Системы координат. Методы черчения. Проектирование в AutoCad

Абсолютная декартова система координат. Метод построения точки по абсолютным координатам. Построение объекта по длинам проекций. Метод относительных полярных координат. Изучение общего алгоритма режима ортогональности. Выбор режима индикации координат.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 26.09.2017
Размер файла 3,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема 3. Системы координат. Методы черчения

Проектирование в AutoCAD

Системы координат

Абсолютная декартова система координат (рис. 1).

Рис. 1

В абсолютной декартовой системе координат расположены две координатные оси x и y.

Формат записи координат точки: x,y

Для построения точки необходимо ввести два значения через запятую Например: 200,300 (первое значение - координата х, второе - координата y).

Если значение координаты имеет дробную часть, она отделяется от целой части точкой Например: 35.6,57.8 (количество отображаемых знаков после точки зависит от настроек точности Формат-Единицы-Точность).

Метод построения по абсолютным координатам

Координаты точек известны. Построить четырехугольник по координатам вершин (рис. 2).

Рис. 2

Выберите инструмент Отрезок.

1. Строим точку А. Введите координаты в командной строке.

. Нажмите Enter. Точка А построена.

2. Аналогично постройте остальные точки четырехугольника. Не забывайте, что каждый ввод координат заканчивается нажатием Enter.

· Точка В -

· Точка С -

· Точка D -

· Замыкаем контур -

Рис. 3

3. Сохраните файл под именем Относительная_декартова.dwg

2. Относительные декартовы координаты (рис. 4)

Построения производятся от последней построенной точки

Формат записи: @x,y

Рис. 4

Известны длины проекций на оси координат. Построить объект по длинам проекций (рис. 5)

Рис. 5

1. Строим точку А. Введите координаты в командной строке.

. Нажмите Enter. Точка А построена.

2. Аналогично постройте остальные точки четырехугольника. Не забывайте, что каждый ввод координат заканчивается нажатием Enter.

· Точка В -

· Точка С -

· Точка D -

· Замыкаем контур -

· Результат на рис. 6.

Рис. 6

3. Сохраните файл под именем Относительная_декартова.dwg

Полярная система координат (рис. 7)

Абсолютная полярные координаты

Формат записи полярных координат: расстояние<угол

Относительные полярные координаты

Пара относительных полярных координат должна начинается с символа @.

Рис. 7

Абсолютные полярные координаты измеряются от исходной точки ПСК (0,0), которая является пересечением осей X и Y. Абсолютные полярные координаты используются в том случае, когда известны точные координаты точки, выраженные линейными и угловыми единицами.

Известны координаты точек, выраженные линейными и угловыми единицами. Построить два отрезка (рис. 8).

Здесь необходимо применить метод абсолютных полярных координат.

Рис. 8

1. Строим точку А в начале координат. Введите координаты в командной строке. . Нажмите Enter. Нулевая точка построена.

2. Аналогично постройте остальные точки четырехугольника. Не забывайте, что каждый ввод координат заканчивается нажатием Enter.

· Точка В -

· Точка С -

· Результат на рис. 9.

Рис. 9

Сохраните файл под именем Полярные_абсолютные.dwg

Координаты точек неизвестны (кроме начальной). Построить четырехугольник по заданным размерам (рис. 10)

Здесь необходимо применить метод относительных полярных координат.

Рис. 10

1. Строим точку А по абсолютным декартовым координатам.

2. Остальные точки строим через относительные полярные координаты.

· Точка В -

· Точка С -

· Точка D -

· Замыкаем контур -

Рис. 11

3. Сохраните файл под именем Полярные_относительные.dwg

Метод черчения «направление-расстояние»

Общий алгоритм метода включает следующие шаги.

1. Включить режим ОТС-ПОЛЯР (полярное отслеживание).

2. В меню «Настройка» установить нужный угол отслеживания (в ходе черчения в подсказке около курсора отображается угол с шагом, установленным в меню «Настройка»).

3. «Поймать» угол, ввести расстояние (положительная величина, отрицательная не используется).

Известны углы и длины сторон объекта. Построить объект (рис. 12)

Рис. 12

1. Включить режим ОТС-ПОЛЯР. В меню «Настройка» установить угол в 100.

2. Точка А - произвольно.

3. Точка В: «поймать» угол 300, ввести 100 в командной строке (рис. 13)

Рис. 13

Точка С: «поймать» угол 3300, ввести 100 в командной строке (рис. 14)

Рис. 14

4. Точка D: поймать угол 2100, ввести 100 в командной строке (рис. 15)

Рис. 15

5. Замкнуть контур

6. В результате должен получиться ромб, все стороны которого равны 100.

Метод построения в режиме ОРТО

Включает режим ортогональности (строит только вертикальные и горизонтальные линии).

