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Mesh scripting
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Python API
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Compiling
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3D view
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A2plus Workbench
About FreeCAD
Add Button to FEM Toolbar Tutorial
Add FEM Constraint Tutorial
Add FEM Equation Tutorial
Add Workbench to Addon Manager
Addon
Advanced Attachment OYX
Advanced TechDraw Tutorial
Aeroplane
Analysis of reinforced concrete with FEM
Animation Workbench
ANSI templates
App DocumentObject
App DocumentObjectGroup
App FeaturePython
App GeoFeature
App Link
App OriginGroupExtension
App Part
AppImage
Arch 3DS
Arch 3Views
Arch Add
Arch API
Arch Axis
Arch AxisSystem
Arch Building
Arch BuildingPart
Arch Check
Arch CloneComponent
Arch CloseHoles
Arch Component
Arch CurtainWall
Arch CutLine
Arch CutPlane
Arch DAE
Arch Equipment
Arch Fence
Arch Floor
Arch Frame
Arch Grid
Arch IFC
Arch IfcSpreadsheet
Arch JSON
Arch MergeWalls
Arch MeshToShape
Arch MultiMaterial
Arch Nest
Arch OBJ
Arch Panel
Arch Panel Cut
Arch Panel Sheet
Arch panel tutorial
Arch Pipe
Arch PipeConnector
Arch Profile
Arch Project
Arch Rebar
Arch Reference
Arch Remove
Arch RemoveShape
Arch Roof
Arch Schedule
Arch SectionPlane
Arch SelectNonSolidMeshes
Arch SetMaterial
Arch SHP
Arch Site
Arch Space
Arch SplitMesh
Arch Stairs
Arch Structure
Arch Survey
Arch templates
Arch ToggleIfcBrepFlag
Arch ToggleSubs
Arch Truss
Arch tutorial
Arch Wall
Arch Window
Arch Workbench
Artwork
Artwork Assembly
Artwork Assembly3
Artwork BIM
Artwork CAM
Artwork Draft
Artwork Fem
Artwork Gui
Artwork Guidelines
Artwork Inspection
Artwork Material
Artwork Mesh
Artwork MeshPart
Artwork OpenSCAD
Artwork Part
Artwork PartDesign
Artwork Plot
Artwork Points
Artwork Reinforcement
Artwork Render
Artwork ReverseEngineering
Artwork Robot
Artwork Ship
Artwork Sketcher
Artwork Splash screen
Artwork Spreadsheet
Artwork Surface
Artwork TechDraw
Artwork Test
Artwork Tux
Assembly
Assembly CreateAssembly
Assembly CreateJointAngle
Assembly CreateJointBall
Assembly CreateJointBelt
Assembly CreateJointCylindrical
Assembly CreateJointDistance
Assembly CreateJointFixed
Assembly CreateJointGears
Assembly CreateJointParallel
Assembly CreateJointPerpendicular
Assembly CreateJointRackPinion
Assembly CreateJointRevolute
Assembly CreateJointScrew
Assembly CreateJointSlider
Assembly CreateView
Assembly ExportASMT
Assembly InsertLink
Assembly SolveAssembly
Assembly ToggleGrounded
Assembly Workbench
Assembly2 Workbench
Assembly3 AddOrigin
Assembly3 AddPlacement
Assembly3 AddWorkplane
Assembly3 AddXZWorkplane
Assembly3 AddZYWorkplane
Assembly3 AutoElementVisibility
Assembly3 AutoFixElement
Assembly3 AutoRecompute
Assembly3 AxialMove
Assembly3 ConstraintAlignment
Assembly3 ConstraintAngle
Assembly3 ConstraintArcLineTangent
Assembly3 ConstraintAttachment
Assembly3 ConstraintAttachmentOffset
Assembly3 ConstraintAxial
Assembly3 ConstraintCoincidence
Assembly3 ConstraintColinear
Assembly3 ConstraintDiameter
Assembly3 ConstraintEqualAngle
Assembly3 ConstraintEqualLength
Assembly3 ConstraintEqualLineArcLength
Assembly3 ConstraintEqualPointLineDistance
Assembly3 ConstraintEqualRadius
Assembly3 ConstraintLengthDifference
Assembly3 ConstraintLengthEqualPointLineDistance
Assembly3 ConstraintLengthRatio
Assembly3 ConstraintLineHorizontal
Assembly3 ConstraintLineLength
Assembly3 ConstraintLineVertical
Assembly3 ConstraintLock
Assembly3 ConstraintMidPoint
Assembly3 ConstraintMore
Assembly3 ConstraintMultiParallel
Assembly3 ConstraintPerpendicular
Assembly3 ConstraintPointDistance
Assembly3 ConstraintPointInPlane
Assembly3 ConstraintPointLineDistance
Assembly3 ConstraintPointOnCircle
Assembly3 ConstraintPointOnLine
Assembly3 ConstraintPointPlaneDistance
Assembly3 ConstraintPointsCoincident
Assembly3 ConstraintPointsDistance
Assembly3 ConstraintPointsHorizontal
Assembly3 ConstraintPointsProjectDistance
Assembly3 ConstraintPointsSymmetric
Assembly3 ConstraintPointsVertical
Assembly3 ConstraintSameOrientation
Assembly3 ConstraintSketchPlane
Assembly3 ConstraintSymmetric
Assembly3 ConstraintSymmetricHorizontal
Assembly3 ConstraintSymmetricLine
Assembly3 ConstraintSymmetricVertical
Assembly3 CreateAssembly
Assembly3 CreateElement
Assembly3 GoToRelation
Assembly3 GroupObjects
Assembly3 ImportFromSTEP
Assembly3 ImportMultiDocument
Assembly3 LockMover
Assembly3 MeasureAngle
Assembly3 MeasurePointLine
Assembly3 MeasurePointPlane
Assembly3 MeasurePoints
Assembly3 MoveItemDown
Assembly3 MoveItemUp
Assembly3 MovePart
Assembly3 MultiplyConstraint
Assembly3 QuickMove
Assembly3 QuickSolve
Assembly3 ResolveConstraints
Assembly3 ShowElementCS
Assembly3 SmartRecompute
Assembly3 TogglePartVisibility
Assembly3 TracePartMove
Assembly3 Workbench
Assembly4 Workbench
Asymptote
B-Splines
Base API
Basic Attachment Tutorial
Basic modeling tutorial
Basic Part Design Tutorial
Basic Part Design Tutorial 019
Basic Sketcher Tutorial
Basic TechDraw Tutorial
BIM application compatibility table
BIM Box
BIM Classification
BIM Clone
BIM Copy
BIM Door
BIM IfcElements
BIM IfcExplorer
BIM IfcProperties
BIM IfcQuantities
BIM ingame tutorial
BIM Layers
BIM Library
BIM Preferences
BIM Preflight
BIM ProjectManager
BIM Setup
BIM Views
BIM Windows
BIM Workbench
Bitmap
Body
BOLTSFC Workbench
Books
Branding
Builtin modules
CadQuery Workbench
CAM Adaptive
CAM Area
CAM Area Workplane
CAM Array
CAM Comment
CAM Copy
CAM Custom
CAM Deburr
CAM DressupAxisMap
CAM DressupDogbone
CAM DressupDragKnife
CAM DressupLeadInOut
CAM DressupPathBoundary
CAM DressupRampEntry
CAM DressupTag
CAM DressupZCorrect
CAM Drilling
CAM Engrave
CAM experimental
CAM ExportTemplate
CAM FAQ
CAM Fixture
CAM fourth axis
CAM Helix
CAM Inspect
CAM Job
CAM MillFace
CAM OpActiveToggle
CAM Pocket 3D
CAM Pocket Shape
CAM Post
CAM Postprocessor Customization
CAM Preferences
CAM Probe
CAM Profile
CAM Sanity
CAM scripting
CAM SelectLoop
CAM SetupSheet
CAM Shape
CAM SimpleCopy
CAM Simulator
CAM Slot
CAM Stop
CAM Surface
CAM ThreadMilling
CAM ToolBit
CAM ToolBit Library
CAM ToolBitDock
CAM ToolBitLibraryOpen
CAM ToolController
CAM Tools
CAM ToolShape
CAM Vcarve
CAM Walkthrough for the Impatient
CAM Waterline
CAM Workbench
Cfd Workbench
Changelog
Civil Engineering Workbench
Code snippets
Coin3d snippets
Combo view
Command
Common Airfoil Data Import
Compile on Docker
Compile on Linux
Compile on MacOS
Compile on MinGW
Compile on Windows
CompileOnWindows - Reducing Disk Footprint
Compiling
Compiling (Speeding up)
Conda
Console API
Constructive solid geometry
Continuous Integration
Contributors
Copying Objects
Create a FeaturePython object part I
Create a FeaturePython object part II
Creating a simple part with Draft and Part WB
Creating a simple part with Part WB
Creating a simple part with PartDesign
Crowdin Administration
Crowdin Scripts
CurvedShapes CurvedArray
CurvedShapes Workbench
Curves CompressionSpring
Curves Discretize
Curves EditableSpline
Curves ExtendCurve
Curves GordonSurface
Curves Interpolate
Curves IsoCurve
Curves JoinCurve
Curves Line
Curves MultiLoft
Curves ParametricComb
Curves ParametricSolid
Curves PasteSVG
Curves Pipeshell
Curves PipeshellProfile
Curves ProfileSupport
Curves ReflectLines
Curves SegmentSurface
Curves SketchOnSurface
Curves SplitCurve
Curves ToConsole
Curves Workbench
Curves ZebraTool
Custom icon in tree view
Customize Toolbars
DAG view
Datum
Debian development
Debian Unstable
Debugging
Defeaturing
Defeaturing Workbench
Developer hub
Developing FreeCAD with GitKraken
Developing FreeCAD with KDevelop
Development roadmap
Dialog creation
Dialog creation image and animated GIF
Dialog creation reading and writing files
Dialog creation setting colors
Dialog creation with various widgets
Document structure
Donate
Download
Doxygen
Draft AddConstruction
Draft AddNamedGroup
Draft AddToGroup
Draft annotation scale widget
Draft AnnotationStyleEditor
Draft API
Draft ApplyStyle
Draft Arc
Draft Arc 3Points
Draft Array
Draft AutoGroup
Draft BezCurve
Draft BSpline
Draft Circle
Draft CircularArray
Draft Clone
Draft Constrain
Draft CubicBezCurve
Draft DAT
Draft Dimension
Draft Downgrade
Draft Draft2Sketch
Draft Drawing
Draft DXF
Draft Edit
Draft Ellipse
