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ANSYS 經典常用命令大全(二)

2017-05-13  by:CAE仿真在線  來源:互聯網

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CYLIND,RAD1,RAD2,Z1,Z2,THETA1,THETA2

建立一個圓柱體,圓柱的方向為Z方向,并由Z1,Z2確定范圍,RAD1,RAD2為圓柱的內外半徑,THETA1,THETA2為圓柱的始、終結角度。

Menu paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Cylinder>By Dimensions

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D, node, lab, value, value2, nend, ninc, lab2, lab3, ……lab6

定義節點自由度(Degre字e of Freedom)的限制。

Node : 預加位移約束的節點號,如果為all,則所有選中節點全加約束,此時忽略nend和ninc.

Lab:相對元素的每一個節點受自由度約束的形式。

結構力學:DX,DY,DZ(直線位移);ROTX,ROTY,ROTZ(旋轉位移)。

熱 學:TEMP(溫度)。

流體力學:PRES(壓力);VX,VY,VZ(速度)。

磁 學:MAG(磁位能);AX,AY,AZ(向量磁位能)。

電 學:VOLT(電壓)

Value,value2: 自由度的數值(缺省為0)

Nend, ninc: 節點范圍為:node-nend,編號間隔為ninc

Lab2-lab6: 將lab2-lab6以同樣數值施加給所選節點。

注意:在節點坐標系中討論

Menu Paths:Main Menu>Solution>Apply>(displacement type)>On Nodes

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DA,AREA,Lab,Value1,Value2

在面上定義約束條件。

AREA為受約束的面號,Lab與D命令相同,但增加了對稱(Lab=SYMM)與反對稱(Lab=ASYM),Value為約束的值。

Menu paths:Main Menu>Solution>Apply>On Arears

Menu paths:Main Menu>Solution>Apply>Boundary>On Arears

Menu paths:Main Menu>Solution>Apply>Displacement>On Arears

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ddele,node,lab,nend,ninc

!將定義的約束條件刪除。node,nend,ninc為欲刪除約束條件節點的范圍。Lab為欲刪除約束條件的方向。

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*DEL,Val1,Val2

刪除一個或多個參數

Val1:有2個選項

ALL:刪除所有用戶定義的參數,或者是所有用戶定義和系統定義的參數. 空:僅刪除變量"Val2"指定的參數.

Val2:有下列選項!

Loc:若Val1=空,變量Val2可以指定參數在數組參數對話框中的位置他是按字母排列的結果:若VAl1=ALL時,這個選項無效

_PRM:若Val1=ALL時,表明要刪除所有包含以下劃線開頭的參數(除了"_STATUS"和"_RETURN"),若Val1為空,表明僅刪除以下劃線開頭的參數.

PRM_:若Val1=空,僅刪除以下劃線結尾的參數;若Val1=ALL, 該選項無效.

空:若Val1=ALL,所有用戶定義的參數都要刪除

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desize, minl, minh,……

控制缺省的單元尺寸

minl: n 每根線上低階單元數(缺省為3)

defa 缺省值

stat 列出當前設置

off 關閉缺省單元尺寸

minh: n 每根線上(高階)單元數(缺省為2)

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*dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3

定義數組

par: 數組名

type: array 數組,如同fortran,下標最小號為1,可以多達三維(缺省) char 字符串組(每個元素最多8個字符)

table

imax,jmax, kmax 各維的最大下標號

var1,var2,var3 各維變量名,缺省為row,column,plane(當type為table時)

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/DIST, WN, DVAL, KFACT

設定從觀察人到焦點的距離

DVAL距離值

KFACT 0 代表用DVAl的實際值,1,代表DVAL為相對值,如0.5代表距離減少一半,也就是圖像放大一倍

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DL,LINE,AREA,Lab,Value!,value2

在線上定義約束條件(Displacement)。

LINE,AREA為受約束線段及線段所屬面積的號碼。

Lab與D命令相同,但增加了對稱(Lab=SYMM)與反對稱(Lab=ASYM),Value為約束的值。

Menu paths:Main Menu>Solution>Apply>On Lines

Menu paths:Main Menu>Solution>Apply>Boundary>On Lines

Menu paths:Main Menu>Solution>Apply>Displacement>On Lines

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*do, par, ival, fval, inc

定義一個do循環的開始

par: 循環控制變量

ival, fval, inc:起始值,終值,步長(正,負)

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*DOWHILE,parm

重復執行循環直到外部控制參數發生改變為止.

