中望3D 2021 基准坐标系(Datum CSYS)

2023-10-08 13:30

本文主要是介绍中望3D 2021 基准坐标系(Datum CSYS),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

(1)绝对坐标系(Default CSYS):

    是固定的,也是内定的,无法更改,因为它是绝对的。

在这里插入图片描述
(2)局部坐标系:

    是工作建模等地方用的,随时可以移动、旋转等,作为临时坐标。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
(3)基准坐标系:

 一般来说是辅助建模用的,这类坐标建立以后一般是不会动它的,因为它是作基准用的,建模的时候很多时候选择平面等不是很方便,有了这个就方便多了。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
(4)加工坐标系:

   是加工的时候用的,也就是程序的基本,NC程式后处理的时候就是按这个加工坐标计算它的位置的。

1.完整CSYS支持

构建完整的笛卡尔直角坐标系统,包含基准轴、基准面、基准坐标系、草图基准轴,按创建时序在历史树上添加特征(草图轴除外)。平台有且只有一个局部坐标系,是平台默认的建模参考系统,默认值为全局不变的世界坐标系。默认去除历史树上的XY、YZ、ZX特征,取而代之的是一个值为世界坐标系的基准坐标系特征(默认CSYS),该特征只是普通的基准坐标系特征,并不代表世界坐标系或者局部坐标系,允许重定义。

在这里插入图片描述

2.基准坐标系(Datum CSYS)

基准坐标系(Datum CSYS)由原点、X/Y/Z三个基准轴、三个基准平面组成。原点可类似一般点实体,作为点捕捉等参考。3个基准轴可作为独立实体,一般方向的参考使用。3个基准面可作为一般的基准面使用。坐标系整体可作为独立的实体使用。

命令面板如下。

在这里插入图片描述
绘图区域绘制三个基准轴与三个基准面,以及一个原点,并且标记各基准轴的名称(即x,Y,Z)。默认情况下,坐标系作为整体选择。默认颜色为棕色。样式如下:

在这里插入图片描述

路径:

   零件环境>>造型>>基准面>>基准坐标系

在这里插入图片描述

基准坐标系有以下特点:

1,作为独立实体

坐标系作为独立的对象存在且与一个独立的建模历史特征节点对应,可被通用编辑命令,如阵列、镜像、移动、拷贝进行操作。存在对应的基准坐标系过滤器对象。作为独立对象,可以被图层管理器进行管理。具有独立的可见性、颜色、线粗细等属性。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
2,其构成成员

由原点、X/Y/Z三个基准轴、三个基准平面构成。

3.约束

坐标系对齐约束可以指向基准坐标系。

在配置面板默认基准面选项中新增选项"CSYS",并把"CSYS"设置为默认基准。设置后,新建零件时创建默认CSYS。保留原来“三重轴”选项,用户仍可通过选项切换为旧的“三重轴”基准。

路径:

配置>>零件>>通用>>默认基准面

在这里插入图片描述
4.新增创建基准平面的方式

以2个实体方式创建基准平面,新增以下两种实体选择方式。

1)选择圆弧面与基准平面创建平面的方式。

2)选择基准面与直线创建平面的方式。

路径:

零件环境>>造型>>基准面>>基准面>>2个实体

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
6.插入基准CSYS - 动态法

本方法通过指定1个位置创建一个基准坐标系。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

这篇关于中望3D 2021 基准坐标系(Datum CSYS)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/165605

相关文章

无人叉车3d激光slam多房间建图定位异常处理方案-墙体画线地图切分方案

墙体画线地图切分方案 针对问题:墙体两侧特征混淆误匹配,导致建图和定位偏差,表现为过门跳变、外月台走歪等 ·解决思路:预期的根治方案IGICP需要较长时间完成上线,先使用切分地图的工程化方案,即墙体两侧切分为不同地图,在某一侧只使用该侧地图进行定位 方案思路 切分原理:切分地图基于关键帧位置,而非点云。 理论基础:光照是直线的,一帧点云必定只能照射到墙的一侧,无法同时照到两侧实践考虑:关

