SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
1

        Создание предварительной топологии объектов (не выходя из дома)



     Часть 1.



     Для использования данной технологии необходимо установить следующие
программные продукты:

          1. AutoCAD 2010 – 2011 (технологию получения студенческой
             бесплатной лицензии я выкладывал ранее. Ее можно посмотреть по
             следующей ссылке http://goo.gl/GnyO5)

          2. Google Планета Земля с уточненными фотографиями большего
             разрешения. Как это сделать смотрите ссылку (http://goo.gl/k4Jlm)

          3. Google SketchUp идем по следующей ссылке (http://goo.gl/DoCej),
             качаем и устанавливаем. В данном материале, этому ПО будет
             уделено значительная доля материала.

          4. Microsoft Office Excel. Любой вариант.



          Итак все программы установлены и проверены на работоспособность.
Начинаем как всегда с выбора объекта в Google Планета Земля и определения
точки с базовой координатой. В качестве базовой координаты выбираем строго
закрепленный объект, например угол дома или т. п.

     Рассмотрим вариант использования данной технологии на примере
определения геометрических характеристик малой стоянки возле Сити-Мола.

     Вот скриншот с Google Планета Земля.
2




     Для определения геометрических данных, в данном случае стоянки,
необходимы 2 контрольные точки. В соответствии с ранее приведенными
требованиями, выбираем за эти объекты угол здания Сити мола и правый вход.
Обозначаем точки при помощи меток в Google Планета Земля



     В результате должен получится подобное размещение анкерных точек.
3




     Устанавливаем необходимый масштаб в Google Планета Земля, с целью
отображения всех необходимых элементов, в нашем случае стоянки (малой).




    Запускаем приложение Google SketchUp

    Общий вид ПО приведен ниже
4




     Для вставки выбранного участка из Google Планета Земля необходимо
воспользоваться меню Инструменты - Google Планета Земля – Получить
текущий вид




    или воспользоваться Иконкой
5




     В результате в Google SketchUp отразится выбранный участок, со строгой
ориентаций по географическим координатам.




     Теперь необходимо указать анкерные точки, ранее обозначенные в Google
Планета Земля. Для этого в Google SketchUp необходимо дополнительно
использовать панель инструментов Построение.




    Для загрузки данной панели необходимо войти в меню Вид – Панели
инструментов – Построение
6




     Теперь необходимо промерить расстояние между анкерными точкам и
объектами измерений. Далее идем по пунктам.

           1. Проводим линию, которая соединяет анкерные точки. Для этого
              воспользуемся командой Линия или Меню – Рисование - Линия




           В Результате получим следующий вид




           2. Обозначим анкерные точки. С этой целью воспользуемся панелью
              – Построение (как ее вызвать смотри ранее) и в ней командой
7

  Текст.




3. .Далее проводим Линии до измеряемых точек. Данные точки
   выбираются на концах прямолинейных участков, началах
   закруглений и в их центре (считаем, что они имеют постоянный
   радиус).




Теперь необходимо выяснить расстояние от 1-й анкерной точки до
8

конца проведенного отрезка. С этой целью опять воспользуемся командой
Текст. Однако для лучшего восприятия построенных объектов,
необходимо создать новый слой с отличным от ранее использованных
цветов. В моем случае это черный. Нажимаем кнопку менеджер слоев




                            и получаем




                            нажимаем + и получаем новый слой.




      Называем его, например, Точки измерения и задаем контрастный
цвет. Сами линии не примут новый цвет, однако их размеры будут
отражаться именно установленным цветом.

     В итоге получим следующее изображение.
9




     Необходимо отметить, что для того чтобы в надписи появился
размер, необходимо указывать середину отрезка, она будет подсвечиваться
синей окружностью.

     Таким же образом делаем привязку и ко второй анкерной точке.

     В итоге получаем следующее изображение




     4. .Однако, в связи с тем, что AutoCAD, воспринимает только одну
        координату и ориентацию Север – Юг. То необходимо привязать в
        декартовой системе координат и вторую анкерную точку. Это
10

               необходимо осуществить при помощи горизонтального и
               вертикального размеров, как это показано на следующем рисунке
               Размеры наносятся при помощи команды Указатель Размера в
               панели Построение.




     Итак, геометрически 1-й объект стоянки привязан. Теперь необходимо
перенести полученные данные в AutoCAD. Рассмотрим более подробно данную
технологию.



          Часть 2.

          Первым этапом сохраняем анкерную точку 1 в Google Планета Земля в
     формате *.kmz. Это осущесьвляется щелчком правой кнопки мыши на данной
     точки в дереве меток
11




     И выбираем сохранить с названием и расширением kmz.




