Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Диалог пользователя с AutoCAD'омСтр 1 из 11Следующая ⇒
Учебное пособие
Тюмень 2007 УДК 004.9 Бощенко Т.В., Бурлаков А.М. Компьютерная графика. Основы графической системы AutoCAD: Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 106 с.
В пособии рассмотрены возможности пакета AutoСAD, используемые для построения изображений на технических чертежах. Приведены сведения об интерфейсе пакета, командах создания, редактирования графических объектов, свойствах объектов, блоках, нанесении размеров. Пособие предназначено для студентов всех специальностей очной и заочной форм обучения, изучающих компьютерную графику, а также для желающих самостоятельно изучить основы пакета.
Рецензент: Помигалова Т.Е., к. т. н., доцент кафедры «Графика, начертательная геометрия и дизайн» ТюмГНГУ.
Введение Компьютерная графика рассматривает вопросы построения различных графических моделей с использованием современных компьютерных технологий. Изучение методов 2D и 3D технологии заложена в курсах «Компьютерная графика», «Инженерная и компьютерная графика» при помощи пакета AutoСAD. Это универсальный инструмент, в котором предусмотрены основные средства для геометрического моделирования, позволяющий создавать любую проектно-конструкторскую документацию. AutoСAD предлагает проектировщику все необходимые средства для оформления чертежей: набор графических примитивов, возможность автоматического нанесения размеров, штриховки, возможности редактирования создаваемых объектов, создания собственных библиотек чертежей и часто применяемых элементов. Для студентов 1 и 2 курсов удобно использовать графическую систему AutoCAD как базовый пакет. В современные версии пакета включён улучшенный набор инструментов, позволяющий работать быстрее и рациональнее. Добавлена возможность создания динамических блоков, интерфейс динамического ввода, улучшены средства редактирования объектов на месте и т.п. Полученные из курса «Компьютерная графика» знания дают возможность студентам выполнять графические работы по другим дисциплинам на современном уровне, а также применять их на практике после окончания вуза. Многие программные средства фирмы Autodesk являются расширениями пакета AutoCAD, например, AutoCAD Mechanical является машиностроительным приложением и предназначен для создания 2D чертежей и деталировки. Если компьютерная графическая подготовка заложена на начальных курсах, то на последующих студент без труда сможет осваивать другие пакеты САПР например, Autodesk Inventor- система твердотельного параметрического моделирования и подготовки технической документации, Solidworks, ArchiCAD и т. д. Учебное пособие позволит быстро освоить наиболее распространенный на мировом и российском рынке графический пакет. В нем рассматриваются основы пакета AutoCAD как инструментального средства при создании двумерных чертежей или любых других схематичных изображений. Пособие ориентировано на использование версии AutoCAD 2007. В разделе 1 рассматривается пользовательский интерфейс системы. В разделе 2 дается понятие пространства модели и пространства листа, различного рода настройки для формирования чертежа. В разделах с 3…5 рассматриваются основы построения чертежа, геометрические примитивы – то, из чего состоит чертеж, а также свойства примитивов и их редактирование. В разделах 6…8 дается понятие о дополнительном наборе средств автоматизации процесса формирования чертежа, о средствах организации фрагментов чертежа – блоках, простановке размеров на чертежах деталей. Знакомство с AutoCAD В этом разделе приведены необходимые для начала работы сведения об интерфейсе пакета, командах создания и редактирования графических объектов и командах управления изображением на экране. Загрузка При запуске программы в зависимости от настройки пакета возможно появление стартового диалогового окна. По умолчанию, в опциях Startup стоит «Do not show startup dialog box» (Не показывать стартовое диалоговое окно), поэтому, чтобы окно отображалось сразу после запуска программы, выберите в выпадающем списке «Show Startup dialog box». На рисунке 1.1 показано окно традиционного стартового диалога. Оно предоставляет пользователю 4 пути начала работы (4 кнопки на рисунке, обозначенные цифрами): 1 - Открыть существующий чертеж (Open a Drawing); 2 - Начать чертёж без предварительной настройки (Start from Scratch). При этом пользователю предлагается выбрать одну из двух систем измерения: английскую или метрическую (рис. 1.1, секция «Default Settings»); 3 - Начать чертёж на основе шаблона (use a Template). AutoCAD предлагает готовые шаблоны чертежей (файлы с расширением.dwt), которые поставляются вместе с системой. Пользователь также может использовать и свои собственные шаблоны, созданные ранее; 4 - использовать Мастера для выполнения предварительной настройки (Use a Wizard). 1.2 ГлавноеокноAutoCAD Рис. 1.2 1 - Главное меню; 2 - Панель инструментов «Standard» («Стандартная»); 3 - Панель инструментов «Styles» («Стили»); 4 - Панель инструментов «Layers» («Слои»); 5 - Панель инструментов «Properties» («Свойства»); 6 - Панель инструментов «Draw» («Рисование»); 7 - Панель инструментов «Modify» («Редактирование»); 8 - Панель инструментов «Draw Order» («Порядок рисования»); 9 - Перекрестие графического курсора; 10 - Обозначение системы координат; 11 - Окно команд; 12 - Строка состояния; 13 - Зона рисования. Назначение секций, на которые разделена строка состояния, показано на рисунке 1.3. Рис. 1.3 В таблице 1.1 приведено описание режимов, которые переключаются кнопками строки состояния. Таблица 1.1
