UF_OBJ_ask_type_and_subtype 这个函数如果是曲线那么type 和subtype 是多少

时间: 2025-08-05 14:04:22 浏览: 5
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当前代码可能导致初次移动面把圆柱的长度移动为0的情况,请问要怎么修改 C++ void MyData::moveCylindricalFace(tag_t faceTag,double distance) { try { //int nType = -1,nSubType = -1; //UF_OBJ_ask_type_and_subtype(faceTag,&nType,&nSubType); //if(nType == -1 && nSubType == -1) //{ // return; //} //uf_list_p_t edges; //UF_MODL_create_list(&edges); //UF_MODL_ask_face_edges(faceTag,&edges); //int nCountEdge = 0; //UF_MODL_ask_list_count(edges,&nCountEdge); //tag_t temp = null_tag; //for(size_t i = 0; i < nCountEdge; i++) //{ // tag_t edgeTag = null_tag; // UF_MODL_ask_list_item(edges,i,&edgeTag); // UF_MODL_create_curve_from_edge(edgeTag,&temp); //} //return; int nFaceType = 0; double dFacePoint[3]; double dFaceDir[3]; double aBox[6]; double dRadius; double dRadData; int nNormDir = 0; UF_MODL_ask_face_data(faceTag,&nFaceType,dFacePoint,dFaceDir,aBox,&dRadius,&dRadData,&nNormDir); // 分析面 Session* theSession = Session::GetSession(); Part* workPart = theSession->Parts()->Work(); if(!workPart->Preferences()->Modeling()->GetHistoryMode()) { throw NXException::Create("Create or edit of a Feature was recorded in History Mode but playback is in History-Free Mode."); } if(nFaceType == UF_MODL_CYLINDRICAL_FACE) { double dFaceHeight = getCylinderFaceHeight(faceTag); if(fabs(dFaceHeight - distance) < 0.001) { // 如果当前高度与目标距离非常接近,则不进行移动 return; } else { double dOriginalDistance = distance; // 保存原始的distance值 distance = dFaceHeight > distance ? (dFaceHeight - distance) : (distance - dFaceHeight); uf_list_p_t adjacentFaces; UF_MODL_ask_adjac_faces(faceTag,&adjacentFaces); // 获得相邻面 int nListCount = 0; UF_MODL_ask_list_count(adjacentFaces,&nListCount); for(int i = 0; i < nListCount; ++i) { tag_t adjFaceTag = NULL_TAG; UF_MODL_ask_list_item(adjacentFaces,i,&adjFaceTag); //uf_list_p_t adjAdjacentFaces; //UF_MODL_ask_adjac_faces(adjFaceTag,&adjAdjacentFaces); // 获得相邻面的相邻面 //int nAdjAdjListCount = 0; //UF_MODL_ask_list_count(adjAdjacentFaces,&nAdjAdjListCount); //bool bIsValid = (nAdjAdjListCount <= 2); // 相邻面的相邻面有两个以下 //UF_MODL_delete_list(&adjAdjacentFaces); uf_list_p_t AdjFaceEdges; UF_MODL_ask_face_edges(adjFaceTag,&AdjFaceEdges); // 获得相邻面的边 int nAdjFaceEdgesCount = 0; UF_MODL_ask_list_count(AdjFaceEdges,&nAdjFaceEdgesCount); bool bIsValid = (nAdjFaceEdgesCount == 1); // 相邻面的边正好为1时进行操作 UF_MODL_delete_list(&AdjFaceEdges); if(bIsValid) { //移动面 moveFaceByDistance(workPart,adjFaceTag,distance,dFacePoint,dFaceDir); // 