Draft Facebinder
Draft Fillet
Draft FlipDimension
Draft Hatch
Draft Heal
Draft Join
Draft Label
Draft Layer
Draft LayerManager
Draft Line
Draft Mirror
Draft Move
Draft OCA
Draft Offset
Draft OrthoArray
Draft PathArray
Draft PathLinkArray
Draft Pattern
Draft Point
Draft PointArray
Draft PointLinkArray
Draft PolarArray
Draft Polygon
Draft Preferences
Draft Rectangle
Draft Rotate
Draft Scale
Draft SelectGroup
Draft SelectPlane
Draft SetStyle
Draft Shape2DView
Draft ShapeString
Draft ShapeString tutorial
Draft ShowSnapBar
Draft Slope
Draft Snap
Draft Snap Angle
Draft Snap Center
Draft Snap Dimensions
Draft Snap Endpoint
Draft Snap Extension
Draft Snap Grid
Draft Snap Intersection
Draft Snap Lock
Draft Snap Midpoint
Draft Snap Near
Draft Snap Ortho
Draft Snap Parallel
Draft Snap Perpendicular
Draft Snap Special
Draft snap widget
Draft Snap WorkingPlane
Draft Split
Draft Stretch
Draft SubelementHighlight
Draft SVG
Draft Text
Draft ToggleConstructionMode
Draft ToggleContinueMode
Draft ToggleDisplayMode
Draft ToggleGrid
Draft Tray
Draft Trimex
Draft tutorial
Draft Upgrade
Draft Wire
Draft WireToBSpline
Draft Workbench
Draft WorkingPlaneProxy
Drawing
Drawing Annotation
Drawing API example
Drawing Clip
Drawing Dimensioning Addon
Drawing Documentation
Drawing Landscape A3
Drawing Open SVG
Drawing Openbrowser
Drawing Orthoviews
Drawing ProjectShape
Drawing Save
Drawing SpreadsheetView
Drawing Symbol
Drawing Template HowTo
Drawing templates
Drawing tutorial
Drawing View
Drawing Workbench
DXF
DynamicData Workbench
EM FHEquiv
EM FHInputFile
EM FHNode
EM FHPath
EM FHPlane
EM FHPlaneAddRemoveNodeHole
EM FHPlaneHole
EM FHPort
EM FHSegment
EM FHSolver
EM Workbench
Embedding FreeCAD
Embedding FreeCADGui
Engine Block Tutorial
Example Combined Footing
Example Slab Having LShape Rebars Reinforcement Mesh
Example Slab Having Mesh Of Straight Rebars
Example Slab Having UShape Rebars Reinforcement Mesh
Example Slab Spanning in One Direction
Example Slab Spanning in Two Directions
ExplodedAssembly Workbench
Export to STL or OBJ
Expressions
Extend FEM Module
External workbenches
Extra python modules
Fasteners BOM
Fasteners ChamferHole
Fasteners ChangeParameters
Fasteners Flip
Fasteners MatchTypeInner
Fasteners MatchTypeOuter
Fasteners Move
Fasteners ScrewCalculator
Fasteners Simplify
Fasteners Workbench
FCGear BevelGear
FCGear CrownGear
FCGear CycloidGear
FCGear CycloidRack
FCGear GearConnector
FCGear HypoCycloidGear
FCGear InternalInvoluteGear
FCGear InvoluteGear
FCGear InvoluteRack
FCGear LanternGear
FCGear TimingGear
FCGear Workbench
FCGear WormGear
Fcmcua Workbench
Feature
Feature editing
Feature list
FeaturePython Custom Properties
FeaturePython methods
FEM Analysis
FEM CalculiX
FEM CalculiX Cantilever 3D
FEM ClippingPlaneAdd
FEM ClippingPlaneRemoveAll
FEM Concrete
FEM ConstantVacuumPermittivity
FEM ConstraintBearing
FEM ConstraintBodyHeatSource
FEM ConstraintCentrif
FEM ConstraintContact
FEM ConstraintCurrentDensity
FEM ConstraintDisplacement
FEM ConstraintElectrostaticPotential
FEM ConstraintFixed
FEM ConstraintFlowVelocity
FEM ConstraintFluidBoundary
FEM ConstraintForce
FEM ConstraintGear
FEM ConstraintHeatflux
FEM ConstraintInitialFlowVelocity
FEM ConstraintInitialPressure
FEM ConstraintInitialTemperature
FEM ConstraintMagnetization
FEM ConstraintPlaneRotation
FEM ConstraintPressure
FEM ConstraintPulley
FEM ConstraintRigidBody
FEM ConstraintSectionPrint
FEM ConstraintSelfWeight
FEM ConstraintSpring
FEM ConstraintTemperature
FEM ConstraintTie
FEM ConstraintTransform
FEM CreateNodesSet
FEM Element Types
FEM ElementFluid1D
FEM ElementGeometry1D
FEM ElementGeometry2D
FEM ElementRotation1D
FEM EquationDeformation
FEM EquationElasticity
FEM EquationElectricforce
FEM EquationElectrostatic
FEM EquationFlow
FEM EquationFlux
FEM EquationHeat
FEM EquationMagnetodynamic
FEM EquationMagnetodynamic2D
FEM Example Capacitance Two Balls
FEM Examples
FEM FemMesh2Mesh
FEM FrontISTR Workbench
FEM Geometry Preparation and Meshing
FEM Install
FEM MaterialEditor
FEM MaterialFluid
FEM MaterialMechanicalNonlinear
FEM MaterialReinforced
FEM MaterialSolid
FEM Mesh
FEM Mesh CalculiX
FEM MeshBoundaryLayer
FEM MeshClear
FEM MeshDisplayInfo
FEM MeshGmshFromShape
FEM MeshGroup
FEM MeshNetgenFromShape
FEM MeshRegion
FEM PostApplyChanges
FEM PostCreateFunctionBox
FEM PostCreateFunctionCylinder
FEM PostCreateFunctionPlane
FEM PostCreateFunctionSphere
FEM PostFilterClipRegion
FEM PostFilterClipScalar
FEM PostFilterContours
FEM PostFilterCutFunction
FEM PostFilterDataAlongLine
FEM PostFilterDataAtPoint
FEM PostFilterLinearizedStresses
FEM PostFilterWarp
FEM PostPipelineFromResult
FEM Preferences
FEM ResultShow
FEM ResultsPurge
FEM Shear of a Composite Block
FEM Solver
FEM SolverCalculiX
FEM SolverCalculixCxxtools
FEM SolverControl
FEM SolverElmer
FEM SolverElmer SolverSettings
FEM SolverMystran
FEM SolverRun
FEM SolverZ88
FEM tutorial
FEM Tutorial Python
FEM Workbench
FEMbyGEN Workbench
File Format FCStd
Fine-tuning
Flamingo Workbench
Flatpak
FreeCAD and DWG Import
FreeCAD and DXF Import
FreeCAD and Mesh Import
FreeCAD API
FreeCAD Build Tool
FreeCAD Community Portal
FreeCAD Docker CLI mode
FreeCAD Managing Expectations
FreeCAD Scripting Basics
FreeCAD used in production
FreeCAD vector math library
FreeCAD-SH3D
FreeCAD-Ship s60 tutorial
FreeCAD-Ship s60 tutorial (II)
FreeCADGui API
Frequently asked questions
Getting started
Git buildpackage
Glossary
GlTF
Gui Command
GuiCommand model
Headless FreeCAD
Help
Help FreeCAD
History
How to install additional workbenches
How to install macros
IfcOpenShell
IfcPlusPlus
Image CreateImagePlane
Image Open
Image Scaling
Image Workbench
Import Export
Import Export Preferences
Import from STL or OBJ
Import OpenSCAD code
Import text and geometry from Inkscape
Import/Export IFC - compiling IfcOpenShell
Important information
Importing From Sketchup
InputField
Inspection Workbench
Installing additional components
Installing Helpfile
Installing more workbenches
Installing on Linux
Installing on Mac
Installing on Windows
Interface
Interface creation
Interface Customization
Introduction to Python
Key ASCII
KicadStepUp Workbench
Lattice2 AttachablePlacement
Lattice2 Workbench
LGTM
License
Line drawing function
LinkSub
LinkSubList
Linux packaging
Localisation
Localisation Sidebar
Localization Older Methods
LuxCoreRender
LuxRender
MacOS packaging
Macro 3D Parametric Curve
Macro 3d Printer Slicer
Macro 3d Printer Slicer Individual Parts
Macro 3D Printer Workflow
Macro 3DXML import
Macro AeroFoil
Macro Airfoil Import & Scale
Macro Alias For Table For Object
Macro Alias Manager
Macro Align Camera to Working Plane
Macro Align Face Object to View
Macro Align Object to View
Macro Align View to Face
Macro Align Working Plane to Camera
Macro Animated Constrain
Macro Animator
Macro Apothem Based Prism GUI
Macro Arch Axis System Repartition
Macro ArrayCopy
Macro Assemblage Imprimante 3D
Macro Assembly
Macro at Startup
Macro Automatic drawing
Macro Bevel
Macro BOLTS
Macro BoundingBox Tracing
Macro BSurf from grid
Macro Build Utility
Macro Cabinets32
Macro CartoucheFC
Macro CartoucheFC 2
Macro CartoucheFC Full
Macro Center Align Objects with Faces or Edges
Macro CenterFace
Macro CenterOfMass
Macro Circle
Macro CirclePlus
Macro clone explicit
Macro CloneConvert
Macro Colorize
Macro Compound Plus
Macro Connect And Sweep
Macro Constraint Draft
Macro ConstraintToAlias
Macro Convert 021
Macro Copy3DViewToClipboard
Macro Corner shapes wizard
Macro Corner shapes wizard/update
Macro crank simul
Macro Creating faces from a DXF file
Macro cross section
Macro Cut Circle
Macro Cut Line
Macro DeepCopy
Macro Delta xyz
Macro documentation
Macro Draft Circle 3 Points
Macro Draft Circle 3 Points 3D
Macro Draft Circle Tangent
Macro Draw 2D Function
Macro Draw Parametric 2D Function
Macro Dump Objects
Macro Duplicate Selection
Macro DXF to Face and Sketch
Macro Easy cutouts for Enclosure Design
Macro EasyAlias
Macro EasyReflector
Macro EdgesToArc
Macro Editor Assistant
Macro Ellipse-Center+2Points
Macro ExpandTreeItem
Macro export transient FEM results
Macro Extract Wires from Mesh
Macro FaceToSketch
Macro FC Convert Lines
Macro FC element selector
Macro FCBmpImport
Macro FCCamera
Macro FCCamGroover
Macro FCCircularText
Macro FCGear
Macro FCHoneycombMaker