Ввод угловых значений AutoCAD позволяет задавать угловые значения в градусах/минутах/секундах, радианах и градах, а также указывать направление и базу отсчёта углов прямо в командной строке. Существует шесть способов задания углов: 1. Ввод числового значения без каких-либо суффиксов и префиксов означает угол в градусах. Например, 55.42. По умолчанию, углы отсчитываются против часовой стрелки от положительного направления оси OX (см. рис. 1.5); 2. Задание угла в градусах/минутах/секундах. Формат записи: Градусы d минуты ’секунды ”. Например, 24d30’5”. Любую из трёх частей записи можно опускать, тогда она полагается нулевой, например, 45d, 56’, 23d10”; 3. Задание угла в градах осуществляется добавлением суффикса g после числа. Например, 50g; 4. Задание угла в радианах осуществляется добавлением суффикса r после числа. Например, -2.4r; 5. Топографическая запись (с указанием направления отсчёта в сторонах света). Возможны 4 варианта задания направления отсчёта: · n число e – северо-восточное направление; · n число w – северо-западное направление; · s число e – юго-восточное направление; · s число w – юго-западное направление. При этом числовое значение задаётся в формате градусы/минуты/секунды (см. п. 2). Пример – см. рисунок 1.4; 6. Угол можно задать последовательным указанием двух точек (A и B, см. рис. 1.5) прямо на экране. При этом берётся угол, отсчитанный против часовой стрелки от положительного направления оси OX до положительного направления вектора . Ввод координат точки На запрос ввода координат точки можно ответить двумя способами: указать нужную точку прямо на чертеже с помощью курсора либо ввести координаты с клавиатуры в командной строке. Ввод с клавиатуры может быть осуществлён двумя способами: 1. Ввод двух или трёх координат в текущей системе координат через запятую, например: 120, -50 или 300, 110, 67. Если последняя Z-координата не указана, она предполагается равной нулю. Для двумерных построений следует пользоваться записью из двух координат. 2. Относительный ввод координат в полярной системе координат. Начало работы Редактирование видовых окон Редактирование видовых окон осуществляется так же, как и редактирование любого объекта. Созданные окна можно перенести, скопировать, стереть вместе с содержащимся в них изображением. Можно изменить цвет и толщину рамки, перенести рамку на другой слой, применив соответствующие команды редактирования. Геометрию окна можно редактировать «ручками» (подробнее об этом способе редактирования см. раздел 5.3). Изменить её можно также командой VPCLIP . Чтобы перейти в пространство модели прямо через видовое окно, нужно сделать двойной щелчок на нём. Окно с активным пространством модели AutoCAD выделяет утолщенной рамкой. Для возвращения в пространство листа следует выполнить двойной щелчок на любом свободном от окна месте листа, а если это невозможно, то щёлкнуть клавишу «MODEL» в строке состояния. При этом её название сменится на «PAPER». Перейдя в пространство модели через VP, можно установить в нем необходимую точку зрения, масштаб отображения модели, выполнить панорамирование изображения, избирательно «заморозить» часть объектов модели. У каждого VP эти настройки могут быть заданы своими. Через VP можно корректировать геометрию модели, но эта корректировка в отличие от настройки окон отразится во всех окнах, т.к. модель едина. Для того чтобы какой-либо объект удалить из одного окна и сохранить в других, нужно избирательно (находясь в пространстве модели через VP) заморозить слой, на котором этот объект размещен. Настройка чертежа Настройка режимов рисования К режимам рисования относятся следующие режимы: привязка к сетке, отображение сетки, полярная и объектная привязка, полярное слежение. Активностью всех этих режимов управляют клавиши строки состояния (рис. 1.3) Настройку вышеупомянутых режимов можно произвести через диалоговое окно «Drafting settings» («Параметры построений»), которое можно вызвать через меню Tools (Инструменты)→ Drafting Settings (Параметры построений) или выбором пункта «Settings…» в контекстном меню соответствующих клавиш в строке состояния. На рисунке 2.4 показана закладка «Snap and Grid» («Сетка и привязка») диалогового окна «Drafting settings». Рис. 2.4 1 - Включает привязку курсора к сетке (определяет значение системной переменной SNAPMODE); 