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工程电磁场仿真:曲面模型绘制

时间:2023-11-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:首先通过绘制封闭曲线模型,再通过菜单中的“Surface/Cover Lines”操作,可以将其转化为曲面,除此之外还可以通过直接绘制曲面的方式得到所要的二维曲面模型。例4-3:在2D 中的XOY 平面内绘制正四边形,边长等于10 mm,起点坐标为原点,正四边形位于第一象限内。布尔运算后的结果如图4-20所示,在此未勾选“Clone tool objects before substracting”项。图4-20布尔操作减运算后的结果曲面

工程电磁场仿真:曲面模型绘制

首先通过绘制封闭曲线模型,再通过菜单中的“Surface/Cover Lines”操作,可以将其转化为曲面,除此之外还可以通过直接绘制曲面的方式得到所要的二维曲面模型。

例4-3:在2D 中的XOY 平面内绘制正四边形,边长等于10 mm,起点坐标为原点(0,0,0),正四边形位于第一象限内。

在快捷按钮中找到绘制矩形面的按钮,单击该按钮,或者在菜单栏中点击“Draw/Rectangle”选项也可以直接绘制矩形面。

在屏幕右下角的坐标栏中输入矩形的起始定点坐标(0,0,0),点击键盘上回车键确定该输入坐标,在确定了起始点后,软件的坐标输入栏会自动改变为“dX”,“dY”,“dZ”选项,这与例4-1 中的绘制封闭矩形曲线有所不同,在此需要输入的是在X,Y 方向上的边长,所以在“dX”和“dY”项中输入10,表示在X 和Y 方向上的矩形边长为10mm,输入完毕后按回车确定,输入过程如图4-15所示。

图4-15 正四边形面绘制流程中各点坐标值

通过顶点坐标输入和边长输入,所形成的正四边形面域如图4-16所示。

图4-16 正四边形面绘制后的效果图

例4-4:在2D 中的XOY 平面内绘制椭圆,要求长轴距离等于10 mm,短轴距离等于5 mm,圆心点坐标为原点(0,0,0)。

点击快捷按钮上的按钮,或点击菜单上的“Draw/Ellipse”绘制所需要的椭圆面,点击完该选项后,需要在屏幕右下角的坐标输入栏中先给出椭圆的圆心坐标(0,0,0),并按回车键确定,然后再给定长轴距离10 mm,并按回车确定,最后输入短轴长度5 mm,并回车确定。

坐标输入的过程如图4-17所示,绘制完的椭圆曲面如图4-18所示。(www.xing528.com)

图4-17 椭圆面绘制后的效果图

图4-18 椭圆面绘制后的效果图

首先在绘图区内用鼠标右键选中椭圆形面域,在按住Ctrl 键的同时选中正四边形面域。点击快捷按钮中的按钮,或者单击菜单栏中的“Modeler/Boolean/Subtract”项,会弹出如图4-19所示的对话框。

图4-19 布尔操作减运算对话框

从图4-19 中可以看出,被减数为椭圆面,而减数为正四边形面。最下方的“Clone tool objects before substracting”选项默认是去掉的,如果该选项没有被选择,表示仅从椭圆面中减掉一个正四边形面,则剩余了3/4 的椭圆面积;如果该选项被选择上,表示在从椭圆面减掉正四边形面的同时,还保留了作为减数的正四边形面,此时图形上就会有3/4 的椭圆面积和一个完整的正四边形面。由于在选择操作中的选择顺序是先选择椭圆面再选择正四边形面,软件会按照先选的作为被减数,后选的作为减数的规则排列前后顺序。布尔运算后的结果如图4-20所示,在此未勾选“Clone tool objects before substracting”项。

图4-20 布尔操作减运算后的结果曲面

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