检查移动后的高度 double dNewFaceHeight = getCylinderFaceHeight(faceTag); if(fabs(dNewFaceHeight - dOriginalDistance) > 0.001) { // 如果新的高度与目标距离不符,则向反方向移动两倍距离 double dCorrectedDistance = -2 * distance; moveFaceByDistance(workPart,adjFaceTag,dCorrectedDistance,dFacePoint,dFaceDir); dNewFaceHeight = getCylinderFaceHeight(faceTag); } // 获取移动后的体的标签 tag_t bodyTag; UF_MODL_ask_face_body(faceTag,&bodyTag); // 创建去除参数的特征构建器 Features::RemoveParametersBuilder* removeParametersBuilder = workPart->Features()->CreateRemoveParametersBuilder(); Body* body = dynamic_cast<Body*>(NXObjectManager::Get(bodyTag)); if(body) { removeParametersBuilder->Objects()->Add(body); NXObject* removeParamsXObject = removeParametersBuilder->Commit(); removeParametersBuilder->Destroy(); } break; // 成功移动后退出循环 } } UF_MODL_delete_list(&adjacentFaces); } } } catch(const std::exception&) { uc1601("moveCylindricalFace",1); } }

/****************************************************************************** 函数名称:getChengTouKong 功能说明:输入沉头上一级的面,获取沉头对应的面 返 回 值:tag_t 参 数:faceTag--沉头上一级的面 作 者: LuoPengyu 日 期: 2025/1/6 ******************************************************************************/ tag_t getChengTouKong(tag_t faceTag) { // 检查是否为圆柱面 Session* theSession = Session::GetSession(); Part* workPart = theSession->Parts()->Work(); BodyCollection* bodys = workPart->Bodies(); BodyCollection::iterator iter; vector<tag_t> vecFindFaces; for(iter = bodys->begin(); iter != bodys->end(); ++iter) { tag_t bodyTag = (*iter)->Tag(); int nType = -1,nSubType = -1; UF_OBJ_ask_type_and_subtype(bodyTag,&nType,&nSubType); if(nType != 70 || nSubType != 0) continue; // Skip non-solid bodies Body* body = dynamic_cast<Body*>(NXObjectManager::Get(bodyTag)); std::vector<Face*> vecFaces = body->GetFaces(); for(size_t i = 0; i < vecFaces.size(); ++i) { int nFaceType = 0; UF_MODL_ask_face_type(vecFaces[i]->Tag(),&nFaceType); if(nFaceType == UF_MODL_CYLINDRICAL_FACE) { //检查是否不在 YDK, GUOKONG, XIAODINGKONG 中 if(std::find(m_YDK.begin(),m_YDK.end(),vecFaces[i]->Tag()) == m_YDK.end() && std::find(m_GuoKong.begin(),m_GuoKong.end(),vecFaces[i]->Tag()) == m_GuoKong.end() && std::find(m_XiaoDingKong.begin(),m_XiaoDingKong.end(),vecFaces[i]->Tag()) == m_XiaoDingKong.end()) { if(AreCylindersCoaxial(faceTag,vecFaces[i]->Tag())) { vecFindFaces.push_back(vecFaces[i]->Tag()); } } } } } // 检查 findFaces 是否为空 if(vecFindFaces.empty()) { return null_tag; // 返回一个无效的 tag } //判断与输入圆柱面距离最短的圆柱面 tag_t findFace = *std::min_element(vecFindFaces.begin(),vecFindFaces.end(), [ faceTag ](tag_t