3坐标系和工作平面
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ANSYS坐标系以及工作平面的区别联系基本概念:工作平面(Working Plane)工作平面是创建几何模型的参考(X,Y)平面,在前处理器中用来建模(几何和网格)总体坐标系在每开始进行一个新的ANSYS分析时,已经有三个坐标系预先定义了。
它们位于模型的总体原点。
三种类型为:CS,0: 总体笛卡尔坐标系CS,1: 总体柱坐标系CS,2: 总体球坐标系数据库中节点坐标总是以总体笛卡尔坐标系,无论节点是在什么坐标系中创建的。
局部坐标系局部坐标系是用户定义的坐标系。
局部坐标系可以通过菜单路径Workplane>Local CS>Create LC来创建。
激活的坐标系是分析中特定时间的参考系。
缺省为总体笛卡尔坐标系。
当创建了一个新的坐标系时,新坐标系变为激活坐标系。
这表明后面的激活坐标系的命令。
菜单中激活坐标系的路径Workplane>Change active CS to>。
节点坐标系每一个节点都有一个附着的坐标系。
节点坐标系缺省总是笛卡尔坐标系并与总体笛卡尔坐标系平行。
节点力和节点边界条件(约束)指的是节点坐标系的方向。
时间历程后处理器/POST26 中的结果数据是在节点坐标系下表达的。
而通用后处理器/POST1中的结果是按结果坐标系进行表达的。
例如: 模型中任意位置的一个圆,要施加径向约束。
首先需要在圆的中心创建一个柱坐标系并分配一个坐标系号码(例如CS,11)。
这个局部坐标系现在成为激活的坐标系。
然后选择圆上的所有节点。
通过使用"Prep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 选择节点的节点坐标系的朝向将沿着激活坐标系的方向。
未选择节点保持不变。
节点坐标系的显示通过菜单路径Pltctrls>Symbols>Nodal CS。
这些节点坐标系的X方向现在沿径向。
约束这些选择节点的X方向,就是施加的径向约束。
ANSYS坐标系以及工作平面的区别联系基本概念:工作平面(Working Plane)工作平面是创建几何模型的参考(X,Y)平面,在前处理器中用来建模(几何和网格)总体坐标系在每开始进行一个新的ANSYS分析时,已经有三个坐标系预先定义了。
它们位于模型的总体原点。
三种类型为:CS,0: 总体笛卡尔坐标系CS,1: 总体柱坐标系CS,2: 总体球坐标系数据库中节点坐标总是以总体笛卡尔坐标系,无论节点是在什么坐标系中创建的。
局部坐标系局部坐标系是用户定义的坐标系。
局部坐标系可以通过菜单路径Workplane>Local CS>Create LC来创建。
激活的坐标系是分析中特定时间的参考系。
缺省为总体笛卡尔坐标系。
当创建了一个新的坐标系时,新坐标系变为激活坐标系。
这表明后面的激活坐标系的命令。
菜单中激活坐标系的路径Workplane>Change active CS to>。
节点坐标系每一个节点都有一个附着的坐标系。
节点坐标系缺省总是笛卡尔坐标系并与总体笛卡尔坐标系平行。
节点力和节点边界条件(约束)指的是节点坐标系的方向。
时间历程后处理器/POST26 中的结果数据是在节点坐标系下表达的。
而通用后处理器/POST1中的结果是按结果坐标系进行表达的。
例如: 模型中任意位置的一个圆,要施加径向约束。
首先需要在圆的中心创建一个柱坐标系并分配一个坐标系号码(例如CS,11)。
这个局部坐标系现在成为激活的坐标系。
然后选择圆上的所有节点。
通过使用"Prep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 选择节点的节点坐标系的朝向将沿着激活坐标系的方向。
