AutoCAD2000在船舶电气生产设计中的运用
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AutoCAD的三维功能在船舶舾装设计中的应用
AutoCAD 是知名的自动计算机绘图设计软件,其强大的图像处理和可视化功能,使它
成为大多数行业中重要的设计工具。
其中最重要的就是其强大的三维功能。
在船舶舾装设
计领域,AutoCAD 三维功能能极大地提高设计效率,确保船舶船体及舾装结构中的尺寸精
确准确,缩短设计周期和生产周期,提高设计质量,提高经济效益。
使用AutoCAD 进行船舶舾装设计时,首先,要利用AutoCAD的制图工具建立模型,包括船体的形状及其相关的结构及装置,例如船型,船底,船侧,机械室,仓库,船上设备,管道等。
其次,利用AutoCAD的表面拉伸工具及抛物面工具,能够快速准确地制作出船体
及其部件模型。
设计者还可以根据船舶图纸尺寸和船舶结构,设计出各部件及结构,并可
以解决船体或部件内部空间布置限制等各种条件,而且能够通过三维视图动态看到一切平
台设计的模型,能够灵活多变,提高设计的质量。
此外,设计者可以利用AutoCAD的命令
来辅助测量船体和船舶部件的尺寸,以确保尺寸的精确准确性。
最后,通过三维可视化视图,能够清晰看到船体和船舶各部件的完整结构,模型的建立更加完善,确保设计的质量,为实际施工提供可靠的参考。
总之,AutoCAD 三维功能在船舶舾装设计领域中有着重要作用,不仅能够提高设计效率,而且能够确保设计的准确性,有效提高设计的质量,节省成本,降低安装、改装的工
作量,大大提高设计的经济效益。
CAD技术在船舶设计和造船过程中的应用船舶设计和造船是一个复杂而繁琐的过程,需要大量的计算和规划,以确保船只的性能和可靠性。
然而,随着计算机辅助设计(CAD)技术的发展,船舶设计和造船过程取得了巨大的进展。
CAD技术在船舶设计和造船过程中的应用既提高了效率,又增加了准确性和可靠性。
首先,CAD技术提供了一种简单而高效的设计方法。
传统的船舶设计通常需要大量的手绘图纸和计算表格,工作量巨大而容易出错。
而借助CAD软件,设计师可以利用图形界面和工具来创建三维模型,并在其中进行修改和调整。
这大大减少了设计过程中的复杂性和工作量,同时还提供了更加直观和清晰的设计图纸。
其次,CAD技术使得船舶设计和造船过程更加灵活和可靠。
传统的船舶设计在实际建造之前往往需要进行多次的试验和调整,以确保设计的正确性和可靠性。
然而,这需要大量的时间和资源。
而借助CAD软件,设计师可以进行虚拟模拟和分析,通过计算和仿真验证设计的正确性。
这种虚拟测试的方法不仅节省了时间和资源,还大大减少了实际建造过程中的错误和失误,提高了船舶的可靠性。
此外,CAD技术还提供了良好的协作平台和数据管理能力。
船舶设计和造船往往需要多个团队的合作,包括设计师、工程师和施工队等。
传统的合作方式往往需要通过传真或者邮件等方式进行沟通,容易出现信息的丢失和混乱。
而借助CAD技术,设计师可以通过云端平台实现即时的协作和数据共享,确保各个团队之间的沟通畅通无阻。
这种协作和数据管理能力大大提高了合作的效率和准确性,也提升了整个船舶设计和造船过程的协同能力。
最后,CAD技术在船舶设计和造船过程中的应用也促进了船舶行业的创新和发展。
借助CAD软件,设计师可以更加灵活和自主地进行设计,实现更多的创新和改进。
CAD技术还提供了大量的分析和优化工具,可以帮助设计师在设计过程中考虑到更多的因素,如船舶性能、材料成本和环境影响等。