Macro FCInfo
Macro FCInfo Alternate Linux
Macro FCInfo ToolBar
Macro FCInfoGlass
Macro FCInfoToMouse
Macro FCSpreadSheet Extract
Macro FCSpring Helix Variable
Macro FCSpring On Surface
Macro FCTreeView
Macro FCWire To Volume
Macro FindAliasReferences
Macro findConfigFiles
Macro FlattenWire
Macro FlattenWire3Points
Macro Fonts Win10 PYMP
Macro ForceRecompute
Macro FreeCAD to Kerkythea
Macro GenerateDrawing
Macro GenerateViews
Macro Geneva Wheel
Macro Geneva Wheel GUI
Macro Geodesic Dome
Macro Global Variable Watcher
Macro GMSH
Macro GuiResetToolbars
Macro Guitar fretboard
Macro Guitar Nut
Macro Half turn stairs
Macro Half-Hull Model
Macro HealArcs
Macro HiddenAlls
Macro HighlightCommon
Macro HighlightDifference
Macro HilbertCurve
Macro hinge
Macro Honeycomb
Macro If Selected Stay If Not Then Delete
Macro Iges PyImporter
Macro Image Scaling
Macro ImperialScales
Macro ImportAirfoil
Macro Intersection
Macro Joint
Macro JointWire
Macro Kerkythea
Macro Line Length
Macro Loft
Macro MacroMenu
Macro MacroToolbarManager
Macro Make Arc 3 Points
Macro Make Circle 3 Points
Macro Make Cube
Macro MatrixTransform
Macro MeasureCircle
Macro Megaminx
Macro merge duplicate materials
Macro MeshToPart
Macro MessageBox
Macro Mouse Cross
Macro Mouse over cb
Macro MoveToOrigin
Macro MultiCopy
Macro MultiCuts
Macro Normal Vector
Macro ObjectInfo
Macro Overlap
Macro Parametric Curve FP
Macro Parametric Defeaturing
Macro PartsLibrary
Macro PartToVRML
Macro PCBWay
Macro PDWrapper
Macro Perpendicular To Wire
Macro Pinger
Macro Place Image
Macro PlacementAbsolufy
Macro Polyhedrons
Macro Print SceneGraph
Macro PropertyMemo
Macro Pyramid
Macro Python Assistant Window
Macro Recompute Profiler
Macro Rectellipse
Macro Remove parametric history
Macro Replace Part in Assembly
Macro Repro Wire
Macro Rotate To Point
Macro Rotate View
Macro Rotate View Free
Macro Rotate ViewAxonometric
Macro Rubik Cube
Macro Screen Wiki
Macro screw maker1 2
Macro Section
Macro Select Hovering
Macro SelectVisible
Macro Shake Sketch
Macro Sheet Metal Unfolder
Macro SimpleProperties
Macro Site From Contours
Macro Sketch Constraint From Spreadsheet
Macro SketchUnmap
Macro Snip
Macro Solid Sweep
Macro SplitPropEditor
Macro Spreadsheet2html
Macro SpreadsheetTools
Macro Spring
Macro Stairs
Macro StraightenObject
Macro SuperWire
Macro TemplateHelper
Macro Texture
Macro Texture Objects
Macro TimingGear
Macro TNP Solution
Macro Toggle Drawstyle
Macro Toggle Drawstyle Optimized
Macro Toggle Panels Visibility
Macro Toggle Visibility
Macro Toggle Visibility2 1-2
Macro Toggle Visibility2 2-2
Macro TreeToAscii
Macro Triangle AH
Macro Unbind Numpad Shortcuts
Macro Unfold Box
Macro Unroll Ruled Surface
Macro View Rotation
Macro Visibility Manager
Macro VisibleAlls
Macro Wiki Object Properties List Generator
Macro Wiki Object Properties List Generator Basic Version
Macro WireFilter
Macro WireXYZ
Macro Wiring And Hoses
Macro WorkFeatures
Macro Z Height Map
Macro Zoom1 1
Macros
Macros recipes
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Manipulator Workbench
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Manual:All workbenches at a glance
Manual:BIM modeling
Manual:Creating and manipulating geometry
Manual:Creating FEM analyses
Manual:Creating interface tools
Manual:Creating parametric objects
Manual:Creating renderings
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Manual:Import and export to other filetypes
Manual:Installing
Manual:Introduction
Manual:Modeling for product design
Manual:Navigating in the 3D view
Manual:Parametric objects
Manual:Preparing models for 3D printing
Manual:Summary
Manual:The Community
Manual:The FreeCAD document
Manual:The FreeCAD Interface
Manual:Traditional 2D drafting
Manual:Traditional modeling, the CSG way
Manual:Using spreadsheets
Manual:What is FreeCAD
Matrix API
Measurement Of Angles On Holes
Mesh
Mesh AddFacet
Mesh API
Mesh BoundingBox
Mesh BuildRegularSolid
Mesh CrossSections
Mesh CurvatureInfo
Mesh Decimating
Mesh Difference
Mesh EvaluateFacet
Mesh EvaluateSolid
Mesh Evaluation
Mesh Export
Mesh Feature
Mesh FillInteractiveHole
Mesh FillupHoles
Mesh FlipNormals
Mesh FromPartShape
Mesh HarmonizeNormals
Mesh Import
Mesh Intersection
Mesh Merge
Mesh MeshObject
Mesh PolyCut
Mesh PolyTrim
Mesh RemeshGmsh
Mesh RemoveCompByHand
Mesh RemoveComponents
Mesh Scale
Mesh Scripting
Mesh SectionByPlane
Mesh Segmentation
Mesh SegmentationBestFit
Mesh Smoothing
Mesh SplitComponents
Mesh to Part
Mesh TrimByPlane
Mesh Union
Mesh VertexCurvature
Mesh Workbench
MeshPart CreateFlatFace
MeshPart CreateFlatMesh
MeshRemodel Workbench
MIBA
Migrating to FreeCAD from Fusion360
Migrating to FreeCAD from OnShape
Migrating to FreeCAD from Revit
Migrating to FreeCAD from SolidWorks
Misc templates
Misc templates Full
Model
ModernUI Workbench
MOOC Workbench
Mouse navigation
Multithreading
Navigation Cube
NumPy
O-X-Y Type Attachment Modes
Object API
Object name
Onboarding FEM Devs
Online Help Startpage
Online Help Toc
OpenCamLib
OpenCASCADE
OpenSCAD AddOpenSCADElement
OpenSCAD ColorCodeShape
OpenSCAD CSG
OpenSCAD Edgestofaces
OpenSCAD ExpandPlacements
OpenSCAD ExplodeGroup
OpenSCAD Hull
OpenSCAD IncreaseToleranceFeature
OpenSCAD MeshBoolean
OpenSCAD Minkowski
OpenSCAD MirrorMeshFeature
OpenSCAD Preferences
OpenSCAD RefineShapeFeature
OpenSCAD RemoveSubtree
OpenSCAD ReplaceObject
OpenSCAD ResizeMeshFeature
OpenSCAD ScaleMeshFeature
OpenSCAD Workbench
Organization chart
OSE 3D Printer Workbench
OSE Piping Workbench
Package Metadata
Packaging
Part
Part and PartDesign
Part API
Part Boolean
Part BooleanFragments
Part Box
Part BoxSelection
Part Builder
Part Chamfer
Part CheckGeometry
Part Circle
Part ColorPerFace
Part Common
Part CompCompoundTools
Part CompJoinFeatures
Part CompOffsetTools
Part Compound
Part CompoundFilter
Part CompSplittingTools
Part Cone
Part CrossSections
Part Cut
Part Cylinder
Part Defeaturing
Part EditAttachment
Part ElementCopy
Part Ellipse
Part Ellipsoid
Part ExplodeCompound
Part Export
Part Extrude
Part Feature
Part Fillet
Part Fuse
Part Helix
Part Import
Part JoinConnect
Part JoinCutout
Part JoinEmbed
Part Line
Part Loft
Part Loft Technical Details
Part MakeFace
Part MakeSolid
Part Measure Angular
Part Measure Clear All
Part Measure Linear
Part Measure Refresh
Part Measure Toggle 3D
Part Measure Toggle All
Part Measure Toggle Delta
Part Mirror
Part Offset
Part Offset2D
Part Part2DObject
Part Plane
Part Point
Part PointsFromMesh
Part Primitives
Part Prism
Part ProjectionOnSurface
Part RefineShape
Part RegularPolygon
Part ReverseShape
Part Revolve
Part RuledSurface
Part Scale
Part scripting
Part Section
Part SectionCut
Part ShapeFromMesh
Part SimpleCopy
Part Slice
Part SliceApart
Part Sphere
Part Spiral
Part Sweep
Part Thickness
Part TopoShape
Part Torus
Part TransformedCopy
Part Tube
Part Wedge
Part Workbench
Part XOR
PartDesign AdditiveBox
PartDesign AdditiveCone
PartDesign AdditiveCylinder
PartDesign AdditiveEllipsoid
PartDesign AdditiveHelix
PartDesign AdditiveLoft
PartDesign AdditivePipe
PartDesign AdditivePrism
PartDesign AdditiveSphere
PartDesign AdditiveTorus
PartDesign AdditiveWedge
PartDesign Bearingholder Tutorial I
PartDesign Bearingholder Tutorial II
PartDesign Body
PartDesign Boolean
PartDesign Chamfer
PartDesign Clone
PartDesign CoordinateSystem
PartDesign Draft
PartDesign Examples
PartDesign Feature
PartDesign Fillet
PartDesign Groove
PartDesign Hole
PartDesign InvoluteGear
PartDesign Line
PartDesign LinearPattern
PartDesign Migrate
PartDesign Mirrored
PartDesign MoveFeature
PartDesign MoveFeatureInTree
PartDesign MoveTip
PartDesign MultiTransform
PartDesign NewSketch
PartDesign Pad
PartDesign Plane
PartDesign Pocket
PartDesign Point
PartDesign PolarPattern
PartDesign Preferences
PartDesign Revolution
PartDesign Scaled
PartDesign ShapeBinder
PartDesign Sprocket
PartDesign SubShapeBinder
PartDesign SubtractiveBox
PartDesign SubtractiveCone
PartDesign SubtractiveCylinder
PartDesign SubtractiveEllipsoid
PartDesign SubtractiveHelix
PartDesign SubtractiveLoft
PartDesign SubtractivePipe
PartDesign SubtractivePrism
PartDesign SubtractiveSphere
PartDesign SubtractiveTorus
PartDesign SubtractiveWedge
PartDesign Thickness
PartDesign tutorial
PartDesign WizardShaft
PartDesign Workbench
Parts Library Workbench
