PartDesign SubtractivePipe/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "==Opcje==")
(Created page with "'''Przekształcenie sekcji''': * Wybierz '''Stały''', aby użyć pojedynczego profilu * Wybierz '''Sekcja wielokrotna''', aby użyć wielu profili '''Orientacja przekroju''': * Standardowy ** Utrzymuje kształt przekroju prostopadle do ścieżki. Jest to ustawienie domyślne. * Stały ** Orientacja ustalona przez pierwszy profil pozostaje stała przez cały czas. Wyłącza to wyrównanie do wektora normalnego ścieżki. Oznacza to, że kształt przekroju nie będzie ob...")
Line 39: Line 39:
==Opcje==
==Opcje==


'''Section Transformation''':
'''Przekształcenie sekcji''':
* Select '''Constant''' to use a single profile
* Wybierz '''Stały''', aby użyć pojedynczego profilu
* Select '''Multisection''' to use multiple profiles
* Wybierz '''Sekcja wielokrotna''', aby użyć wielu profili
'''Section Orientation''':
'''Orientacja przekroju''':
* Standardowy
* Standard
** Utrzymuje kształt przekroju prostopadle do ścieżki. Jest to ustawienie domyślne.
** This keeps the cross section shape perpendicular to the path. This is the default setting.
* Fixed
* Stały
** Orientacja ustalona przez pierwszy profil pozostaje stała przez cały czas. Wyłącza to wyrównanie do wektora normalnego ścieżki. Oznacza to, że kształt przekroju nie będzie obracał się wraz ze ścieżką. Przeciągnij wzdłuż okręgu, aby zobaczyć efekt.
** Orientation set by first profile and constant throughout. This deactivates the alignment to the path normal vector. That means that the cross-section shape will not rotate with the path. Sweep along a circle to see the effect.
* Freneta.
* Frenet
** Create minimum possible twisting of profile. For more info, see [https://en.wikipedia.org/wiki/Frenet%E2%80%93Serret_formulas Frenet-Serret Formulas]
** Stwórz możliwie najmniejsze skręcenie profilu. Więcej informacji można znaleźć na stronie [https://en.wikipedia.org/wiki/Frenet%E2%80%93Serret_formulas Wzory Freneta-Serreta].
* Pomocniczy
* Auxiliary
** Określ ścieżkę pomocniczą do prowadzenia profilu.
** Specify secondary path to guide pipe.
** For each point {{Emphasis|P}} along the sweep path, there will be a corresponding point {{Emphasis|Q}} on the auxiliary path.
** Dla każdego punktu {{Emphasis|P}} wzdłuż ścieżki przeciągania, będzie odpowiadał punkt {{Emphasis|Q}} na ścieżce pomocniczej.
** As the profile is swept, it will be transformed such that the {{Emphasis|PQ}} line is the normal of the sweep path.
** W miarę przeciągania profilu zostanie on przekształcony w taki sposób, że linia {{Emphasis|PQ}} będzie normalną ścieżki przeciągania.
** If {{Emphasis|Curvelinear equivalence}} is set, then the {{Emphasis|Q}} points are scaled proportionally along the sweep path, regardless of is length.
** Jeśli ustawiona jest opcja {{Emphasis|Krzywoliniowość}}, punkty {{Emphasis|Q}} skalowane proporcjonalnie wzdłuż ścieżki przeciągania, niezależnie od jej długości.
* Binormalny
* Binormal
** Specify binormal vector in X, Y and Z
** Określ wektor binormalny w X, Y i Z.
'''Corner Transition'''
'''Przejście narożnika'''
* Przekształcony
* Transformed
* Ostry narożnik
* Right
* Zaokrąglenie
* Rounded


==Properties==
==Properties==

Revision as of 03:26, 18 June 2023

Projekt Części: Odejmowanie wyciągnięciem wzdłuż ścieżki

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz cechę przez odjęcie → Odejmowanie wyciągnięciem wzdłuż ścieżki
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Uzupełnianie wyciągnięciem wzdłuż ścieżki, Odejmowanie wyciągnięciem przez profile

Opis

Funkcja Odejmowanie wyciągnięciem wzdłuż ścieżki tworzy bryłę odejmującą w aktywnej Zawartości poprzez przeciągnięcie jednego lub więcej szkiców (zwanych również przekrojami) wzdłuż otwartej lub zamkniętej ścieżki. Jej kształt jest następnie odejmowany od istniejącej bryły. Odejmowanie wyciągnięciem wzdłuż ścieżki jest często używane w połączeniu z funkcją Helisy środowiska Część i Łącznik kształtu w celu utworzenia gwintu. Zobacz stronę Poradnik: Tworzenie gwintów aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Użycie

  1. Naciśnij przycisk Odejmowanie wyciągnięciem wzdłuż ścieżki.
  2. W oknie dialogowym Wybierz cechę wybierz szkic, który ma zostać użyty jako pierwszy przekrój i kliknij przycisk OK.
    • Alternatywnie, szkic lub ścianę obiektu 3D (dostępne w wersji 0.20) można wybrać przed naciśnięciem przycisku Odejmowanie wyciągnięciem wzdłuż ścieżki.
  3. W oknie Parametrach wyciągnięcia w sekcji Profil naciśnij przycisk Template:Przycisk.
  4. Wybierz szkic, który ma zostać użyty jako ścieżka w oknie widoku 3D:
    • Alternatywnie można wybrać krawędzie bryły, naciskając przycisk Dodaj krawędź i wybierając krawędzie w widoku 3D.
  5. Aby użyć więcej niż jednego przekroju, w sekcji Przekształcenie sekcji ustaw tryb przekształcenia na Przekrój wielokrotny. Naciśnij Template:Przycisk, a następnie wybierz szkic w oknie widoku 3D. Powtórz dla każdego dodatkowego przekroju.
  6. W razie potrzeby ustaw opcje i kliknij OK.

Opcje

Przekształcenie sekcji:

  • Wybierz Stały, aby użyć pojedynczego profilu
  • Wybierz Sekcja wielokrotna, aby użyć wielu profili

Orientacja przekroju:

  • Standardowy
    • Utrzymuje kształt przekroju prostopadle do ścieżki. Jest to ustawienie domyślne.
  • Stały
    • Orientacja ustalona przez pierwszy profil pozostaje stała przez cały czas. Wyłącza to wyrównanie do wektora normalnego ścieżki. Oznacza to, że kształt przekroju nie będzie obracał się wraz ze ścieżką. Przeciągnij wzdłuż okręgu, aby zobaczyć efekt.
  • Freneta.
    • Stwórz możliwie najmniejsze skręcenie profilu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wzory Freneta-Serreta.
  • Pomocniczy
    • Określ ścieżkę pomocniczą do prowadzenia profilu.
    • Dla każdego punktu P wzdłuż ścieżki przeciągania, będzie odpowiadał punkt Q na ścieżce pomocniczej.
    • W miarę przeciągania profilu zostanie on przekształcony w taki sposób, że linia PQ będzie normalną ścieżki przeciągania.
    • Jeśli ustawiona jest opcja Krzywoliniowość, punkty Q są skalowane proporcjonalnie wzdłuż ścieżki przeciągania, niezależnie od jej długości.
  • Binormalny
    • Określ wektor binormalny w X, Y i Z.

Przejście narożnika

  • Przekształcony
  • Ostry narożnik
  • Zaokrąglenie

Properties

  • DANELabel: name given to the operation, this name can be changed at convenience.
  • DANERefine: true or false. If set to true, cleans the solid from residual edges left by features. See Part RefineShape for more details.
  • DANESections: lists the sections used.
  • DANESpine Tangent: true or false (default). True extends the path to include tangent edges.
  • DANEAuxiliary Spine Tangent: true or false (default). True extends the auxiliary path to include tangent edges.
  • DANEAuxiliary Curvelinear: true or false (default). True calculates normal between equidistant points on both spines.
  • DANEMode: profile mode. See Options.
  • DANEBinormal: binormal vector for corresponding orientation mode.
  • DANETransition: transition mode. Options are Transformed, Right Corner or Round Corner.
  • DANETransformation: Constant uses a single cross-section. Multisection uses two or more cross-sections. Linear, S-shape and Interpolation are currently not functional.

Notes

  • To better control the shape of the pipe, it is recommended that all cross-sections have the same number of segments. For example, for a pipe between a rectangle and a circle, the circle should be broken down into 4 connected arcs.
  • You can pipe from or toward a single vertex from a sketch or the body. introduced in version 0.20
  • When you select a vertex as section, it must in most cases be the last section of the pipe. You can change the order of the sections by dragging them in the list.
  • The path can only be from a single sketch, feature or ShapeBinder. In case you want to sweep along several edges from different sketches, use a SubShapeBinder.
  • The path must not contain branches or T-junctions etc. Loops are allowed.
  • It can lead to issues if the cross-section is not perpendicular to the path in 3D.
  • A cross-section cannot lie on the same plane as the one immediately preceding it.
  • The cross-sections must not contain disjoint or crossing loops.