人本内部用什么绘图软件好用啊?

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基于网络环境的教学系统设计——杭州师范大学天文学选修课动态网站的建设
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- 建筑制图cad下载 - 建筑制图CAD用什么软件绘图最好!
CAD建筑制图第一步做什么制图新手,CAD画建筑图,打开CAD以后,下一步做什么,已经有图纸了,我只是照着画,想知道例如 设定比例 、设定线宽、设定图层等步骤,都是在什么时候设定,请高手指教下另外,只会复制别人粘贴的就别来了,因为我要问的问题还很多,你复制的答案也许 我早就看到了,如果有能指教的,我会加分一、初始化设置   在开始绘图之前,应设置作图环境:   图层的设置:定义图层名称、颜色、线型等。如:text层、wall层。   字体的设置:选择标准字型、大字体型文件、宽度因子等。   单位的设置建筑制图CAD——“布局”的使用方法详解 怎样使用布局来给图套图框?请详细解释早在CAD12版的年代,“图纸空间”的运用算是CAD的高级操作了。 发展到CAD200N的年代了,“布局”已经为很多人所熟悉了,用于建筑制图套图框确实非常方便。 本人研究这个操作十年有余,积累了一些体cad建筑制图 标题栏我画了学校的地图 标明了停车点的分布
现在需要的 就是给这个图加上标题栏 使得它显得规范一点
哪位有做过类似题目的图的,不妨给我一个,借鉴一下
中国人应该互相帮助,总有一天你也将得到我的帮助
我 QQ CAD有自带的标准图纸,标题栏也有,调出来改改就行了!建筑制图CAD怎样设置1:1比例在建筑制图CAD中,我要画一个5米,只需要输入5000就可以,标注出来的也是5000。怎样设置?一般都是1:1情况下,画5000标的本来就是5000啊,如果你出来的不是5000,说明你的标注的比便因子有问题,“D”“修改”“主单位”把比例因子改为1,确定,再置为当前 图这么大,建议图形界限就不用建筑制图CAD用什么软件绘图最好!Auto CAD,天正,中望CAD,但Auto CAD是基础,学会了其它的都好学,天正可以提高绘图速度。我认为Auto CAD最好用cad建筑制图比例尺怎样设置点标注出现下拉菜单,点击标注样式,出现对话框,点击修改在新对话框中点击主单位,修改比例因子就可以设置比例尺。在比例因子框内输入的数值就是放大的倍数。输入数值后点确定,点设置当前,然后关闭。就OK了。CAD建筑制图线宽A0,A1,A2,A3,A4,图纸分别出图时,实际图上的粗中细线宽多少比较合适,各种尺寸的图纸适应的线宽是不是会不一样?这是建筑制图标准
还有一些行业不同的话制图的标准也不同的 你看建筑制图标准里面有个BCAD建筑制图这图中圆里的表示的什么意思,左右英文,上下数值..这个只是一个轴号,只为了区别是哪个轴,没有具体意思的 跟平时的编号一样,只为区别轴线cad建筑制图工作的求助本人是2011届毕业生,现在在公司实习,工作方向就是建筑方面的,像建筑外立面,大楼内部每层平面布局什么的,软件就是cad,因为我们小组的人总是不坐班往外跑工地,所以有疑问我也没人请教,我想问问像这种画cad建筑外立面,平面,剖面的图,如果是接的任务,是给你现有要画建筑的一些数据要求,比如占地面积,建筑高度,层数。。然后自己根据想象和这些数据画图,还是人家甲方给你图纸啊?
我现在比较困惑,不知道那些建筑的外立面、平面、剖面图最初是如何画出来的,现在每天在公司就是对着电脑临摹网上和公司原有的一些cad建筑整套的图,但是知道这样临摹只是在熟练擦的绘图技巧,但是还是不清楚cad建筑制图在接到工作任务后如何一步步的独立画出甲方要的预想的建筑cad图,麻烦知道的专业人士能帮我详细分析一下该工作的情况,谢谢,回答得多和详细的还会追加悬赏!你是做建筑设计的还是建筑施工的? 建筑设计的话,要根据建设方提供的数据通过计算确定一种结构,外行由建筑工程师设计,确定下来以后再制图。如果你做的就是建筑设计的工作,那么就是根据想象和那些数据画图了,但
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c如何用cad绘制指定平面上的投影,最重要的是在俯视图上找到投影点,这个初路网cad建筑制图教程比较有代表性。
如何用cad绘制投影,这是好多CAD考试中常见的题目,这个初路网cad建筑制图教程正是为而来录制的.
