什么叫做参数化、变量化设计
变量化VGX的全称为variational Geometry Extended,即超变量化几何,它是由SDRC公司独家推出的一种CAD软件的核心技术,我们在进行机械设计和工艺设计时,总是希望零部件能够让我们随心所欲地构建,可以随意拆卸,能够让我们在平面的显示器上,构造出三维立体的设计作品,而且希望保留每一个中间结果,以备反复设计和优化设计时使用,VGX实现的就是这样一种思想。
参数化设计(Parametric)设计(也叫尺寸驱动Dimension-Driven)是CAD技术在实际应用中提出的课题,它不仅可使CAD系统具有交互式绘图功能,还具有自动绘图的功能。
UG参数化建模的命令有哪些??
(1、参数化建模一般应用在优化技术上,通过将模型参数化,优化过程中不断对其进行迭代而求出最佳解。
参数化建模是参数(变量)而不是数字建立和分析的模型,通过简单的改变模型中的参数值就能建立和分析新的模型 参数化建模的参数不仅可以是几何参数,也可以是温度、材料等属性参数。
在参数化的几何造型系统中,设计参数的作用范围是几何模型。
但几何模型不能直接用于进行分析计算,需要将其转化为有限元模型,才能为分析优化程序所用。
因此,如果希望以几何模型中的设计参数作为形状优化的设计变量,就必须将设计参数的作用范围延拓至有限元模型,使有限元模型能够根据设计变量的变化,实现有限元模型的参数化。
)这些是概念····基于个人理解,如果仅从几个命令画出来的图就是参数化模型的话,那齿轮建模中所用到的函数和关系式这些如何定位?所以参数化建模是参数(变量(x)/(y)的关系式)而不是数字建立和分析的模型(也就是常规命令画出来的特征模型),具体请参考图片(来源于catia齿轮建模)UG参数化建模请参考百度文库---UG参数化齿轮建模
Creo软件包含哪些模块,及各模块功能?
HPLoadRunner是一种预测系统行为和性能的负载测试工具。
通过以模拟上千万用户实施并发负载及实时性能监测的方式来确认和查找问题,LoadRunner能够对整个企业架构进行测试。
通过使用LoadRunner,企业能最大限度地缩短测试时间,优化性能和加速应用系统的发布周期。
企业的网络应用环境都必须支持大量用户,网络体系架构中含各类应用环境且由不同供应商提供软件和硬件产品。
难以预知的用户负载和愈来愈复杂的应用环境使公司时时担心会发生用户响应速度过慢,系统崩溃等问题。
这些都不可避免地导致公司收益的损失。
LoadRunner能让企业保护自己的收入来源,无需购置额外硬件而最大限度地利用现有的IT资源,并确保终端用户在应用系统的各个环节中对其测试应用的质量,可靠性和可扩展性都有良好的评价。
使用LoadRunner的VirtualUserGenerator,您能很简便地创立起系统负载。
该引擎能够生成虚拟用户,以虚拟用户的方式模拟真实用户的业务操作行为。
它先记录下业务流程(如下订单或机票预定),然后将其转化为测试脚本。
利用虚拟用户,您可以在Windows,UNIX或Linux机器上同时产生成千上万个用户访问。
所以LoadRunner能极大的减少负载测试所需的硬件和人力资源。
另外,LoadRunner的TurboLoad专利技术能。
提供很高的适应性。
TurboLoad使您可以产生每天几十万名在线用户和数以百万计的点击数的负载。
用VirtualUserGenerator建立测试脚本后,您可以对其进行参数化操作,这一操作能让您利用几套不同的实际发生数据来测试您的应用程序,从而反映出本系统的负载能力。
以一个订单输入过程为例,参数化操作可将记录中的固定数据,如订单号和客户名称,由可变值来代替。
在这些变量内随意输入可能的订单号和客户名,来匹配多个实际用户的操作行为。
LoadRunner通过它的DataWizard来自动实现其测试数据的参数化。
DataWizard直接连于数据库服务器,从中您可以获取所需的数据(如定单号和用户名)并直接将其输入到测试脚本。
这样避免了人工处理数据的需要,DataWizard为您节省了大量的时间。
为了进一步确定您的Virtualuser能够模拟真实用户,您可利用LoadRunner控制某些行为特性。
例如,只需要点击一下鼠标,您就能轻易控制交易的数量,交易频率,用户的思考时间和连接速度等。
Virtualusers建立起后,您需要设定您的负载方案,业务流程组合和虚拟用户数量。
用LoadRunner的Controller,您能很快组织起多用户的测试方案。
Controller的Rendezvous功能提供一个互动的环境,在其中您既能建立起持续且循环的负载,又能管理和驱动负载测试方案。
而且,您可以利用它的日程计划服务来定义用户在什么时候访问系统以产生负载。
这样,您就能将测试过程自动化。
同样您还可以用Controller来限定您的负载方案,在这个方案中所有的用户同时执行一个动作---如登陆到一个库存应用程序——---来模拟峰值负载的情况。
另外,您还能监测系统架构中各个组件的性能——---包括服务器,数据库,网络设备等——---来帮助客户决定系统的配置。
LoadRunner通过它的AutoLoad技术,为您提供的测试灵活性。
使用AutoLoad,您可以根据用户人数事先设定测试目标,优化测试流程。
例如,您的目标可以是确定您的应用系统承受的每秒点击数或每秒的交易量。
LoadRunner还能支持MediaStream应用。
为了保证终端用户得到良好的操作体验和高质量MediaStream,您需要检测您的MediaStream应用程序。
使用LoadRunner,您可以记录和重放任何流行的多媒体数据流格式来诊断系统的性能问题,查找原由,分析数据的质量。
完整的企业应用环境的支持。
LoadRunner支持广泛的协议,可以测试各种IT基础架构。
PerformanceRunner(简称PR)是性能测试软件,通过模拟高并发的客户端,通过协议和报文产生并发压力给服务器,测试整个系统的负载和压力承受能力,实现压力测试、性能测试、配置测试、峰值测试等。
功能如下:●录制测试脚本PR通过兼听应用程序的协议和端口,录制应用程序的协议和报文,创建测试脚本。
PR采用java作为标准测试脚本,支持参数化、检查点等功能。
●关联与session对于应用程序,特别是B/S架构程序中的session,通过“关联”来实现。
用户只需要点击“关联”的按钮,PR会自动扫描测试脚本,设置关联,实现有session的测试。
●集合点PR支持集合点,通过函数可以设置集合点。
设置集合点能够保证在一个时间点上的并发压力达到预期的指标,使性能并发更真实可信。
●产生并发压力性能脚本创建之后,通过创建项目,设置压力模型,就可以产生压力。
PR能够在单台机器上产生多达5000个并发的压力。
●应用场景支持通过设置多项目脚本的压力曲线,可以实现应用场景测试。
●执行监控在启动性能测试之后,系统会按照设定的场景产生压力。
在执行过程中,需要观察脚本执行的情况,被测试系统的性能指标情况。
PR通过执行监控来查看这些信息。
●性能分析报表一次性能测试执行完成,会创建各种性能分析报表,包括cpu相关、吞吐率、并发数等。
系统要求:windows(32位/64位)2000/xp/vista/...
CAD中的参数化是什么意思?怎么操作?
展开全部 参数化设计是比较笼统的概念...一、参数化设计概述 参数化设计的主体思想是用几何约束、工程方程与关系来说明产品模型的形状特征,从而达到设计一簇在形状或功 能上具有相似性的设计方案。
目前,能处理的几何约束类型基本上是组成产品形体的几何实体公称尺寸关系和尺寸 之间的工程关系,因此,参数化造型技术又称初次驱动几何技术。
参数化实体造型中的关键是几何约束关系的提取 和表达、几何约束的求解以及参数化几何模型的构造。
目前二维参数化技术已发展得较为成熟,在参数化设计与绘 图方面已得到了广泛应用。
⒈何谓参数化设计 参数化设计(Parameric Design)也称变量化设计(Variational Design)是美国麻省理工学院Gossard教授提出 的,它是CAD领域里的一大研究热点。
近十几年来,国内外从事CAD研究的专家学者之所对其投入极大的精力和热 情进行研究,是因为参数化设计在工程实际中有广泛的应用价值。
在有关CAD的科技书刊或论文中经常出现下列术语:参数化设计、草图设计、参数化绘图、图形参数化等。
何谓参 数化设计?为了回答这个问题,首先要搞清参数化设计的目的。
软件设计者无论采用何种方法,基于何种环境开发 参数化设计系统,其目的都是通过图形驱动(或尺寸驱动)方式在设计绘图状态下修改图形。
参数化设计通常是指 软件设计者为绘图及修改图形提供一个软件环境,工程技术人员在这个环境下所绘制的任意图形均可以被参数化, 修改图中的任一尺寸,均可实现尺寸驱动,引起相关图形的改变。
草图设计是近十年出现的新提法,具有草图设计功能的系统,允许用户在设计绘图中首先进行草图设计,即不必关 心线段连续是否准确,线段是否水平或垂直,在草图上标出重要的尺寸,系统会自动使线段连接准确及位置准确, 从而实现尺寸驱动。
草图设计与参数化设计的目的是相同的,尽管草图设计的设计阶段有一定的灵活性,但有些 CAD系统已具备正交功能和目标捕捉功能,因此,草图设计实质上也可以统一到参数化设计上来。
⒉参数化设计的实现方法 近十几年来,国内外学者对参数化设计,从方法上做了大量的研究和尝试,取得了重大成果,目前参数化设计方法 主要有以下几种: ⑴.基于几何约束的数学方式 利用尺寸约束建立方程组,将几何约束转变为一系列以特征点为变元的非线性方程组,对于给定的约束,通过数值 方法解非线性方程组,一次解出所有特征点的坐标值,确定出几何细节。
采用该方法必须输入充分且一致的尺寸约 束,才能求解约束方程组。
⑵.基于几何推理的人工智能方法 人工智能的发展,促进了参数化设计方法的发展,产生了几何推理法。
这种方法又有两个方面:一是建立在专家系 统的基础上,采用谓语表示几何约束,通过推理机制导出几何细节。
这种方法可检验几何约束模型的合理性并能处 理局部修改,但系统庞大,对递归约束无法处理。
二是扩展现有的数据结构,使其包含拓扑信息,并通过程序实现 从几何约束到几何细节的推理。
⑶.基于特征的实体造型方法 特征是作为捕捉设计者意图的方式而提出的,以取代用直线、圆弧、圆等基本几何元素构图的方式。
特征实体具有 一定的智慧,它们不但具有明确的工艺特征结构,而且能始终记忆自己的功能属性和与其它相关实体的适应关系。
修改某一特征实体,会自动引起整个设计模型的相关变化,其中包括实体本身的物理量(如质心和惯性矩等数据) 的变化。
例如,孔特征会始终记忆自己当前的形状、位置和负体积特征,机械设计师能利用自己熟悉的工艺特征( 如孔、倒角、倒圆等),而非纯几何意义上的体素来组织设计意图,使设计变得容易。
⑷.基于关系的建模方法 以关系型数据结构构造参数化模型是德国西门子公司首先提出来的。
在系统内,关系可建立在所在系统能识别的对 象之间,也可在任意大的模型中建立任意复杂的关系模型,这种关系的建立过程是以符合设计师设计习惯的、非常 简便自然的方式进行的。
关系模型的建立能方便地进行修改以适应不同用户的特殊要求,从而大大提高设计速度。
⑸.基于作图辅助线法 工程设计人员在设计绘图时,往往先画一些基准线,称为辅助线,由辅助线出发一步步绘图,先勾画总体轮廓,然 后再作细化处理完成图纸的绘制。
系统把几何约束及矢量图等方法,交互地建立工程图纸的参数化模型上,实现对 任意尺寸的参数化设计。
二、参数化绘图概述 带有参数化设计功能的CAD系统固然在设计绘图上有某些显著特点,如不需要编程就可实现图形的参数化,修改图 形及其方便,工作量小,且可由草图生成正式图。
然而,当零件结构非常复杂及形状极不规则时,参数化设计就显 得力不从心。
为了区别于参数化设计,把应用高级语言编程使具体图形实现参数化称为参数化绘图(Parameric Drawing),在参数化绘图中,图中的部分尺寸(或全部尺寸)被事项定义为参数尺寸,当交互输入参数值后,即 可画出图形。
参数化绘图是通过编程实现具体图形参数化的,因此要求设计者具备编程能力,存在工作量大,修改图形不方便等 问题。
但它应用灵活,适应面广。
对某些应...
ansys参数化编程用什么软件
沿墙距离(设备布置):沿墙布置中设备与墙线的距离。
旋转属性字:带文字的设备旋转时所带的属性文字是否随设备旋转。
设备替换后直接赋值:执行设备替换命令后是否同时完成替换设备的赋值。
跨线距离:线缆挎接设备时线缆打断的距离。
断线距离:线缆挎接线缆时线缆打断的距离 沿墙距离(布线设置):线缆布置中沿墙布线中线缆与墙线的距离。
线形文字缩放比:线缆及线缆文字的绘制比例设。
BIM技术体系包括哪些内容
展开全部 一、技术可视化技术应该是目前BIM技术最为人熟知的技术尤,尤其行动设备渐成主流后,BIM模型浏览器的行动化应该是目前最常看到的新发展。
还有BIM协同作业技术也是对业界冲击很大的BIM技术,主要就是因为当今建模软件工具在「参数设变引擎」技术方面的突破,让组件碰撞与组件逻辑系结关系的机制能在信息技术层次帮了产业界很大的忙。
二、工具BIM软件应该是BIM这个技术造成大热门的主要因素,但也因为他造成了很多的误解,虽然每一家软件工具在最近几年都为了追求BIM在产业界心目中的理想功能而挖空心思,但是看来短期内,要填实大部分业界的期待恐怕不是那么容易,何况ICT技术与流行浪潮也不断涌进,眼前应该以抓住需求的优先次序的正确方向,才能赢得此回合的胜利。
基本上目前国内建模软件工具市场态势与美国的情况较为接近,所以相关信息若紧迫钉住美国,应尚可推估国内概况。
三、规范BIM导入营建业,许多工程承包商与商务模式都将改变,直接冲击到某些人的既得利益与相关的规范,如何让业界能无缝衔接与导入,让BIM与传统能逐步转移是需要产官学界集思广益,想出一个最适当的方式。
BIM在导入工程实作时,需要订定的标准甚多,但较为迫切的部分,如信息换标准、BIM项目计划执行标准、各软件工具所属之建模作业标准等,英美先进各国都已陆续建置,其数据相当值得参考。
四、永续节能减碳与绿色建筑经营的观念已是当今世界主流思想,BIM技术正好弥补了智能绿建筑在空间信息整合与有效掌控的需求,因此近年来的Green BIM已渐成研发议题,相关解决方案,如BIPV的应用方面,以及能源分析与感知器具的信息搜集管理等文献数据特多。
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非线性参数化系统包含哪些控制方法
测试项目包括:–调用本模块的输入参数是否正确;–本模块调用子模块时输入给子模块的参数是否正确;–全局量的定义在各模块中是否一致*在做内外存交换时要考虑:–文件属性是否正确;–OPEN与CLOSE语句是否正确;–缓冲区容量与记录长度是否匹配;–在进行读写操作之前是否打开了文件;–在结束文件处理时是否关闭了文件;–正文书写/输入错误,–I/O错误是否检查并做了处理
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