9、土木工程 3D 建模:点与表面的创建与处理

Civil 3D中点与表面建模

土木工程 3D 建模:点与表面的创建与处理

1. 点的导入与管理

1.1 从文本文件导入点

在工程设计中,从文本文件导入点数据是常见操作。以下是具体步骤:
1. 选择“插入”选项卡,在“导入”面板中选择“从文件导入点”,此时会弹出“导入点”对话框。
2. 确保“格式”为“PNEZD(逗号分隔)”,点击白色“+”号,选择“Survey.txt”文件(可从 www.sybex.com/masteringcivil3d2010 下载)。
3. 选择“打开”,然后点击“确定”退出对话框并查看结果。

1.2 隔离图层

为了更好地查看特定类型的点,可以隔离相关图层:
1. 在命令提示符下输入“LAYISO”并按回车键。
2. 选择一个标记为“堤顶”的点并按回车键,此时该图层将被隔离。若仍能看到不在“堤顶”图层上的其他点,可能需要输入“REGEN”进行重生成。

1.3 修改描述键集

可以修改 Civil 3D 描述键集,使用以下参数:
| 代码 | 点样式 | 点标签样式 | 格式 | 图层 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| GS | 标准 | 仅高程 | 地面测量 | V - NODE |
| GUY | 拉线杆 | 高程和描述 | 拉线杆 | V - NODE |
| HYD | 消火栓(现有) | 高程和描述 | 现有消火栓 | V - NODE - WATR |
| TOP | 标准 | 点编号 - 高程 - 描述 | 路缘顶部 | V - NODE |

MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理实现方法,重解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
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