只要parm 為真,循環將不停的執行下去,如果parm為假,循環中止

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dscale, wn, dmult

顯示變形比例

wn: 窗口號(或all),缺省為1

dmult, 0或auto : 自動將最大變形圖畫為構件長的5%

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E,I,J,K,L,M,N,O,P

定義元素的連接方式,元素表已對該元素連接順序作出了說明,通常2-D平面元素節點順序采用順時針逆時針均可以,

但結構中的所有元素并不一定全采用順時針或逆時針順序。3-D八點六面體元素,節點順序采用相對應的順時針或逆時針皆可。

當元素建立后,該元素的屬性便由前面所定義的ET,MP,R來決定,所以元素定義前一定要定義ET,MP,R。I~P為定義元素節點的順序號碼。

Menu paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Elements>Thru Nodes

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edwrite,both

在ansys下的ls-dyna中編的程序里寫入

edwrite,both

可生成d3plot文件,這樣可在“獨立”的ls-dyna中讀入該文件。這是我的經驗。 wpcsys,-1,0 將工作平面與總體笛卡爾系對齊

csys,1 將激活坐標系轉到總體柱坐標系

antype,static 定義分析類型為靜力分析

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EGEN,ITIME, NINC, IEL1, IEL2, IEINC, MINC, TINC, RINC, CINC, SINC, DX, DY, DZ

單元復制命令是將一組單元在現有坐標下復制到其他位置,

但條件是必須先建立節點,節點之間的號碼要有所關聯。

ITIME:復制次數,包括自己本身。

NINC: 每次復制元素時,相對應節點號碼的增加量。

IEL1,IEL2,IEINC:選取復制的元素,即哪些元素要復制。

MINC:每次復制元素時,相對應材料號碼的增加量。

TINC:每次復制元素時,類型號的增加量。

RINC:每次復制元素時,實常數表號的增加量。

CINC:每次復制元素時,單元坐標號的增加量。

SINC:每次復制元素時,截面ID號的增加量。

DX, DY, DZ:每次復制時在現有坐標系統下,節點的幾何位置的改變量。

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ELIST

元素列示命令是將現有的元素資料,以卡式坐標系統列于窗口中,使用者可檢查其所建元素屬性是否正確。

Menu paths:Utility Menu>List>Element>(Attributes Type)

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emodif,IEL, STLOC, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8

改變選中的單元類型為所需要的類型

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*enddo

定義一個do循環的結束

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ENSYM, IINC, --, NINC, IEL1, IEL2, IEINC

通過對稱鏡像生成單元.

IINC,NINC:分別為單元編號增量和節點編號增量.

IEL1, IEL2, IEINC:按增量IEINC(默認值為1)從IEL1到IEL2(默認值為IEL1)將 11要鏡像單元編號的范圍,IEL1可以為P,ALL或元件名.

說明:除了可以顯式的指定單元編號以外,它的命令"ESYM"相同.重新定義任何具有編號的現存單元.

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eplot,all

可以看到所有單元

元素顯示,該命令是將現有元素在卡式坐標系統下顯示在圖形窗口中,以供使用者參考及查看模塊。

Menu paths:Utility Menu>plot>Elements

Menu paths:Utility Menu>PlotCtrls>Numbering…

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EQSLV

使用功能:指定一個方程求解器

使用格式:EQSLV,Lab,TOLER,MULT

其中Lab表示方程求解器類型可選項有

FRONT:直接波前法求解器;

SPARSE:稀疏矩陣直接法,適用于實對稱和非對稱的矩陣。

JCG:雅可比共軛梯度迭代方程求解器。可適用于多物理場

JCCG:多物理場模型中其它迭代很難收斂時(幾乎是無窮矩陣);

