Сложные 3D-тела способы формирования презентация

Содержание


Презентации» Информатика» Сложные 3D-тела способы формирования
1. Инструменты моделирования  2. Способы формирования 3D-тел 3. Сопряжения криволинейных гранейБазовые инструменты трехмерного твердотельного моделирования, механизм их работы и принципы построенияСпособов, которыми AutoCAD формирует ЗD-тела не так много и условно можноВторая группа - формирование тел из промежуточных тел (тел-заготовок):
 Вторая группаПрежде всего, необходимо внести некоторую ясность в термины, которые будут использоватьсяНа практике в некоторых случаях при создании сложных тел важен неПри моделировании простых тел трудностей, как правило, не возникает. Некоторые проблемыВ тоже время существуют еще два способа формирования сопряжений или снятияВычитание вспомогательного тела из тела исходного объекта является наиболее распространенным иИнструмент Interference Checking (Проверка взаимодействий)
   Инструмент Interference Checking (ПроверкаС помощью инструмента Interference Checking можно проводить следующие процедуры:
 С помощьюДля выполнения процедуры проверки взаимодействия тел необходимо одно простое условие -Кнопки Previous (Предыдущий) и Next (Следующий) в ДО Interference Checking служатСуществует возможность манипулирования системными переменными:
 Существует возможность манипулирования системными переменными:Инструмент Sweep (Сдвиг или проводка контура по маршруту) Способы доступа:
 ИнструментПри выполнении процедуры сдвига контура вдоль траектории, контур перемещается и устанавливаетсяТехника работы с инструментом Loft (По сечениям) была рассмотрена в ГлавеВ зависимости от формы объекта расстановку контуров вполне возможно производить сВ AutoCAD существует возможность преобразования некоторых типов поверхностей в твердые тела.Инструмент Thicken (Толщина)
 Инструмент Thicken (Толщина)
 Способы доступа:
 После активизации инструментаСистемная переменная DELOBJ определяет автоматическое удаление выбранных поверхностей после создания ЗD-тела.
Инструмент Convert to Solid (Преобразовать в тело)
 Инструмент Convert to SolidС помощью системной переменной SMOOTHMESHCONVERT можно управлять формой поверхностей граней приИногда сеть, которую невозможно преобразовать в твердотельный объект можно попробовать сначалаНа начальном этапе освоения трехмерного пространства AutoCAD, как впрочем, и любомГМн - строка падающих меню, главное меню;
 ГМн - строка падающих



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:


Слайд 2
Описание слайда:
1. Инструменты моделирования  2. Способы формирования 3D-тел 3. Сопряжения криволинейных граней 4. Формирование тел вычитанием  5. Формирование тел взаимодействием и сдвигом 6. Формирование тел лофтингом 7. Преобразование поверхностей и сетей в 3D-тела 8. Краткие рекомендации по моделированию 1. Инструменты моделирования  2. Способы формирования 3D-тел 3. Сопряжения криволинейных граней 4. Формирование тел вычитанием  5. Формирование тел взаимодействием и сдвигом 6. Формирование тел лофтингом 7. Преобразование поверхностей и сетей в 3D-тела 8. Краткие рекомендации по моделированию

Слайд 3
Описание слайда:

Слайд 4
Описание слайда:
Базовые инструменты трехмерного твердотельного моделирования, механизм их работы и принципы построения простых твердых тел были рассмотрены в одной из предыдущих глав. Если дополнить список уже известных вам базовых инструментов моделирования еще тремя инструментами, то можно смело приступать к построению твердотельной модели практически любой сложности. Вот эти инструменты: Базовые инструменты трехмерного твердотельного моделирования, механизм их работы и принципы построения простых твердых тел были рассмотрены в одной из предыдущих глав. Если дополнить список уже известных вам базовых инструментов моделирования еще тремя инструментами, то можно смело приступать к построению твердотельной модели практически любой сложности. Вот эти инструменты: Техника работы с последним инструментом была изложена ранее применительно к поверхностям. Ниже будет показано, как с помощью процедуры лофтинга формируются сложные ЗD-тела.