这种创新和优化的能力推动了船舶设计和造船技术的不断进步,也提高了船舶的效率和可持续发展能力。
CAD软件在船舶设计中的使用在船舶设计中,CAD软件的使用是至关重要的。
CAD软件是一种计算机辅助设计软件,可以实现精确的船舶设计和模拟。
本文将介绍CAD软件在船舶设计中的应用,并探讨其在提高设计效率和减少错误方面的优势。
一、CAD软件在船舶设计中的应用1. 船体建模:CAD软件可以实现对船体的精确建模。
设计师可以根据船舶的尺寸、形状和特定要求来创建三维模型。
通过CAD软件的参数化建模功能,设计师可以快速调整船体的尺寸和形状,以满足客户的需求。
2. 船舶系统设计:CAD软件还可以用于船舶系统设计,如管道系统、电气系统和船舶动力系统等。
设计师可以使用CAD软件创建船舶系统的布局图和工程图,确保各个系统的连接和布置符合要求。
3. 载重计算:在船舶设计中,准确的载重计算是十分重要的。
通过CAD软件,设计师可以将船舶的结构和载重要求输入软件中进行计算和优化。
软件可以自动计算出船舶的稳定性和荷载分布情况,帮助设计师确定最佳的设计方案。
4. 水动力仿真:对于船舶设计师来说,了解船舶的水动力性能是必不可少的。
CAD软件可以进行水动力仿真,模拟船舶在不同环境条件下的运动和性能。
通过仿真结果,设计师可以优化船体形状和推进系统,以提高船舶的性能和节能效果。
二、CAD软件在船舶设计中的优势1. 提高设计效率:使用CAD软件可以大大提高船舶设计的效率。
传统的手工草图和绘图需要耗费大量时间和精力,而CAD软件可以快速创建、修改和查看设计图纸。
此外,CAD软件还可以进行自动化操作,如批量处理和自动编号,进一步减少了人力成本和错误率。
2. 减少错误:在船舶设计中,即使是一个小的误差也可能对船舶的性能和安全性产生巨大影响。
CAD软件可以帮助设计师检查和纠正设计中的错误,如尺寸错误、连接错误和布局错误等。
软件还可以提供实时反馈和警告,帮助设计师及时发现并解决问题。
3. 方便的数据交流:CAD软件支持多种数据格式的导入和导出,方便与其他设计软件进行数据交流。
AutoCAD的三维功能在船舶舾装设计中的应用船舶舾装设计是船舶设计中非常重要的一个环节,它直接关系到船舶的功能性、美观性和安全性。
而在船舶舾装设计中,三维建模技术是一种非常关键的技术手段,能够极大地提升设计效率和效果。
而在三维建模技术中,AutoCAD是一款非常常用的软件,它的三维功能在船舶舾装设计中得到了广泛的应用。
本文将重点介绍AutoCAD的三维功能在船舶舾装设计中的应用。
一、AutoCAD的三维建模功能AutoCAD是由美国Autodesk公司开发的一款专业的设计软件,它是全球最流行的计算机辅助设计(CAD)软件之一。
AutoCAD具有强大的二维和三维绘图功能,能够满足各种领域的设计需求,包括建筑、机械、电气、航空航天等。
在船舶舾装设计中,AutoCAD的三维建模功能是其最重要的功能之一,它能够帮助设计师快速、精确地创建船舶舾装的三维模型。
AutoCAD的三维建模功能包括了多种建模工具,包括实体建模、面建模、网格建模等。
设计师可以利用这些工具,根据船舶的实际情况,创建出精细、逼真的三维模型。
AutoCAD还提供了丰富的材质和纹理库,设计师可以根据需要对船舶的各个部件进行材质和纹理的添加和调整,使得船舶舾装的三维模型更加真实。
AutoCAD还提供了智能对象的功能,这意味着设计师可以轻松地对船舶舾装模型中的各个零部件进行组装、排列、对齐等操作,从而快速生成完整的船舶舾装设计。
