Tkinter教程之Pack篇

时间:2023-12-06 12:50:20

本文转载自:http://blog.csdn.net/jcodeer/article/details/1813077

'''Tkinter教程之Pack篇'''
Tkinter教程之Pack篇#Pack为一布局管理器,可将它视为一个弹性的容器
Tkinter教程之Pack篇'''1.一个空的widget'''
Tkinter教程之Pack篇#不使用pack
Tkinter教程之Pack篇# -*- coding: cp936 -*-
Tkinter教程之Pack篇from Tkinter import *
Tkinter教程之Pack篇root = Tk()
Tkinter教程之Pack篇# 查看当前root下的子组件,解释器没有报异常,说明Pack已创建,并可以使用,此时的输出为空,即root没有任何子组件。
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇# 向root中pack一个Label
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack').pack()
Tkinter教程之Pack篇# 再次打印出root的子组件,可以看到已经包含一个组件,即刚才创建的Label,说明Label调用pack()是将自己加入到了root中。
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇root.mainloop()
Tkinter教程之Pack篇# pack_salves打印当前组件包拥有的子组件,通过这个函数可以查看各个组件是否有包含关系。
Tkinter教程之Pack篇'''2.root与Pack的关系'''
Tkinter教程之Pack篇# -*- coding: cp936 -*-
Tkinter教程之Pack篇# 使用文字create_text
Tkinter教程之Pack篇from Tkinter import *
Tkinter教程之Pack篇root = Tk()
Tkinter教程之Pack篇# 改变root的大小为80x80
Tkinter教程之Pack篇root.geometry('80x80+0+0')
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack').pack()
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇root.mainloop()
Tkinter教程之Pack篇#可以看出Pack的结果没有什么变化,它不对root产生影响,也就是说Pack可以“缩小”至只包含一个Label组件,root可以自己控件自己的大小。
Tkinter教程之Pack篇'''3.向Pack中添加多个组件'''
Tkinter教程之Pack篇# -*- coding: cp936 -*-
Tkinter教程之Pack篇# 向Pack中添加多个Label
Tkinter教程之Pack篇from Tkinter import *
Tkinter教程之Pack篇root = Tk()
Tkinter教程之Pack篇# 改变root的大小为80x80
Tkinter教程之Pack篇root.geometry('80x80+0+0')
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇for i in range(5):
Tkinter教程之Pack篇    Label(root,text = 'pack' + str(i)).pack()
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇root.mainloop()
Tkinter教程之Pack篇# 使用用默认的设置pack将向下添加组件,第一个在最上方,然后是依次向下排列。注意最后一个Label的显示不完全,稍后解释原因
Tkinter教程之Pack篇'''4.固定设置到*变化'''
Tkinter教程之Pack篇# 上例中看到label4没有显示完全
Tkinter教程之Pack篇# -*- coding: cp936 -*-
Tkinter教程之Pack篇# 不设置root的大小,使用默认
Tkinter教程之Pack篇from Tkinter import *
Tkinter教程之Pack篇root = Tk()
Tkinter教程之Pack篇#去掉下面的这句
Tkinter教程之Pack篇#root.geometry('80x80+0+0')
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇for i in range(5):
Tkinter教程之Pack篇    Label(root,text = 'pack' + str(i)).pack()
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇root.mainloop()
Tkinter教程之Pack篇#使用用默认的设置pack将向下添加组件,第一个在最上方,然后是依次向下排列。这样的话最后一个已经显示出来的,这就是为什么称Pack为弹性的容器的原因了,虽然有这个特性,但它并不是总是能够按照我们的意思进行布局,我们可以强制设置容器的大小,以覆盖Pack的默认设置。Pack的优先级低。
Tkinter教程之Pack篇'''5.fill如何控制子组件的布局'''
Tkinter教程之Pack篇# -*- coding: cp936 -*-
Tkinter教程之Pack篇# 不设置root的大小,使用默认
Tkinter教程之Pack篇from Tkinter import *
Tkinter教程之Pack篇root = Tk()
Tkinter教程之Pack篇# 改变root的大小为80x80
Tkinter教程之Pack篇root.geometry('80x80+0+0')
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇# 创建三个Label分别使用不同的fill属性
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack1',bg = 'red').pack(fill = Y)
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack2',bg = 'blue').pack(fill = BOTH)
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack3',bg = 'green').pack(fill = X)
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇root.mainloop()
Tkinter教程之Pack篇#第一个只保证在Y方向填充,第二个保证在XY两个方向上填充,第三个不使用填充属性,注意Pack只会吝啬地给出可以容纳这三个组件的最小区域,它不允许使用剩余的空间了,故下方留有“空白”。
Tkinter教程之Pack篇'''6.expand如何控制组件的布局'''
Tkinter教程之Pack篇# -*- coding: cp936 -*-
Tkinter教程之Pack篇# 这个属性指定如何使用额外的空间,即上例中留下来的“空白”
Tkinter教程之Pack篇from Tkinter import *
Tkinter教程之Pack篇root = Tk()
Tkinter教程之Pack篇# 改变root的大小为80x80
Tkinter教程之Pack篇root.geometry('80x80+0+0')
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇# 创建三个Label分别使用不同的fill属性
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack1',bg = 'red').pack(fill = Y,expand = 1)
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack2',bg = 'blue').pack(fill = BOTH,expand = 1)
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack3',bg = 'green').pack(fill = X,expand = 0)
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇root.mainloop()
Tkinter教程之Pack篇# 第一个只保证在Y方向填充,第二个保证在XY两个方向上填充,第三个不使用填充属性,这个例子中第一个Label和第二个Label使用了expand = 1属性,而第三个使用expand = 0属性,改变root的大小,可以看到Label1和Label2是随着root的大小变化而变化(严格地它的可用空间在变化),第三个只中使用fill进行X方向上的填充,不使用额外的空间。
Tkinter教程之Pack篇'''7.改变组件的排放位置'''
Tkinter教程之Pack篇# 使用side属性改变放置位置
Tkinter教程之Pack篇# -*- coding: cp936 -*-
Tkinter教程之Pack篇from Tkinter import *
Tkinter教程之Pack篇root = Tk()
Tkinter教程之Pack篇# 改变root的大小为80x80
Tkinter教程之Pack篇root.geometry('80x80+0+0')
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇# 创建三个Label分别使用不同的fill属性,改为水平放置
Tkinter教程之Pack篇# 将第一个Label居左放置
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack1',bg = 'red').pack(fill = Y,expand = 1,side = LEFT)
Tkinter教程之Pack篇# 将第二个Label居右放置
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack2',bg = 'blue').pack(fill = BOTH,expand = 1,side = RIGHT)
Tkinter教程之Pack篇# 将第三个Label居左放置,靠Label放置,注意它不会放到Label1的左边
Tkinter教程之Pack篇Label(root,text = 'pack3',bg = 'green').pack(fill = X,expand = 0,side = LEFT)
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇root.mainloop()
Tkinter教程之Pack篇# 第一个只保证在Y方向填充,第二个保证在XY两个方向上填充,第三个不使用填充属性,这个例子中第一个Label和第二个Label使用了expand = 1属性,而第三个使用expand = 0属性,改变root的大小,可以看到Label1和Label2是随着root的大小变化而变化(严格地它的可用空间在变化),第三个只中使用fill进行X方向上的填充,不使用额外的空间。
Tkinter教程之Pack篇'''8.设置组件之间的间隙大小'''
Tkinter教程之Pack篇# ipadx设置内部间隙
Tkinter教程之Pack篇# padx设置外部间隙
Tkinter教程之Pack篇# -*- coding: cp936 -*-
Tkinter教程之Pack篇# 不设置root的大小,使用默认
Tkinter教程之Pack篇from Tkinter import *
Tkinter教程之Pack篇root = Tk()
Tkinter教程之Pack篇# 改变root的大小为80x80
Tkinter教程之Pack篇# root.geometry('80x80+0+0')
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇# 创建三个Label分别使用不同的fill属性,改为水平放置
Tkinter教程之Pack篇# 将第一个LabelFrame居左放置
Tkinter教程之Pack篇L1 = LabelFrame(root,text = 'pack1',bg = 'red')
Tkinter教程之Pack篇# 设置ipadx属性为20
Tkinter教程之Pack篇L1.pack(side = LEFT,ipadx = 20)
Tkinter教程之Pack篇Label(L1,
Tkinter教程之Pack篇      text = 'inside',
Tkinter教程之Pack篇      bg = 'blue'
Tkinter教程之Pack篇      ).pack(expand = 1,side = LEFT)
Tkinter教程之Pack篇L2 = Label(root,
Tkinter教程之Pack篇           text = 'pack2',
Tkinter教程之Pack篇           bg = 'blue'
Tkinter教程之Pack篇           ).pack(fill = BOTH,expand = 1,side = LEFT,padx = 10)
Tkinter教程之Pack篇L3 = Label(root,
Tkinter教程之Pack篇           text = 'pack3',
Tkinter教程之Pack篇           bg = 'green'
Tkinter教程之Pack篇           ).pack(fill = X,expand = 0,side = LEFT,pady = 10)
Tkinter教程之Pack篇print root.pack_slaves()
Tkinter教程之Pack篇root.mainloop()
Tkinter教程之Pack篇#为了演示ipadx/padx,创建了一个LabelFrame设置它的ipadx为20,即内部间隔值为20,它的子组件若使用则会留出20个单位;Label2和Label3分别设置x和y方向上的外部间隔值,所有与之排列的组件会与之保留10个单位值的距离