findFace1,tag_t findFace2) ->bool { double aBoundingBox[6],aBoundingBox1[6],aBoundingBox2[6]; UF_MODL_ask_bounding_box(faceTag,aBoundingBox); UF_MODL_ask_bounding_box(findFace1,aBoundingBox1); UF_MODL_ask_bounding_box(findFace2,aBoundingBox2); double aPoint[3] = { (aBoundingBox[0] + aBoundingBox[3]) / 2, (aBoundingBox[1] + aBoundingBox[4]) / 2, (aBoundingBox[2] + aBoundingBox[5]) / 2 }; double aPoint1[3] = { (aBoundingBox1[0] + aBoundingBox1[3]) / 2, (aBoundingBox1[1] + aBoundingBox1[4]) / 2, (aBoundingBox1[2] + aBoundingBox1[5]) / 2 }; double aPoint2[3] = { (aBoundingBox2[0] + aBoundingBox2[3]) / 2, (aBoundingBox2[1] + aBoundingBox2[4]) / 2, (aBoundingBox2[2] + aBoundingBox2[5]) / 2 }; double dDistance1,dDistance2; UF_VEC3_distance(aPoint,aPoint1,&dDistance1); UF_VEC3_distance(aPoint,aPoint2,&dDistance2); return dDistance1 < dDistance2; }); // 如果没有找到符合条件的面,返回一个无效的 tag return findFace; } /****************************************************************************** 函数名称:getScrewChengTouKong 功能说明:输入螺丝沉头上一级的面,获取螺丝沉头对应的面 返 回 值:tag_t 参 数:faceTag--沉头上一级的面 作 者: LuoPengyu 日 期: 2025/1/23 ******************************************************************************/ tag_t getScrewChengTouKong(tag_t faceTag,string strSpec) { // 检查是否为圆柱面 Session* theSession = Session::GetSession(); Part* workPart = theSession->Parts()->Work(); BodyCollection* bodys = workPart->Bodies(); BodyCollection::iterator iter; vector<tag_t> vecFindFaces; for(iter = bodys->begin(); iter != bodys->end(); ++iter) { tag_t bodyTag = (*iter)->Tag(); int nType = -1,nSubType = -1; UF_OBJ_ask_type_and_subtype(bodyTag,&nType,&nSubType); if(nType != 70 || nSubType != 0) continue; // Skip non-solid bodies Body* body = dynamic_cast<Body*>(NXObjectManager::Get(bodyTag)); std::vector<Face*> vecFaces = body->GetFaces(); for(size_t i = 0; i < vecFaces.size(); ++i) { int nFaceType = 0; UF_MODL_ask_face_type(vecFaces[i]->Tag(),&nFaceType); if(nFaceType == UF_MODL_CYLINDRICAL_FACE) { //检查是否不在 YDK, GUOKONG, XIAODINGKONG 中 if(std::find(m_YDK.begin(),m_YDK.end(),vecFaces[i]->Tag()) == m_YDK.end() && std::find(m_GuoKong.begin(),m_GuoKong.end(),vecFaces[i]->Tag()) == m_GuoKong.end() && std::find(m_XiaoDingKong.begin(),m_XiaoDingKong.end(),vecFaces[i]->Tag()) == m_XiaoDingKong.end()) { if(AreCylindersCoaxial(faceTag,vecFaces[i]->Tag())) { if(strSpec == getSpecName(vecFaces[i]->Tag())) { vecFindFaces.push_back(vecFaces[i]->Tag()); } } } } } } // 检查 findFaces 是否为空 if(vecFindFaces.empty()) { return null_tag; // 返回一个无效的 tag } //判断与输入圆柱面距离最短的圆柱面 tag_t findFace = *std::min_element(vecFindFaces.begin(),vecFindFaces.end(), [ faceTag ](tag_t findFace1,tag_t findFace2) ->bool { double aBoundingBox[6],aBoundingBox1[6],aBoundingBox2[6]; UF_MODL_ask_bounding_box(faceTag,aBoundingBox); UF_MODL_ask_bounding_box(findFace1,aBoundingBox1); UF_MODL_ask_bounding_box(findFace2,aBoundingBox2); double aPoint[3] = { (aBoundingBox[0] + aBoundingBox[3]) / 2, (aBoundingBox[1] + aBoundingBox[4]) / 2, (aBoundingBox[2] + aBoundingBox[5]) / 2 }; double aPoint1[3] = { (aBoundingBox1[0] + aBoundingBox1[3]) / 2, (aBoundingBox1[1] + aBoundingBox1[4]) / 2, (aBoundingBox1[2] + aBoundingBox1[5]) / 2 }; double aPoint2[3] = { (aBoundingBox2[0] + aBoundingBox2[3]) / 2, (aBoundingBox2[1] + aBoundingBox2[4]) / 2, (aBoundingBox2[2] + aBoundingBox2[5]) / 2 }; double dDistance1,dDistance2; UF_VEC3_distance(aPoint,aPoint1,&dDistance1); UF_VEC3_distance(aPoint,aPoint2,&dDistance2); return dDistance1 < dDistance2; }); // 如果没有找到符合条件的面,返回一个无效的 tag return findFace; }这两个函数的区别是什么

try { if (face1 != nullptr) { // 1. 获取显示部件 tag_t displayPart = UF_PART_ask_display_part(); if (displayPart == NULL_TAG) { theUI->NXMessageBox()->Show("MICH-明:错误提示", NXMessageBox::DialogTypeError, "未找到显示部件!"); return 0; } // 2. 收集可见实体 std::vector<tag_t> allObjects; tag_t currentObject = NULL_TAG; UF_OBJ_cycle_objs_in_part(displayPart, UF_solid_type, ¤tObject); while (currentObject != NULL_TAG) { UF_OBJ_disp_props_t disp_props; if (UF_OBJ_ask_display_properties(currentObject, &disp_props) == 0) { if (UF_OBJ_NOT_BLANKED == disp_props.blank_status) { int layer_status = 0; if (UF_LAYER_ask_status(disp_props.layer, &layer_status) == 0) { if (layer_status == UF_LAYER_WORK_LAYER || layer_status == UF_LAYER_ACTIVE_LAYER || layer_status == UF_LAYER_REFERENCE_LAYER) { allObjects.push_back(currentObject); } } } } UF_OBJ_cycle_objs_in_part(displayPart, UF_solid_type, ¤tObject); } if (allObjects.empty()) { theUI->NXMessageBox()->Show("MICH-明:提示", NXMessageBox::DialogTypeInformation, "部件中没有可见实体!"); return 0; } // 3. 收集所有面 std::vector<NXOpen::TaggedObject*> allFaces; for (tag_t objectTag : allObjects) { uf_list_p_t faceList = nullptr; if (UF_MODL_ask_body_faces(objectTag, &faceList) != 0) continue; // 自动释放列表内存 auto listDeleter = [](uf_list_p_t* list) { if (*list) UF_MODL_delete_list(list); }; std::unique_ptr<uf_list_p_t, decltype(listDeleter)> listGuard(&faceList, listDeleter); int faceCount = 0; UF_MODL_ask_list_count(faceList, &faceCount); for (int i = 0; i < faceCount; i++) { tag_t faceTag = NULL_TAG; UF_MODL_ask_list_item(faceList, i, &faceTag); if (auto face = dynamic_cast<NXOpen::Face*>(NXOpen::NXObjectManager::Get(faceTag))) { allFaces.push_back(face); } } } // 4. 