1. 效率提升传统的船舶舾装设计是依靠手工绘图和二维CAD软件进行设计的,这种设计方式效率低下,且不能直观地呈现出船舶舾装的立体效果。
而借助AutoCAD的三维建模功能,则能够显著提升设计效率,设计师可以通过简单的操作就能够创建出复杂的船舶舾装模型,从而节约大量的时间和人力成本。
2. 效果展示船舶舾装设计的结果通常需要向客户或者上级进行展示和审批,而利用AutoCAD的三维建模功能,设计师可以创建出逼真的船舶舾装模型,并且能够对其进行渲染、灯光、视角等方面的调整,使得设计效果更加直观、逼真,有利于客户或者上级对设计结果的理解和接受。
CAD技术在船舶设计中的应用船舶设计一直以来都是一项具有挑战性的任务,船舶的复杂性和多样性使得设计师需要投入大量的时间和精力来完成工作。
然而,随着计算机辅助设计(CAD)技术的出现和发展,船舶设计领域发生了深刻的变革。
本文将探讨CAD技术在船舶设计中的应用,并分析其带来的益处和挑战。
一、CAD技术在船舶设计中的应用概述随着CAD技术的快速发展,船舶设计师现在可以使用一系列强大的CAD软件来辅助他们的工作。
这些软件具有各种功能和特点,旨在提高船舶设计的效率和准确性。
CAD技术主要应用于以下几个方面:1. 三维建模:通过CAD软件,设计师可以建立精确的三维模型,包括船体、内部布局、设备、管道等各个部分。
这使得设计师可以直观地了解船舶的整体结构,检查各个部分之间的协调性,并进行必要的修改和优化。
2. 节点分析:CAD软件还可以对船舶模型进行工程分析。
设计师可以使用这些工具来评估船舶的强度和稳定性,并确定合适的材料和结构来满足特定的需求。
此外,CAD软件还可以模拟船舶在不同条件下的运动,以帮助设计师预测船舶的性能和操纵性。
3. 自动化设计:CAD技术通过引入参数化建模和自动化设计功能,提供了更高效的设计方法。
设计师可以通过设定参数(如长度、宽度、高度等),快速生成各种不同规格和尺寸的船舶模型。
这不仅能够节省时间,还能够提高设计的灵活性。
4. 与其他系统集成:CAD软件还可以与其他相关的系统集成,如计算机辅助工程(CAE)、计算机辅助制造(CAM)等。
这样,船舶设计师可以更好地与其他团队成员协作,共享数据和信息,提高整个产品开发过程的效率。
二、CAD技术在船舶设计中的益处CAD技术在船舶设计中的应用带来了诸多益处,为设计师提供了更高效和精确的设计过程。
首先,CAD技术可以极大地提高船舶设计的效率。
相比传统的手绘设计,CAD软件可以更快地生成设计图纸,减少了设计师的工作量和周期。
设计师只需对船舶模型进行修改,而不需要重绘整个设计。
CAD在船舶设计中的应用与发展趋势随着计算机技术的迅猛发展,计算机辅助设计(CAD)已经成为现代设计领域中不可或缺的工具。
在船舶设计领域,CAD的应用也越来越广泛,并且对船舶设计质量和效率的提升起到了重要的作用。
本文将探讨CAD在船舶设计中的应用以及未来的发展趋势。
一、CAD在船舶设计中的应用1. 船体设计:CAD可以通过三维建模技术对船体进行精确地测量和建模,包括船体外形、内部结构和设备的布局等。
2. 性能预测:CAD软件可以模拟和预测船体在不同工作条件下的运行性能,如阻力、稳性和航行稳定性等。
这有助于设计师优化船体设计,提高船舶的性能和效率。
3. 系统集成:CAD在船舶设计中还扮演着重要的角色,可以帮助设计师进行各种系统的集成,包括船舶动力系统、船舶控制系统和电子设备等。
4. 制造工艺:CAD软件可以生成详细的制造工艺和生产图纸,确保船舶的各个部件可以精确、高效地制造出来。