2 - Включает отображение сетки (GRIDMODE); 3 - Расстояние между узлами сетки по направлениям оси X и Y. Если заданы 0, то берутся значения «Snap X/Y spacing» (GRIDUNIT); 4 - Расстояние между узлами привязки по направлениям оси X и Y. Это значение должно быть положительным вещественным числом (SNAPUNIT); 5 - Наклон сетки в градусах (SNAPANG); 6 - Координаты базовой точки привязки (SNAPBASE); 7 - Устанавливает привязку по изометрической или прямоугольной сетке (SNAPTYPE); 8 - Выбор стиля сетки: прямоугольная ( ) или изометрическая ( ) (SNAPSTYL); 9 - Устанавливает полярную привязку. В этом режиме курсор привязывается вдоль линий полярного слежения под углами, указанными на вкладке «Polar Tracking», через расстояние, определяемое полем «Polar spacing» (п.10); 10 - Расстояние, через которое будет осуществляться полярная привязка. Это поле станет активным при поставленной галочке «Polar Snap» (п.9). Прямоугольник, внутри которого будет отображаться сетка, устанавливается командой LIMITS. Эквивалентное меню: Format (Формат) → Drawing limits (пределы чертежа). Эта команда также устанавливает область печати из модели. Если проверка лимитов включена, то система не даст ввести координаты точки, не попадающей в заданную область. Для пространства листа лимиты устанавливаются автоматически по размеру формата. Формат команды LIMITS.
Настройки полярного слежения. Полярное слежение – это привязка курсора к линиям, проведённым через точку трассировки (точки выравнивания) под определёнными углами. Точки трассировки можно указать во время выполнения любой команды при запросе на ввод координат или угла путём задержки курсора над точкой, к которой была осуществлена привязка. Точки трассировки отмечаются на экране маленьким знаком «+». Через них проводятся невидимые прямые, и всякий раз, когда курсор будет находиться над какой-либо из этих прямых, он будет привязываться к ней, а эта прямая будет обозначаться на экране пунктиром. На рисунке 2.6 показан пример полярной привязки по двум точкам трассировки. Рис. 2.6 На рисунке 2.7 показана закладка «Polar Tracking» («Полярное слежение») диалогового окна «Drafting settings». 1 - Включает режим полярного слежения (AUTOSNAP); 2 - Величина приращения угла полярного слежения. Может быть введена пользователем либо выбрана из выпадающего списка наиболее используемых: 90, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 или 5 градусов (POLARANG); 3 - Разрешает использование дополнительных углов для полярного слежения (POLARMODE); 4 - Список дополнительных углов полярного слежения (POLARADDANG). Кнопка «New» позволяет добавить до 10 значений в список. Кнопка «Delete» удаляет выделенное значение из списка. Дополнительные углы являются абсолютными, а не наращиваемыми (например, на рисунке 2.7 показано, как добавить правило слежения через 45 градусов). Следует помнить, что вводимые значения будут округляться до целых, если значение системной переменной AUPREC равно 0. В случае нецелых значений необходимо задать AUPREC соответствующую точность; 5 - Устанавливает режим выравнивания по объектам (точкам слежения) (POLARMODE): · «Track orthogonally only» - только по горизонтали и вертикали; · «Track using all polar angle settings» - используя все указанные в поле «Polar Angle Settings» (п. 2, 3, 4) углы; 6 - Устанавливает способ определения базы для отсчёта углов полярного слежения. «Absolute» устанавливает базой положительное направление оси OX, «Relative to last segment» – устанавливает базой последний линейный сегмент последней нарисованной кривой. Настройка точности единиц Форматом отображения и точностью чисел (координат точек и углов) управляет команда Units. Команду также можно вызвать из меню Format(Формат)→ Units…(Единицы…) При вызове команды открывается диалоговое окно, представленное на рисунке 2.8. 1 - Формат отображения единиц измерения. Значение может быть одним из следующих: Architectural(Архитектурный), Decimal(Десятичный), Engineering(Инженерный), Fractional(Дробный) и Scientific(Научный). 2 - Точность отображения чисел в знаках после запятой (для Decimal, Engineering и Scientific форматов). Для остальных – это точность дробной части; 3 - Формат отображения углов; 4 - Точность ввода и отображения углов; 5 - Направление отсчёта положительных углов. При снятом флажке (по умолчанию) положительные углы отсчитываются против часовой стрелки, а отрицательные – по часовой стрелке. Установка флажка приводит к инверсии (положительные – по часовой стрелки, отрицательные – против часовой стрелки); 6 - Установка единиц, в которые будут масштабироваться блоки при вставке в чертёж. Масштабирование происходит, если вставляемый блок был создан в других единицах измерения. Например, если блок был размером 3 см, то при вставке в чертёж с единицами «millimeters» эта цифра умножается на 10 и становится 30 мм; 7 - Предпросмотр чисел в заданных форматах; 8 - Кнопка задания угловой базы. Открывает диалоговое окно (рис. 2.9).