     Далее необходимо запустить AutoCAD. В нашем случае используется
2011 версия. ВНИМАНИЕ Все последующие действия можно реализовать
начиная с AutiCAD 2010.

     Переводим AutoCAD в режим 3D .
12




И находим вкладку Визуализация и в ней команду Задать местоположение




Получаем вот такое окно




Выбираем соответственно импорт файла .kmz.
13




     Следующим шагом AutoCAD предлагает задать нулевую точку. Я рекомендую
использовать точку с координатами (0,0), т.е. задать координаты следующим
способом (необходимо включить режим ввода)




     Далее необходимо задать направления Севера. Так как у нас в Google
SketchUp уже имеется направление Севера и оно направлено вертикально вверх
14




     то задаем таким же образом и направление в AutoCAD




     Таким образом, в AutoCAD создана географическая привязка создаваемого
нами объекта.

     Теперь необходимо перенести результаты измерений из Google SketchUp в
AutoCAD. Поскольку данный чертеж является оценочным (предварительным, т.е.
размеры которого будут уточняться при натурных исследованиях), то необходимо
использовать функцию параметризации заложенную в AutoCAD.
15




     Это позволит в дальнейшем просто изменить значение введенного размера, и
весь чертеж перестроится автоматически. Рассмотрим данную технологию более
подробно.

          Параметризация чертежа в AutoCAD 2011.

     Для создания параметризированного чертежа объекта улично-дорожной сети
населенного пункта в приложении AutoCAD 2011 необходимо перейти в режим 2D
рисование и аннотация.




     Рассмотрим создание параметризованного чертежа на базе привязки второй
анкерной точки малой стоянки возле Сити Мола.
16




      При замерах, проводимых при помощи Google SketchUp, горизонтальное
удаление от 1-й анкерной точки составило 119,7 метра, а вертикальное смещение
43,2 метра. В реальности данные параметры имеют следующие значения

        • горизонтальное удаление 121,3 метра;

        • вертикальное смещение 44,1 метра.

     Учитывая, что первоначально мы имеем значения, только снятые с Google
SketchUp, то зададим их, а потом скорректируем с учетом натурных исследований.

     Устанавливаем первую анкерную точку в координатах (0,0). Далее в
соответствии с рисунком стоянки ориентировочно установим положение анкерной
точки 2.




     Входим в меню Параметризация и выбираем Линейная
17




На первом этапе зададим горизонтальное смещение




Выбираем 1 и 2 анкерную точку




и получаем следующее изображение
18




     Сразу можно задать требуемой расстояние, в нашем случае 121,3 метра,
выделив требуемое для замены значение.




     Аналогично устанавливаем вертикальное смещение
19




     В итоге расположение точек примет ВИД




     Допустим нам необходимо скорректировать значение одного из размеров
исходя из результатов натурных исследований, в этом случае щелкаем левой
кнопкой мыши два раза на соответствующем размере и меняем значение.
20




     Таким образом, можно откорректировать любое значение размера.



          Создание геометрии объекта

     Определив предварительное параметризованное положение анкерных точек,
приступим к определению точек геометрии стоянки. С этой целью ставим точку в
примерном месте ее расположения на чертеже.




     И устанавливаем к ней параметризованные размеры от анкерный точек,
используя при этом Выравненный размер в меню Параметризация
21




     Связав размерами данную точку и анкера, получим полностью определенную
геометрическую точку в пространстве. Причем ее положение может быть
откорректировано при помощи ранее приведенного инструментария.




     Таким образом, строим все образмеренные в Google SketchUp точки. И
соединяем их контурными линиями.
22




     Таким образом, при построении всех точек и соединении получится
полностью отчерченный объект, который возможно скорректировать с учетом
данных полученных с использованием натурного обследования.




    Дальнейшие материалы будут посвящены следующим разделам:

       1. Правильному выбору точек для создания геометрии объекта

       2. Правилам проведения натурных обследований

       3. Создания и выводу чертежа через ЛИСТ

       4. Создание и работа со слоями и размерами.



Советую ознакомиться, особенно 4 курсу. Эта часть материала, который
будет даваться в рамках курса "Компьютерное моделирование транспортных
систем". Мне очень Важно знать Ваше мнение по полноте изложенного
материала.