5. 船舶维护和保养:CAD在船舶维护和保养领域的应用越来越重要。
通过CAD,可以对船舶的结构和设备进行全面的检查和评估,并制定相应的维护计划。
二、CAD在船舶设计中的发展趋势1. 云计算和大数据:随着云计算和大数据技术的快速发展,船舶设计领域也将受益于这些技术的应用。
云计算可以提供庞大的计算资源,帮助设计师处理大规模的数据和模拟,以实现更精确的设计和预测。
2. 虚拟现实和增强现实:虚拟现实和增强现实技术在船舶设计中的应用也越来越广泛。
通过这些技术,设计师可以在虚拟环境中进行船舶设计和仿真,以实现更直观、高效的设计和评估。
3. 自动化设计:随着人工智能和机器学习的发展,自动化设计在船舶设计中的应用也将越来越普及。
设计师可以利用这些技术,快速生成和优化船舶设计,提高设计效率和质量。
4. 可持续发展:在当前全球环境问题日益严峻的背景下,船舶设计也越来越注重可持续发展。
CAD软件可以帮助设计师进行船舶的能效分析和碳排放评估,以实现更环保和可持续的设计。
AutoCAD的三维功能在船舶舾装设计中的应用【摘要】本文将探讨AutoCAD的三维功能在船舶舾装设计中的应用。
在将介绍AutoCAD在船舶设计领域的重要性。
在将分析三维模型设计、碰撞检测与空间优化、材料和结构分析、舾装装配和拆卸以及虚拟现实技术应用在船舶舾装设计中的具体作用和优势。
结论部分将总结AutoCAD的三维功能对船舶舾装设计的重要性和实际应用效果。
通过本文的研究,读者将更加深入了解AutoCAD在船舶舾装设计中的关键作用,以及如何更好地利用其三维功能提高船舶设计的效率和质量。
【关键词】AutoCAD, 三维功能, 船舶舾装设计, 设计应用, 碰撞检测, 空间优化, 材料分析, 结构分析, 装配, 拆卸, 虚拟现实技术, 应用, 引言,结论1. 引言1.1 引言AutoCAD是一款广泛应用于船舶舾装设计的软件,其强大的三维功能在船舶设计领域发挥着重要作用。
通过使用AutoCAD的三维建模功能,设计师可以轻松地创建真实世界中的船舶舾装模型,包括船体、甲板、舱室等各个部分。
这些三维模型可以帮助设计师更直观地了解船舶的结构和布局,从而提高设计效率和精度。
AutoCAD还具有强大的碰撞检测与空间优化功能,可以帮助设计师在设计过程中及时发现和解决舾装部件之间的碰撞问题,避免设计错误和重复工作。
通过空间优化功能,设计师可以最大限度地利用船舶内部空间,提高舾装设计的效益和性能。
在舾装设计中,材料和结构分析是至关重要的一环。
AutoCAD提供了强大的材料和结构分析工具,设计师可以通过这些工具对舾装部件的材料强度和结构进行详细分析和评估,确保舾装设计符合安全标准和性能要求。
舾装装配和拆卸是船舶舾装设计中的重要环节,AutoCAD的三维功能可以帮助设计师模拟舾装部件的装配和拆卸过程,提前发现和解决装配问题,保证船舶在实际使用中能够顺利安装和维护。
虚拟现实技术的应用将为船舶舾装设计带来全新的体验和可能性。
设计师可以利用AutoCAD的三维模型在虚拟现实环境中进行实时演示和交互,更直观地感受舾装设计的效果和细节,为设计决策提供更为准确和直观的参考。
CAD在船舶设计中的应用随着科技的不断发展,计算机辅助设计(CAD)已经成为船舶设计过程中不可或缺的工具。
CAD的出现极大地提高了船舶设计的效率和准确性,为航海业带来了革命性的变革。
本文将探讨CAD在船舶设计中的应用以及对船舶设计的影响。
一、船舶设计中CAD的基本概念与原理CAD是指利用计算机技术辅助进行设计的过程,它通过将传统的手工绘图转变为电子绘图,有效地提高了设计效率和可靠性。
