体内的各部分实体是互相联系的
发布时间:2017/2/4 21:40:28 访问次数:594
一般来说,面都是用来包围闭合三维体积(volume)的,但是面也可以在模型中独自存在,此时为薄面。
一系列面通过边连接起来形成一个壳(she11),包围闭合三维空间。NANOSMDC020F-2一个体元即是由一个或多个壳确定的三围体积。在一个体元内,任何两点都可以无须穿过一个面而连接。在一个体元内可以存在多个壳,例如一个体元内挖去一个区域,那么定义该区域的壳即为该体元的内部壳。
以上任何一种或多种实体(entities)可构成一个体。一个体内可以有一个或多个体元,也可以没有体元而只有薄面。
体内的各部分实体是互相联系的,因此体内的任何一个实体移动都会影响其他实体。例如一个体内含有两个体元,如果一个体元动那么有可能造成与另一个体元发生重叠而使两体元无效。但是如果有两个体,一个体与另一个体发生重叠,那么也是被允许的,因为两个体并没有联系起来。在建立最终的有限元模型之前,所有的体将构成一个单独的体,并使其内部结构有效。
局部坐标系统(locaI cc,ordinate Wstem)
局部坐标系统由空间中定义的一个点作为原点,其坐标轴由全局坐标系统的坐标轴旋转得到。
一般来说,面都是用来包围闭合三维体积(volume)的,但是面也可以在模型中独自存在,此时为薄面。
一系列面通过边连接起来形成一个壳(she11),包围闭合三维空间。NANOSMDC020F-2一个体元即是由一个或多个壳确定的三围体积。在一个体元内,任何两点都可以无须穿过一个面而连接。在一个体元内可以存在多个壳,例如一个体元内挖去一个区域,那么定义该区域的壳即为该体元的内部壳。
以上任何一种或多种实体(entities)可构成一个体。一个体内可以有一个或多个体元,也可以没有体元而只有薄面。
体内的各部分实体是互相联系的,因此体内的任何一个实体移动都会影响其他实体。例如一个体内含有两个体元,如果一个体元动那么有可能造成与另一个体元发生重叠而使两体元无效。但是如果有两个体,一个体与另一个体发生重叠,那么也是被允许的,因为两个体并没有联系起来。在建立最终的有限元模型之前,所有的体将构成一个单独的体,并使其内部结构有效。
局部坐标系统(locaI cc,ordinate Wstem)
局部坐标系统由空间中定义的一个点作为原点,其坐标轴由全局坐标系统的坐标轴旋转得到。
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