未选择节点保持不变。
节点坐标系的显示通过菜单路径Pltctrls>Symbols>Nodal CS。
这些节点坐标系的X方向现在沿径向。
约束这些选择节点的X方向,就是施加的径向约束。
三坐标工作平面的理解
三坐标工作平面是一种用于测量、分析和设计的软件工具,通常用于将待测物体或设计对象放置在一个坐标系中,并利用一组坐标点或坐标轴来确定其表面或内部特征。
三坐标工作平面通常包括一个主点坐标系和一个参考坐标系,主点坐标系通常用于确定物体的位置和形状,而参考坐标系用于确定物体相对于主点坐标系的位置和方向。
在三坐标工作平面中,通过对物体进行三维建模,可以获得物体的精确尺寸和表面属性,如表面纹理、形状、尺寸、对称性等。
这些测量和建模结果可以用于许多领域,如建筑、机械、电子、生物、医学等,以进行精确的设计和分析。
三坐标工作平面的使用需要一定的技术和专业知识,包括数学、几何学、测量学等。
因此,在使用三坐标工作平面时,需要谨慎选择软件和算法,并确保对物体进行准确的建模和测量。
随着计算机技术和数字化技术的发展,三坐标工作平面已经成为测量、分析和设计领域不可或缺的工具之一。
未来,随着人工智能和机器学习技术的发展,三坐标工作平面将可能实现更多的自动化和智能化功能。
三坐标测量坐标系的建立零件坐标系在精确的测量中,正确地建坐标系,与具有精确的测量机,校验好的测头一样重要。
由于我们的工件图纸都是有设计基准的,所有尺寸都是与设计基准相关的,要得到一个正确的检测报告,就必须建立零件坐标系,同时,在批量工件的检测过程中,只需建立好零件坐标系即可运行程序,从而更快捷有效。
机器坐标系MCS与零件坐标系PCS:在未建立零件坐标系前,所采集的每一个特征元素的坐标值都是在机器坐标系下。
通过一系列计算,将机器坐标系下的数值转化为相对于工件检测基准的过程称为建立零件坐标系。
PCDMIS建立零件坐标系提供了两种方法:“3-2-1”法、迭代法。
一、坐标系的分类:1、第一种分类:机器坐标系:表示符号STARTIUP(启动)零件坐标系:表示符号A0、A1…2、第二种分类:直角坐标系:应用坐标符号X、Y、Z极坐标系:应用坐标符号A(极角)R (极径)H (深度值即Z值)二、建立坐标系的原则:1、遵循原则:右手螺旋法则右手螺旋法则:拇指指向绕着的轴的正方向,顺着四指旋转的方向角度为正,反之为负。
2、采集特征元素时,要注意保证最大范围包容所测元素并均匀分布;三、建立坐标系的方法:(一)、常规建立坐标系(3-2-1法)应用场合:主要应用于PCS的原点在工件本身、机器的行程范围内能找到的工件,是一种通用方法。
又称之为“面、线、点”法。
建立坐标系有三步:1、找正,确定第一轴向,使用平面的法相矢量方向2、旋转到轴线,确定第二轴向3、平移,确定三个轴向的零点。
适用范围:①没有CAD模型,根据图纸设计基准建立零件坐标系②有CAD模型,建立和CAD模型完全相同的坐标系,需点击CAD=PART,使模型和零件实际摆放位置重合第一步:在零件上建立和CAD模型完全相同的坐标系第二步:点击CAD=PART,使模型和零件实际摆放位置重合建立步骤:●首先应用手动方式测量建立坐标系所需的元素●选择“插入”主菜单---选择“坐标系”---进入“新建坐标系”对话框●选择特征元素如:平面PLN1用面的法矢方向作为第一轴的方向如Z正,点击“找平”。
一、工作平面(Working Plane)工作平面是创建几何模型的参考(X,Y)平面,在前处理器中用来建模(几何和网格)二、总体坐标系在每开始进行一个新的ANSYS分析时,已经有三个坐标系预先定义了。
它们位于模型的总体原点。