在船舶设计中,CAD软件通常采用二维绘图和三维建模的方式,可以实现对船舶结构、船体曲线和装备元件等的绘制与展示。
二、CAD在船舶设计中的具体应用1. 船舶结构设计:CAD软件可以帮助设计师绘制船舶的外形和结构,包括船体、甲板、甲板机械装置等。
设计师可以通过CAD软件对船体的各个部分进行精确的绘制和测量,提高设计的准确性和可靠性。
2. 船体曲线设计:船体曲线是船舶设计中的重要组成部分,决定了船舶的外观和流线型。
CAD软件可以通过数学模型生成船体曲线,并实现参数化设计,使得设计师可以根据需求调整曲线的形状和尺寸,快速得到满足要求的曲线。
3. 装备元件设计:船舶上的各种装备元件,如引擎、传动装置、动力系统等,都需要进行精确的设计和排布。
CAD软件可以帮助设计师将这些元件进行三维建模,并进行空间位置的优化和碰撞检测,确保装备的正确安装和运行。
4. 系统集成设计:船舶设计中涉及到的各个系统,如电力系统、通信系统、导航系统等,都需要进行综合设计和配合。
CAD软件可以将这些系统进行模块化设计和集成,确保各个系统之间的协调和一致性。
三、CAD在船舶设计中的优势与挑战1. 优势:- 提高设计效率:CAD软件可以通过自动化的绘图和建模功能,大大缩短了设计的时间,提高了生产效率。
- 提高设计准确性:CAD软件可以实现精确的测量和模拟,避免了传统手工绘图中人为的误差,提高了设计的准确性。
- 便于修改和更新:CAD软件可以轻松地对设计进行修改和更新,减少了纸质图纸的重复绘制和更改工作,提高了设计的灵活性和可维护性。
CAD技术在船舶工程设计中的应用CAD(Computer-Aided Design,计算机辅助设计)是一种广泛应用于各个领域的设计工具,包括船舶工程设计。
CAD技术的应用使得船舶工程设计更加高效、精确,大大提升了设计师的工作效率和设计质量。
本文将重点介绍CAD技术在船舶工程设计中的应用。
首先,CAD技术在船舶设计中的一个重要应用是船体的三维建模。
传统的船舶设计需要手工绘制设计图纸,而CAD技术可以将船体的各个部分进行三维建模,通过简单的鼠标操作就可以实现船体的旋转、缩放和移动等操作。
这样设计师可以更加直观地了解整个船体的结构和外观,从而更好地进行设计优化和改进。
其次,CAD技术在船舶设计中的另一个重要应用是系统集成和碰撞检测。
船舶是一个复杂的系统,需要集成各种设备和系统,如动力系统、电气系统、通信系统等。
利用CAD技术,设计师可以将各个系统的模型进行集成,并进行碰撞检测。
通过在CAD软件中进行系统集成和碰撞检测,设计师可以提前发现并解决各个系统之间的冲突和问题,避免在实际制造和装配过程中出现错误和故障。
另外,CAD技术还可以应用于船舶结构设计和强度分析。
船舶的结构设计是一个复杂的过程,需要考虑到船舶在各种外部环境下的受力情况,并满足一定的强度要求。
CAD技术可以将船体的结构进行建模,并进行强度分析。
设计师可以通过在CAD软件中进行各种受力分析,来优化船体的结构,提高船舶的强度和安全性。
此外,CAD技术还可以应用于船舶的机械设计和运动仿真。
船舶的机械系统包括发动机、传动装置等,这些机械系统的设计对于船舶的运行和性能至关重要。
利用CAD技术,设计师可以对船舶的机械系统进行建模和仿真,通过在CAD软件中进行各种运动分析和性能优化,来达到船舶的设计要求。
最后,CAD技术在船舶制造和装配过程中也起到了重要的作用。
船舶的制造和装配过程需要大量的图纸和工程数据,这些数据需要进行整理、管理和共享。
利用CAD技术,设计师可以将船舶的图纸和工程数据进行统一管理,实现各个部门之间的协作和信息共享。
CAD在船舶设计中的应用案例分析船舶设计是一个复杂而细致的过程,需要充分考虑船舶的结构、功能和性能等关键因素。
CAD(计算机辅助设计)技术的应用为船舶设计师提供了更加高效和精确的工具,使得船舶设计能够更加快速和准确地完成。
在本文中,我们将分析CAD在船舶设计中的几个应用案例。
1. 船体设计CAD技术在船体设计中发挥了至关重要的作用。
设计师可以使用CAD软件创建船舶的三维模型,并在模型中添加细节、调整尺寸、修改结构等。
通过CAD技术,设计师可以更加直观地呈现船体的各个方面,包括船首设计、船尾设计、甲板布局等,从而使设计师能够更好地理解船体结构,优化设计。
2. 船舶系统设计船舶系统设计涉及到船舶的机械、电气、控制等各个方面。
使用CAD技术可以有效地协助设计师完成这些系统的设计。
例如,船舶的动力系统设计需要考虑引擎、传动装置、燃料系统等多个因素,而CAD软件可以提供各种工具和功能来协助设计师进行准确的模拟和分析。
设计师可以在CAD模型中添加各种系统组件,并通过模拟和分析功能来验证设计的正确性和可行性。
3. 船舶结构分析船舶的结构设计需要考虑到船体的强度、刚度和稳定性等因素。
CAD技术可以提供各种分析工具来帮助设计师评估船体结构的可靠性和安全性。
例如,设计师可以使用CAD软件进行有限元分析,以模拟船体在不同负荷条件下的应力和变形情况。
这些分析结果可以帮助设计师优化船体结构,确保船舶在不同工况下的正常运行。
4. 船舶内外部布局CAD技术还可以用于船舶的内外部布局设计。
设计师可以使用CAD软件创建船舶的室内布局图,通过添加家具、设备和其他细节来模拟实际使用场景。
此外,CAD软件还可以帮助设计师完成船舶的外部造型设计,包括船体曲线、船首造型等。
通过CAD技术,设计师可以更好地评估布局设计的合理性和实用性,优化船舶的空间利用和外观设计。
5. 船舶制造和装配CAD技术对船舶的制造和装配也起到了关键的支持作用。
通过CAD软件,设计师可以将船舶设计文件转化为机械加工和制造过程中所需的信息。
AutoCAD 2000在船舶电气生产设计中的运用
黄用英
(广州文冲船厂)
提 要 介绍了对A utoCAD 2000进行二次开发,建立船舶电气设备、器件标准化图库,以供船舶电气生产设计时选择所需图块并插入到相应图形中的方法和步骤。
主题词 船舶电气设备 生产设计
计算机辅助制图
,插入图块要影响设计效率。
好在可通过对A utoCAD 2000进行二次开发,开发出船舶电气生产
设计用户菜单和标准化、专业化图库,从而改变传统的设计流程,极大地提高设计人员的工作效率。
将平常使用最多,绘制最繁琐的图形对象,如常
用的设备、紧固件等,制作成带属性的图块,建立标准的专业化图库,编写用户菜单。
根据下拉用户菜单选择船舶电气生产设计的各个系统,通过对各个系统的一系列非常直观的幻灯片图像的选择,A utoCAD 将对应的图块插入到图形中,并赋予属性。
从绘制的图形中提取数据,自动生成设备托盘表。
1 建立带属性的图块
带属性图块的制作是一个重要环节,主要有以下两个步骤。
(1)第一步,建立图层。
先建立绘制图形层,再建立属性统计层,然后建立文字说明层。
(2)第二步,制作带属性的图块。
在绘制图形层,根据设备的实际尺寸绘制图形。
在属性统计层,用A T TD EF 分别依次定义其属性:定义第一组属性,
如设备名称NAM E ;定义第二组属性,如设备型号T YPE ;定义第三组属性,如设备单位UN IT ;定义第
