绘制圆弧的时候为什么半径有时需要设置为负数?

 

通常我们绘制圆形的时候半径均为正数,但是为什么在绘制圆弧的时候需要将半径设置为负数呢?新手遇到这种情况就会很不明觉厉,下面就给大家讲解一下!

 

不知道大家有没有发现在绘制圆弧时若已知圆弧的两个端点和半径,满足这个条件的圆弧其实有4条,而不是我们通常以为的唯一1条。

 

 

在数学里我们可以通过弧长是否超过半圆来将其区分为优弧和劣弧,而CAD在绘制圆弧时将半径设置为正负值很大程度上就是为了对其进行区分。

 

在利用已知两端点和半径画圆弧的时候圆弧在哪一侧是由起点和端点的选择顺序决定的,可以按住Ctrl键切换方向。

 

CAD会默认生成劣弧,如果方向正确,输入正数半径则会生成劣弧,负数则为优弧。

 

如果方向不正确,按Ctrl切换后默认会变成优弧,此时输入正数半径为优弧,负数半径则为劣弧。

 

 

绘制圆弧时半径设置为负数的原因现在你明白了吗?以上分享希望对你学习CAD有帮助~

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备注:

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同轴线缆一般指同轴电缆。同轴电缆的分类

内外导体之间根据绝缘介质不同主要分为:

泡沫绝缘电缆:其中泡沫绝缘电缆的绝缘体是由物理发泡聚乙烯材料构成;泡沫绝缘电缆一般用在电信行业,在泡沫绝缘射频同轴电缆中,又根据传输性质分为传输电缆和泄漏电缆(LCX, Leaky Coaxial cable)两种。传输电缆即是普通馈线,主要用于射频信号传输,而泄漏电缆则在于其外部导体上有成百上千个小孔(或槽),这些孔对应成众多的射频发射点,从而使功率可以沿电缆进行多点辐射,从而集信号传输和信号发射与接收功能于一体,具有同轴电缆和天线的双重作用,专门用于一些公路、铁路隧道、地铁、楼宇、矿井、大型展览馆或者机场等无线信号传播受限和难以覆盖的区域。当前泡沫绝缘射频同轴电缆主要是被用作GSM、CDMA、UMTS、LTE等蜂窝移动通信系统的射频信号传输电缆,除此之外,也还有一些其它应用,例如天线阵列间的连接、射频设备间的连接或者跳线以及室内覆盖系统。

空气绝缘电缆。空气绝缘是指内外导体之间的绝缘介质为空气,内导体是依靠与外导体之间的一种绝缘固体介质螺旋支撑。空气绝缘电缆一般用于各种大功率的射频传输。

根据外导体形状,同轴电缆又分为:波纹同轴电缆。一般来说,波纹电缆具有比较好的灵活与可靠性,弯曲半径性能相比直壁更好。因此行业内主要都采用波纹管外导体同轴电缆。

直壁同轴电缆。根据外导体材质不同,目前传输电缆主要分铜馈线和铝馈线两大类别。铝电缆因为其相对于国际铜材价格波动巨大而本身价格浮动比较小,因此具有比较好的成本优势。由于铝电缆的内导体仍采用铜作为传播介质,因此其电气性能和铜外导体电缆相当,运营商也慢慢接受这一新馈线种类。

短距离的同轴电缆一般也会用于家用影音器材或是业余无线电设备中。此外,也曾经被广泛使用在以太网的连接,直至被双绞线和光纤所取代。

长距离的同轴电缆常用作电台或电视台网络中的电视信号线。未来有被其它高科技器材渐渐取代的趋势,如:T1/E1、人造卫星等。但由于同轴电缆相对便宜且早已铺设完成,因而沿用至今。

泡沫绝缘同轴传输电缆

主要的通信应用:

蜂窝移动通信系统

微波通信系统

短波国防系统

宽带网络

陆地移动无线电系统

泄漏电缆

主要的通信应用:

隧道及地下室覆盖(公路隧道、铁路隧道、地铁)商用移动通信服务和专用通信服务。例如隧道内FM广播,改善隧道内无法接收地面广播信号的问题大型建筑物的无线通信覆盖,如机场、园区等轨道交通信号系统

空气绝缘电缆

主要应用:

广播电视站点

AM和FM

无线模拟电视和无线数字电视

MDS和MMDS

同轴电缆由里到外分为四层:中心铜线(单股的实心线或多股绞合线),塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。因为中心铜线和网状导电层为同轴关系而得名。

同轴电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转  。

如果使用一般电线传输高频率电流,这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线,这种效应损耗了信号的功率,使得接收到的信号强度减小 。

同轴电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离,网状导电层可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电 。

同轴电缆也存在一个问题,就是如果电缆某一段发生比较大的挤压或者扭曲变形,那么中心电线和网状导电层之间的距离就不是始终如一的,这会造成内部的无线电波会被反射回信号发送源。这种效应减低了可接收的信号功率。为了克服这个问题,中心电线和网状导电层之间被加入一层塑料绝缘体来保证它们之间的距离始终如一。这也造成了这种电缆比较僵直而不容易弯曲的特性 。

同轴电缆的屏蔽材料实质上主要是对外导体进行改进,从最初的管状外导体,依次发展为单层编织、双层金属。管状外导体虽然屏蔽性能非常好,但不易弯曲,使用不方便。单层编织的屏蔽效率最差,双层编织比一层编织的转移阻抗减少3倍,可见双层编织的屏蔽效果比单层有了很大的改善。各大同轴电缆制造商都在不断改进电缆的外导体结构以保持其性能。

同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,而其缺点也是显而易见的:一是体积大,细缆的直径就有3/8英寸粗,要占用电缆管道的大量空间;二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电缆结构,阻止信号的传输;最后就是成本高,而所有这些缺点正是双绞线能克服的,因此在现在的局域网环境中,基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代 。

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选择液压泵的原则是:根据主机工况、功率大小和系统对工作性能的要求,首先确定液压泵的类型,然后按系统所要求的压力、流量大小确定其规格和型号。

1. 液压泵的类型选择

2. 液压泵的工作压力

3. 液压泵的流量

是否要求变量   径向柱塞泵、轴向柱塞泵、单作用叶片泵是变量泵。

工作压力   柱塞泵压力31.5MPa;叶片泵压力6.3MPa,高压化以后可达16MPa;齿轮泵压力2.5MPa,高压化以后可达21MPa。

工作环境  齿轮泵的抗污染能力最好。

噪声指标  低噪声泵有内啮合齿轮泵、双作用叶片泵和螺杆泵,双作用叶片泵和螺杆泵的瞬时流量均匀。

效率   轴向柱塞泵的总效率最高;同一结构的泵,排量大的泵总效率高;同一排量的泵在额定工况下总效率最高。

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