三种类型为:CS,0: 总体笛卡尔坐标系CS,1: 总体柱坐标系CS,2: 总体球坐标系数据库中节点坐标总是以总体笛卡尔坐标系,无论节点是在什么坐标系中创建的。
三、局部坐标系局部坐标系是用户定义的坐标系。
局部坐标系可以通过菜单路径Workplane>Local CS>Create LC来创建。
激活的坐标系是分析中特定时间的参考系。
缺省为总体笛卡尔坐标系。
当创建了一个新的坐标系时,新坐标系变为激活坐标系。
这表明后面的激活坐标系的命令。
菜单中激活坐标系的路径Workplane>Change active CS to>。
四、节点坐标系每一个节点都有一个附着的坐标系。
节点坐标系缺省总是笛卡尔坐标系并与总体笛卡尔坐标系平行。
节点力和节点边界条件(约束)指的是节点坐标系的方向。
时间历程后处理器/POST26 中的结果数据是在节点坐标系下表达的。
而通用后处理器/POST1中的结果是按结果坐标系进行表达的。
例如: 模型中任意位置的一个圆,要施加径向约束。
首先需要在圆的中心创建一个柱坐标系并分配一个坐标系号码(例如CS,11)。
这个局部坐标系现在成为激活的坐标系。
然后选择圆上的所有节点。
通过使用"Prep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 选择节点的节点坐标系的朝向将沿着激活坐标系的方向。
未选择节点保持不变。
节点坐标系的显示通过菜单路径Pltctrls>Symbols>Nodal CS。
这些节点坐标系的X方向现在沿径向。
约束这些选择节点的X方向,就是施加的径向约束。
注意:节点坐标系总是笛卡尔坐标系。
坐标系与平面的应用知识点总结在数学中,坐标系是一种用来描述和定位平面上点的系统。
通常情况下,我们使用直角坐标系,也叫笛卡尔坐标系。
在这个坐标系中,平面被划分为四个象限,每个象限都有一个正负号来表示坐标轴上的方向。
读者们可以通过了解坐标系与平面的应用知识点,更好地理解和运用这一概念。
本文将对坐标系与平面的应用知识点进行总结。
1. 点的坐标在直角坐标系中,每个点可以通过它在 x 轴和 y 轴上的坐标来表示。
x 轴是水平轴,y 轴是垂直轴。
点的坐标表示为 (x, y)。
例如,点 A 的坐标为 (3, 4),表示它在 x 轴上的坐标为 3,在 y 轴上的坐标为 4。
2. 距离公式在坐标系中,我们可以计算两个点之间的距离。
对于点 A(x1, y1)和点 B(x2, y2),它们之间的距离可以使用以下公式计算:距离AB = √((x2 - x1)² + (y2 - y1)²)3. 中点公式中点公式用于计算线段的中点。
对于线段 AB,如果点 A 的坐标为(x1, y1),点 B 的坐标为 (x2, y2),那么线段 AB 的中点坐标可以使用以下公式计算:中点 M = ((x1 + x2)/2, (y1 + y2)/2)4. 直线方程直线方程是描述平面上一条直线的数学表达式。
常见的直线方程有点斜式和一般式。
点斜式方程给出了直线上一点的坐标和直线的斜率,形式为 y - y1 = m(x - x1)。
一般式方程形式为 Ax + By + C = 0,其中 A、B、C 是常数。
5. 两直线的关系两条直线可以相交、平行或重合。
如果两条直线有且只有一个交点,那么它们相交;如果两条直线没有交点且斜率相同,那么它们平行;如果两条直线在整个平面上位置相同,那么它们重合。
6. 圆的方程在坐标系中,圆可以通过它的圆心和半径来确定。
一个圆的方程形式为 (x - h)² + (y - k)² = r²,其中 (h, k) 是圆心的坐标,r 是半径的长度。
工作平面是由原点、二维坐标系、捕捉增量和显示栅格组成的无限平面。