四组属性,如设备编号NO 等。
定义完所有的属性后,再用BLOCK 制作图块。
最后用WBLOCK 将每个图块保存为独立的图形文件。
2 制作幻灯片
幻灯片是一种特别的显示文件,当它配合
A utoCAD 图像菜单时,有强烈的视觉感,漂亮的图形显示。
将船舶电气各个系统中的标准图块分别制成幻灯片,为图像菜单设计作准备。
在制作幻灯片时,首先在绘图区域中,插入图块,关闭不必要的图层,使图块尽可能保持简化,并将图块的显示充满整个屏幕。
然后在命令提示下,输入m slide ,在“创建幻灯文件”对话框中,A utoCAD 将图形名作为幻灯文件的缺省名,并自动附加文件扩展名.sld 。
再选择“保存”,至此,幻灯片的制作就完成了。
3 建立幻灯片文件清单
打开记事本,输入同一系统的幻灯片文件名。
建
立各系统幻灯片文件清单,如照明系统的幻灯片文件清单ligh tlist 。
4 制作幻灯片库
幻灯片库是将一群幻灯片集合成一个“幻灯片库文件”,利用A utoCAD suppo rt 目录中提供的Slidelib 实用程序,对各个系统的所有幻灯片(SLD )文件进行打包。
构造出这个系统的幻灯库(SLB )文件。
如照明系统幻灯片文件清单ligh tlist 生成幻灯库照明系统ligh t 幻灯库,请输入下列命令:
C : A CA
D 2000 SU PPOR T >slidelib ligh t <ligh tlist
5 建立图像控件菜单
用户定义图像控件菜单主要是为设计人员选择
的图块提供图像。
图像控件菜单是通过在菜单文件中提供333I M A GE 部分来定义。
A utoCAD 按每20个一组来显示图像,并用滚动列表包含相关的幻灯片名称或文字。
图像控件子菜单的长度没有限制:如果图像控件子菜单包含的幻灯片超过20个,
A utoCAD 将提供
“次页”和“前页””按钮,用户可用・
63・
造船技术 2002年第4期(总第248期)
这两个按钮浏览图像。
下例展示了一个用于插入各种照明设备图块的
图像控件菜单(图1)。
图1 照明设备图块控件菜单
333I M A GE 33L IGH T
[选择照明设备][ligh t (E I L ,白炽灯)]^C ^C -I N SER T ;E I L ;
;;;;;;;;;;;;;;DDA T T E ;LA ST [ligh t (EPLA ,舱顶灯)]^C ^C -I N SER T ;EPLA ;
;;;;;;;;;;;;;;DDA T T E ;LA ST [ligh t (EPLB ,舱顶灯)]^C ^C -I N SER T ;EPLB ;
;;;;;;;;;;;;;;DDA T T E ;LA ST [ligh t (EPL C ,篷顶灯)]^C ^C -I N SER T ;EPL C ;
;;;;;;;;;;;;;;DDA T T E ;LA ST ……
此图像控件菜单是子菜单,子菜单的第一行是它的标题,如[选择照明设备]。
文字白炽灯、舱顶灯等设备名称显示在列表框中,幻灯库L IGH T 中的幻灯片E I L 、EPLA 、EPLB 、EPL C 等显示为图像。
要激活此图像控件菜单,则要建立用户下拉菜单。
6 制作用户下拉菜单
菜单由菜单文件定义。
用户可以修改菜单文件或创建自己的菜单。
但首先应复制原有的A utoCAD SU PPOR T 的文件夹内的A CAD .M N S 和A CAD .M NL 两文件,如复制为A CAD 1.M N S 和A CAD 1.M NL 文件,再用记事本或WORD 打开A CAD 1.
M N S 菜单文件。
在A utoCAD 2000的最后一组下拉菜单PO P 13后面,增加一组新的用户下拉菜单
PO P 14。
通过编辑菜单文件,用户可以定义菜单项的外观和位置,然后指定在选中菜单项后执行特定操
作的菜单宏。
下例展示了一个船舶电气生产设计的下拉菜单(图2),主菜单PO P 14,表头标识:[船舶电气生产设计]。
其功能激活各个系统的图像菜单,并将它们显示出来。
333PO P 14
[船舶电气生产设计]
[照明系统---1]^C ^C $I =L IGH T $I =3 L IGH T 照明系统幻灯库
[电力系统---2]^C ^C $I =POW ER $I =3 POW ER 电力系统幻灯库
[航行系统---3]^C ^C $I =NAVA T $I =3 NAVA T 航行系统幻灯库
[无线电系统---4]^C ^C $I =RAD I O $I =3 RAD I O 无线电系统幻灯库
[通信系统---5]^C ^C $I =COMM U $I =3 COMM U 通信系统幻灯库
[报警系统---6]^C ^C $I =ALA RM $I =3 ALA RM 报警系统幻灯库
[自动化系统---7]^C ^C $I =AU TOM $I =3 AU TOM 自动化系统幻灯库
[驾控台系统---8]^C ^C $I =DR I V E $I =3 DR I V E 驾控台系统幻灯库
[航行灯信号灯系统---9]^C ^C $I =
DAM P $I =3 DAM P 航行灯信号灯系统幻灯
库
当选择下拉菜单PO P 14中菜单项[照明系统---1]时,A utoCAD 2000就激活照明图像控件,并
・
73・
黄用英:A utoCAD 2000在船舶电气生产设计中的运用
图2 电装生产设计下拉菜单
从L IGH T 幻灯库中进行检索,找出在列表框中显示的幻灯片。
当选择了图像菜单中的具体幻灯片时,与它相对应的照明系统图块将插入图中。
7 加载用户菜单
M ENU 命令用于加载新菜单。
当修改了A CAD 1.M NU 文件后,则必须用M ENU 命令明确
加载该A CAD 1.M NU 文件,使A utoCAD 生成新的A CAD 1.M N S 和A CAD 1.M N C 文件,从而使所做
的修改生效。
A utoCAD 将最后加载的菜单文件的名
称保存在系统注册表中。
同时还将其名称保存在图形中。
[上接第31页]
在此次成果转化过程中,结合重庆长安铃木汽车有限公司汽车生产线的生产需求,开发研制成功了一种自动螺柱焊接系统。
该系统由R SN -800电弧螺柱焊机、自动送料机构、自动焊枪和自动送料控制器等装置所构成。
其主要技术参数如下:
螺钉形式 带有裙边的焊接螺柱专用钉螺钉直径D 3~8mm
螺钉长度
(D +3)mm ~35mm 焊接节拍
≥30件 m in 工作方式
自动 手动(送料过程自动控制,也可手动单项操作);螺钉单件定向送料;送料为单出口
工作电压380V ±5%压缩空气压力0.4~0.6M Pa
该系统研制成功后,经重庆长安铃木汽车有限公司半年多的生产考核表明,该系统技术先进,结构合理,焊接质量高,焊接节拍≥30件 m in ,操作强度低,能够满足繁忙的生产线使用要求。
5.3 阻尼焊枪进一步改善了焊接质量
原来研制成功的与R SN 系列电弧螺柱焊接电源配套的集中电弧螺柱焊枪,己能满足电弧螺柱焊接质量标准的要求。
但对于518mm 以上螺柱焊接而言,时而发现有飞溅大、焊脚浅等缺陷。
为此,又开发研制了阻尼焊枪,即在R SN -2000型电弧螺柱焊枪中加装了一套液压阻尼装置,实现了螺柱向下运动速度的可调与可控,降低了飞溅,进一步提高焊接质量。
5.4 质量保障体系
将本项目的开发、研究设计、制造、调试、售后服务等活动全部纳入了ISO 9001质量保障模式,建立了质量保障体系。
运转一年来,取得了很好的效果,为保证产品质量和扩大生产规模奠定了基础。
・
83・
造船技术 2002年第4期(总第248期)。