转载:用API OleLoadPicture通过IStream来加载JPG、GIF格式的图片

本文介绍如何使用OleLoadPicture函数加载图片,并通过IPicture接口操作图片,包括获取图片尺寸和在设备上下文中渲染图片。代码示例展示了从文件读取图片数据到全局内存,初始化IStream和IPicture接口的过程。

OleLoadPicture 函数实际上创建了一个IPicture类型的COM接口对象,然后我们可以通过这个COM接口来操作图片(实际上你也可以用API OleCreatePictureIndirect来加载图片,不过相比而言OleLoadPicture函数简化了基于流的IPicture对象的创建),下面是示例代码:(注:由于只是用来示例,代码中省去了出错情况的处理)

 

 

  1. void DisplayImage(HDC hDC, LPCTSTR szImagePath)   
  2. {   
  3. HANDLE hFile=CreateFile(szImagePath, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL,    
  4.   
  5. OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); //从指定的路径szImagePath中读取文件句柄   
  6. DWORD dwFileSize=GetFileSize(hFile, NULL); //获得图片文件的大小,用来分配全局内存   
  7. HGLOBAL hImageMemory=GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, dwFileSize); //给图片分配全局内存   
  8. void *pImageMemory=GlobalLock(hImageMemory); //锁定内存   
  9. DWORD dwReadedSize; //保存实际读取的文件大小   
  10. ReadFile(hFile, pImageMemory, dwFileSize, &dwReadedSize, NULL); //读取图片到全局内存当中   
  11. GlobalUnlock(hImageMemory); //解锁内存   
  12. CloseHandle(hFile); //关闭文件句柄   
  13. IStream *pIStream;//创建一个IStream接口指针,用来保存图片流   
  14. IPicture *pIPicture;//创建一个IPicture接口指针,表示图片对象   
  15. CreateStreamOnHGlobal(hImageMemory, false, &pIStream) //用全局内存初使化IStream接口指针   
  16. OleLoadPicture(pIStream, 0, false, IID_IPicture, (LPVOID*)&(pIPicture));//用OleLoadPicture获得IPicture接口指针   
  17. //得到IPicture COM接口对象后,你就可以进行获得图片信息、显示图片等操作   
  18. OLE_XSIZE_HIMETRIC hmWidth;   
  19. OLE_YSIZE_HIMETRIC hmHeight;   
  20. pIPicture->get_Width(&hmWidth); //用接口方法获得图片的宽和高   
  21. pIPicture->get_Height(&hmHeight);   
  22. pIPicture->Render(hDC,0,0,100,100,0,hmHeight,hmWidth,-hmHeight,NULL); //在指定的DC上绘出图片   
  23. GlobalFree(hImageMemory); //释放全局内存   
  24. pIStream->Release(); //释放pIStream   
  25. pIPicture->Release(); //释放pIPicture   
  26. }  

 

转载于:https://www.cnblogs.com/JiangSoney/archive/2010/01/25/1656061.html

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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