MiniGPT-3D, 首个高效的3D点云大语言模型,仅需一张RTX3090显卡,训练一天时间,已开源

项目主页:https://tangyuan96.github.io/minigpt_3d_project_page/ 代码:https://github.com/TangYuan96/MiniGPT-3D 论文:https://arxiv.org/pdf/2405.01413 MiniGPT-3D在多个任务上取得了SoTA,被ACM MM2024接收,只拥有47.8M的可训练参数,在一张RTX

SAM2POINT:以zero-shot且快速的方式将任何 3D 视频分割为视频

摘要 我们介绍 SAM2POINT,这是一种采用 Segment Anything Model 2 (SAM 2) 进行零样本和快速 3D 分割的初步探索。 SAM2POINT 将任何 3D 数据解释为一系列多向视频,并利用 SAM 2 进行 3D 空间分割,无需进一步训练或 2D-3D 投影。 我们的框架支持各种提示类型,包括 3D 点、框和掩模,并且可以泛化到不同的场景,例如 3D 对象、室

GPU 计算 CMPS224 2021 学习笔记 02

并行类型 (1)任务并行 (2)数据并行 CPU & GPU CPU和GPU拥有相互独立的内存空间,需要在两者之间相互传输数据。 (1)分配GPU内存 (2)将CPU上的数据复制到GPU上 (3)在GPU上对数据进行计算操作 (4)将计算结果从GPU复制到CPU上 (5)释放GPU内存 CUDA内存管理API (1)分配内存 cudaErro

2021-8-14 react笔记-2 创建组件 基本用法

1、目录解析 public中的index.html为入口文件 src目录中文件很乱,先整理文件夹。 新建components 放组件 新建assets放资源   ->/images      ->/css 把乱的文件放进去  修改App.js 根组件和index.js入口文件中的引入路径 2、新建组件 在components文件夹中新建[Name].js文件 //组件名首字母大写

2021-08-14 react笔记-1 安装、环境搭建、创建项目

1、环境 1、安装nodejs 2.安装react脚手架工具 //  cnpm install -g create-react-app 全局安装 2、创建项目 create-react-app [项目名称] 3、运行项目 npm strat  //cd到项目文件夹    进入这个页面  代表运行成功  4、打包 npm run build

模具要不要建设3D打印中心

随着3D打印技术的日益成熟与广泛应用,模具企业迎来了自建3D打印中心的热潮。这一举措不仅为企业带来了前所未有的发展机遇,同时也伴随着一系列需要克服的挑战,如何看待企业引进增材制造,小编为您全面分析。 机遇篇: 加速产品创新:3D打印技术如同一把钥匙,为模具企业解锁了快速迭代产品设计的可能。企业能够迅速将创意转化为实体模型,缩短产品从设计到市场的周期,抢占市场先机。 强化定制化服务:面

WPF入门到跪下 第十三章 3D绘图 - 3D绘图基础

3D绘图基础 四大要点 WPF中的3D绘图涉及4个要点: 视口,用来驻留3D内容3D对象照亮部分或整个3D场景的光源摄像机,提供在3D场景中进行观察的视点 一、视口 要展示3D内容,首先需要一个容器来装载3D内容。在WPF中,这个容器就是Viewport3D(3D视口),它继承自FrameworkElement,因此可以像其他元素那样在XAML中使用。 Viewport3D与其他元素相

[SWPUCTF 2021 新生赛]web方向(一到六题) 解题思路,实操解析,解题软件使用,解题方法教程

题目来源 NSSCTF | 在线CTF平台因为热爱,所以长远!NSSCTF平台秉承着开放、自由、共享的精神,欢迎每一个CTFer使用。https://www.nssctf.cn/problem   [SWPUCTF 2021 新生赛]gift_F12 这个题目简单打开后是一个网页  我们一般按F12或者是右键查看源代码。接着我们点击ctrl+f后快速查找,根据题目给的格式我们搜索c

005:VTK世界坐标系中的相机和物体

VTK医学图像处理---世界坐标系中的相机和物体 左侧是成像结果                                                    右侧是世界坐标系中的相机与被观察物体 目录 VTK医学图像处理---世界坐标系中的相机和物体 简介 1 在三维空间中添加坐标系 2 世界坐标系中的相机 3 世界坐标系中vtkImageData的参数 总结: