构造图形化安装
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t20天正结构v5中⽂⼀键激活安装详细教程(附激活补丁)天正结构T20是⼀款功能强⼤的⼀体化结构施⼯图绘制和设计软件,使⽤旨在为⽤户提⾼绘图效率,让⼤家能够轻松快速的完成⼯作。
t20天正结构软件v5.0是天正结构系列软件的新版本,该版本参考⼤量⽤户意见,在天正结构上⼀版的基础上修改升级⽽成,⽀持32位AutoCAD2007~2016、208-2019、⽀持64位AutoCAD2010~2019图形平台,新增加了⽣坐标表命令,增加了打印笔表⽂件,修改直线布置钢筋点间距不精确的bug,修改符号标注、⽂字标注的图层问题等等,为⽤户提供了更稳定可靠的运⾏环境,可以更好的处理结构设计绘图。
ps:这⾥提供了t20天正结构软件v5.0破解版的安装教程,附带的注册破解⽂件下载,可以完美成功激活软件,亲测可⽤!t20天正结构软件 v5.0 中⽂正式免费版(附安装教程) 32/64位类型:⼯程建筑⼤⼩:487.6MB语⾔:简体中⽂时间:2019-05-14查看详情安装激活教程:1、下载2、运⾏"setup.exe"安装原程序,选择接受软件协议,下⼀步3、软件默认安装⽬录【C:\Tangent\TAsdT20V5】并勾选执⾏⽂件和普通图库;4、耐⼼等待软件安装完成;5、成功安装,打开软件,选择合适的cad平台运⾏,这⾥⼩编⽤的是cad2014;t20天正结构软件v5.0⽬前⽀持32位AutoCAD2007~2016、208-2019 64位AutoCAD2010~2019;6、可以看到天正结构t20v5.0只能免费试⽤300个⼩时,⾄4⽉1⽇前失效。
7、接下来对软件进⾏破解操作,将补丁⽂件复制到软件安装⽬录下;8、打开软件包中的t20v5.0全系列补丁,创建备份勾上,再点击修改即可破解;9、再次打开软件,没有弹出试⽤期,查看帮助信息,可以看到是单机版本,说明天正结构t20v5.0破解版成功激活。
使⽤说明很多⽹友问:t20天正结构软件v5.0怎么调出来?如果t20天正结构软件v5.0左侧栏界⾯没有了天正⼯具栏,那么可以在CAD命令⾏⾥输⼊命令TmnLoad→回车,就可以显⽰出天正结构t20 v5.0⼯具栏了。
构造图形法证明不等式构造图形法不但是证明不等式常用的方法,而且是一种重要的数学思想.对于用一般的方法很难解的题型,若将代数式变形,构造图形,降低思维难度;从多角度、多侧面、多结构的思维方向去研究,探寻解决问题的最佳方法,它有助于将所学的知识融会贯通,并且能沟通数学分支之间的内在联系.应用构造图形法证明不等式,就是根据问题的内在联系或数式的结构特征,通过唤起表象和再造想象,赋以适当的几何意义,构造出与之相应的几何图形或将问题的条件及数量关系直接在图中表现出来,并利用图形之间的关系推理.系统的掌握构图法的特征及应用,对提高解题能力、培养创造力有着积极的意义.以下将从三大方面加以说明.一、构造平面几何模型作为基础的构图法,通过代数式的变形,从而使数量关系具有几何意义.以下将从构造直角三角形、构造正三角形、构造矩形、构造圆对此加以说明.(一)构造直角三角形证明不等式例1 已知21)(x x f +=,b a ,为相异实数,求证:)()(b f a f -〈b a -. 分析 待证式实际上为2211b a +-+〈b a -,故可构造共直角边为1的两个直角三角形.证明 b a ≠ ,假设 b a 〉,构造直角ABC ∆,如图1,使得1=AC ,a BC = ,则)(12a f a AB =+=,在BC 上取一点D ,使b CD =. 则b a BD -=; )(12b f b AD =+= 在ADB ∆中,显然有BD AD AB 〈- 即b a b f a f -〈-)()(.同样,b a 〈时,可证得a b a f b f -〈-)()( 综上所述)()(b f a f -〈b a -.(二)构造正三角形证明不等式BD AABN Ca nb图3例2 正数p n m c b a ,,,,,满足 k p c n b m a =+=+=+,求证:2k cm bp an 〈++. 分析 条件中的数量关系所表示的“形”的特征是相等的三条线段,可联想起以k 为边长的正三角形,求结论中的两条线段积的形式cm bp an ,,,可分别看成相应的三角形面积的特征,故构造正三角形,根据它们之间的面积关系找出cm bp an ,,之间的关系.证明 如图2,构造以k 为边长的正三角形ABC ,分别在其各边上取点P N M ,,,使得c AP p CP b CN n BN a BM m AM ======,,,,,,则ABC S ∆+AMP S ∆+CNP S ∆〈ABC S ∆即bp cm an 434343++〈243k ∴ bp cm an ++〈2k .D(三)构造矩形证明不等式例3 已知n m b a ,,,都是正数,且n m a b 〈,求证:nm n a m b a b 〈++〈.证明 构造边长分别是n a m b ++,的矩形如图3,设b BQ =,m QC =,n BE =,a AE =.nma b 〈, ∴am bn 〈 ∴ OFDP BQDE S S 矩形矩形〈 ∴QCDP BCFE S S 矩形矩形〈即m n a n m b )()(+〈+ 所以nmn a m b 〈++ 又AEFD ABQP S S 矩形矩形〈,即a m b b n a )()(+〈+所以abn a m b 〉++ 综上所得:n mn a m b a b 〈++〈. (四) 构造圆证明不等式例4 已知2522=+y x ,50685086+-++-=x y y x z ,A BCQPa nb b mnamE F D O求证:210≤z .证明 由2522=+y x ,z 可变形为258625862222++-+++-++=y x y x y x y x z =2222)4()3()4()3(++-+-++y x y x .故可设z 为圆2522=+y x 上的点),(y x P 到该圆上的定点A (-3, 4) 和B (3, -4)的距离之和.因此本题只需要证明圆的内接PAB ∆的两边之和PB PA +不超过210.如图4,由几何知识我们知道:底边一定的圆内接三角形 的周长以等腰三角形的周长为最大.不难求出, 此时顶点C 的坐标(4,3)或(-4,-3),故有,2222max )43()34()43()34(++-+-++=z=210,或2222max )43()34()43()34(+-+--+--++-=z=210,∴210≤z .二、构造立体几何模型构造立体几何图形,使题设条件中的数量关系能直接体现在图形中,以下 从构造长方体、三棱锥来说明.例5 已知z y x ,,均为正数,且1=++z y x ,求证:9111≥++zy x . 证明如图6,设),,(cos ,cos ,cos 222为锐角γβαγβα===z y x ,则+α2cos1cos cos 22=+γβ,由上题可知,构造一长方体,且与棱////,,C B AA BB 的夹角分别为γβα,,,则可得,BCASz xyγβα222cos 1cos 1cos 1111++=++zy x92223)(()(3222222222222222222222222=+++≥++++++=++++++++=a c c a c b b c b a a b c c b a b c b a a c b a(二)构造三棱锥证明不等式例6 已知z y x ,,+∈R ,求证:xz z x yz z y xy y x -+〉-++-+222222. 分析 xy y x ±+22其几何意义表示为以y x ,为两边,夹角为)120(60 的三角形第三边的平方。
《安装工程制图识图与CAD》教学大纲一、课程的性质和任务本课程是楼宇智能化工程技术专业的技术基础课。
本课程分为安装工程制图识图与CAD两部分,安装工程制图识图的主要任务是:通过学习投影法(主要是正投影法)的基本理论、房屋建筑制图标准及机械制图标准中的有关规定,培养学生具备建筑设备工程图、机械零件图和装配图识读与绘制的基本知识和技能;CAD的主要任务是使学生掌握CAD绘图的基本理论,基本知识和基本技能,具有对一般平面图绘制度的能力,同时掌握简单的三维图形的绘制能力。
为学习后续课程和专业知识及今后从事工程设计和施工打下坚实的基础。
二、课程的基本要求(一)知识要求安装工程制图识图部分:1、掌握正投影法的基本理论及有关规定,了解轴测投影图的画法。
2、了解并贯彻国家制图标准的规定,能正确使用绘图工具和绘图仪器,掌握绘图的基本技能。
3、掌握建筑施工图和建筑设备施工图的图示内容及图示方法和图示特点。
掌握专业制图的有关标准规定和表达方法,掌握识读建筑施工图、建筑设备施工图的基本技能。
4、掌握绘制和识读机械零件图和装配图基本技能。
CAD部分:1、掌握CAD2000的基本理论和基本知识。
2、熟练掌握平面绘图的基本方法。
3、了解三维绘图的简单方法。
4、熟悉常用的绘图软件的使用。
(二)能力要求安装工程制图识图部分:1、具有一定的空间想象和空间思维能力。
2、具有绘制和识读本专业工程图样的能力。
CAD部分:1、熟练掌握二维平面图的绘制。
2、具有对所有平面图绘制度的能力。
3、具有对三维视图的能力。
4、具有对各种CAD软件的简单使用。
三、课程内容及教学要求安装工程制图识图部分:(一)绪论1、课程内容本课程的目的、任务、内容、学习方法。
2、教学要求了解本课程的目的、任务、内容、学习方法。
(二)制图的基本规定1、课程内容幅面、图线、比例、字体、尺寸标注,制图工具2、教学要求掌握制图工具的正确使用,了解制图标准的基本规定。
(三)投影原理1、课程内容投影及其分类,三视图的形成及其特性,形体的基本视图与特殊视图。
化工设备装配与工艺流程的绘制引言本文将介绍化工设备装配与工艺流程的绘制方法。
化工设备装配是化工生产过程中的重要环节,而良好的工艺流程图能够有效地指导设备的装配工作。
因此,准确、清晰地绘制化工设备装配与工艺流程图是非常重要的。
化工设备装配图的绘制化工设备装配图是指根据化工工艺流程要求,将设备的各个组成部分进行正确组装的图示。
绘制化工设备装配图主要包括以下步骤:1.收集设备相关信息:了解设备的型号、规格、构造原理等信息,以便正确绘制装配图。
2.确定绘图比例:根据设备的尺寸和绘图要求,确定合适的绘图比例。
通常,化工装配图的比例为1:50或1:100。
3.分解设备:按照设备的结构和装配流程,将设备分解成各个组成部分,以便详细展示装配过程。
4.绘制组件图:根据设备的分解情况,逐个绘制组件图。
组件图应包括组件的尺寸、形状、连接方式等详细信息。
5.绘制组装图:根据设备的装配流程,将各个组件逐步组装起来,形成完整的设备装配图。
组装图应体现出各个组件的相互连接和安装位置。
6.添加文字说明:在装配图中添加必要的文字说明,解释各个组件的功能和装配要点,以便阅读者理解。
在绘制化工设备装配图时,需要使用专业的绘图软件,如AutoCAD、SolidWorks等。
这些软件提供了丰富的绘图工具和选项,使得绘图工作更加高效和精确。
工艺流程图的绘制工艺流程图是指把化工生产过程中各个操作步骤以图形符号展示出来的图表。
绘制良好的工艺流程图可以清晰地描述化工产品的制造过程,便于生产人员理解和操作。
绘制工艺流程图主要包括以下步骤:1.收集工艺信息:了解产品制造的工艺流程,包括原料投料、反应过程、分离过程等。
同时,还需要收集相关参数和操作要点等信息。
2.确定绘图比例:根据工艺流程图的复杂程度和绘图要求,确定合适的绘图比例。
常用的比例为1:50或1:100。
3.绘制图形符号:根据工艺流程中的操作步骤,选择合适的图形符号进行绘制。
常用的图形符号有箭头、圆圈、方框等,每个符号都代表着一种操作或工艺步骤。
构造Linux的图形化安装程序(1)安装环境的定制于辰涛(scu_yct@), 软件工程师简介:这是一个向用户介绍如何构造Linux的图形化安装程序的专栏。
介绍的内容包括:安装环境的定制,图形化启动,本地化支持,分区功能,如何支持reiserfs、raid、lvm,rpm包的安装,定制各种启动配置脚本等等。
本文是这个系列文章的第一篇,主要是向您介绍如何定制系统安装环境,包括生成安装内核,初始Ram盘的生成,最小化安装环境的定制。
标记本文!发布日期: 2001 年 9 月 01 日级别:初级访问情况 433 次浏览建议: 0 (添加评论)平均分(共0 个评分)自从Caldera推出了第一个Linux系统下的图形化安装程序以来,现在的主流Linux发布大多都使用图形化的安装程序进行系统环境的安装,比如 RedHat 的安装程序anaconda,Suse的安装程序yast2,Caldera的安装程序lizard,以及Mandrake的安装程序gi。
这些主流厂商的安装程序都有一个共同的特点,就是它们都是先构造一个完备的最小化的Linux运行环境,定制Linux的启动过程,使得系统内核启动后,加载一个系统装载程序,这个程序将定制好的Linux运行环境部分或者全部加载进入内存,然后将控制转移到图形化安装程序。
最后再由此程序启动的图形环境(XFree86),设置对应的语言环境,启动对应的系统安装过程。
