Sketcher Contrainte perpendiculaire
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Description
La contrainte perpendiculaire fait que deux lignes soient perpendiculaires (càd orthognales) l'une à l'autre, ou deux courbes soit perpendiculaires à leur intersection. Les lignes sont traitées infinie, et des arcs sont traités comme des cercles pleins/ellipses. La contrainte est également capable de connecter deux courbes, les forçant perpendiculaire à la jointure, de manière similaire à la Contrainte tangente.
Utilisation
Il y a quatre façons différentes d'appliquer la contrainte :
- entre deux courbes (non disponible pour toutes les courbes)
- entre deux extrémités d'une courbe
- entre une courbe et un point de terminaison d'un autre courbe
- entre deux courbes au point défini par l'utilisateur
Pour appliquer la contrainte perpendiculaire, suivre les étapes suivantes :
- Sélectionnez deux ou trois entités dans l'esquisse.
- Appelez la contrainte en cliquant sur son icône sur la barre d'outils, ou en sélectionnant l'option de menu, ou en utilisant le raccourci clavier.
Entre deux courbes (directement perpendiculaire)
Deux courbes doivent être perpendiculaires au point d'intersection (réel ou des extensions de courbes), et le point d'intersection sera implicite. Ce mode est appliqué si deux courbes ont été sélectionnées.
Sélection Acceptée :
- La ligne + ligne, cercle, arc
- cercle, arc + cercle, arc.
Si la perpendicularité direct entre les courbes sélectionnées n'est pas prise en charge (par exemple, entre une ligne et une ellipse), un point d'aide sera ajoutés pour esquisser automatiquement, et la perpendiculaire-via-point sera appliquée.
Contrairement aux tangences, il est parfaitement bien de reconstruire le point de perpendicularité en créant un point et le contraindre d'être sur les deux courbes (Contraignant ainsi le point à l'intersection).
Entre deux points terminaux (perpendicularité point-à-point)
Dans ce mode, les extrémités sont confondues et le joint est fait pour être à angle droit. Ce mode s'applique lorsque deux extrémités de deux courbes ont été sélectionnées.
Sélection acceptée :
- point extrémité de ligne/arc/arc d'ellipse + extrémité de ligne/arc/arc d'ellipse (soit, deux points de deux courbes)
Entre courbe et extrémité (Perpendicularité de point-à-courbe)
Dans ce mode, une extrémité d'une courbe est contraint de se trouver sur l'autre courbe, et les courbes sont obligatoirement perpendiculaires en ce point. Ce mode est appliqué lorsqu'une courbe et un point de terminaison d'une autre courbe ont été sélectionnés.
Sélection acceptée :
- ligne, cercle, arc, ellipse, arc-d'ellipse + extrémité de ligne/arc/arc-d'ellipse (soit., courbe + extrémité de courbe)
Entre deux courbes en un point (perpendiculaire-par-point) (v0.15)
Dans ce mode, deux courbes sont rendues perpendiculaires, et le point de perpendicularité est identifié. Ce mode est appliqué lorsque deux courbes et un point ont été sélectionnés.
Sélection acceptée :
- ligne/courbe + ligne/courbe
"Tout point" peut être un point isolé, ou un point d'un élément, par exemple, le centre d'un cercle, un point d'extrémité d'un arc, ou l'origine.
Pour que la contrainte fonctionne correctement, le point doit être sur les deux courbes. Donc, comme la contrainte est invoquée, le point sera automatiquement contraint sur les deux courbes, une (contrainte auxiliaire sera ajoutée, si nécessaire) et les courbes seront forcées perpendiculaires en ce point. Ces contraintes auxiliaires sont des contraintes ordinaires simples. Elles peuvent être ajoutées manuellement ou supprimées.
Comparé à la perpendiculaire directe cette contrainte est plus lente, car il y a des modes de degrés de liberté impliquées, mais elle prend en charge les ellipses
Le placement du point avant la contrainte qui est appliquée est une indication pour le calculateur dans le cas où il devrait y avoir une perpendicularité .
Scripts
La Contrainte perpendiculaire peut être créée à partir de macros et de la console Python en utilisant ce qui suit :
# direct perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,icurve2))
# point-to-point perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,pointpos1,icurve2,pointpos2))
# point-to-curve perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,pointpos1,icurve2))
# perpendicular-via-point (plain constraint, helpers are not added automatically)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('PerpendicularViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos))
où :
Sketch
est un objet d'esquisseicurve1
,icurve2
sont deux entiers identifiant les courbes à rendre perpendiculaires. Les entiers sont des indices dans l'esquisse (la valeur, renvoyée parSketch.addGeometry
).pointpos1
,pointpos2
doivent être1
pour le point de départ et2
pour le point d'arrivée.point géoïde
etpointpos
dans PerpendicularViaPoint sont les indices spécifiant le point de perpendicularité.
La page Sketcher : Écrire des scripts explique les valeurs qui peuvent être utilisées pour icurve1
, icurve2
, pointpos1
, pointpos2
et geoidpoint
et contient d'autres exemples sur la façon de créer des contraintes à partir de scripts Python.
- Général : Créer une esquisse, Modifier l'esquisse, Esquisse sur une face, Réorienter l'esquisse, Valider l'esquisse, Fusionner les esquisses, Esquisse miroir, Quitter l'esquisse, Vue de l'esquisse, Vue de section, Grille, Aimantation, Ordre de rendu, Arrêt de l'opération
- Géométries : Point, Ligne, Arc, Arc par 3 points, Cercle, Cercle par 3 points, Ellipse par son centre, Ellipse par 3 points, Arc d'ellipse, Arc d'hyperbole, Arc de parabole, B-spline simple, B-spline périodique, B-spline par des nœuds, B-spline périodique par des nœuds, Polyligne, Rectangle, Rectangle centré, Rectangle arrondi, Triangle, Carré, Pentagone, Hexagone, Heptagone, Octogone, Polygone régulier, Contour oblong, Congé, Congé avec contrainte, Ajuster, Prolonger, Diviser, Géométrie externe, Copie carbone, Géométrie de construction
- Contraintes :
- Contraintes geometriques : Coïncidence, Point sur objet, Vertical, Horizontal, Parallèle, Perpendiculaire, Tangente, Égalité, Symétrie, Blocage
- Contraintes de dimension : Fixe, Distance horizontale, Distance verticale, Dimensionnelle, Rayon ou poids, Diamètre, Rayon automatique, Angle, Contrainte de réfraction
- Outils de contraintes : Contraintes pilotantes, Activation des contraintes
- Outils : Degrés de liberté non contraints, Contraintes associées, Éléments associés aux contraintes, Contraintes redondantes, Contraintes conflictuelles, Géométrie interne, Origine, Axe horizontal, Axe vertical, Symétrie, Clone, Copie, Déplacer, Réseau rectangulaire, Supprimer l'alignement des axes, Supprimer tous les éléments de géométrie, Supprimer toutes les contraintes
- Outils B-spline : Degré de la B-spline, Polygone de contrôle de la B-spline, Peigne de courbure, Multiplicité des nœuds, Poids des points de contrôle, Convertir une géométrie en B-spline, Augmenter le degré, Diminuer le degré, Augmenter la multiplicité des nœuds, Diminuer la multiplicité des nœuds, Insérer un nœud, Joindre des courbes
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