spline,Z三个轴互相转换?
一、转换方法: 1、输入命令ucs——输入原点——指定X轴的时候将方向指向Y轴;2、输入命令ucs——z——旋转角度90度。 二、CAD的实用小技巧: 1、把多段线转换为样条曲线 用pedit(多段线编辑)命令,选择参数S,可以将多段线拟合成样条曲线,不过此时查看其属性仍然是“多段线”。这时继续执行样条曲线命令,在命令行键入命令spline,输入参数O,选择上面拟合好的多段线,就成功地把多段线转换为样条曲线了。 2、把样条曲线转换成多段线 命令行键入命令:flatten,按提示选择你要转换的样条曲线即可。注意:flatten命令是Express扩展工具包中的命令,使用前先确认你已经安装了这个扩展工具。 3、把样条曲线转换成多段线另类方法 方法1:将要转换的样条曲线复制在一新图中,用“另存为”命令将图纸保存为“AutoCAD R12/L12 DXF (*.dxf)”格式,再“打开”命令选择打开刚才保存的“DXF (*.dxf)”格式文件即可。 方法2:用WMFOUT命令选择要要转换的样条后,将所选对象保存为“图元文件 (*.wmf)”格式文件,再用WMFIN命令打开刚才保存的“图元文件 (*.wmf)”文件,按提示输入相应参数后炸开图形,就得到了所要转换的多段线了。
cass复合线连接快捷键?
A —— 画弧(ARC)
AA —— 给实体加地物名
B —— 自由连接
C —— 画圆(CIRCLE)
COPYCLIP——从不同窗口复制局部
CP —— 拷贝(COPY)
D —— 绘制电力线
DD —— 通用绘图命令
DDPTYPE——改变点形状
E —— 删除(ERASE)
F —— 图形复制
FF —— 绘制多点房屋
G —— 绘制高程点
H —— 线型换向
I —— 绘制道路
J —— 复合线连接
K —— 绘制陡坎
KK —— 查询坎高
L —— 画直线(LINE)
LA —— 设置图层(LAYER)
LT —— 设置线型(LINETYPE)
M —— 移动(MOVE)
N —— 批量拟合复合线
O —— 批量修改复合线高
P —— 屏幕移动(PAN)
PASTEORIG——在不同窗口粘贴
PE —— 复合线编辑(PEDIT)
PL —— 画复合线(PLINE)
PLOT——打印设置
PURGE——清理层
Q —— 直角纠正
R —— 屏幕重画(REDRAW)
REGEN——重新生成
RR —— 符号重新生成
S —— 加入实体属性
SS —— 绘制四点房屋
T —— 注记文字
TR——打断
V —— 查看实体属性
W —— 绘制围墙
WW —— 批量改变复合线宽
X —— 多功能复合线
XP —— 绘制自然斜坡
Y —— 复合线上加点
Z —— 屏幕缩放(ZOOM)
附:常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式) <BR< p>
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角) <BR< p>
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
3dmax怎样把两条线合并成为一条?
1、把两条线合并(attach):选中其中一条,点命令attach,再选中另一条线。
2、焊接(weld):选中线条,点命令样条线编辑(edit spline)中点编辑(point),选中需要焊接的两点,根据两点间距离,修改焊接框后的数值。
如不进行第一步,在后面对样条线挤压或做其它操作,面会有问题(因为它在根本上还是有在一处的两个端点)。
倒角剖面绘制天花角的基本步骤?
您好,天花板的建模,如果只是简单的地角线,由于放样的尺寸不好掌握,所有不建议使用放样(loft)。
建议使用poly里的边层级里的连接(connect),大概思路是,先将面用连接(connect)进行等分,然后在挤出(Extrued)相应的高度和宽度。
除非是特殊的欧式圆角,如果在模型制作的过程中,出现尺寸离谱的现象,请先搞清楚放样的对象,再用可编辑样条线(convert to editable spline)的点层级调整剖面二维图形点的位置。
3D打印速度过慢的问题如何解决?
1:桌面3D打印机在速度方面存在不足,除了拖后腿的电机速度等,还有一些其他因素。一些桌面标准的硬件理论上可以在非常高的速度下运转,但振动等难以控制的因素使得这些速度无法在实践中实现。这是因为消费级3D打印机往往采用轻质组件,无法很好地抵抗运动引起的振动。这意味着过快的3D打印速度会导致打印头周围振动,从而引发错误。密西根大学机械工程副教授Chinedum Okwudire的智能和可持续自动化研究实验室开发出一种名为“FBS振动补偿”的软件算法,可以有效将3D打印速度提升一倍。2:目前,几乎所有的基于光固化或者DLP技术的3D打印机都面临着一个如何加快打印速度的问题。总的来看,这种3D打印机的打印速度主要受到两个方面的限制:•当前的UV光主要是从底部对透明树脂罐里的树脂进行照射,逐层固化树脂,但是不幸的是,固化的树脂也往往会沾到罐子上,需要一种方法分离,这往往需要大量的时间•在3D打印过程中,打印对象会向上移动从而留出空间进行下一层的固化,这就需要由粘性的液态树脂去填补留出的这一空间。然而,根据对象的几何形状不同,有的时候吸力会明显减慢这种运动。目前,已经有几家公司通过各种方式克服了第一个问题。比如Carbon公司的CLIP技术,就是在树脂罐的底部引入一个非常小的富氧层来抑制固化,从而避免了粘连。还有的是将一层不粘材料涂在容器表面。天工社所见到的还有一种方法是,使用低功耗的激光来固化树脂,使其不能够形成足够的粘力等。但是,具有讽刺意味的是,当上述方法克服了第一个问题(粘罐)之后,第二个问题(吸力)又凸显出来的,由于打印速度加快,出现了树脂的流动跟不上了固化的速度,这中间最大的原因就是打印平台向上移动加快,吸力也变得更大了。然而,欧特克的工程师们想办法解决了这个问题,并将其用在了他们的Ember 3D打印机上。这种方法不涉及改变硬件,但是需要对材料、3D模型和软件都进行相应的调整。那么,他们是怎么做的呢?•通过将实心对象转化为区域网格,大大减少每一层的实际面积;•使用了新的树脂配方,该树脂粘性更低,流动更为迅速,可以整体上减少吸力的影响•打印对象的前几层以通常的方式打印,因为又大又平的打印平台在接近罐底的时候,吸力的问题是不可避免的,这跟打印对象没有太大关系•当打印平台从罐底离开后,避免使用消耗时间的树脂罐旋转过程打印其余部分