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CAD实体模型直接分层软件设计

发布时间:2019-11-11 18:55
【摘要】:针对基于STL模型分层所产生几何失真的问题,提出直接对实体模型进行分层,通过Auto CAD二次开发工具Object ARX实现在软件中的直接分层,并运用计算机程序语言编辑,优化处理分层层片间的数据信息,通过设定相关参数使得各个层片的二维轮廓为光滑曲线,从而保证数据完整性,提高试件成型精度,这将为快速成型技术的应用带来现实性意义。
【图文】:

设计流程图,主程序


徊娇梢?动用数据库对象,将人工生成的所有程序与分析后的层片数据信息共享保存,为以后数据读取及修正奠定基础[6]。3.1软件设计流程在其他三维实体建模软件下生成模型后,导入AutoCAD或者直接通过AutoCAD进行建模后加载进入ObjectARX工具包,再次启动ObjectARX和ARX编程语言,通过对模型顶面和地面子程序编辑,运行控制上述各个层片间的详细数据信息,设定数据信息读取顺序,并循环读取2次以上,防止特殊层片信息丢失,最后将所有循环程序运行输出,从而按顺序读取每一层截面信息。主程序设计流程图见图1。图1主程序设计流程图根据上述内容,利用AutoCAD二次开发工具ObjectARX在VisualC++6.0软件平台上进行程序编制,并生成在CAD模型Z方向进行分层的动态库文件,加载动态库文件实现实体模型的分层[7]。3.2设定参数窗口设计在对实体模型进行分层处理时,需要识别CAD模型在Z方向的起点值、终点值以及在进行分层时的分层间距[8]。因此在软件平台上开发了一个对话框窗口。对话框如图2所示。图2设置窗口示意图4软件运行及分层结果分析所有程序运行后生成“Slice.arx”文件,并在AutoCAD二次开发平台上加载该文件,再在命令行输入分层命令“slc3d”,出现图2所示对话框。在这个对话框窗口中,可以根据自身需要选择等间距分层或任意位置分层的分层方式,并对分层厚度进行设置。等间距分层方式是针对模型在设置的分层间距进行分层得出一系列层面,如果选择此种方式,则三维实体模型Z的方向顶面最大高度,Z方向底面最小值和层片厚度等参数需要填入;如果选择任意位置分层方式是只需要设置Z的起点值,其他数据参数可以不填。参数输入完毕后,点击窗口中“确定”按钮。程序运行后,会出现一个“计算?

示意图,示意图,对话框,AutoCAD二次开发


读取2次以上,防止特殊层片信息丢失,最后将所有循环程序运行输出,,从而按顺序读取每一层截面信息。主程序设计流程图见图1。图1主程序设计流程图根据上述内容,利用AutoCAD二次开发工具ObjectARX在VisualC++6.0软件平台上进行程序编制,并生成在CAD模型Z方向进行分层的动态库文件,加载动态库文件实现实体模型的分层[7]。3.2设定参数窗口设计在对实体模型进行分层处理时,需要识别CAD模型在Z方向的起点值、终点值以及在进行分层时的分层间距[8]。因此在软件平台上开发了一个对话框窗口。对话框如图2所示。图2设置窗口示意图4软件运行及分层结果分析所有程序运行后生成“Slice.arx”文件,并在AutoCAD二次开发平台上加载该文件,再在命令行输入分层命令“slc3d”,出现图2所示对话框。在这个对话框窗口中,可以根据自身需要选择等间距分层或任意位置分层的分层方式,并对分层厚度进行设置。等间距分层方式是针对模型在设置的分层间距进行分层得出一系列层面,如果选择此种方式,则三维实体模型Z的方向顶面最大高度,Z方向底面最小值和层片厚度等参数需要填入;如果选择任意位置分层方式是只需要设置Z的起点值,其他数据参数可以不填。参数输入完毕后,点击窗口中“确定”按钮。程序运行后,会出现一个“计算完成”的信息,点击确定。最后关闭程序,AutoCAD窗口中将显示结果。以图3所示的实体试件模型为研究对象,在笛卡尔坐标系内,沿上述分析过程进行Z轴方向的分层。具体分层方式及参数选择见表1。图3分层实体模型68工具技术

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 王春香;郝志博;;快速成型技术STL模型等厚分层算法研究[J];机械设计与制造;2014年04期

2 王春香;李振华;;STL模型分层算法的优化及应用[J];机械设计与制造;2013年03期

3 袁博;;利用ObjectARX开发基于AutoCAD的基坑工程参数化绘图系统[J];安徽建筑;2012年02期

4 卢扬;;基于ObjectARX的AutoCAD二次开发研究[J];电脑知识与技术;2011年32期

相关硕士学位论文 前1条

1 曾小英;快速成型技术的分层算法研究[D];湘潭大学;2012年

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 范丽荣;庞学勤;任

本文编号:2559389


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