PCB Workbench
PDF
Pivy
Placement
Placement API
Plot Axes
Plot Basic tutorial
Plot Grid
Plot Labels
Plot Legend
Plot MultiAxes tutorial
Plot Positions
Plot Save
Plot Series
Plot Workbench
Points Convert
Points Export
Points Import
Points Merge
Points PolyCut
Points Structure
Points Workbench
Post-Processing of FEM Results with Paraview
POV-Ray
POV-Ray-Rendering Workbench
Power users hub
Preference Packs
Preferences Editor
Private Preference Packs
Profiling
Property
Property editor
PropertyLink: InList and OutList
Pyramids and polyhedrons Workbench
Pyrate Workbench
PySide
PySide Advanced Examples
PySide Beginner Examples
PySide Intermediate Examples
PySide usage snippets
Python
Python console
Python Development Environment
Python scripting tutorial
PythonOCC
Qt Example
Quantity
Raytracing API example
Raytracing ExportProject
Raytracing InsertPart
Raytracing Lux
Raytracing New
Raytracing Preferences
Raytracing Render
Raytracing ResetCamera
Raytracing templates
Raytracing tutorial
Raytracing Workbench
Raytracing WriteCamera
Raytracing WritePart
Raytracing WriteView
Reinforcement API
Reinforcement BarBendingSchedule
Reinforcement BarShapeCutList
Reinforcement BeamRebars
Reinforcement BentShapeRebar
Reinforcement BillOfMaterial
Reinforcement ColumnRebars
Reinforcement ColumnRebars Circular
Reinforcement ColumnRebars TwoTiesSixRebars
Reinforcement Custom Spacing
Reinforcement DrawingDimensioning
Reinforcement FootingRebars
Reinforcement HelicalRebar
Reinforcement LShapeRebar
Reinforcement SlabRebars
Reinforcement StirrupRebar
Reinforcement StraightRebar
Reinforcement UShapeRebar
Reinforcement Workbench
Release notes 0.13
Release notes 0.14
Release notes 0.15
Release notes 0.16
Release notes 0.17
Release notes 0.18
Release notes 0.19
Release notes 0.20
Release notes 0.21
Release notes 1.0
Render Workbench
Report view
Reverse Engineering Workbench
Robot 6-Axis
Robot API example
Robot CreateRobot
Robot CreateTrajectory
Robot Edge2Trac
Robot Export
Robot InsertWaypoint
Robot InsertWaypointPre
Robot RestoreHomePos
Robot SetDefaultOrientation
Robot SetDefaultValues
Robot SetHomePos
Robot Simulate
Robot TrajectoryCompound
Robot TrajectoryDressUp
Robot tutorial
Robot Workbench
Rocket BodyTube
Rocket Bulkhead
Rocket CenteringRing
Rocket CompLaunchGuide
Rocket Ejection Charge Calculator
Rocket Fin
Rocket FinCan
Rocket LaunchLug
Rocket NoseCone
Rocket Parachute Size Calculator
Rocket RailButton
Rocket RailGuide
Rocket Thrust To Weight Calculator
Rocket Transition
Rocket Vent Hole Size Calculator
Rocket Workbench
Scenegraph
Scientific literature
Screenshots
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Scripted objects migration
Scripted objects saving attributes
Scripted objects with attachment
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Scripted Parts: Ball Bearing - Part 2
Scripting and macros
Scripts
SearchBar Mod
Selection API
Selection methods
Selection view
Shape
SheetMetal AddBase
SheetMetal AddBend
SheetMetal AddCornerRelief
SheetMetal AddFoldWall
SheetMetal AddJunction
SheetMetal AddRelief
SheetMetal AddWall
SheetMetal BaseShape
SheetMetal Examples
SheetMetal Extrude
SheetMetal Forming
SheetMetal SketchOnSheet
SheetMetal UnattendedUnfold
SheetMetal Unfold
SheetMetal Workbench
Ship AreasCurve
Ship Capacity
Ship CreateShip
Ship GZ
Ship Hydrostatics
Ship LoadCondition
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Sketch
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Sketcher BSplineComb
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Sketcher BSplineDecreaseDegree
Sketcher BSplineDecreaseKnotMultiplicity
Sketcher BSplineDegree
Sketcher BSplineIncreaseDegree
Sketcher BSplineIncreaseKnotMultiplicity
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Sketcher BSplineKnotMultiplicity
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Sketcher BSplinePolygon
Sketcher CarbonCopy
Sketcher Clone
Sketcher CloseShape
Sketcher ConnectLines
Sketcher ConstrainAngle
Sketcher ConstrainBlock
Sketcher ConstrainCoincident
Sketcher ConstrainCoincidentUnified
Sketcher ConstrainDiameter
Sketcher ConstrainDistance
Sketcher ConstrainDistanceX
Sketcher ConstrainDistanceY
Sketcher ConstrainEqual
Sketcher ConstrainHorizontal
Sketcher ConstrainHorVer
Sketcher ConstrainLock
Sketcher ConstrainParallel
Sketcher ConstrainPerpendicular
Sketcher ConstrainPointOnObject
Sketcher ConstrainRadiam
Sketcher ConstrainRadius
Sketcher ConstrainSnellsLaw
Sketcher ConstrainSymmetric
Sketcher ConstrainTangent
Sketcher ConstrainVertical
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Sketcher Create3PointCircle
Sketcher CreateArc
Sketcher CreateArcOfEllipse
Sketcher CreateArcOfHyperbola
Sketcher CreateArcOfParabola
Sketcher CreateArcSlot
Sketcher CreateBSpline
Sketcher CreateBSplineByInterpolation
Sketcher CreateChamfer
Sketcher CreateCircle
Sketcher CreateEllipseBy3Points
Sketcher CreateEllipseByCenter
Sketcher CreateFillet
Sketcher CreateHeptagon
Sketcher CreateHexagon
Sketcher CreateLine
Sketcher CreateOblong
Sketcher CreateOctagon
Sketcher CreatePentagon
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Sketcher CreatePeriodicBSplineByInterpolation
Sketcher CreatePoint
Sketcher CreatePointFillet
Sketcher CreatePolyline
Sketcher CreateRectangle
Sketcher CreateRectangle Center
Sketcher CreateRegularPolygon
Sketcher CreateSlot
Sketcher CreateSquare
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Sketcher DeleteAllGeometry
Sketcher Dialog
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{{DISPLAYTITLE:Script de données topologiques}}<languages/> {{Docnav/fr |[[Part_scripting/fr|Part Écrire un script]] |[[Scripted_objects/fr|Objets créés par script]] }} {{TOCright}} <span id="Introduction"></span> == Introduction == Ici, nous vous expliquerons comment contrôler l'[[Part_Workbench/fr|atelier Part]] directement à partir de l'interpréteur FreeCAD Python, ou à partir de n'importe quel script externe. Les principes de base des scripts de données topologiques sont décrits dans le [[Part_Workbench#Explaining_the_concepts/fr|Module Part expliquant les concepts]]. Assurez-vous de parcourir la section [[Scripting/fr|Script]] et les pages [[FreeCAD_Scripting_Basics/fr|bases pour script dans Freecad]] si vous avez besoin de plus d'informations sur le fonctionnement des scripts Python dans FreeCAD. Si vous êtes nouveau sur Python, c'est une bonne idée de lire d'abord l'[[Introduction_to_Python/fr|Introduction à Python]]. <span id="See_also"></span> ===Voir aussi=== * [[Part_scripting/fr|Part É�crire un script]] * [[OpenCASCADE/fr|OpenCASCADE]] <span id="Class_diagram"></span> ==Diagramme de classe== Voici un aperçu du [https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique) Langage de Modélisation Unifié (UML)] de la classe la plus importante du module Part : [[Image: Part_Classes.jpg|Classes Python du module Part]] {{Top}} <span id="Geometry"></span> ===Géométrie=== Les objets géométriques sont les éléments constitutifs de tous les objets topologiques : * '''Geom''' Classe de base des objets géométriques. * '''Ligne''' Une ligne droite en 3D, définie par le point de départ et le point d'arrivée. * '''Cercle''' Cercle ou arc de cercle, défini par un centre, un point de départ et d'arrivée. * Etc... {{Top}} <span id="Topology"></span> ===Topologie=== Les types de données topologiques suivants sont disponibles : * '''Composé''' Un groupe de tout type d'objets topologiques. * '''Compsolid''' Un solide composite est un ensemble de solides reliés par leurs faces. Il étend les notions de FORME FILAIRE et de COQUE aux solides. * '''Solide''' Une partie de l'espace limité par des coques. C'est en trois dimensions. * '''Coque''' Un ensemble de faces reliées par leurs arrêtes. Une coque peut être ouverte ou fermée. * '''Face''' En 2D, elle fait partie d'un plan ; en 3D elle fait partie d'une surface. Sa géométrie est contrainte (rognée) par des contours. C'est bidimensionnel. * '''Forme filaire''' Un ensemble d'arêtes reliées par leurs sommets. Il peut s'agir d'un contour ouvert ou fermé selon que les bords sont liés ou non. * '''Arête''' Un élément topologique correspondant à une courbe restreinte. Une arête est généralement limitée par des sommets. Elle a une dimension. * '''Sommet''' Un élément