Общий алгоритм метода включает следующие шаги.

1. Включить режим ОРТО.

2. Отвести курсор в нужном направлении (по горизонтали или вертикали).

3. Ввести расстояние (положительное значение, отрицательное не используется)

Объект имеет прямоугольные формы, известны размеры сторон. Построить объект (рис. 16).

Рис. 16

1. Включить режим ОРТО в строке состояния .

2. Строим точку А (произвольно) -

3. Остальные точки строим, ведя курсор в соответствующем направлении (по горизонтали или вертикали):

· Точка В (курсор вправо) -

· Точка С (курсор вверх) -

· Точка D (курсор влево) -

· Точка Е (курсор вверх) -

· Точка F (курсор влево) -

· Точка G (курсор вниз) -

· Точка H (курсор вправо) -

· Замыкаем контур -

Рис. 17

Метод построения в режиме ОТС-ОБЪЕКТ

Общий алгоритм метода включает следующие шаги.

1. Включить режимы ОТС-ОБЪЕКТ и ПРИВЯЗКА. Остальные можно отключить.

2. В меню «Настройка» режима ОТС-ОБЪЕКТ на вкладке «Объектная привязка» установить режим «Объектное отслеживание».

3. Определить на пересечении каких двух линий должна лежать искомая точка. Линия должна проходить через другую точку, которая является точкой объектной привязки на каком-либо объекте.

4. В меню «Настройка» объектной привязки установить необходимые виды объектной привязки.

5. Точка построения лежит на пересечении двух трассеров. Трассер должен проходит через другую точку, которая является точкой объектной привязки на каком-либо объекте.

Построить окружность с центром в центре прямоугольника (рис. 18)

Рис. 18.

Центр окружности должен лежать на пересечении серединных перпендикуляров к сторонам прямоугольника.

1. Установить режим объектной привязки «Середина».

2. Выбрать инструмент «Окружность».

3. Подвести курсор к середине нижней стороны прямоугольника, появится маркер объектной привязки «Середина».

4. Переместить курсор на маркер объектной привязки и задержать, захватив тем самым точку, на которой появится крестик (кнопку мыши при этом не надо нажимать, только подвести и дождаться появления крестика).

5. Переместить курсор точно вертикально вверх, появится первый трассер, на котором при перемещении курсора перемещается и крестик (рис. 19).

Рис. 19.

6. Аналогично, переместить курсор на середину правой (или левой стороны) прямоугольника, поймать крестик на маркере объектной привязки, а затем второй трассер (рис. 20).

Рис. 20

координата индикация проекция точка

7. Подвести курсор в точку, где примерно должна быть середина прямоугольника. Появятся оба трассера и точка их пересечения будет обозначена крестиком. Щелкнуть ЛКМ по крестику, тем самым обозначив точку центра окружности (после щелчка трассеры исчезнут - точка определена) (рис. 21)

Рис. 21

Достроить окружность любым из известных способов (рис. 22).

Рис. 22

Индикация координат

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Охарактеризуйте систему абсолютных декартовых координат.

2. Охарактеризуйте систему относительны декартовых координат.

3. Охарактеризуйте систему полярных координат.

4. Охарактеризуйте метод в режиме ОРТО.

5. Охарактеризуйте метод в режиме ОТС-ОБЪЕКТ.

6. Охарактеризуйте систему индикации координат в AutoCAD.

7. Как можно использовать координатную сетку?

8. Что такое динамический ввод координат?

9. С помощью абсолютных декартовых координат постройте следующую фигуру. За начало отсчета возьмите левый нижний угол - точку с координатами 50,50

10. С помощью относительных декартовых координат постройте следующую фигуру. За начало отсчета (точка 0,0) возьмите левый нижний угол. Недостающие размеры возьмите произвольно.

11. В режиме ОРТО постройте следующую фигуру.

12. Методом «направление-расстояние» постройте ромб, изображенный на рисунке.

13. Методом ОТС-ПОЛЯР постройте следующую фигуру.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Создание программы для обучения пользователя пониманию и нахождению координат точки на координатной плоскости. Обоснование этапов обработки информации, общая концепция программы "Декартовая система координат", определение ее состава и структуры.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.10.2022

  • Объемное (твердотельное) геометрическое пространственное моделирование. Правило правой руки для построения системы координат. Выбор точки зрения в трехмерном пространстве. Пространство модели и пространство листа. Построение обечаек и шпангоутов.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 28.11.2009

  • Алгоритмизация и программирование управления моментом старта и вектором скорости ракеты; перехват спутника, летящего по круговой орбите. Вычисление команды на перемещение объекта Raketa и координат объекта Sputnik; реализация контакта между объектами.