PCG:預條件共軛梯度迭代方程求解器;

PCGOUT:與內存無關的預條件共軛梯度迭代方程求解器;

AMG:代數多重網格迭代方程求解器;

DDS:區域分解求解器,適用于STATIC和TRANS分析。

TOLER:默認精度即可;

MULT:在收斂極端中,用來控制所完成最大迭代次數的乘數,取值范圍為1到3,1是表示關閉求解控制。一般取2

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esel,Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS

type中有

s-選擇新的單元

r-在所選中的單元中再次選單元

a-再選別的單元

u-在所選的單元中除掉某些單元

all-選中所有單元

none-不選

inve-反選剛才沒有被選中的所有單元

stat-顯示當前單元的情況

其中

Item, Comp一般系統默認

VMIN-選中單元的最小號

VMAX-選中單元的最大號

VINC-單元號間的間隔

KABS:

0---核對號的選取

1----取絕對值

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/ESHAPE, SCALE

按看似固體化分的形式顯示線、面單元

SCALE:

0:簡單顯示線、面單元

1:使用實常數顯示單元形狀

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ESIZE,size,ndiv

指定線的缺省劃分份數,(已直接定義的線,關鍵點網格劃分設置不受影響)

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esurf, xnode, tlab, shape

在已存在的選中單元的自由表面覆蓋產生單元

xnode: 僅為產生surf151 或surf152單元時使用

tlab: 僅用來生成接觸元或目標元, top 產生單元且法線方向與所覆蓋的單元相同,僅對梁或殼有效,對實體單元無效,Bottom產生單元且法線方向與所覆蓋的單元相反,僅對梁或殼有效,對實體單元無效,Reverse 將已產生單元反向

Shape: 空 與所覆蓋單元形狀相同,Tri 產生三角形表面的目標元

注意:選中的單元是由所選節點決定的,而不是選單元,如同將壓力加在節點上而不是單元

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ET,ITYPE,Ename,KOPT1,KOPT2,KOPT3,KOPT4,KOPT5,KOPT6,INOPR

單元類型(Element Type)為機械結構系統的含的單元類型種類,例如桌子可由桌面平面單元和桌腳梁單元構成,故有兩個單元類型。

ET命令是由ANSYS單元庫中選擇某個單元并定義該結構分析所使用的單元類型號碼。

ITYPE:單元類型的號碼

Ename:ANSYS單元庫的名稱,即使用者所選擇的單元。

KOPT1~KOPT6:單元特性編碼。

Menu Paths:Main Menu>Preprocessor Element Type>Add/Edit/Delete

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ET,ITYPE,Ename,KOPT1,KOPT2,KOPT3,KOPT4,KOPT5,KOPT6,INOPR

單元類型(Element Type)為機械結構系統的含的單元類型種類,例如桌子可由桌面平面單

元和桌腳梁單元構成,故有兩個單元類型。

ET命令是由ANSYS單元庫中選擇某個單元并定義該結構分析所使用的單元類型號碼。

ITYPE:單元類型的號碼

Ename:ANSYS單元庫的名稱,即使用者所選擇的單元。

KOPT1~KOPT6:單元特性編碼。

Menu Paths:Main Menu>Preprocessor Element Type>Add/Edit/Delete

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ETABLE, LAB, ITEM, COMP

定義單元表,添加、刪除單元表某列

LAB:用戶指定的列名(REFL, STAT, ERAS 為預定名稱)

ITEM: 數據標志(查各單元可輸出項目)

COMP: 數據分量標志

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/Exit,slab,Fname,Ext,--

退出程序

Slab: model, 僅保存模型數據文件(默認) solu 保存模型及求解數據

all, 保存所有的數據文件

nosave, 不保存任何數據文件

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f, node, lab, value, value2, nend, ninc

在指定節點加集中荷載

node:節點號

Lab:外力的形式。

=FX,FY,FZ,MX,MY,MZ(力、力矩)

=HEAT(熱學的熱流量)

=AMP,CHRG(電學的電流、載荷)