topologique correspondant à un point. Il a une dimension nulle. * '''Forme''' Terme générique couvrant tout ce qui précède. {{Top}} <span id="Example:_Create_simple_topology"></span> ===Exemple rapide : Création topologique simple=== [[Image:Wire.png|Wire]] Nous allons maintenant créer une topologie, en la construisant à partir d'une géométrie plus simple. Comme étude de cas, nous utiliserons une ensemble comme illustré ci-dessus, qui se compose de quatre sommets, deux arcs et deux lignes. {{Top}} <span id="Create_geometry"></span> ====Création de la géométrie==== Nous créons d'abord les parties géométriques distinctes de ce fil. S'assurer que les éléments qui doivent être connectées ultérieurement partagent les mêmes sommets. Donc, nous créons d'abord les sommets : {{Code|code= import FreeCAD as App import Part V1 = App.Vector(0, 10, 0) V2 = App.Vector(30, 10, 0) V3 = App.Vector(30, -10, 0) V4 = App.Vector(0, -10, 0) }} {{Top}} <span id="Arc"></span> ====Arc==== [[Image:Circel.png|Cercle]] Pour chaque arc, nous avons besoin d'un point de repère : {{Code|code= VC1 = App.Vector(-10, 0, 0) C1 = Part.Arc(V1, VC1, V4) VC2 = App.Vector(40, 0, 0) C2 = Part.Arc(V2, VC2, V3) }} {{Top}} <span id="Line"></span> ====Ligne==== [[Image:Line.png|Line]] Les segments de ligne peuvent être créés à partir de deux points : {{Code|code= L1 = Part.LineSegment(V1, V2) L2 = Part.LineSegment(V3, V4) }} {{Top}} <span id="Put_it_all_together"></span> ===Relier le tout=== La dernière étape consiste à assembler les éléments géométriques de base et façonner une forme topologique : {{Code|code= S1 = Part.Shape([C1, L1, C2, L2]) }} {{Top}} <span id="Make_a_prism"></span> ===Construire un prisme=== Maintenant, extrudez la forme filaire dans une direction et créez une forme 3D véritable : {{Code|code= W = Part.Wire(S1.Edges) P = W.extrude(App.Vector(0, 0, 10)) }} {{Top}} <span id="Show_it_all"></span> ===Affichons le tout=== {{Code|code= Part.show(P) }} {{Top}} <span id="Create_basic_shapes"></span> ==Création de formes basiques== Vous pouvez facilement créer des objets topologiques de base avec les méthodes {{incode|make...()}} de l'atelier Part : {{Code|code= b = Part.makeBox(100, 100, 100) Part.show(b) }} Quelques méthodes {{incode|make...()}} disponibles : * {{incode|makeBox(l, w, h, [p, d])}} Crée une boîte située en p et pointant dans la direction d avec les dimensions longueur, largeur et hauteur. * {{incode|makeCircle(radius)}} Dessine un cercle avec un rayon donné. * {{incode|makeCone(radius1, radius2, height)}} Crée un cône avec rayons1, rayon2 et hauteur donnés. * {{incode|makeCylinder(radius, height)}} Crée un cylindre avec un rayon et une hauteur donnés. * {{incode|makeLine((x1, y1, z1), (x2, y2, z2))}} Trace un segment à partir de deux points. * {{incode|makePlane(length, width)}} Crée un plan avec la longueur et la largeur. * {{incode|makePolygon(list)}} Crée un polygone à partir d'une liste de points. * {{incode|makeSphere(radius)}} Crée une sphère avec un rayon donné. * {{incode|makeTorus(radius1, radius2)}} Crée un tore avec les rayons donnés. Voir la page de l'[[Part_API/fr|API Part]] ou cette [https://freecad-python-stubs.readthedocs.io/en/latest/autoapi/Part/ documentation autogénérée de l'API Python de Part] pour une liste complète des méthodes disponibles du module Part. {{Top}} <span id="Import_modules"></span> ===Importer les modules nécessaires=== Tout d'abord, nous devons importer les modules FreeCAD et Part afin de pouvoir utiliser leur contenu en Python : {{Code|code= import FreeCAD as App import Part }} {{Top}} <span id="Create_a_vector"></span> ===Création d'un vecteur=== Les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur vecteurs] constituent l'une des informations les plus importantes, lors de la construction des formes géométriques. Ils contiennent généralement trois nombres (mais pas systématiquement) : les coordonnées cartésiennes X, Y et Z. Vous créer un vecteur comme ceci : {{Code|code= myVector = App.Vector(3, 2, 0) }} Nous venons de créer un vecteur aux coordonnées X=3, Y=2, Z=0. Dans le module Part, les vecteurs sont utilisés partout. Part shapes utilise également un autre type de représentation ponctuelle appelée sommet, qui est simplement un conteneur pour un vecteur. Vous accédez au vecteur d'un sommet comme ceci : {{Code|code= myVertex = myShape.Vertexes[0] print(myVertex.Point) > Vector (3, 2, 0) }} {{Top}} <span id="Create_an_edge"></span> ===Création d'une arête=== Une arête n'est rien d'autre qu'un segment avec deux sommets : {{Code|code= edge = Part.makeLine((0, 0, 0), (10, 0, 0)) edge.Vertexes > [<Vertex object at 01877430>, <Vertex object at 014888E0>] }} Remarque : Vous pouvez également créer une arête en passant deux vecteurs : {{Code|code= vec1 = App.Vector(0, 0, 0) vec2 = App.Vector(10, 0, 0) line = Part.LineSegment(vec1, vec2) edge = line.toShape() }} Vous pouvez trouver la longueur et le centre d'une arête comme ceci : {{Code|code= edge.Length > 10.0 edge.CenterOfMass > Vector (5, 0, 0) }} {{Top}} <span id="Put_the_shape_on_screen"></span> ===Mise en forme à l'écran=== Jusqu'à présent, nous avons créé un objet filaire, mais il n'apparaît nulle part à l'écran. En effet, la scène FreeCAD 3D affiche uniquement ce que vous lui demandez d'afficher. Pour ce faire, nous utilisons cette simple méthode : {{Code|code= Part.show(edge) }} La fonction show crée un objet dans notre document FreeCAD et lui assigne notre forme "filaire". Utilisez-la chaque fois qu'il est temps d'afficher votre création à l'écran. {{Top}} <span id="Create_a_wire"></span> ===Création d'un contour (ou forme filaire)=== Un contour est une polyligne, à arêtes multiples et peut être créé à partir d'une liste d'arêtes ou même une liste de contours (ou de formes filaires) : {{Code|code= edge1 = Part.makeLine((0, 0, 0), (10, 0, 0)) edge2 = Part.makeLine((10, 0, 0), (10, 10, 0)) wire1 = Part.Wire([edge1, edge2]) edge3 = Part.makeLine((10, 10, 0), (0, 10, 0)) edge4 = Part.makeLine((0, 10, 0), (0, 0, 0)) wire2 = Part.Wire([edge3, edge4]) wire3 = Part.Wire([wire1, wire2]) wire3.Edges > [<Edge object at 016695F8>, <Edge object at 0197AED8>, <Edge object at 01828B20>, <Edge object at 0190A788>] Part.show(wire3) }} {{incode|Part.show(wire3)}} affichera les 4 bords qui composent notre forme filaire. D'autres informations utiles peuvent être facilement récupérées : {{Code|code= wire3.Length > 40.0 wire3.CenterOfMass > Vector (5, 5, 0) wire3.isClosed() > True wire2.isClosed() > False }} {{Top}} <span id="Create_a_face"></span> ===Création d'une face=== Seules les faces créées à partir de formes filaires fermées seront valides. Dans cet exemple, wire3 est un contour fermé mais wire2 ne l'est pas (voir ci-dessus) : {{Code|code= face = Part.Face(wire3) face.Area > 99.99999999999999 face.CenterOfMass > Vector (5, 5, 0) face.Length > 40.0 face.isValid() > True sface = Part.Face(wire2) sface.isValid() > False }} Seules les faces auront une superficie, mais pas les contours et les arêtes. {{Top}} <span id="Create_a_circle"></span> ===Création d'un cercle=== Un cercle peut être créé comme ceci : {{Code|code= circle = Part.makeCircle(10) circle.Curve > Circle (Radius : 10, Position : (0, 0, 0), Direction : (0, 0, 1)) }} Si vous voulez le créer à une certaine position et avec une certaine direction : {{Code|code= ccircle = Part.makeCircle(10, App.Vector(10, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0)) ccircle.Curve > Circle (Radius : 10, Position : (10, 0, 0), Direction : (1, 0, 0)) }} ccircle sera créé à la distance 10 de l'origine X et sera orienté vers l'extérieur le long de l'axe X. Remarque : {{incode|makeCircle()}} n'accepte que {{incode|App.Vector()}} pour les paramètres position et les paramètres normaux, et non les tuples. Vous pouvez également créer une partie du cercle en donnant un angle de départ et un angle d'arrivée : {{Code|code= from math import pi arc1 = Part.makeCircle(10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 0, 180) arc2 = Part.makeCircle(10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 180, 360) }} Les angles doivent être renseignés en degrés. Si vous avez des radians, convertissez-les simplement en utilisant la formule : {{incode|degrés <nowiki>=</nowiki> radians * 180/pi}} ou en utilisant le module {{incode|math}} de Python : {{Code|code= import math degrees = math.degrees(radians) }} {{Top}} <span id="Create_an_arc_along_points"></span> ===Création d'un arc avec des points (repères)=== Malheureusement, il n'y a pas de fonction {{incode|makeArc()}}, mais nous avons la fonction {{incode|Part.Arc()}} pour créer un arc de cercle passant par trois points. Il crée un objet arc, joignant le point de départ au point d'arrivée, en passant par le point médian. La fonction {{incode|toShape()}} de l'objet arc, doit être appelée pour obtenir un objet filaire, comme lorsque vous utilisez {{incode|Part.LineSegment}} au lieu de {{incode|Part.makeLine}}. {{Code|code= arc = Part.Arc(App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 5, 0), App.Vector(5, 5, 0)) arc > <Arc object> arc_edge = arc.toShape() Part.show(arc_edge) }} {{incode|Arc()}} n'accepte que {{incode|App.Vector()}} pour les points et non les tuples. Vous pouvez également obtenir un arc en utilisant une partie d'un cercle : {{Code|code= from math import pi circle = Part.Circle(App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 10) arc = Part.Arc(circle,0,pi) }} Les arcs sont des arêtes valides comme les segments, ils peuvent donc également être utilisés dans les contours (ou forme filaire). {{Top}} <span id="Create_a_polygon"></span> ===Création de polygones=== Un polygone est simplement une forme filaire, avec plusieurs bords droits. La fonction {{incode|makePolygon()}} prend une liste de points et crée un contour, passant à travers ces points : {{Code|code= lshape_wire = Part.makePolygon([App.Vector(0, 5, 0), App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(5, 0, 0)]) }} {{Top}} <span id="Create_a_Bézier_curve"></span> ===Création de courbes de Bézier=== Les courbes de Bézier sont utilisées, pour modéliser des courbes lisses à l'aide d'une série de points de contrôle et de poids facultatifs. La fonction ci-dessous crée un {{incode|Part.BezierCurve()}}, à partir d'une série de points {{incode|FreeCAD.Vector()}}. Remarque : lors de "l'obtention" et du "réglage" d'un seul pôle ou poids, les indices commencent à 1, pas à 0. {{Code|code= def makeBCurveEdge(Points): geomCurve = Part.BezierCurve() geomCurve.setPoles(Points) edge = Part.Edge(geomCurve) return(edge) }} {{Top}} <span id="Create_a_plane"></span> ===Création d'un plan=== Un plan est une surface rectangulaire plate. La méthode utilisée pour le créer est {{incode|makePlane(length, width, [start_pnt, dir_normal])}}. Par défaut start_pnt = Vector(0, 0, 0) et dir_normal = Vector(0, 0, 1). L'utilisation de dir_normal = Vector(0, 0, 1) créera le plan orienté dans la direction positive de l'axe Z, tandis que dir_normal = Vector(1, 0, 0) créera le plan orienté dans la direction positive de l'axe X : {{Code|code= plane = Part.makePlane(2, 2) plane > <Face object at 028AF990> plane = Part.makePlane(2, 2, App.Vector(3, 0, 0), App.Vector(0, 1, 0)) plane.BoundBox > BoundBox (3, 0, 0, 5, 0, 2) }} {{incode|BoundBox}} est un cuboïde entourant le plan avec une diagonale commençant à (3, 0, 0) et se terminant en (5, 0, 2). Ici, l'épaisseur du {{incode|BoundBox}} le long de l'axe Y est nulle, puisque notre forme est totalement plate. Remarque : {{incode|makePlane()}} accepte uniquement {{incode|App.Vector()}} pour start_pnt et dir_normal et pas les tuples. {{Top}} <span id="Create_an_ellipse"></span> ===Création d'une ellipse=== Il existe plusieurs façons de créer une ellipse : {{Code|code= Part.Ellipse() }} Crée une ellipse avec un grand rayon de 2 et un petit rayon de 1 avec le centre à (0, 0, 0). {{Code|code= Part.Ellipse(Ellipse) }} Crée une copie de l'ellipse donnée. {{Code|code= Part.Ellipse(S1, S2, Center) }} Crée une ellipse centrée sur le point Centre, où le plan de l'ellipse est défini par Center, S1 et S2, son grand axe est défini par Center et S1, son grand rayon est la distance entre Center et S1 et son petit rayon est la distance entre S2 et le grand axe. {{Code|code= Part.Ellipse(Center, MajorRadius, MinorRadius) }} Crée une ellipse avec un grand rayon MajorRadius et un petit rayon MinorRadius, situé dans le plan défini par le Centre et la normale (0, 0, 1). {{Code|code= eli = Part.Ellipse(App.Vector(10, 0, 0), App.Vector(0, 5, 0), App.Vector(0, 0, 0)) Part.show(eli.toShape()) }} Dans le code ci-dessus, nous avons passé S1, S2 et le centre. De même que l'{{incode|Arc}}, l'{{incode|Ellipse}} crée un objet ellipse et non une arête, nous devons donc le convertir en arête en utilisant {{incode|toShape()}} pour l'affichage. Remarque : {{incode|Ellipse()}} n'accepte que {{incode|App.Vector()}} pour les points et pas les tuples. {{Code|code= eli = Part.Ellipse(App.Vector(0, 0, 0), 10, 5) Part.show(eli.toShape()) }} Pour construire l'Ellipse ci-dessus, nous avons entré les coordonnées centrales, le Grand rayon et le Petit rayon. {{Top}} <span id="Create_a_torus"></span> ===Création d'un tore=== Utilisation de {{incode|makeTorus(radius1, radius2, [pnt, dir, angle1, angle2, angle])}}. Par défaut pnt = Vector (0, 0, 0), dir = Vector (0, 0, 1), angle1 = 0, angle2 = 360 et angle = 360. Considérez un tore comme un petit cercle balayant un grand cercle. Radius1 est le rayon du grand cercle, radius2 est le rayon du petit cercle, pnt est le centre du tore et dir est la direction normale. Angle1 et angle2 sont des angles en degrés pour le petit cercle; le dernier paramètre d'angle est la section du tore : {{Code|code= torus = Part.makeTorus(10, 2) }} Le code ci-dessus créera un tore avec un diamètre de 20 (rayon de 10) et une épaisseur de 4 (rayon du petite cercle 2). {{Code|code= tor=Part.makeTorus(10, 5, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 0, 180) }} Le code ci-dessus créera une portion du tore. {{Code|code= tor=Part.makeTorus(10, 5, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 0, 360, 180) }} Le code ci-dessus créera un semi-tore ; seul le dernier paramètre est modifié, c'est-à-dire que les angles restants sont des valeurs par défaut. Attribuer l'angle 180 créera le tore de 0 à 180, c'est-à-dire un demi tore. {{Top}} <span id="Create_a_box_or_cuboid"></span> ===Création d'un pavé ou d'un cuboïde=== Utilisez {{incode|makeBox(length, width, height, [pnt, dir])}}. Par défaut pnt = Vector(0, 0, 0) et dir = Vector(0, 0, 1). {{Code|code= box = Part.makeBox(10, 10, 10) len(box.Vertexes) > 8 }} {{Top}} <span id="Create_a_sphere"></span> ===Création d'une sphère=== Utilisation de {{incode|makeSphere(radius, [pnt, dir, angle1, angle2, angle3])}}. Par défaut pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1), angle1 = -90, angle2 = 90 et angle3 = 360. Angle1 et angle2 correspondent au minimum et au maximum vertical de la sphère, angle3 est le diamètre de la sphère. {{Code|code= sphere = Part.makeSphere(10) hemisphere = Part.makeSphere(10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), -90, 90, 180) }} {{Top}} <span id="Create_a_cylinder"></span> === Création d'un cylindre === Nous utiliserons {{incode|makeCylinder(radius, height, [pnt, dir, angle])}}. Par défaut, pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1) et angle = 360. {{Code|code= cylinder = Part.makeCylinder(5, 20) partCylinder = Part.makeCylinder(5, 20, App.Vector(20, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 180) }} {{Top}} <span id="Create_a_cone"></span> === Création d'un cône === Nous utiliserons {{incode|makeCone(radius1, radius2, height, [pnt, dir, angle])}}. Par défaut, pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1) et angle = 360. {{Code|code= cone = Part.makeCone(10, 0, 20) semicone = Part.makeCone(10, 0, 20, App.Vector(20, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 180) }} {{Top}} <span id="Modify_shapes"></span> == Modification d'une forme == Il y a plusieurs manières de modifier des formes. Certaines sont de simples opérations de transformation telles que le déplacement ou la rotation de formes, d'autres sont plus complexes telles que fusion et soustraction d'une forme à une autre. {{Top}} <span id="Transform_operations"></span> == Opérations de transformation == <span id="Translate_a_shape"></span> === Transformer une forme === La transformation est l'action de déplacer une forme d'un endroit