收集所有圆弧面(暂时取消垂直判断) std::vector<FaceInfo> allArcFaces; // 存储所有圆弧面信息 int cylinderCount = 0, coneCount = 0, blendCount = 0; for (auto faceObj : allFaces) { tag_t faceTag = faceObj->Tag(); int faceType = 0; double point[3] = { 0 }; double dir[3] = { 0 }; double box[6] = { 0 }; double radius = 0; double rad_data[2] = { 0 }; int norm_dir = 0; // 获取面数据 if (UF_MODL_ask_face_data(faceTag, &faceType, point, dir, box, &radius, rad_data, &norm_dir) != 0) continue; // 只收集圆弧相关面类型(取消垂直判断) if (faceType == 16) cylinderCount++; // 圆柱面 else if (faceType == 7) coneCount++; // 圆锥面 else if (faceType == 23) blendCount++; // 圆角面 else continue; FaceInfo info; info.faceObj = faceObj; info.faceType = faceType; info.radius = radius; // 计算中心点Z坐标 if (faceType == 23) // 圆角面 { // 使用边界框中心 info.centerZ = (box[2] + box[5]) / 2.0; // Zmin和Zmax的平均值 } else // 其他面类型 { // 使用API返回的点 info.centerZ = point[2]; } allArcFaces.push_back(info); } // 调试信息 - 显示找到的各种圆弧面数量 char debugMsg[256]; snprintf(debugMsg, sizeof(debugMsg), "找到圆弧面总数: %zu\n圆柱面: %d\n圆锥面: %d\n圆角面: %d", allArcFaces.size(), cylinderCount, coneCount, blendCount); theUI->NXMessageBox()->Show("MICH-明:圆弧面统计", NXMessageBox::DialogTypeInformation, debugMsg); // 5. 如果没有找到任何圆弧面,提前返回 if (allArcFaces.empty()) { theUI->NXMessageBox()->Show("MICH-明:提示", NXMessageBox::DialogTypeInformation, "未找到任何圆弧面!请检查模型是否有圆柱、圆锥或圆角特征。"); return 0; } // 6. 筛选最高圆弧面(不考虑垂直方向) std::vector<NXOpen::TaggedObject*> resultFaces; double maxZ = -std::numeric_limits<double>::max(); for (const auto& faceInfo : allArcFaces) { // 检查是否高于Z0 if (faceInfo.centerZ > 0.0) { const double diff = std::abs(faceInfo.centerZ - maxZ); if (faceInfo.centerZ > maxZ) { maxZ = faceInfo.centerZ; resultFaces.clear(); resultFaces.push_back(faceInfo.faceObj); } else if (diff < 1e-3) { // 容差1微米 resultFaces.push_back(faceInfo.faceObj); } } } // 7. 如果没有高于Z0的面,选择所有面中的最高面 if (resultFaces.empty()) { maxZ = -std::numeric_limits<double>::max(); for (const auto& faceInfo : allArcFaces) { if (faceInfo.centerZ > maxZ) { maxZ = faceInfo.centerZ; resultFaces.clear(); resultFaces.push_back(faceInfo.faceObj); } else if (std::abs(faceInfo.centerZ - maxZ) < 1e-3) { resultFaces.push_back(faceInfo.faceObj); } } char warnMsg[256]; snprintf(warnMsg, sizeof(warnMsg), "未找到高于Z0的圆弧面,已选择最高面 (Z = %.2f)", maxZ); theUI->NXMessageBox()->Show("MICH-明:提示", NXMessageBox::DialogTypeInformation, warnMsg); } // 8. 