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Wake
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Wake
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Wake
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工程师的日常
仿真应用工程师就业趋势
为啥上海偏偏这么突出?
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Wake
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工程师的日常
主要城市仿真工程师工资收入薪酬水平比较
来看看哪个城市的工资水平最高?有没有你在的城市呢?
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Wake
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史上最全CAD快捷键命令大全 文字版
六、15个快捷键命令
1、 线
命令:line
快捷命令:L
操作方式:输入L→空格→屏幕上点第一点→点第二点 点第三点 空格 完毕,当然你也可以无休止的画下去。
2、 复制
命令:copy
快捷命令:CO
操作方式:输入CO→空格→选择物体→空格→选择基准点→选择要复制到什么地方→空格结束。
3、 移动
命令:MOVE
快捷命令:M
操作方式:输入M→空格→选择物体→空格→选择基准点→选择要移动到什么地方→空格结束。
4、 圆
命令:CIRCLE
快捷命令:C
操作方式:输入C→空格→点一点→输入直径→空格或者拉鼠标,点左键确定。
5、 偏移
命令:OFFSET
快捷命令:O
操作方式:输入O→空格→输入偏移的距离→空格→选择要偏移的物体→在要偏移的方向上点鼠标。
6、 格式刷
命令:MATCHPROP
快捷命令:MA
操作方式:输入MA→空格→选择基准物体→选择要刷的物体。
7、 查看属性
命令:PROPERTIES
快捷命令:MO
操作方式:输入mo→选择物体。
8、 阵列
命令:array
快捷命令:AR
操作方式:输入AR→空格→出现对话框。
9、 延长
命令:EXTEND
快捷命令:EX
操作方式:输入EX→空格→选择想延长到那儿→空格→选择被延长的线。
10、 剪切
命令:TRIM
快捷命令:TR
操作方式:输入TR→空格→选择想剪切哪儿→空格→选择被剪切的线。
11、 删除
命令:ERASE
快捷命令:E
操作方式: 输入E→空格→选择物体→空格。
12、 反悔
命令:U
操作方式:输入U→空格。只要CAD没关过,可以一直反悔到打开图纸时的状态
13、 炸开
命令:EXPLODE
快捷命令:X
操作方式:输入X→空格→选择物体。
14、 拉伸
命令:STRETCH
快捷命令:S
操作方式:输入S→用右下左上的方式拉出一个框让左边的竖线或者上边的横线与被拉部分相交,空格→选择一个基本点,输入距离或者指定下一点。
15、 镜像
命令:MIRROR
快捷命令:MI
操作方式: 输入MI 选择要镜像的物体,选择“镜子“的第一点,选择”镜子“的第二点,空格,得到了一个以你选择的两点为对称轴的图像。
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Wake
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史上最全CAD快捷键命令大全 文字版
一、常用功能键
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪模式控制
(用ALT 字母可快速选择命令,这种方法可快捷操作大多数软件。)
二、常用CTRL,ALT快捷键
ALT TK 如快速选择
ALT NL 线性标注 ALT VV4 快速创建四个视口
ALT MUP提取轮廓
Ctrl B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl F: 控制是否实现对象自动捕捉(F3)
Ctrl G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl J: 重复执行上一步命令
Ctrl K: 超级链接
Ctrl N: 新建图形文件
Ctrl M: 打开选项对话框
Ctrl O:打开图象文件
Ctrl P:打开打印对说框
Ctrl S:保存文件
Ctrl U:极轴模式控制(F10)
Ctrl v:粘贴剪贴板上的内容
Ctrl W:对象追 踪式控制(F11)
Ctrl X:剪切所选择的内容
Ctrl Y:重做
Ctrl Z:取消前一步的操作
Ctrl 1:打开特性对话框
Ctrl 2:打开图象资源管理器
Ctrl 3:打开工具选项板
Ctrl 6:打开图象数据原子
Ctrl 8或QC:快速计算器
三 、尺寸标注
DRA:半径标注
DDI:直径标注
DAL:对齐标注
DAN:角度标注
END:捕捉到端点
MID:捕捉到中点
INT:捕捉到交点
CEN:捕捉到圆心
QUA:捕捉到象限点
TAN:捕捉到切点
PER:捕捉到垂足
NOD:捕捉到节点
NEA:捕捉到最近点
AA:测量区域和周长(area)
ID:指定坐标
LI:指定集体(个体)的坐标
AL:对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP:加载*lsp程系
AV:打开视图对话框(dsviewer)
SE:打开对象自动捕捉对话框
ST:打开字体设置对话框(style)
SO:绘制二围面( 2d solid)
SP:拼音的校核(spell)
SC:缩放比例 (scale)
SN:栅格捕捉模式设置(snap)
DT:文本的设置(dtext)
DI:测量两点间的距离
OI:插入外部对象
RE:更新显示
RO:旋转
LE:引线标注
ST:单行文本输入
La:图层管理器
