尺寸,包括螺旋半徑R,螺距H,圈數N和螺紋的半徑Rr,設置完后點擊Creat即可快速創建模型。
tk圖2

tk的最新內容

tcl文件需要完全自己手寫,例如(截圖): hwi OpenStack hwi GetSessionHandle sess sess CaptureScreen JPEG {myfigure.jpg} 100 hwi CloseStack tcl命令幫助參考:HyperWorks Desktop Reference Guides->HyperWorks Desktop->Tck/Tk
<p><a href="http://5g.yefeik.cn/zk8wb" rel="nofollow" target="_blank">http://5g.yefeik.cn/ck0xy</a></p> <p><a href="http://5g.yefeie.cn/fc5sk" rel="nofollow" target="_blank">http://5g.yefeie.cn/tk7el
5g.yefeie.cn/fj9rs</a> <a href="http://5g.yefeie.cn/wr3rs">http://5g.yefeie.cn/wr3rs</a> <a href="http://5g.yefeik.cn/rg1kh">http://5g.yefeik.cn/rg1kh</a> <a href="http://5g.yefeik.cn/xc8tk
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7.2 二次開發生態升級 過去 HyperMesh 的二次開發主要用 TCL/TK 語言,雖然容易上手,但比較小眾,網上查找代碼資源不方便。
7.2 二次開發生態升級 過去 HyperMesh 的二次開發主要用 TCL/TK 語言,雖然容易上手,但比較小眾,網上查找代碼資源不方便。
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圖2:溫度對靈敏度的影響TKC 和溫度對零點的影響TK0 溫度對零點信號的影響會導致特性曲線平移(見圖2)。當傳感器不在參考溫度下運行時,這一點尤為重要。在工作溫度下通過去皮或調零,可以消除由溫度對零點信號影響而產生的測量誤差。 請注意,通常溫度對零點的影響和溫度對靈敏度的影響 (TKC) 是相互疊加的。
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