设置选中的面 face1->SetSelectedObjects(resultFaces); UF_DISP_refresh(); // 显示结果 char msg[256]; snprintf(msg, sizeof(msg), "已选择 %zu 个最高圆弧面 (Z = %.2f)", resultFaces.size(), maxZ); theUI->NXMessageBox()->Show("操作成功", NXMessageBox::DialogTypeInformation, msg); } } catch (std::exception& ex) { theUI->NXMessageBox()->Show("MICH-明:系统错误", NXMessageBox::DialogTypeError, ex.what()); }这个现在能找到圆角面了,但是只能选中z最高面,我是需要实体最低点高于z0的所有圆角面,跟换颜色那个功能一样先找到最低点高于z0的所有实体,再从这些实体中去找圆角面

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根据提供的文件信息,我们可以从标题、描述、标签以及压缩包文件列表中提取以下知识点: 1. 委外进货单批量导入程序及模版格式 标题提到的“委外进货单批量导入程序”指的是一个软件应用,其主要功能是允许用户批量地将委外进货数据导入到ERP系统中。批量导入通常是指在ERP系统中不需要逐条手动输入数据,而是通过预先定义好的模板,一次性将大量数据导入系统。这样的程序对于提高工作效率、减少重复性工作以及避免人为错误具有重要意义。 2. 鼎捷易飞ERPV9.0 描述中提到的“鼎捷易飞ERPV9.0”是一个特定版本的ERP系统,由鼎捷软件公司开发。ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)系统是一种用于整合企业内部所有资源信息,实现信息流、物流、资金流、工作流的高度集成和自动化管理的软件。ERPV9.0是该系列产品的版本号,表明该程序和文件模板是为这一特定版本的ERP系统设计。 3. .NET C#源代码 标题中的“.NET C#源代码”表示程序是使用.NET框架和C#语言开发的。.NET是微软公司开发的一个软件框架,用于构建和运行Windows应用程序。C#(读作“C Sharp”)是.NET框架下的一种编程语言,具有面向对象、类型安全和垃圾回收等特点。开发者可能提供了源代码,以便企业用户可以自行修改、调整以满足特定需求。 4. 使用方法和步骤 描述中详细说明了程序的使用方法: - 首先编辑模版格式数据,即将需要导入的数据按照特定的格式要求填写到模板中。 - 然后在程序中选择单别(可能指的是单据类型)和日期等条件。 - 点击“导入数据”按钮,程序将提示用户选择含有数据的模板文件。 - 程序会进行数据校验,以确保数据的正确性。校验规则是特定的,如果用户不需要特定的校验条件,可以在程序中直接删除这部分代码。 - 最后,数据校验无误后,程序可以生成相应的进货单据。 5. 自定义程序和模板 在标签中提到的“易飞ERP委外进货单导入程序”、“委外进货单导入程序”和“易飞ERP自定义程序”表明,所提供的程序可以根据用户的特定需求进行定制。同时,模板格式的使用,也意味着用户可以根据自己的业务需要和ERP系统的要求调整模板内容,以便更好地适应数据导入过程。 6. 压缩包子文件的文件名称列表 提供的压缩包包含两个文件: - “委外进货单批量导入格式.xls”指的是一个Excel格式的文件,这个文件应该是一个符合要求的导入模板,用户需要按照这个模板的格式来准备需要导入的数据。 - “委外入库导入(源代码).zip”是一个包含源代码的压缩文件,其中可能包含程序的完整源代码,也可能仅包含与导入功能相关的部分代码。 7. 文件列表和数据导入流程 通过文件列表可以理解整个数据导入流程: - 用户首先需要准备好数据,并将其按照“委外进货单批量导入格式.xls”模板中的要求填入相应的数据。 - 用户然后使用“委外入库导入(源代码).zip”中的程序,根据程序使用说明进行配置。 - 最后,用户通过程序界面导入整理好的Excel模板文件,程序会自动处理数据导入的过程,并进行必要的数据校验,最终生成所需的进货单据。 以上总结的知识点涵盖了该压缩包文件的内容、用途、技术细节以及操作步骤,为了解和使用该委外进货单批量导入程序提供了充分的信息。
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硬盘数据恢复秘籍:PC3000流程全面解读

# 摘要 本文全面概述了硬盘数据恢复的各个方面,从基础理论到实际操作,再到行业规范和面临的挑战。首先介绍了硬盘数据恢复的基本概念和PC3000工具的工作原理,随后详细讨论了PC3000的硬件组成、软件功能及操作流程。接着,深入探讨了硬盘的基础知识、常见故障类型、故障识别方法以及数据恢复前的准备工作。通过实际案例演练,文章展示了PC3000在模拟故障和实际数据恢复中的应用,同时强调了高级数据恢复技巧
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MRAM在PLC中起到的作用

<think>首先,用户的问题是基于之前的引用内容,特别是引用[1],它讨论了MRAM在PLC中的应用。用户明确说:“我想了解MRAM在PLC中的作用”,并问“MRAM在可编程逻辑控制器(PLC)中的功能和应用”。 关键引用是引用[1]: - MRAM具有纳秒级高速写入、万亿次擦写寿命和宽工作温区。 - PLC是工业自动化系统的核心,需要快速读写和高擦写寿命。 - 传统方案使用SRAM和电池,但存在系统复杂、硬件成本高、数据丢失风险。 - MRAM可以替代这种方案,因为它支持连续20年毫秒级间隔的擦写操作。 - 在异常掉电时,MRAM能快速保存数据,无需备份电池。 - 具体例子:数字输入模块