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CHAPITRE 12: contraintes paramétriques

 

Lorsque nous utilisons une référence aux objets de noeud final, ou au centre, par exemple, en réalité, ce que nous faisons, c'est forcer le nouvel objet à partager un point de sa géométrie avec un autre objet déjà dessiné. Si nous utilisons une référence « parallèle » ou « Perpendiculaire » Le même, nous forçons la disposition géométrique du nouvel objet par rapport à un autre, de sorte que si elle n'est pas parallèle ou perpendiculaire, selon le cas, et entre autres options, le nouvel objet ne peut pas à créer.

Les "restrictions paramétriques" peuvent être considérées comme une extension de la même idée qui inspire des références d'objet. La différence est que l'arrangement géométrique établi demeure comme une exigence que le nouvel objet doit se rencontrer en permanence ou plutôt comme une contrainte.

Ainsi, si nous établissons une ligne perpendiculaire à une autre, alors, peu importe la modification de cette autre ligne, l'objet avec restriction doit rester perpendiculaire.

Comme il est logique, l'application d'une restriction a du sens quand on modifie un objet. C'est-à-dire que, sans restrictions, nous pouvons apporter des modifications à un dessin, mais comme elles existent, les modifications possibles sont limitées. Si nous allons dessiner avec Autocad un objet existant qui ne nécessite aucune modification, cela n'a aucun sens d'appliquer une contrainte paramétrique dans ce dessin. Si, d'autre part, font un dessin d'un bâtiment ou une pièce mécanique dont la dernière shape're toujours à la recherche, alors les contraintes paramétriques sont utiles, car ils nous permettent de stocker ces fixé les relations entre les objets ou les dimensions, notre le design doit être conforme.

Autrement dit: les contraintes paramétriques sont un excellent outil pour les tâches de conception, car elles nous permettent de réparer les éléments dont les dimensions ou les relations géométriques doivent rester constantes.

Il existe deux types de contraintes paramétriques: Géométrie et Dimension. Les premiers précisent les contraintes géométriques des objets (perpendiculaires, parallèles, verticales, etc.), tandis que les contraintes dimensionnelles (distances, angles et rayons avec une valeur spécifique). Par exemple, une ligne doit toujours être des unités 100 ou deux lignes doivent toujours former un angle de 47 ° degrés. En outre, les contraintes de dimension peuvent être exprimées en équations, de sorte que la dimension finale d'un objet est une fonction des valeurs (variables ou constantes) dont l'équation est composée.

Puisque nous allons étudier les outils d'édition d'objets du chapitre 16, nous verrons comment créer, visualiser et gérer des contraintes paramétriques, mais nous y reviendrons dans ce chapitre.

Golgi Álvarez

Écrivain, chercheur, spécialiste des modèles de gestion des terres. Il a participé à la conceptualisation et à la mise en œuvre de modèles tels que : Système national d'administration de la propriété SINAP au Honduras, Modèle de gestion des municipalités conjointes au Honduras, Modèle intégré de gestion du cadastre - Registre au Nicaragua, Système d'administration du territoire SAT en Colombie . Éditeur du blog de connaissances Geofumadas depuis 2007 et créateur de l'AulaGEO Academy qui comprend plus de 100 cours sur les sujets SIG - CAD - BIM - Digital Twins.

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