任利民
AutoCAD自1982年推出的20多年來 ,已經廣泛地應用于建筑工程、機械、電子等領域的圖形繪制。初學者給予了AutoCAD很高的期望,但在實踐中卻發現采用計算機輔助繪圖,也同樣是一根根地畫線,而且如果方法不當,還會產生許多自己無法處理的錯誤。他們感到使用AutoCAD繪圖比手工繪圖還復雜。以下主要對提高CAD繪圖速度的幾種方法進行了總結,主要從使用圖塊、圖層、坐標輸入法、對象捕捉等方面進行簡單的介紹。
1 圖塊
圖塊是AutoCAD操作中比較核心的工作,許多程序員與繪圖工作者都建立了各種各樣的圖塊。如建筑制圖中建立的一些門、窗、樓梯、臺階等以便在繪制時方便調用。
1.1 圖塊的建立1)命令:BLOCK;2)輸入創建塊的名稱(控制點),拾取控制點上的一點,選擇整個圖形;3)單擊鼠標右鍵;4)確定。
1.2 圖塊的插入1)命令:INSERT;2)輸入插入塊的名稱(控制點),在屏幕上指出插入點的地方或直接輸入X、Y坐標,一定要記得選擇對話框上的分解;3)確定。
2 圖層
圖層是AutoCAD中很重要的一個組成部分。對于AutoCAD本身提供的模板,圖層只有一個“0”圖層,它的各種設置都是默認值。為了新建圖層,可以點取右上角的“新建”,圖層列表就會出現“圖層1”的新圖層。隨后,可以通過對話框下側的詳細資料,更改圖層的名稱、顏色、線寬、線型、打印樣式以及圖層的各種狀態。
合理利用圖層,可以事半功倍。一開始畫圖,就預先設置一些基本層。每層有自己的專門用途,這樣做的好處是:只須畫出一份圖形文件,就可以組合出許多需要的圖紙,需要修改時也可針對圖層進行。
3 坐標輸入法
在用CAD繪制建筑圖時,幾乎每時每刻都要輸入坐標(X,Y)的值,坐標數據很多。這時就需要有能夠準確快速的輸入坐標的方法。在繪圖過程中,常用的坐標輸入方法主要有絕對坐標輸入法和相對坐標輸入法兩種。
3.1 絕對坐標輸入法絕對坐標輸入法是相對于坐標系原點(0,0)的坐標,也就是以當前坐標系的原點作為參考點,定位其他點。這種輸入方法又可以細分為絕對直角坐標輸入法和絕對極坐標輸入法。
1)絕對直角坐標輸入法。絕對直角坐標輸入法表示某一個點分別沿X軸水平方向與Y軸垂直方向偏移原點(0,0)的距離,表達式為(X,Y),坐標值之間用逗號隔開。
2)絕對極坐標輸入法。絕對極坐標輸入法是用一個極長L和角度α表示,表達式為(L<α)。其中,極長L表示某點一個離開當前坐標系原點的距離,角度α表示極長與坐標系X軸正方向的夾角。距離與角度之間用左尖括號隔開。
3.2 相對坐標輸入法相對坐標輸入法是指以任意一個點作為參考點,進行定位其他點的方法。在實際繪圖過程中,經常使用上一點作為參考點。這種輸入法又可以分為相對直角坐標輸入法和相對極坐標輸入法兩種。
1)相對直角坐標輸入法。相對直角坐標輸入法表示某一個點相對于參照點的X軸、Y軸兩個方向上的坐標差。在具體的輸入相對坐標點時,需要在坐標前加符號“@”,表示“相對于”。相對直角坐標表達式為(@X,Y)。
2)相對極坐標輸入法。相對極坐標輸入法是以某一個點相對于參照點的用一個極長L表示長度差和角度α表示該點與參照點的連線與X軸正向的夾角。在具體的輸入時,需要在前面加上符號“@”,表示“相對于”。相對極坐標表達式為(@L〈α)。
在用AutoCAD輸入坐標時,由于相對坐標輸入法的“@”不適合常用的使用手法,所以一般情況下都使用絕對坐標輸入法,這種方法很適合于繪制建筑圖使用。
4 使用對象捕捉
在繪圖過程中,經常需要選取一些特殊的點,如圓心、交點、垂足等,這些點要靠人的眼力是很難精確地捕捉到的。熟練地掌握和使用AutoCAD提供的對象捕捉功能,可以精確定位出點和平面。這些點和平面包括端點、中點、圓心、節點、象限點、交點、插入點、垂足和切點平面等。對象捕捉除了提供對這些特殊點的精確捕捉之外,還提供了一些輔助繪圖功能,如平行線、延長線、臨時追蹤點和捕捉自等。臨時追蹤點和捕捉自這兩種一般設計人員所不了解的捕捉方式。
4.1 臨時追蹤點以一個參考點為基點,從基點沿水平、垂直或極軸角增量追蹤一定距離得到捕捉點。該方式需要結合其他捕捉方式一起使用。該方式的操作步驟是:首先調用某個繪圖命令,接著調用臨時追蹤點命令(可在在命令行輸入“TT”),然后調用某個捕捉命令,最后才開始圖形繪制。
4.2 捕捉自以一個臨時參考點為基點,從基點偏移一定距離得到捕捉點。該命令常與其他對象捕捉命令一起使用,常用在需要指定某點相對于另一點具有精確位置的時候。操作時,在AutoCAD指定點的提示下,調用捕捉自命令,接著用鼠標或鍵盤指定一個基點,然后輸入相對于基點的相對坐標或使用直接輸入距離來確定下一點。
5 總結
AutoCAD繪圖使設計人員擺脫了手工勞動之苦,并使繪圖設計更加精確、快速。想要提高繪圖效率的一個捷徑就是掌握AutoCAD繪圖的各種技巧。只要掌握了AutoCAD繪圖的技巧,設計的質量和工作效率將遠遠高于手工繪圖。