=FLUX(磁學的磁通量)

value: 力大小

value2: 力的第二個大小(如果有復數荷載)

nend,ninc:在從node到nend的節點(增量為ninc)上施加同樣的力

注意:(1)節點力在節點坐標系中定義,其正負與節點坐標軸正向一致

Menu Paths:Main Menu>Solution>Apply>(Load Type)>On Node

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fdele,node,lab,nend,ninc

!將已定義于節點上的集中力刪除。node,nend,ninc為欲刪除外力節點的范圍。Lab為欲刪除外力的方向。

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/Filname,fname,key

指定新的工作文件名

fname:文件名及路徑,默認為先前設置的工作路徑

key: 0 使用已有的log和error文件

1 使用新的log和error,但不刪除舊的.

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FILL,NODE1,NODE2,NFILL,NSTRT,NINC,ITIME,INC,SPACE

節點的填充命令是自動將兩節點在現有的坐標系統下填充許多點,兩節點間填充的節點個數及分布狀態視其參數而定,系統的設定為均分填滿。

NODE1,NODE2為欲填充點的起始節點號碼及終結節點號碼,例如兩節點號碼為1(NODE1)和5(NODE2),則平均填充三個節點(2,3,4)介于節點1和5之間。 Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Node>Fill between Nds

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FK,KPOI,Lab,VALUE1,VALUE2

該命令與F命令相對應,在點(Keypoint)上定義集中外力(Force),KPOI為受上力 14

點的號碼,VALUE為外力的值。Lab與F命令相同。

Menu paths:Main Menu>Solution>Apply>Excitation>On Keypoint

Menu paths:Main Menu>Solution>Apply>Others>On Keypoint

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Flst

該命令是GUI操作的拾取命令,總是與FITEM命令一起用,舉例說明:

FLST,2,4,4,ORDE,2

!!第一個2表示拾取項作為后面命令的第一個條件,第一個4表示拾取4項 !!第三個4 表示拾取直線號 最后一個2 表示有2項FITEM

FITEM,2,1

FITEM,2,-4 !負號表示與上面同類,即拾取1,2,3,4四條線

LCCAT,P51X !拾取的線作為LCCAT的第一個條件

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fsum,lab,item

對單元之節點力和力矩求和

lab: 空 在整體迪卡爾坐標系下求和

rsys 在當前激活的rsys坐標系下求和

item: 空 對所有選中單元(不包括接觸元)求和

cont: 僅對接觸節點求和

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*GET命令

*GET命令的使用格式為:

*GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM

其中:

Par是存儲提取項的參數名;

Entity是被提取項目的關鍵字,有效地關鍵字是NODE, ELEM, KP, LINE, AREA, VOLU, PDS等;

ENTNUM是實體的編號(若為0指全部實體);

Item1是指某個指定實體的項目名.例如,如果Entity是ELEM,那么Item1 要么是NUM(選擇集中的最大或最小的單元編號),要么是COUNT (選擇集中的單元數目). 可以把*GET命令看成是對一種樹型結構從上至下的路徑搜索,即從一般到特殊的確定.

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*GO,Base

在輸入文件里,程序執行指定行.

Base:將要"進行"的動作.選項有:

:lable是一個用戶定義的標題,必須以":"開頭,后面的字符最多不超過8個. 命令讀入器會跳到與":lable"相匹配的那行.

STOP:它會引起ANSYS程序從當前位置退出.

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/grid, key

key: “0” 或“off” 無網絡

“1”或“on” xy網絡

“2”或“x” 只有x線

“3”或“y” 只有y線

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/GRTYP, KAXIS

定義Y軸的數目

KAXIS= 1 單一軸,最多可以顯示10條曲線

2 為每一條曲線定義一條Y軸,最多可以有三條曲線

3 同2,但是最多有6條曲線,而且是三維的可以采用等軸觀看默認是VIEW,1,1,2,3

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GSGDATA,LFIBER, XREF, YREF, ROTX0, ROTY0

對于平面應變單元項的纖維方向指定參考點和幾何體.

LFIBER:相對于參考點的纖維長度,默認為1.

XREF, YREF:參考點的X,Y坐標,默認為0.