Угол, введённый указанием точек 1 и 2 (рис. 2.10) считается углом 35°, если установлено East, углом -55°, если North, и 125°, если South (для положительного направления против часовой стрелки). Настройка вида Настройка вида для двумерных построений производится при помощи панорамирования (сдвига) и изменения масштаба изображения. Панорамирование изображения без изменения его масштаба осуществляется командой PAN . Изображение перетаскивается при помощи левой кнопки мыши. Корректировка размеров изображения производится с помощью команды ZOOM , быстрый доступ к опциям которой можно получить с помощью панели «Zoom» («Масштаб», рис. 2.11). Приблизить/отдалить изображение можно также колёсиком мыши, если таковое имеется. Формат команды ZOOM.
Панели инструментов Панели инструментов – это средство интерфейса, которое позволяет наглядно и быстро найти и активизировать команду. Панели можно изменять, добавлять, удалять кнопки команд, перемещать в любое место экрана. Чтобы отобразить список доступных панелей, щёлкните правой кнопкой на любой из панели и наведите курсор на группу панелей ACAD, либо выберите меню View (Вид)→ Toolbars (Панели инструментов)… (вкладка Customize). Для работы нам понадобятся следующие панели: «Dimension» («Размеры»), «Draw» («Рисование»), «Draw Order» («Порядок»), «Layers» («Слои»), «Modify» (Редактирование), «Object Snap» («Объектная привязка»), «Properties» («Свойства»), «Standard» («Стандартная»), «Styles» («Стили»). Геометрические примитивы RAY(ЛУЧ) Построение одного или нескольких лучей, выходящих из одной точки.
3.1.4 PLINE(ПЛИНИЯ) Построение двумерных полилиний. Полилинии отличаются от обычных линий (построенных командой LINE ) тем, что создаётся как единый объект, и толщина каждого сегмента может быть переменной и масштабируется вместе с полилинией.
Системная переменная PLINEGEN управляет генерацией типа линии в вершинах полилинии. Если PLINEGEN = 1, то генерация линии заданного типа прерывается, и каждый сегмент обязательно заканчивается и начинается штрихом. Если же PLINEGEN = 0, то генерация не прерывается (рис. 3.14). Эта переменная не влияет на сегменты с переменной толщиной (т.е. на те, установлено различное значение ширины начала и конца). Для таких сегментов генерация типа линии всегда прерывается. Рис. 3.14 3.1.5 POLYGON Построение правильного многоугольника. Многоугольник представляет собой замкнутую полилинию, с толщиной линии по-умолчанию, установленной на панели свойств объекта. Поэтому для редактирования, в частности, для изменения толщины линии, можно применять команду PEDIT(ПОЛРЕД) .
3.1.6 RECTANG(ПРЯМОУГ) Построение полилинии в форме прямоугольника.
3.1.7 ARC(ДУГА) AutoCAD предусматривает 12 способов построения дуги. На рисунке 3.17 представлены все параметры дуг, которые в различных сочетаниях используются при их построении. В таблице 3.1 представлено дерево выбора опций для каждого из способов построения. Таблица 3.1 – Способы построения дуг
Например, для построения дуги по начальной точке, центру и длины хорды следует: 1. ввести на первый запрос системы точку; 2. выбрать опцию Center во втором запросе; 3. указать положение центра; 4. выбрать опцию chord Length; 5. ввести длину хорды в командной строке или указать расстояние на экране. 3.1.8 CIRCLE(КРУГ) Построение окружности. Система AutoCAD предоставляет |
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-05; Просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы