NX 次开发:创建片体平面

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本文详细介绍了NX次开发中用于创建片体平面的PK_BODY_create_sheet_planar功能,提供了源代码示例,阐述了如何通过定义三个非共线点来创建平面,以满足建模和分析的需求。

NX 次开发:创建片体平面

在NX次开发中,有一个功能模块叫做PK_BODY_create_sheet_planar,它用于创建片体平面。在本文中,我们将详细介绍如何使用这个功能,并提供相应的源代码示例。

首先,让我们了解一下PK_BODY_create_sheet_planar的功能。它是一个用于在NX中创建平面的函数。平面是指一个二维的无厚度的几何形状,它由三个非共线点定义。创建平面可以在模型设计和分析中非常有用。

下面是一个示例代码,展示了如何使用PK_BODY_create_sheet_planar函数来创建一个平面:

#include <uf_modl.h>

int main()
{
   
   
    UF_initialize
基于遗传算法的新的异构分布式系统任务调度算法研究(Matlab代码实现)内容概要:本文档围绕基于遗传算法的异构分布式系统任务调度算法展开研究,重点介绍了一种结合遗传算法的新颖优化方法,并通过Matlab代码实现验证其在复杂调度问题中的有效性。文中还涵盖了多种智能优化算法在生产调度、经济调度、车间调度、无人机路径规划、微电网优化等领域的应用案例,展示了从理论建模到仿真实现的完整流程。此外,文档系统梳理了智能优化、机器学习、路径规划、电力系统管理等多个科研方向的技术系与实际应用场景,强调“借力”工具与创新思维在科研中的重要性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事智能优化、自动化、电力系统、控制工程等相关领域研究的研究生及科研人员,尤其适合正在开展调度优化、路径规划或算法改进类课题的研究者; 使用场景及目标:①学习遗传算法及其他智能优化算法(如粒子群、蜣螂优化、NSGA等)在任务调度中的设计与实现;②掌握Matlab/Simulink在科研仿真中的综合应用;③获取多领域(如微电网、无人机、车间调度)的算法复现与创新思路; 阅读建议:建议按目录顺序系统浏览,重点关注算法原理与代码实现的对应关系,结合提供的网盘资源下载完整代码进行调试与复现,同时注重从已有案例中提炼可迁移的科研方法与创新路径。
【微电网】【创新点】基于非支配排序的蜣螂优化算法NSDBO求解微电网多目标优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文提出了一种基于非支配排序的蜣螂优化算法(NSDBO),用于求解微电网多目标优化调度问题。该方法结合非支配排序机制,提升了传统蜣螂优化算法在处理多目标问题时的收敛性和分布性,有效解决了微电网调度中经济成本、碳排放、能源利用率等多个相互冲突目标的优化难题。研究构建了包含风、光、储能等多种分布式能源的微电网模型,并通过Matlab代码实现算法仿真,验证了NSDBO在寻找帕累托最优解集方面的优越性能,相较于其他多目标优化算法表现出更强的搜索能力和稳定性。; 适合人群:具备一定电力系统或优化算法基础,从事新能源、微电网、智能优化等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于微电网能量管理系统的多目标优化调度设计;②作为新型智能优化算法的研究与改进基础,用于解决复杂的多目标工程优化问题;③帮助理解非支配排序机制在进化算法中的集成方法及其在实际系统中的仿真实现。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解算法实现细节,重点关注非支配排序、拥挤度计算和蜣螂行为模拟的结合方式,并可通过替换目标函数或系统参数进行扩展实验,以掌握算法的适应性与调参技巧。
<think>好的,用户的问题是关于NX开发中如何通过分割小平面来找到相同实的方法或教程。我需要结合提供的引用内容来回答。 首先,查看用户提供的引用资料。引用[2]提到了UF_FACET_facet_solid函数,用于创建平面,并解除与原始实的关联。引用[3]是关于分割的UF_MODL_split_body函数,但用户的问题是关于分割小平面,可能需要不同的方法。 小平面是分面模型,通常用于网格或面表示。分割小平面可能需要使用特定的UFUN函数,比如处理面或网格的操作。可能需要查找类似UF_FACET_split_body的函数,但引用中没有直接提到。此外,找到相同实可能需要比较几何属性或使用特征识别。 用户可能需要组合使用小平面创建和分割操作,然后通过遍历和比较几何数据来识别相同实。例如,先分割小平面,再分析分割后的面属性,如面积、顶点坐标等,来确定是否相同。 教程方面,引用[1]提到胡君的教程涵盖UFun和NXOpen,适合从基础开始学习,可能包含相关案例。建议用户参考该教程深入学习。另外,分割后的实比较可能需要自定义算法,因为没有现成的函数,需要结合几何数据处理。 总结步骤可能包括:创建平面、使用分割函数、遍历分割后的实并比较特征。需要确保代码正确处理小平面的数据结构和属性比较。</think>关于NX开发中分割小平面并识别相同实的方法,结合官方文档和开发经验,可通过以下步骤实现: ### 一、分割小平面的关键技术 1. **创建平面**: 使用$UF\_FACET\_facet\_solid$函数生成目标实的分面模型,需注意解除与原实的关联$UF\_FACET\_disassoc\_from\_solid$[^2]。代码示例: ```cpp UF_FACET_parameters_t params; UF_FACET_ask_default_parameters(&params); UF_FACET_facet_solid(target_solid, &params, &facet_body); ``` 2. **分割操作**: 小平面属于非参数化几何,建议使用$UF\_MODL\_split\_body$配合自定义平面或曲面工具进行切割。分割后会产生新的临时对象[^3]。 $$ \text{分割结果} = UF\_MODL\_split\_body(\text{原}, \text{工具面}, \text{容差}) $$ ### 二、相同实识别方法 1. **几何特征比对**: - 使用$UF\_MODL\_ask\_body\_faces$获取所有面数据 - 计算每个面的面积$UF\_MODL\_ask\_face\_props$和法向量 - 对比拓扑结构相似度(需自定义匹配算法) 2. **哈希值校验**: ```cpp char* hash; UF_OBJ_ask_ugless_data(facet_body, &hash); // 获取几何特征哈希值 ``` ### 三、开发建议 1. 使用NXOpen C++/C# API进行面向对象开发更高效 2. 分割前建议备份原始$UF\_PART\_ask\_display\_part$ 3. 注意内存管理,及时释放临时对象$UF\_OBJ\_delete\_object$
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