More Related Content

Similar to использование скетчера

Геометрическое моделирование
Геометрическое моделированиеГеометрическое моделирование
Геометрическое моделирование
Viktoria Vlasenko
 
практ работа 3 4
практ работа  3 4практ работа  3 4
практ работа 3 4
malina93
 
работа с картами Google
работа с картами Googleработа с картами Google
работа с картами Google
Shelty2011
 
Как работать с картой GOOGLE
Как работать с картой GOOGLEКак работать с картой GOOGLE
Как работать с картой GOOGLE
ellina-nik
 
козак кирилл
козак кириллкозак кирилл
козак кирилл
Vlado Sudin
 
расчетная работа(исправлен)
расчетная работа(исправлен)расчетная работа(исправлен)
расчетная работа(исправлен)
Евгений Белов
 
429.методическое пособие по дисциплине «информатика» ч2 использование системы...
429.методическое пособие по дисциплине «информатика» ч2 использование системы...429.методическое пособие по дисциплине «информатика» ч2 использование системы...
429.методическое пособие по дисциплине «информатика» ч2 использование системы...
ivanov15548
 
Векторная графика
Векторная графикаВекторная графика
Векторная графика
studpro
 
вращение
вращениевращение
вращение
busujeva
 

Similar to использование скетчера (20)

1
11
1
 
Геометрическое моделирование
Геометрическое моделированиеГеометрическое моделирование
Геометрическое моделирование
 
практ работа 3 4
практ работа  3 4практ работа  3 4
практ работа 3 4
 
работа с картами Google
работа с картами Googleработа с картами Google
работа с картами Google
 
Как работать с картой GOOGLE
Как работать с картой GOOGLEКак работать с картой GOOGLE
Как работать с картой GOOGLE
 
козак кирилл
козак кириллкозак кирилл
козак кирилл
 
расчетная работа(исправлен)
расчетная работа(исправлен)расчетная работа(исправлен)
расчетная работа(исправлен)
 
слайды лаб 2 1
слайды лаб 2 1слайды лаб 2 1
слайды лаб 2 1
 
динамические конструкторы
динамические конструкторыдинамические конструкторы
динамические конструкторы
 
PMMagazine Statistcis4PM
PMMagazine Statistcis4PMPMMagazine Statistcis4PM
PMMagazine Statistcis4PM
 
PK_lesson_3_Paint
PK_lesson_3_PaintPK_lesson_3_Paint
PK_lesson_3_Paint
 
Практикум 5
Практикум 5Практикум 5
Практикум 5
 
Sas.Планета. Привязка спутниково снимка
Sas.Планета. Привязка спутниково снимкаSas.Планета. Привязка спутниково снимка
Sas.Планета. Привязка спутниково снимка
 
создание растровых изображений
создание растровых изображенийсоздание растровых изображений
создание растровых изображений
 
429.методическое пособие по дисциплине «информатика» ч2 использование системы...
429.методическое пособие по дисциплине «информатика» ч2 использование системы...429.методическое пособие по дисциплине «информатика» ч2 использование системы...
429.методическое пособие по дисциплине «информатика» ч2 использование системы...
 
лб 1 (шешукова) (1)
лб 1 (шешукова) (1)лб 1 (шешукова) (1)
лб 1 (шешукова) (1)
 
Векторная графика
Векторная графикаВекторная графика
Векторная графика
 
вращение
вращениевращение
вращение
 
278660
278660278660
278660
 
Android - 10 - Graphics
Android - 10 - GraphicsAndroid - 10 - Graphics
Android - 10 - Graphics
 

More from Алексей Боровской

исследование геометрии пересечения
исследование геометрии пересеченияисследование геометрии пересечения
исследование геометрии пересечения
Алексей Боровской
 

More from Алексей Боровской (10)

Экзаменационные вопросы ит 4 курс 2011 год
Экзаменационные вопросы ит 4 курс 2011 годЭкзаменационные вопросы ит 4 курс 2011 год
Экзаменационные вопросы ит 4 курс 2011 год
 
РУКОВОДСТВО ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХРУКОВОДСТВО ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
 
Изучение входных параметров для оптимизации циклов светофорного регулирования
Изучение входных параметров для оптимизации циклов светофорного регулированияИзучение входных параметров для оптимизации циклов светофорного регулирования
Изучение входных параметров для оптимизации циклов светофорного регулирования
 
исследование геометрии пересечения
исследование геометрии пересеченияисследование геометрии пересечения
исследование геометрии пересечения
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
 
Исследование интенсивностипотока
Исследование интенсивностипотокаИсследование интенсивностипотока
Исследование интенсивностипотока
 
Park cad1
Park cad1Park cad1
Park cad1
 
Формы для проведения обследования характеристик ТП
Формы для проведения обследования характеристик ТПФормы для проведения обследования характеристик ТП
Формы для проведения обследования характеристик ТП
 