    курсовая работа [17,2 K], добавлен 14.02.2014

  • Постановка задачи и ее математическая модель. Блок-схема алгоритма обработки массивов координат точек. Тестирование алгоритма сортировки. Используемые глобальные и локальные переменные. Листинг программы на языке Си. Анализ результатов. Пример работы.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 08.11.2012

  • Визуальная среда моделирования в масштабе реального времени, типичные проблемы разработки робототехнических систем. Описание среды Apartment Environment, перемещение камеры по осям координат. Описание системы координат и алгоритма перемещения объектов.

    контрольная работа [2,1 M], добавлен 20.09.2010

  • Демонстрація базової функції та функції в загальному вигляді з можливістю зміни параметрів A, B, C, D. Збереження поточних параметрів у файлі з наступним завантаженням. Підписи шкали осей координат і точки центру осей координат; друк отриманого графіка.

    курсовая работа [549,8 K], добавлен 18.12.2013

  • Креслярсько-графічні роботи в графічному пакеті AutoCad 2000. Функціональні зони на екрані та їх характеристика. Завдання розмірів креслення. Введення відносних координат точок. Панель властивостей об’єкту та його прив'язка. Порядок побудови креслення.

    реферат [565,3 K], добавлен 20.06.2010

  • Разработка алгоритма, который может выполнить расчет определения координат точек кинематической схемы и выполнить анимацию (визуальное отображение перемещений объектов) кинематической схемы с использованием пакета MathCad. Расчет кинематической схемы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 10.07.2012

  • Обзор стрелковых тренажеров, их достоинств и недостатков. Выбор веб-камеры, разработка общего алгоритма программы. Реализация спускового крючка. Создание пристрелки для настройки тренажера. Линейная аппроксимация, нахождение координат точки прицеливания.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 26.12.2014

  • Представление о системе AutoCAD 2000, созданной фирмой Autodesk, ее назначение, запуск и графический интерфейс. Использование меню программы и технология работы с ее командами. Ввод и отображение значений координат. Управление изображением на экране.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.09.2011

  • Исследование точности оценки координат и параметров движения источника излучения по результатам угломерных измерений в различных режимах и конфигурации измерительной системы. Разработка соответствующей программы, ее листинг, алгоритм и этапы реализации.

    курсовая работа [311,5 K], добавлен 13.05.2014

  • Система линейных алгебраических уравнений. Декартова прямоугольная система координат на плоскости. Дифференциальные уравнения и их приложения в математике, механике. Основные понятия теории вероятностей. Представление информации и кодирование информации.

    курс лекций [3,9 M], добавлен 16.06.2015

  • Основы программирования графики на языке Паскаль. Способы решения графических программ и рекомендации к их решениям. Связь между декартовой и полярной системами координат. Алгоритм переноса объекта. Построение фракталов, классической пыли Кантора.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 24.04.2013

  • Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений в программе Matlab. Применение метода Рунге–Кутты. Априорный выбор шага интегрирования. Построение трехмерного графика движения точки в декартовой системе координат и создание видеофайла формата AVI.

    контрольная работа [602,8 K], добавлен 04.05.2015

  • История создания и развитие языка программирования Pascal, его версии. Особенности и порядок построения графика функции на языке Turbo Pascal с использованием декартовой системы координат. Блок схема алгоритма процедур, листинг и тестирование программы.

    курсовая работа [102,7 K], добавлен 23.12.2011

  • Опис запуску, встановлення параметрів нового креслення, вводу команд, координат (із клавіатури, за допомогою графічного маркера), структури запитів, використання координатних фільтрів, вираховування точок і значень, графічних примітивів в AutoCAD.

    курсовая работа [68,4 K], добавлен 05.04.2010

  • Компоненти C++Builder та властивість Canvas. Викреслювання прямої лінії, метод LineTo. Способи малювання на канві. Вивід зображень за допомогою пікселів. Збереження конфігурації в файлах ini. Методи читання: ReadString, Readlnteger, ReadFloat, ReadBool.

    курсовая работа [37,7 K], добавлен 11.01.2011

  • Разработка алгоритма и написание программы на языке Turbo Pascal. Построение электронных таблиц, отражающих расчеты за услуги фирмы. Вычисление значения функций и построение их графиков в Excel в одной системе координат. Порядок создания Web-страниц.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 18.12.2012

  • Модифицированный метод Ньютона при заданных начальных условиях, где задаётся погрешность вычисления. Вычисления корня уравнения при помощи программы. Построения графика зависимости приближений двух координат, при котором задаются промежутки и константы.

    реферат [14,1 K], добавлен 29.01.2009

  • Перетворення координат: афінне перетворення на площині, тривідерне афінне перетворення. Властивості афінного перетворення, його характерні особливості. Операції масштабування, переносу, повороту в бібліотеці Opengl на прикладі програми побудови фігури.

    контрольная работа [724,3 K], добавлен 12.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.