ROTX0, ROTY0:端面分別繞X軸,Y軸的旋轉角(弧度),默認為0.

說明:端點由開始點和幾何體輸入自動確定,所有輸入是在直角坐標系中.

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GSUM

計算并顯示實體模型的幾何項目,(中心位置,慣性矩,長度面積,體積等), 必須是被選擇的點,線,面,體等,幾何位置是整體坐標系中的位置,

對于體和面,如果沒有用AATT和VATT命令賦予材料號,則按單位密度來計算的, 對于點和線,不管你使用了什么命令(LATT,KATT,MAT),都是按單位密度來計算。 發出GSUM命令然后用*GET 和*VGET 命令來獲得需要的數據,如果模型改變需要重新發出GSUM命令,該命令整合了KSUM,ASUM以及VSUM命令的功能。

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HPTCREATE, TYPE, ENTITY, NHP, LABEL, VAL1, VAL2, VAL3

生成一個硬點.

TYPE:實體的類型,若TYPE=LINE,硬點將在線上生成;若TYPE=AREA,硬點將在面內生成,不能在邊界上.

ENTITY:線或面號.

NHP:給生成的硬點指定一個編號,默認值為可利用的最小編號.

LABEL:若LABEL=COORD, VAL1, VAL2, VAL3 分別是整體X,Y,和Z座標;若LABEL=RATIO,VAL1是線的比率,其值的范圍是0~1,VAL2, VAL3 忽略.

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HPTDELETE, NP1, NP2, NINC

刪除所選擇的硬點.

NP1, NP2, NINC:為確定將要刪除的硬點的范圍,按增量NINC從NP1到 NP2.其中NP1也以為ALL,P或元件名.

說明:刪除指定的硬點以及所有附在其上的屬性.如果任何實體附在指定硬點上,該命令將會把實體與硬點分開,這時會出現一個警告信息.

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*if,val1, oper, val2, base:

條件語句

val1, val2: 待比較的值(也可是字符,用引號括起來)

oper: 邏輯操作(當實數比較時,誤差為1e-10),eq, ne, lt, gt, le, ge, ablt, abgt base: 當oper結果為邏輯真時的行為

lable: 用戶定義的行標志

stop: 將跳出anasys

exit: 跳出當前的do循環

cycle: 跳至當前do循環的末尾

then: 構成if-then-else結構

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/Input,Fname,Ext,--,LIne,log

讀入數據文件

Fname,文件名及目錄路徑,默認為先前設置的工作目錄

Ext, 文件擴展名

后面的幾個參數一般可以不考慮.

(注): 用此命令時,文件名及目錄路徑都必須為英文,不能含有中文字符.

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/INQUIRE,StrArray,FUNC

返回系統信息給一個參數.

StrArray:將接受返回值的字符數組參數名.

FUNC:指定系統信息返回的類型.

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K,NPT,X,Y,Z

建立關鍵點。

建立點(Keypoint)坐標位置(X,Y,Z)及點的號碼NPT時,號碼的安排不影響實體模型的建立,點的建立也不一要連號,

但為了數據管理方便,定義點之前先規劃好點的號碼,有利于實體模型的建立。在圓柱坐標系下,X,Y,Z對應于R,θ,Z,球面坐標下對應著R,θ,Ф。

Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Key Point>In Active Cs

Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Key Point>On Working Plane

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KBC,KEY

制定載荷為階躍載荷還是遞增載荷

EKY=0 遞增方式

KEY=1 階躍方式

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100

KBETW, KP1, KP2, KPNEW, Type, VALUE

在已經存在的關鍵點之間生成一個關鍵點.

KP1:第一個關鍵點編號.

KP2:第二個關鍵點編號.

KPNEW:為生成的關鍵點指定一個編號,默認值將由系統自動指定.

Type:生成關鍵點的方式選擇,有2個選項:

RATIO:關鍵點之間距離的比值:(KP1-KPNEW)/(KP1-KP2).

DISP:輸入關鍵點KP1和KPNEW之間的絕對距離值,僅限于直角坐標

VALUE :新關鍵點的位置,將由變量Type來確定,默認為0.5.

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