à un autre. Toute forme (arête, face, cube, etc ...) peut être transformée de la même manière : {{Code|code= myShape = Part.makeBox(2, 2, 2) myShape.translate(App.Vector(2, 0, 0)) }} Cette commande va déplacer notre forme "myShape" de 2 unités dans la direction X. {{Top}} <span id="Rotate_a_shape"></span> === Rotation d'une forme === Pour faire pivoter une forme, vous devez spécifier le centre de rotation, l'axe et l'angle de rotation : {{Code|code= myShape.rotate(App.Vector(0, 0, 0),App.Vector(0, 0, 1), 180) }} Cette opération va faire pivoter notre forme de 180 degrés sur l'axe z. {{Top}} <span id="Matrix_transformations"></span> === Transformations génériques avec matrices === Une matrice est un moyen très simple de mémoriser les transformations dans le mode 3D. Dans une seule matrice, vous pouvez définir les valeurs de transformation, rotation et mise à l'échelle à appliquer à un objet. Par exemple : {{Code|code= myMat = App.Matrix() myMat.move(App.Vector(2, 0, 0)) myMat.rotateZ(math.pi/2) }} PS: les matrices de FreeCAD travaillent en radians. En outre presque toutes les opérations matricielles qui travaillent avec un vecteur peuvent aussi avoir 3 nombres de sorte que ces 2 lignes effectuent le même travail : {{Code|code= myMat.move(2, 0, 0) myMat.move(App.Vector(2, 0, 0)) }} Lorsque notre matrice est paramétrée, nous pouvons l'appliquer à notre forme. FreeCAD fournit nous fournit 2 méthodes : {{incode|transformShape()}} et {{incode|transformGeometry()}}. La différence est que, avec la première, vous ne verez pas de différence (voir [[#Mettre à l'échelle une forme|Mettre à l'échelle une forme]] ci-dessous). Donc, nous pouvons opérer notre transformation comme ceci : {{Code|code= myShape.transformShape(myMat) }} ou {{Code|code= myShape.transformGeometry(myMat) }} {{Top}} <span id="Scale_a_shape"></span> === Mettre à l'échelle une forme === La mise à l'échelle d'une forme est une opération plus dangereuse car, contrairement à la traduction ou rotation, mise à l'échelle non uniforme (avec des valeurs différentes pour X, Y et Z) peut modifier la structure de la forme. Par exemple, mettre à l'échelle un cercle avec une valeur plus élevée horizontalement que verticalement le transformera en un ellipse, qui se comporte mathématiquement très différemment. Pour la mise à l'échelle, nous ne peut pas utiliser {{incode|transformShape()}}, nous devons utiliser {{incode|transformGeometry()}} : {{Code|code= myMat = App.Matrix() myMat.scale(2, 1, 1) myShape=myShape.transformGeometry(myMat) }} {{Top}} <span id="Boolean_operations"></span> == Opérations Booléennes == <span id="Subtraction"></span> === Soustraction === Soustraire une forme d'une autre est appelé, dans le jargon de FreeCAD "cut" (coupe) et se fait de cette manière : {{Code|code= cylinder = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0)) sphere = Part.makeSphere(5, App.Vector(5, 0, 0)) diff = cylinder.cut(sphere) }} {{Top}} <span id="Intersection"></span> === Intersection === De la même manière, l'intersection entre 2 formes est appelé "common" (commun) et se fait de cette manière : {{Code|code= cylinder1 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0)) cylinder2 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(5, 0, -5), App.Vector(0, 0, 1)) common = cylinder1.common(cylinder2) }} {{Top}} <span id="Union"></span> === Fusion === L'union est appelé "fuse" (fusion) et fonctionne de la même manière : {{Code|code= cylinder1 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0)) cylinder2 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(5, 0, -5), App.Vector(0, 0, 1)) fuse = cylinder1.fuse(cylinder2) }} {{Top}} <span id="Section"></span> === Section === Une "section" est l'intersection entre une forme solide et une forme plane. Elle renvoie une courbe d'intersection, une courbe composée d'arêtes. {{Code|code= cylinder1 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0)) cylinder2 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(5, 0, -5), App.Vector(0, 0, 1)) section = cylinder1.section(cylinder2) section.Wires > [] section.Edges > [<Edge object at 0D87CFE8>, <Edge object at 019564F8>, <Edge object at 0D998458>, <Edge object at 0D86DE18>, <Edge object at 0D9B8E80>, <Edge object at 012A3640>, <Edge object at 0D8F4BB0>] }} {{Top}} <span id="Extrusion"></span> === Extrusion === L'extrusion est une action de "pousser" une forme plane dans une certaine direction et résultant en un corps solide. Pensez à un cercle devenant un tube en le "poussant" : {{Code|code= circle = Part.makeCircle(10) tube = circle.extrude(App.Vector(0, 0, 2)) }} Si votre cercle est vide, vous obtiendrez un tube vide. Si votre cercle est un disque avec une face pleine, vous obtiendrez un cylindre solide : {{Code|code= wire = Part.Wire(circle) disc = Part.Face(wire) cylinder = disc.extrude(App.Vector(0, 0, 2)) }} {{Top}} <span id="Explore_shapes"></span> == Exploration de formes == Vous pouvez facilement explorer la structure de ses données topologique : {{Code|code= import Part b = Part.makeBox(100, 100, 100) b.Wires w = b.Wires[0] w w.Wires w.Vertexes Part.show(w) w.Edges e = w.Edges[0] e.Vertexes v = e.Vertexes[0] v.Point }} En tapant les lignes ci-dessus dans l'interpréteur Python, vous gagnerez une bonne compréhension de la structure des objets Part. Ici, notre commande {{incode|makeBox ()}} créé une forme solide. Ce solide, comme tous les solides de pièce, contient des faces. Les faces contiennent toujours des fils, qui sont des listes d'arêtes qui bordent la face. Chaque face a au moins un fil fermé (il peut en avoir plus si la face a un trou). Dans le fil, nous pouvons regarder chaque bord séparément et à l'intérieur de chaque bord, nous pouvons voir les sommets. Les arêtes droites n'ont que deux sommets, évidemment. {{Top}} <span id="Edge_analysis"></span> === Analyse des arêtes (Edge) === Dans le cas d'un bord (ou arête), qui est une courbe arbitraire, il est fort probable que vous voulez faire une discrétisation. Dans FreeCAD, les bords sont paramétrés par leurs longueurs. Cela signifie, que vous pouvez suivre une arête/courbe par sa longueur : {{Code|code= import Part box = Part.makeBox(100, 100, 100) anEdge = box.Edges[0] print(anEdge.Length) }} Maintenant, vous pouvez accéder à un grand nombre de propriétés de l'arête en utilisant sa longueur comme une position. C'est à dire que, si l'arête (ou bord) a une longueur de 100 mm la position de départ est 0 et sa position extrême est 100. {{Code|code= anEdge.tangentAt(0.0) # tangent direction at the beginning anEdge.valueAt(0.0) # Point at the beginning anEdge.valueAt(100.0) # Point at the end of the edge anEdge.derivative1At(50.0) # first derivative of the curve in the middle anEdge.derivative2At(50.0) # second derivative of the curve in the middle anEdge.derivative3At(50.0) # third derivative of the curve in the middle anEdge.centerOfCurvatureAt(50) # center of the curvature for that position anEdge.curvatureAt(50.0) # the curvature anEdge.normalAt(50) # normal vector at that position (if defined) }} {{Top}} <span id="Use_a_selection"></span> === Utilisation de la sélection === Ici, nous allons voir comment nous pouvons utiliser la fonction de sélection, quand l'utilisateur a fait une sélection dans la visionneuse. Tout d'abord, nous créons une boîte (box) et nous l'affichons dans la fenêtre de vue. {{Code|code= import Part Part.show(Part.makeBox(100, 100, 100)) Gui.SendMsgToActiveView("ViewFit") }} Sélectionnez maintenant des faces ou arêtes. Avec ce script, vous pouvez parcourir tous les objets sélectionnés et visionner leurs sous-éléments : {{Code|code= for o in Gui.Selection.getSelectionEx(): print(o.ObjectName) for s in o.SubElementNames: print("name: ", s) for s in o.SubObjects: print("object: ", s) }} Sélectionnez quelques bords et ce script va calculer la longueur : {{Code|code= length = 0.0 for o in Gui.Selection.getSelectionEx(): for s in o.SubObjects: length += s.Length print("Length of the selected edges: ", length) }} {{Top}} <span id="Example:_The_OCC_bottle"></span> ==Exemple : la bouteille OCC== Un exemple typique trouvé sur le [https://www.opencascade.com/doc/occt-6.9.0/overview/html/occt__tutorial.html site Web OpenCasCade Technology] est de savoir comment