主流安装程序简介Caldera的安装程序lizard是Linux世界的第一个图形化安装程序,它的全部程序使用c++语言编制,图形化的风格是基于kde和qt的。
值得一提的是,caldera在定制图形化安装时,修改了内核,实现了内核的图形化启动,同时其安装程序的硬件检测功能很强大,可以检测到部分非即插即用的isa设备,而且还提供了类似html风格的帮助系统。
因为安装程序要求精炼的环境,而此时通用的XWindows窗口管理器是无法满足需求的(太大而且占用资源太多),所以caldera中还提供了一个最小化的窗口管理器lwm。
在caldera安装系统包的过程中,您还可以玩吃豆子游戏,这也是lizard的一大创意。
Redhat的安装程序anaconda可能是大家最熟悉的安装程序之一。
它的全部程序都是由Python完成。
Python是一种面向对象的脚本语言,您可以在获得它的相关资料。
Redhat使用Python Gtk作为图形界面的开发工具。
在您解开anaconda的源码包之后,您会发现一个anaconda的文件,这是程序执行的主文件。
它提供了一个最小化的slang库以支持文本方式的安装。
Redhat的安装程序最大的特点就是很稳健,支持的驱动程序较多,对硬件的支持很强(这说明Redhat安装内核定制得非常好,而且得到了相当多的厂商支持)。
但是Redhat安装程序的功能不是特别强,比如对于reiserfs、lvm不提供支持,不支持中文安装(7.2可能会推出中文版)。
也有很多厂商的安装程序是稍微修改了RedHat源码构成的,比如VALinux、中科红旗等。
对于Mandrake的安装程序gi,它的全部程序都是使用Perl编制,您可以从Mandrake的CVS服务器上下载最新的安装程序。
Perl是一种功能强大的脚本语言,可以非常方便的处理Linux上的各种配置脚本,它的图形界面使用Perl-GTK编制。
Mandrake的安装程序是第一种提供中文安装的主流发布。
它的安装程序的特点是新,支持的功能相当多,包括配置复杂的文件系统,支持无线通讯设备,多种打印机支持等等。
Redhat和Mandrake的安装程序都是由脚本构成的,它们虽然速度稍慢,但是其构成的安装程序一般都比较稳定,而且便于移植到其他平台上。
Redhat的整个安装环境是保存在一个stage2.img的文件里。
您可用命令:mount -o loop stage2.img /mnt/tmp将其挂接到指定的目录下,察看Redhat安装程序的结构。
Mandrake的安装环境保存在mdkinst的目录下。
回页首安装环境的构成一个图形化的安装环境实际上就是一个最小化的Linux运行环境。
一般由如下几部分构成:Linux系统安装内核,Linux系统的初始Ram磁盘,系统运行所需的一些shell命令和程序所必需的系统库,初始化程序,系统运行时必须的外部命令,XFree86子系统,字体集和本地化的环境设置,系统的桌面风格和贴图,键盘映射,设备配置数据库,系统安装程序等部分。
系统内核vmlinuz存在系统的启动映像之中,在系统启动时调入,然后Linux调入初始Ram磁盘,由此Ram磁盘上的程序加载运行安装程序的第一阶段加载程序。
这是个可执行程序,它一般执行加载硬盘驱动模块,将磁盘上的整个安装环境调入内存,并作为根分区挂接。
这时就有一个在内存中的最小化的Linux系统了,一段映像程序结束运行,释放自己所占的内存,并将控制转移到真正的系统安装程序。
这时系统安装程序开始启动XFree86子系统,设置正确的本地化环境,包括本地化环境变量,字体集,正确的键盘映射等,这时就允许用户进行交互,从而在用户的干预下,完成整个系统的安装过程。
整个安装过程的一般流程:图2-12.1 定制安装内核一个好的安装程序内核是和安装程序紧密相关的,它必须是完备的和精简的。
完备的内核是指:如果安装程序要对某方面的功能进行支持的话,必须在内核中也提供相应的支持。
精简的内核是指:对于安装程序不需要的功能,内核一定不要支持,而且能作为模块存在的,就一定要把它设置为模块。
这样定制出来的内核很小,保证了定制的内核以及必须的硬盘驱动模块能放入启动映像中。
例如,对于2.4.3内核一组选项是:(在下面的一组选项中没有注明的选项,可以在定制安装程序的内核时省略)Loadable module support 可加载模块支持[*] Enable loadable module support 将可加载模块支持打入内核[*] Kernel module loader 将内核模块加载器打入内核Processor type and features 内核支持的处理器类型(386) Processor family 选择386兼容方式编译内核<M> Toshiba Laptop support 东芝笔记本支持作为模块(off) High Memory Support 对大于2GB的内存不提供支持选择386兼容方式是为了保证安装程序具有良好的兼容性,在某种程度上来说,速度的快慢并不是衡量安装程序的指标。
一个好的安装程序,应该具有高稳定性和高兼容性。
General setup 一般选项[*] Networking support 内核级网络支持[*] PCI support 内核级PCI总线支持(Any) PCI access mode PCI硬件的存取方式[*] EISA support 内核级EISA总线支持[*] Support for hot-pluggable devices 支持热插拔设备[*] System V IPC SystemV的进程间通讯机制(ELF) Kernel core (/proc/kcore) format 内核文件格式为ELF<M> Kernel support for a.out binaries 内核模块支持a.out文件<*> Kernel support for ELF binaries 内核支持ELF格式<M> Kernel support for MISC binaries 内核模块支持其他的格式对于网络支持和IPC机制的内核支持是必须的,因为Linux上的很多程序,即便它没有进行网络通讯,它也用这些方式进行进程间通讯。
对于ELF的内核支持也是必须的,因为安装程序需要使用初始内存映像(initrd),这种方式需要调用程序完成一些初始化的工作,这就要求内核必须能够支持ELF可执行文件格式。
其他对于PCI、EISA设备的支持,是提高安装内核硬件兼容性的必要选项。
Parallel port support 并行端口支持,要引入并口设备支持时<M> Parallel port support 模块化的并行端口支持<M> PC-style hardware PC类型的硬件[*] IEEE 1284 transfer modes IEEE 1284传送模式支持(支持设备自检)对于并口而言,为了自动检测连接到并口的设备,必须将IEEE 1284传送模式支持打入内核。
对于不支持IEEE 1284传送模式的并口设备,系统是无法进行自动检测的。
Plug and Play configuration<M> Plug and Play support 模块化的即插即用设备支持<M> ISA Plug and Play support 模块化的ISA即插即用设备支持在2.4.x内核中,对ISA Plug and Play设备的支持存在一些错误,对于部分设备,将此选项置入内核,设备是无法正常工作的。
因此,建议在定制内核时,对此类设备的支持采用内核模块方式。
Block devices 引入对块设备的支持<*> RAM disk support 核心支持RAM磁盘(4096) Default RAM disk size[*] Initial RAM disk (initrd) support初始RAM磁盘的内核支持。
因为安装程序需要设置初始内存镜像以加载设备模块,所以这一选项对于安装程序是必须的。
其他的选项都作为设备模块存在,在需要时可以放入初始内存镜像中。
Multi-device support (RAID and LVM)[*] Multiple devices driver support (RAID and LVM)<*> RAID support 将设备模块md.o打入内核如果将md.o不置入内核,仅为模块方式,raid分区将无法作为根分区启动系统。
这主要是因为raid设备需要在启动之初对硬盘进行读写,以决定raid分区的位置,类型等参数。
<M> Linear (append) mode<M> RAID-0 (striping) mode<M> RAID-1 (mirroring) mode<M> RAID-4/RAID-5 mode<M> Multipath I/O support<M> Logical volume manager (LVM) support为了支持软件RAID设备和逻辑卷管理的分区,将上述设备定制为内核模块。