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ANSYS经典界面绘图控制技巧揭秘
回到我们自身,作为一名 ANSYS 使用者,工作报告中通常会插入大量分析结果图,如变形云图、应力云图以及模态振形等,漂亮好看的展示图片更容易获得认可和加分。
图解电气配电柜原理,堪称一绝!
以我这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,这也许就是我们不断进步的动力。但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享: 实现功能第一位 可靠耐用第二位 利于维护第三位 便于加工第四位 美观整洁第五位 前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。 我也是基于这个原则做的点评...
PLC与常用设备接线原理图详解
1 PLC与主令电器类设备的接线 下图是PLC与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。
AutoCAD 2011基础:线型、线宽、颜色及图层
一种方法与手工绘图一样,即直接将构成图形对象的线条用不同的宽度表示;另一种方法是将有不同线宽要求的图形对象用不同颜色表示、但其绘图线宽仍采用AutoCAD的默认宽度,不设置具体的宽度,当通过打印机或绘图仪输出图形时
CATIA草图固联约束的应用与调整
固联约束:这个曲别针命令的功能是将所选图形固定的联合为一个整体,效果有二:a、所选的各图形之间的相对几何关系不可变更;b、所选图形的尺寸不可变更。
草图约束编辑:多重约束的调整
约束的最后一个命令,编辑多重约束,更确切的说是编辑草图中所有的尺寸约束。 如下图,我们设计了一个草图,并粗略的标注了约束,显然,尺寸为三位小数,尚未圆整。
草图编辑:打断命令的使用技巧
心法解析 在草图的二维世界里,本质上只有两种图形:点和线。显然点是无法被打断的,那么被打断的目标值只有线。
CATIA工程制图焊接符号添加指南
焊接不是我的专业,所以,面对焊接符号,我能够打开命令,对某些位置进行标注,但是我并不了解我编出来的符号的含义,就如小儿涂鸦,虽然搞得图纸花花绿绿,但是并不了解其含义,这就是本末倒置了。
CATIA工程制图倒角尺寸标注方法
我们可以分别的进行标注展示,上图: 8种效果展示完毕,我们可以在工作中根据需要选择。 另外,也可以在在标注过程中,通过上下文菜单切换显示形式。
CATIA工程制图:角度尺寸标注方法
角度尺寸命令,专门用于标注角度,这有啥可以讲的呢? 那么请回答一个问题:选择两条平行的直线,显示0°还是180°呢?心里想好答案,我们来试验。 有没有稍微出乎预料呢? 那么我们继续,选择两条直线,角度60°,怎么显示其补角呢?就是显示300°。移动一下鼠标的位置? 放到下方,额,还是60°。 上下文菜单呀,右键——角扇形——补充,效果如下。 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者...
CATIA工程制图:带引出线文本标注
带引出线的文本,通常是对现有的零件进行指向性补充说明。 启动命令,然后再视图上任意位置单击,将会预览引线和文本的位置。
CATIA工程制图:长度/距离尺寸标注
如下图,选择一个元素,显示长度 选择两条平行直线,显示二者之间的距离。标注的结果与上图一致,但是标注内容本质上是有区别的。 选择两条不平行的直线呢?下图,我们选择了左下角的两条直线,报错。
CATIA工程制图教程:累积尺寸应用
下图,我们激活累积尺寸,然后依次选择从左到右四条平行的直线段,效果如下图所示,第一个选择的元素为×号,其他的展示累积数值。 如果效果与上图不同,可以考虑是否需要进行尺寸方向的强制。
CATIA工程制图进阶:孔尺寸表编制
如下图所示: 确认后,得到如下结果: 可见...
CATIA定位草图教程:精准定位技巧
最近,群里有小伙伴咨询关于定位草图的问题。这个虽然基础,但是还是在这里回答一下吧。 定位草图相对于普通草图,可以在进入草图之前,为操作中的HV坐标定位,所以称为定位草图。
CATIA工程制图半径尺寸标注技巧
如下图所示,激活命令,选择圆角。 此时将会预览R的位置。 那么,我们如何将半径标注改为直径标注呢?右键发现,也无法实现。 先确认,完成半径的标注。
CATIA工程制图尺寸命令全面指南
尺寸标注是工程制图的重要工作内容,其子工具条还是很壮观的,如上图所示,接下来的一段时间,我们就逐一进行讲解。
UG制图技巧:双孔角度尺寸标注
首先进入制图模块 然后创建图纸页 接下来点击“角度尺寸” 第一个对象选中O圆心, 第二个对象还是选中O圆心。 需要注意的是,第一个矢量和第二个矢量。
ANSYS Workbench应力应变曲线图生成指南
塑性应变随时间步的变化曲线 应力随时间步的变化曲线 通常情况下,我们希望得到以应变为横坐标、应力为纵坐标的曲线图,我们可以直接从Tabular Data中复 制数据到Excel手工绘制曲线图,另外,我们还可以利用
Lumerical CMOS图像传感器宽带模拟详解
02 综述 CMOS图像传感器是基于光电转换,从光吸收开始,通过载流子生成,最后收集电子进行信号分析...
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