описание программы Car test 2000
описание программы Car test 2000описание программы Car test 2000
описание программы Car test 2000
 
Презентация для 3 и 4 курса
Презентация для 3 и 4 курсаПрезентация для 3 и 4 курса
Презентация для 3 и 4 курса
 

использование скетчера

  • 1. 1 Создание предварительной топологии объектов (не выходя из дома) Часть 1. Для использования данной технологии необходимо установить следующие программные продукты: 1. AutoCAD 2010 – 2011 (технологию получения студенческой бесплатной лицензии я выкладывал ранее. Ее можно посмотреть по следующей ссылке http://goo.gl/GnyO5) 2. Google Планета Земля с уточненными фотографиями большего разрешения. Как это сделать смотрите ссылку (http://goo.gl/k4Jlm) 3. Google SketchUp идем по следующей ссылке (http://goo.gl/DoCej), качаем и устанавливаем. В данном материале, этому ПО будет уделено значительная доля материала. 4. Microsoft Office Excel. Любой вариант. Итак все программы установлены и проверены на работоспособность. Начинаем как всегда с выбора объекта в Google Планета Земля и определения точки с базовой координатой. В качестве базовой координаты выбираем строго закрепленный объект, например угол дома или т. п. Рассмотрим вариант использования данной технологии на примере определения геометрических характеристик малой стоянки возле Сити-Мола. Вот скриншот с Google Планета Земля.
  • 2. 2 Для определения геометрических данных, в данном случае стоянки, необходимы 2 контрольные точки. В соответствии с ранее приведенными требованиями, выбираем за эти объекты угол здания Сити мола и правый вход. Обозначаем точки при помощи меток в Google Планета Земля В результате должен получится подобное размещение анкерных точек.
  • 3. 3 Устанавливаем необходимый масштаб в Google Планета Земля, с целью отображения всех необходимых элементов, в нашем случае стоянки (малой). Запускаем приложение Google SketchUp Общий вид ПО приведен ниже
  • 4. 4 Для вставки выбранного участка из Google Планета Земля необходимо воспользоваться меню Инструменты - Google Планета Земля – Получить текущий вид или воспользоваться Иконкой
  • 5. 5 В результате в Google SketchUp отразится выбранный участок, со строгой ориентаций по географическим координатам. Теперь необходимо указать анкерные точки, ранее обозначенные в Google Планета Земля. Для этого в Google SketchUp необходимо дополнительно использовать панель инструментов Построение. Для загрузки данной панели необходимо войти в меню Вид – Панели инструментов – Построение
  • 6. 6 Теперь необходимо промерить расстояние между анкерными точкам и объектами измерений. Далее идем по пунктам. 1. Проводим линию, которая соединяет анкерные точки. Для этого воспользуемся командой Линия или Меню – Рисование - Линия В Результате получим следующий вид 2. Обозначим анкерные точки. С этой целью воспользуемся панелью – Построение (как ее вызвать смотри ранее) и в ней командой
  • 7. 7 Текст. 3. .Далее проводим Линии до измеряемых точек. Данные точки выбираются на концах прямолинейных участков, началах закруглений и в их центре (считаем, что они имеют постоянный радиус). Теперь необходимо выяснить расстояние от 1-й анкерной точки до
  • 8. 8 конца проведенного отрезка. С этой целью опять воспользуемся командой Текст. Однако для лучшего восприятия построенных объектов, необходимо создать новый слой с отличным от ранее использованных цветов. В моем случае это черный. Нажимаем кнопку менеджер слоев и получаем нажимаем + и получаем новый слой. Называем его, например, Точки измерения и задаем контрастный цвет. Сами линии не примут новый цвет, однако их размеры будут отражаться именно установленным цветом. В итоге получим следующее изображение.
  • 9. 9 Необходимо отметить, что для того чтобы в надписи появился размер, необходимо указывать середину отрезка, она будет подсвечиваться синей окружностью. Таким же образом делаем привязку и ко второй анкерной точке. В итоге получаем следующее изображение 4. .Однако, в связи с тем, что AutoCAD, воспринимает только одну координату и ориентацию Север – Юг. То необходимо привязать в декартовой системе координат и вторую анкерную точку. Это
  • 10. 10 необходимо осуществить при помощи горизонтального и вертикального размеров, как это показано на следующем рисунке Размеры наносятся при помощи команды Указатель Размера в панели Построение. Итак, геометрически 1-й объект стоянки привязан. Теперь необходимо перенести полученные данные в AutoCAD. Рассмотрим более подробно данную технологию. Часть 2. Первым этапом сохраняем анкерную точку 1 в Google Планета Земля в формате *.kmz. Это осущесьвляется щелчком правой кнопки мыши на данной точки в дереве меток