construire une bouteille. C'est aussi un bon exercice pour FreeCAD. En fait, si vous suivez notre exemple ci-dessous et la page OCC simultanément, vous verrez à quel point les structures OCC sont bien implémentées dans FreeCAD. Le script est inclus dans l'installation de FreeCAD (dans le dossier {{FileName|Mod/Part}}) et peut être appelé à partir de l'interpréteur Python en tapant : {{Code|code= import Part import MakeBottle bottle = MakeBottle.makeBottle() Part.show(bottle) }} {{Top}} <span id="The_script"></span> === Le script === Pour les besoins de ce tutoriel, nous considérerons une version réduite du script. Dans cette version, le flacon ne sera pas évidé et le goulot du flacon ne sera pas fileté. {{Code|code= import FreeCAD as App import Part, math def makeBottleTut(myWidth = 50.0, myHeight = 70.0, myThickness = 30.0): aPnt1=App.Vector(-myWidth / 2., 0, 0) aPnt2=App.Vector(-myWidth / 2., -myThickness / 4., 0) aPnt3=App.Vector(0, -myThickness / 2., 0) aPnt4=App.Vector(myWidth / 2., -myThickness / 4., 0) aPnt5=App.Vector(myWidth / 2., 0, 0) aArcOfCircle = Part.Arc(aPnt2, aPnt3, aPnt4) aSegment1=Part.LineSegment(aPnt1, aPnt2) aSegment2=Part.LineSegment(aPnt4, aPnt5) aEdge1=aSegment1.toShape() aEdge2=aArcOfCircle.toShape() aEdge3=aSegment2.toShape() aWire=Part.Wire([aEdge1, aEdge2, aEdge3]) aTrsf=App.Matrix() aTrsf.rotateZ(math.pi) # rotate around the z-axis aMirroredWire=aWire.copy() aMirroredWire.transformShape(aTrsf) myWireProfile=Part.Wire([aWire, aMirroredWire]) myFaceProfile=Part.Face(myWireProfile) aPrismVec=App.Vector(0, 0, myHeight) myBody=myFaceProfile.extrude(aPrismVec) myBody=myBody.makeFillet(myThickness / 12.0, myBody.Edges) neckLocation=App.Vector(0, 0, myHeight) neckNormal=App.Vector(0, 0, 1) myNeckRadius = myThickness / 4. myNeckHeight = myHeight / 10. myNeck = Part.makeCylinder(myNeckRadius, myNeckHeight, neckLocation, neckNormal) myBody = myBody.fuse(myNeck) return myBody el = makeBottleTut() Part.show(el) }} {{Top}} <span id="Detailed_explanation"></span> ===Explications détaillées=== {{Code|code= import FreeCAD as App import Part, math }} Nous aurons, bien sûr, besoin des modules {{incode|FreeCAD}} et {{incode|Part}}. {{Code|code= def makeBottleTut(myWidth = 50.0, myHeight = 70.0, myThickness = 30.0): aPnt1=App.Vector(-myWidth / 2., 0, 0) aPnt2=App.Vector(-myWidth / 2., -myThickness / 4., 0) aPnt3=App.Vector(0, -myThickness / 2., 0) aPnt4=App.Vector(myWidth / 2., -myThickness / 4., 0) aPnt5=App.Vector(myWidth / 2., 0, 0) }} Ici, nous définissons notre fonction {{incode|makeBottleTut}}. Cette fonction peut être appelée sans argument, comme nous l'avons fait ci-dessus, les valeurs par défaut, de largeur, hauteur et épaisseur seront utilisés. Ensuite, nous définissons une paire de points qui seront utilisés pour la construction de notre profil de base. {{Code|code= ... aArcOfCircle = Part.Arc(aPnt2, aPnt3, aPnt4) aSegment1=Part.LineSegment(aPnt1, aPnt2) aSegment2=Part.LineSegment(aPnt4, aPnt5) }} Ici, nous définissons la géométrie : un arc, composé de trois points et deux segments de ligne, composés de deux points. {{Code|code= ... aEdge1=aSegment1.toShape() aEdge2=aArcOfCircle.toShape() aEdge3=aSegment2.toShape() aWire=Part.Wire([aEdge1, aEdge2, aEdge3]) }} Vous vous souvenez de la différence entre la géométrie et les formes ? Nous allons construire les formes de notre forme géométrique. Trois bords (bords ou arêtes peuvent être des segments de droites ou des courbes) puis nous raccordons tous les sommets. {{Code|code= ... aTrsf=App.Matrix() aTrsf.rotateZ(math.pi) # rotate around the z-axis aMirroredWire=aWire.copy() aMirroredWire.transformShape(aTrsf) myWireProfile=Part.Wire([aWire, aMirroredWire]) }} Jusqu'à présent, nous n'avons construit qu'un demi-profil. Au lieu de construire tout le profil de la même manière, nous pouvons simplement refléter ce que nous avons fait et coller les deux moitiés ensemble. Nous créons d'abord une matrice. Une matrice est un moyen très courant d'appliquer des transformations aux objets du monde 3D, car il peut contenir dans une seule structure tous les les transformations que les objets 3D peuvent subir (déplacement, rotation et échelle). Après avoir créé la matrice, nous la reflétons, puis nous créons une copie de notre fil et lui appliquer la matrice de transformation. Nous avons maintenant deux fils, et nous pouvons en faire un troisième fil, car les fils sont en fait des listes d'arêtes. {{Code|code= ... myFaceProfile=Part.Face(myWireProfile) aPrismVec=App.Vector(0, 0, myHeight) myBody=myFaceProfile.extrude(aPrismVec) myBody=myBody.makeFillet(myThickness / 12.0, myBody.Edges) }} Maintenant, nous avons un contour fermé, il peut être transformé en une face. Une fois que nous avons une face, nous pouvons l'extruder. Une fois fait, nous avons un solide. Puis, nous appliquons un filet à notre objet car nous voulons lui donner un aspect "design", n'est-ce pas ? {{Code|code= ... neckLocation=App.Vector(0, 0, myHeight) neckNormal=App.Vector(0, 0, 1) myNeckRadius = myThickness / 4. myNeckHeight = myHeight / 10. myNeck = Part.makeCylinder(myNeckRadius, myNeckHeight, neckLocation, neckNormal) }} À ce stade, le corps de notre bouteille est fabriqué mais nous devons encore créer un goulot. On fait un nouveau solide avec un cylindre. {{Code|code= ... myBody = myBody.fuse(myNeck) }} L'opération de fusion est très puissante. Elle se charge de coller ce qui doit l'être et de retirer les pièces qui doivent l'être. {{Code|code= ... return myBody }} Puis, nous revenons à notre bouteille (Part solid), qui est le résultat de notre fonction. {{Code|code= el = makeBottleTut() Part.show(el) }} Enfin, nous appelons la fonction pour créer la pièce puis la rendons visible. {{Top}} <span id="Example:_Pierced_box"></span> ==Exemple : cube percé== Ici un exemple complet de construction d'un cube percé. La construction se fait face par face. Quand le cube est terminé, il est évidé d'un cylindre traversant. {{Code|code= import FreeCAD as App import Part, math size = 10 poly = Part.makePolygon([(0, 0, 0), (size, 0, 0), (size, 0, size), (0, 0, size), (0, 0, 0)]) face1 = Part.Face(poly) face2 = Part.Face(poly) face3 = Part.Face(poly) face4 = Part.Face(poly) face5 = Part.Face(poly) face6 = Part.Face(poly) myMat = App.Matrix() myMat.rotateZ(math.pi / 2) face2.transformShape(myMat) face2.translate(App.Vector(size, 0, 0)) myMat.rotateZ(math.pi / 2) face3.transformShape(myMat) face3.translate(App.Vector(size, size, 0)) myMat.rotateZ(math.pi / 2) face4.transformShape(myMat) face4.translate(App.Vector(0, size, 0)) myMat = App.Matrix() myMat.rotateX(-math.pi / 2) face5.transformShape(myMat) face6.transformShape(myMat) face6.translate(App.Vector(0, 0, size)) myShell = Part.makeShell([face1, face2, face3, face4, face5, face6]) mySolid = Part.makeSolid(myShell) myCyl = Part.makeCylinder(2, 20) myCyl.translate(App.Vector(size / 2, size / 2, 0)) cut_part = mySolid.cut(myCyl) Part.show(cut_part) }} {{Top}} <span id="Loading_and_saving"></span> == Chargement et sauvegarde == Il existe plusieurs façons de sauvegarder votre travail. Vous pouvez bien sûr enregistrer votre document FreeCAD, mais vous pouvez également enregistrer des objets [[Part_Workbench/fr|Part]] directement dans des formats CAO courants, tels que BREP, IGS, STEP et STL. L'enregistrement d'une forme (un projet) dans un fichier est facile, il y a les fonctions {{incode|exportBrep()}}, {{incode|exportIges()}}, {{incode|exportStep()}} et {{incode|exportStl()}} qui sont des méthodes disponibles pour toutes les formes d'objets. Donc, en faisant : {{Code|code= import Part s = Part.makeBox(10, 10, 10) s.exportStep("test.stp") }} enregistrera notre boîte dans un fichier STEP. Pour charger un fichier BREP, IGES ou STEP : {{Code|code= import Part s = Part.Shape() s.read("test.stp") }} Pour convertir un fichier STEP en fichier IGS : {{Code|code= import Part s = Part.Shape() s.read("file.stp") # incoming file igs, stp, stl, brep s.exportIges("file.igs") # outbound file igs }} {{Top}} {{Docnav/fr |[[Part_scripting/fr|Part Écrire un script]] |[[Scripted_objects/fr|Objets créés par script]] }} {{Powerdocnavi{{#translation:}}}} [[Category:Developer Documentation{{#translation:}}]] [[Category:Python Code{{#translation:}}]]