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基于图形单元技术的轴类零件的设计
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  1、开发系列产品是设计与制造合理化所必须的。系列产品的开发要求零件设计尽可能的采用标准化和通用化的零件。轴类零件是机械产品中的通用零件,应用比较广泛。以往的设计绘图都以基本的点、直线和圆弧等作为基本几何图素来绘图,这不仅使得绘图繁琐 ,而且,这些基本的几何图素也不能作为工程语言来表达设计者的设计意图。图形单元是把轴类零件中反复出现的具有相同结构和功能的几何形体提取出来作为基本的几何图素,因而使得设计与绘图在更高层次进行,提高了设计效率。同时,使轴类零件的设计更规范化,满足了开发系列产品的要求。图形单元的不同分类   2、图形单元作为设计、制造和加工的基本单元,最终要表达整个产品的设计信息和制造信息。从整体上说,任何阶面上的产品信息都将以图形单元为基础,从整个产品生命周期来看,产品信息的多样性、一致性和复杂交错关系并不是仅仅靠图形单元的组合就可以表达的,即使在结构杓平锥我膊荒苋衔?昧慵?募庸ば畔⒖梢酝瓯傅孛枋鋈?坎?沸畔ⅰ5?牵?擞孟低彻こ痰脑?砗头椒ǘ酝夹蔚ピ??蟹掷嗥饰觯?涂梢晕?扑慊??上低车耐骋淮?硖峁┝己玫囊谰荨;?盗慵?Р钔虮穑??灿邢嗨频牡胤剑?云浣?邢嗨菩苑治觯?槿∑涔残裕?榻ǔ赏夹蔚ピ?猓?┥杓普哐≡瘛O嗨菩苑治鍪前凑障嗨菩栽?矶粤慵??蟹治龅姆椒ā;?敌幸抵兄岬挠τ煤芄惴海??揖?蠖嗍?嘉?滋葜幔??滋葜嵩谏杓剖笔侵鸲谓?械摹V岫卫嘈陀泄庵岫巍⒃步侵岫巍⑼说恫壑岫巍⒓?壑岫巍⒙菸浦岫蔚取?br /& 3 图形单元的数据模型  3、按从属关系来分图形单可分为主图形单元和子图形单元。主图形单元对应产品特征的共性。如在轴类零件的设计中,主图形单元可取为表征轴的公共特性(左轴段、中轴段和右轴段)。子图形单元对应产品特征的个性。如轴上的键槽、退刀槽又使得各轴段有所不同。为了有效地对图形单元信息进行表达和管理,在图形单元基础上,提出了主图形单元和子图形单元的概念。自组织过程要求能够在不同的设计阶段,动态地形成当前处理所需的有序数据模型。因此自组织的整个过程要求对整体信息结构进行把握,图形单元和图形单元之间要求能够建立起有机的联系。针对这一特点,本文采用了ADS的扩展实体链表结构构造了层次结构模型(如图1)
  4、图形单元的自组织规则  4.1 模块化  图形单元库中的每个图形单元的创建对应于一条命令,图形单元与图形单元之间有较强的独立性。图形单元的模块化使得图形库具有较好的可维护性与扩充性。  4.2交互化   交互手段是目前图形软件中基本处理模式,它使对使用者的要求不断降低。通过菜单、图标按钮、对话框及提示栏等各种友好界面大大提高了软件的可操作性。  4.3智能化  智能化的目的是不断提高计算机辅助水平,减少用户的信息输入量,提高工作效率。子图形单元能继承主图形单元的信息,轴类零件表现为键槽的宽度、深度和长度的选择都随着轴段的变化而变化,无需用户输入。当然用户可对其进行进一步的修改调整。为充分表现零件的各种细节,一般需要多个视图。在不同的视图上的图形单元间存在有对应关系,而这种关系特性蕴含于由图形单元拼接而成的零件图形之中。如在生成轴的剖视图时,只需点取相关轴段即可自动对齐生成剖视图。  4.4 柔性化   柔性化表现在对用户的容错性。如当用户误操作删去轴类零件的中轴段时,由于轴必需有其唯一的中轴段故系统将拒绝操作,并提示对中轴段只能进行替换,不能删除。在拼接过程中图形单元之间的边界约束(如线、面一致性)得不到满足,系统也将给于警告并拒绝。  