四 、绘图命令
A:绘圆弧
B:定义块
C:画圆
D:尺寸资源管理器
E:删除
F:倒圆角
G:对相组合
H:填充
I:插入
J:对接
S:拉伸
T:多行文本输入
W:定义块并保存到硬盘中
L:直线
M:移动
X:炸开
V:设置当前坐标
U:恢复上一次操做
O:偏移
五、常见标注
内部标注:DDZ
柜子标注:DDGZ
面积标注:ML
多段线标注:DDZZ
外部标注:AZH
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Wake
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Wake
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一个合格的分析工程师应该具备哪些理论知识
在大学中,我们首先学到的是数学,对于有限元分析,数学同样是最基础的。除了对微积分有深刻认识外,由于在力学领域会涉及到较多的偏微分方程,应此对数理方程应该了解。同时,由于有限元分析是数值计算方法,矩阵论和计算方法作为数值计算的基础,是必须要掌握的。另外的便是变分方法和复变函数了,对于有限元分析工程师,个人认为这两门课程不是必须的,因为对于大多数工程力学分析问题,已经有现成的变分过程可查了,有一点变分的知识就好了。
其实作为一个学力学出身的人,需要学习的数学太多了,我列举一些我学过的科目,这些科目在学习时没觉得有多少用,但到做有限元时,是可能会用到的,张量理论,偏微分数值方法,最优化方法,积分变换,有了这些数学工具,就能够比较容易理解软件中,从理论到数值的过程。
作为的专业基础课,力学科目自然是必不可少的,工科(非力学专业)本科教育会学到的是最基础的理论力学,材料力学,或许有结构力学。理论力学给了最基本的力学知识,关注于刚体力学的经典理论,材料力学关注于梁的力学行为,结构力学关注于杆件力学行为。
硕士以后,就会接触到弹性力学,塑性力学,断裂力学,板壳理论,振动力学。这些科目,不可能记住或推导全部那些纷繁复杂的公式,但是,有一点是重要的,至少,遇到问题,能很容易的到对应的章节去找相关的公式和理论。特别要强调的课应该是弹性力学和振动力学,这两本书是应该烂熟的,如果这两门课没有好好学,一定不能成为合格的有限元分析工程师,因为它们是静力和动力分析的基础。
学好了数学和力学,就能成为好的分析工程师了吗,当然不能,工程理论仍然必不可少:机械原理,机械零件,金属材料…一个都不能少!!!一些学力学出身的工程师,他们有很好的理论功底,但是ENGINEERING JUDGEMENT却比较差,做工程师毕竟不是做研究员,所以如何将理论真正用到实践中,才是最重要的。
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Wake
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工程师的日常
一个完整的工程分析的流程是怎样的呢?
一个完整的工程分析的流程是怎样的呢?
首先是问题的提出,在工业实践中,提出问题的部门通常是设计部门或生产部门,设计部门会提出要求对某一设计进行某一方面的验证或优化,生产部门会提出对在产品生产或使用过程中出现的缺陷或问题进行分析和解决。
通常情况下,由于分工的不同,设计或生产的工程师对于有限元分析是没有经验的,他们提出的问题是模糊的:
设计工程师会问,在某种情况下,我的设计安全吗?
生产工程师会问,为什么这个产品会坏呢?
然后是问题的分析,这个过程是需要结构分析工程师与设计工程师或生产工程师共同完成的。接到设计工程师和生产工程师提出的问题时,先对问题做一个初步的判断,是什么样类型的问题,然后对问题进行调查,做出是否需要进行下一步有限元分析的决策。
如果决定要进行有限元分析,接下来需要更仔细的分析了,需要决定以下几个问题:
分析目的和分析规模;
结构简化与计算规模;
边界条件和载荷条件;
建立模型的方式;
计算结果的分析方法。
等这几个问题决定后,就可以开始计算了。
在计算结束以后,就需要对结果进行可信度的评价,即要确定计算结果是所设定问题的正确模拟,获得了和实际问题足够近似的结果。在此基础上,才能按照预先定好的结果分析方法对结果进行分析。根据分析的结论,向设计和生产部门提供可靠的建议和意见。
上面粗略地介绍了工程有限元结构分析的基本流程。从这个流程中,利用软件处理一个设定好的问题只是其中的一个步骤。那么在这个流程对前面提到的三个方面的技能和经验是如何体现出来的?在整个流程中应该注意一些什么关键问题呢?
工程有限元(结构)分析基本流程
在接到设计部门和生产部门提出的问题时,工程判断非常重要,要了解问题的状况,提出问题的目的,根据工程经验做出初步判断。并非所有接到的问题都是需要进一步分析的,有限元分析也不一定是解决问题的最佳手段。在工程中,能够用最少成本和最短时间解决问题的手段才是最佳的。
要做出正确的初步判断,需要有通过解决大量工程问题积累的经验,需要对常见问题的理论有清晰的解决思路,需要对有限元方法的能力和局限有清楚的认识,同时对于可能进行的有限元分析需要的时间和人力有准确的判断。这个过程中要充分和设计工程师及生产工程师进行沟通,尽量获取更多的资料和数据,避免模糊的直觉判断,无论是否要进行下一步分析,都要提出有理有据的建议。
在决定需要进行有限元分析后,对即将要进行的分析的理论和本质要有深刻的认识,对自己所可能使用的软件的能力也要心中有数,避免不合理和不切实际的分析计划。运用理论和经验上的判断,决定计算的模型、规模和类型。能够用尽可能简单的模型,尽可能短的时间得到解决问题所需要的分析结果是在制定分析计划中的基本原则。
熟练的运用有限元软件进行有限元分析,需要对软件有深刻的认识,做到每输入一个参数都清楚知道这个参数的意义和作用,这其实也需要理解有限元和力学的理论,仅仅熟悉软件的界面是不够的。
获得分析结果后,问题并没有解决,设计和生产部门需要的是简单有效的结论和方案。能够从纷繁复杂的数据中寻找问题的解决方案,需要的仍然是理论和经验。
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