在同一时刻只能定义一个工组平面,在定义新工作平面的同时将删除旧的工作平面。
工作平面与坐标系是独立的,例如工作平面和激活的坐标系可以有不同的原点和旋转方向。
进入ANSYS后,系统会产生一个默认的工作平面,即总体笛卡儿的X-Y平面,它的X、Y轴分别取为总体笛卡儿坐标系的X和Y轴。
工作平面的默认位置与总体坐标原点重合。
自上而下建立模型是在当前激活的坐标系内定义的。
工作平面(Working Plane)工作平面是创建几何模型的参考(X,Y)平面,在前处理器中用来建模(几何和网格)总体坐标系在每开始进行一个新的ANSYS分析时,已经有三个坐标系预先定义了。
它们位于模型的总体原点。
三种类型为:CS,0: 总体笛卡尔坐标系CS,1: 总体柱坐标系CS,2: 总体球坐标系数据库中节点坐标总是以总体笛卡尔坐标系,无论节点是在什么坐标系中创建的。
局部坐标系局部坐标系是用户定义的坐标系。
局部坐标系可以通过菜单路径Workplane>Local CS>Create LC来创建。
激活的坐标系是分析中特定时间的参考系。
缺省为总体笛卡尔坐标系。
当创建了一个新的坐标系时,新坐标系变为激活坐标系。
这表明后面的激活坐标系的命令。
菜单中激活坐标系的路径 Workplane>Change active CS to>。
节点坐标系每一个节点都有一个附着的坐标系。
节点坐标系缺省总是笛卡尔坐标系并与总体笛卡尔坐标系平行。
节点力和节点边界条件(约束)指的是节点坐标系的方向。
时间历程后处理器 /POST26 中的结果数据是在节点坐标系下表达的。
而通用后处理器/POST1中的结果是按结果坐标系进行表达的。
例如: 模型中任意位置的一个圆,要施加径向约束。
首先需要在圆的中心创建一个柱坐标系并分配一个坐标系号码(例如CS,11)。
这个局部坐标系现在成为激活的坐标系。
然后选择圆上的所有节点。
三相平面坐标系三相平面坐标系是一种用于描述三相交流电的数学模型。
在这个模型中,三相交流电的电压和电流分量分别用三个相互垂直的坐标轴来表示,这三个轴通常被称为A、B和C轴。
在三相平面坐标系中,每一个坐标轴代表一个相位。
其中,A轴代表相位为0°的电压或电流,B轴代表相位为120°的电压或电流,C轴代表相位为240°的电压或电流。
这三个相位在相位上互差120°,且在时间上相互交错。
通过在三相平面坐标系中表示这些电压和电流分量,可以方便地分析和计算三相交流电的各种参数,如有效值、功率因数、谐波含量等。
同时,通过变换算法,还可以将三相平面坐标系中的电压和电流分量转换为极坐标系中的幅值和相位角,或者转换为笛卡尔坐标系中的实部和虚部。
需要注意的是,不同的三相交流电系统可能采用不同的接线方式,如Y形或Δ形。
Y形线和Δ形线是两种常见的接线方式,它们各有优缺点,选择哪种方式取决于具体的应用场景和需求。
Y形接线是将三个线圈的一端连接到一起,形成公共端,另一端分别接到三相电源上。
这种接线方式在电力系统中较为常见,特别是在高压输电和配电系统中。
Y形接线可以减小线路电流,提高系统效率,减小线路损耗,但同时也会增加设备成本和占地面积。
Δ形接线是将三个线圈首尾相接,形成一个闭合回路,然后接入三相电源。
这种接线方式在电机和发电机等设备中较为常见。
Δ形接线可以减小相间短路的可能性,提高设备的可靠性和稳定性,但同时也会增加设备成本和体积。
因此,选择Y形线还是Δ形线要根据实际需求来决定。
如果需要减小线路电流、提高系统效率、减小线路损耗等优点,可以选择Y形接线;如果需要提高设备的可靠性和稳定性,可以选择Δ形接线。
这些接线方式会对电压和电流的分量产生影响,因此在分析三相交流电时需要考虑到接线方式的影响。