5、图形单元自组织特性  5.1 拓扑特征的自组织  拓扑关系是图形的最重要信息,包括点、 线、面之间的连接关系。图形单元间的拓扑关系由系统自动生成。在轴类零件设计时, 所有轴段必须位于同一中心线上并且轴段与轴段必须保持首尾相连。 对于这些拓扑关系,其信息在轴的设计中是由系统自动生成的。其算法步骤如下:  Step1:根据当前显示窗口的大小,确定中心线的高度、零件定位点并绘制第一个图形单元;  Step2:搜索上一图形单元找到其基点、长度和直径,同时判断上一图形单元的类型:若为左轴段,直径递增 ;若为中轴段和右轴段,将左轴段转化右轴段,直径递减。  Step3:计算给出本图形单元的基点坐标、直径和长度;  Step4:根据主图形单元确定子图形单元的定位和大小;   Step5:转Step2,绘制下一图形单元。  5.2形状特征的自组织  不同的产品都有一些典型形状特征,如轴类零件的倒角、退刀槽、齿轮、皮带轮一类零件的键槽等。自动抽取这些形状特征对于理解产品信息很有必要。为此图形单元进一步分化为主图形单元和子图形单元。子图形单元依附于主图形单元,随着主图形单元的动态变化而自组织生成。形状特征的图形单元拼接表现在两方面:一方面需对图形单元进行识别,并在图形单元层次上对图形操作运算;另一方面图形单元拼接后,需对新的图形重新识别、理解,并组织成当前新的图形单元。  6、图形单元的自组织应用  以图2的轴类零件设计为例,对图形单元的自组织过程作一阐述
  在结构设计过程中,设计者可在图形单元库建立的基础上,根据具体的工程背景需要,对能够实现不同功能的轴段图形单元进行选取和调整,系统对设计者所作的任何一次操作并进行实时的图形显示。如在从图形单元库中选取图形单元时,虽然主图形单元的形状特征分为“左”、“中”,“右”三类,但在图标菜单的显示中却只表示成左轴段与中轴段两种形式。其中系统对中轴段的是否选取设立一个标志值,用户在从左至右依次点取主图形单元时,一旦选取了中轴段, 系统将自动改变标志值,从而在以后链入的链节中,把左轴段图形单元的信息视为是无序的,自动实现信息的有序化转换,即将系统内部所有的存储方式与存储内容均改变为右轴段图形单元的形式,保证了链表的信息结构在逻辑上也是有序的。  同样,在链表的删除、插入和链节的替换等过程中也存在这个问题。因为任何一次链表结构上的变更,均会引起图形单元信息结构的变化。链表结构可以随意变更,不失存储地址上的有序性,但具有一定工程内容的图形单元则不一定能保证其内涵的有序性,因此在对链表结构进行变更时要对其是否符合工程图的法则进行判断,如同一轴上有且只有一个中轴段;又如在插入轴段时,也能根据插入位置自行判断,识别出主图形单元的形状特征。原来为左轴段的,替换时自动按左轴段图形单元的信息结构进行存储;原来为右轴段的,则在替换时自动生成右轴段图形单元的信息结构。因此,在图形显示时相当部分的信息由系统内部自组织生成。生成的零件结构如图3所示:  7、结  本文的图形单元技术是基于AUTOCAD的ADS用BORLAND C++二次开发的,在486以上微机WINDOWS32以上的WINDOWS操作系统上均可运行,本系统已经做为我单位温州冲剪机床CAD和富阳起重机CAD两个项目的一个模块,经过单位使用反映良好,为CAD向智能化发展奠定基础。  应用AUTOCAD的ADS扩展实体链表结构实现了具有先进性和智能性的图形单元的自组织,经过实践证明,此方法是合理的和可靠的。通过图形单元技术的开发,克服了以往点、直线和圆弧等基本几何图素不具有工程语义的缺点。图形单元能够很好地表达设计师的思想,使得绘图和产品设计在更高层次上进行,提高了绘图和设计效率。
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