  • 11. 11 И выбираем сохранить с названием и расширением kmz. Далее необходимо запустить AutoCAD. В нашем случае используется 2011 версия. ВНИМАНИЕ Все последующие действия можно реализовать начиная с AutiCAD 2010. Переводим AutoCAD в режим 3D .
  • 12. 12 И находим вкладку Визуализация и в ней команду Задать местоположение Получаем вот такое окно Выбираем соответственно импорт файла .kmz.
  • 13. 13 Следующим шагом AutoCAD предлагает задать нулевую точку. Я рекомендую использовать точку с координатами (0,0), т.е. задать координаты следующим способом (необходимо включить режим ввода) Далее необходимо задать направления Севера. Так как у нас в Google SketchUp уже имеется направление Севера и оно направлено вертикально вверх
  • 14. 14 то задаем таким же образом и направление в AutoCAD Таким образом, в AutoCAD создана географическая привязка создаваемого нами объекта. Теперь необходимо перенести результаты измерений из Google SketchUp в AutoCAD. Поскольку данный чертеж является оценочным (предварительным, т.е. размеры которого будут уточняться при натурных исследованиях), то необходимо использовать функцию параметризации заложенную в AutoCAD.
  • 15. 15 Это позволит в дальнейшем просто изменить значение введенного размера, и весь чертеж перестроится автоматически. Рассмотрим данную технологию более подробно. Параметризация чертежа в AutoCAD 2011. Для создания параметризированного чертежа объекта улично-дорожной сети населенного пункта в приложении AutoCAD 2011 необходимо перейти в режим 2D рисование и аннотация. Рассмотрим создание параметризованного чертежа на базе привязки второй анкерной точки малой стоянки возле Сити Мола.
  • 16. 16 При замерах, проводимых при помощи Google SketchUp, горизонтальное удаление от 1-й анкерной точки составило 119,7 метра, а вертикальное смещение 43,2 метра. В реальности данные параметры имеют следующие значения • горизонтальное удаление 121,3 метра; • вертикальное смещение 44,1 метра. Учитывая, что первоначально мы имеем значения, только снятые с Google SketchUp, то зададим их, а потом скорректируем с учетом натурных исследований. Устанавливаем первую анкерную точку в координатах (0,0). Далее в соответствии с рисунком стоянки ориентировочно установим положение анкерной точки 2. Входим в меню Параметризация и выбираем Линейная
  • 17. 17 На первом этапе зададим горизонтальное смещение Выбираем 1 и 2 анкерную точку и получаем следующее изображение
  • 18. 18 Сразу можно задать требуемой расстояние, в нашем случае 121,3 метра, выделив требуемое для замены значение. Аналогично устанавливаем вертикальное смещение
  • 19. 19 В итоге расположение точек примет ВИД Допустим нам необходимо скорректировать значение одного из размеров исходя из результатов натурных исследований, в этом случае щелкаем левой кнопкой мыши два раза на соответствующем размере и меняем значение.
  • 20. 20 Таким образом, можно откорректировать любое значение размера. Создание геометрии объекта Определив предварительное параметризованное положение анкерных точек, приступим к определению точек геометрии стоянки. С этой целью ставим точку в примерном месте ее расположения на чертеже. И устанавливаем к ней параметризованные размеры от анкерный точек, используя при этом Выравненный размер в меню Параметризация
  • 21. 21 Связав размерами данную точку и анкера, получим полностью определенную геометрическую точку в пространстве. Причем ее положение может быть откорректировано при помощи ранее приведенного инструментария. Таким образом, строим все образмеренные в Google SketchUp точки. И соединяем их контурными линиями.
  • 22. 22 Таким образом, при построении всех точек и соединении получится полностью отчерченный объект, который возможно скорректировать с учетом данных полученных с использованием натурного обследования. Дальнейшие материалы будут посвящены следующим разделам: 1. Правильному выбору точек для создания геометрии объекта 2. Правилам проведения натурных обследований 3. Создания и выводу чертежа через ЛИСТ 4. Создание и работа со слоями и размерами. Советую ознакомиться, особенно 4 курсу. Эта часть материала, который будет даваться в рамках курса "Компьютерное моделирование транспортных систем". Мне очень Важно знать Ваше мнение по полноте изложенного материала.