Слайд 5
Описание слайда:
Способов, которыми AutoCAD формирует ЗD-тела не так много и условно можно разделить их на две группы. Способов, которыми AutoCAD формирует ЗD-тела не так много и условно можно разделить их на две группы. Первая группа - формирование тел из плоских замкнутых контуров:

Слайд 6
Описание слайда:
Вторая группа - формирование тел из промежуточных тел (тел-заготовок): Вторая группа - формирование тел из промежуточных тел (тел-заготовок): В дополнении к этому возможна трансформация некоторых типов поверхностей и объектов-сетей в ЗD-тела. В свою очередь твердотельный объект можно создать, применяя либо только один из способов, либо комбинацию нескольких. Кроме того, к достоинствам AutoCAD следует отнести то обстоятельство, что программа не ограничивает пользователя рамками применения только одного конкретного способа формирования объекта, но и предоставляет альтернативные варианты.

Слайд 7
Описание слайда:
Прежде всего, необходимо внести некоторую ясность в термины, которые будут использоваться здесь и в дальнейшем: Прежде всего, необходимо внести некоторую ясность в термины, которые будут использоваться здесь и в дальнейшем:

Слайд 8
Описание слайда:
На практике в некоторых случаях при создании сложных тел важен не столько способ (способы известны), сколько выбор правильного подхода к формированию объекта. Это во многом определяется опытом, а опыт нарабатывается практикой. Если вы моделируете объект, и что-то не получается, попробуйте изменить подход к возникшей проблеме. На практике в некоторых случаях при создании сложных тел важен не столько способ (способы известны), сколько выбор правильного подхода к формированию объекта. Это во многом определяется опытом, а опыт нарабатывается практикой. Если вы моделируете объект, и что-то не получается, попробуйте изменить подход к возникшей проблеме.

Слайд 9
Описание слайда:
При моделировании простых тел трудностей, как правило, не возникает. Некоторые проблемы могут возникнуть при редактировании тел сложной пространственной конфигурации с криволинейными образующими гранями. Например, процедура выполнения сопряжений или снятия фасок на гранях подобных тел в некоторых случаях становится невозможной. При моделировании простых тел трудностей, как правило, не возникает. Некоторые проблемы могут возникнуть при редактировании тел сложной пространственной конфигурации с криволинейными образующими гранями. Например, процедура выполнения сопряжений или снятия фасок на гранях подобных тел в некоторых случаях становится невозможной. Техника работы с инструментами Fillet (Сопряжение) и Chamfer (Фаска) была рассмотрена в одной из предыдущих глав (стандартный способ) и она остается неизменной для модификации любых граней, независимо от их конфигурации.

Слайд 10
Описание слайда:
В тоже время существуют еще два способа формирования сопряжений или снятия фасок на криволинейных гранях: В тоже время существуют еще два способа формирования сопряжений или снятия фасок на криволинейных гранях: Как правило, грани скругляются некорректно, или вообще невозможно выполнять сопряжения на смежных гранях в местах изломов или изгибов ЗD-тела. В этих местах (узловых точках) и необходимо проводить разрезы. Количество разрезов подбирается опытным путем с одним условием: плоскость разреза должна проходить в поперечном направлении к граням участвующих в процедуре сопряжения.

Слайд 11
Описание слайда:
Вычитание вспомогательного тела из тела исходного объекта является наиболее распространенным и эффективным способом формирования криволинейных граней твердых тел. В этом разделе настоящей главы будет более подробно, насколько это возможно рассмотрена область применения инструмента Subtract (Вычитание) и показано как с его помощью создаются тела cложной конфигурации. Вычитание вспомогательного тела из тела исходного объекта является наиболее распространенным и эффективным способом формирования криволинейных граней твердых тел. В этом разделе настоящей главы будет более подробно, насколько это возможно рассмотрена область применения инструмента Subtract (Вычитание) и показано как с его помощью создаются тела cложной конфигурации.

Слайд 12
Описание слайда:

Слайд 13
Описание слайда:
Инструмент Interference Checking (Проверка взаимодействий) Инструмент Interference Checking (Проверка взаимодействий) Способы доступа: Работа с инструментом Interference Checking (Проверка взаимодействий) аналогична работе с известным вам инструментом Intersect (Пересечение), но конечный результат применения инструментов различный. Исходные объекты после выполнения процедуры взаимодействия, сохраняются, и это обстоятельство существенно расширяет сферу применения инструмента.

Слайд 14
Описание слайда:
С помощью инструмента Interference Checking можно проводить следующие процедуры: С помощью инструмента Interference Checking можно проводить следующие процедуры:

Слайд 15
Описание слайда:
Для выполнения процедуры проверки взаимодействия тел необходимо одно простое условие - количество объектов (тел-участников процесса взаимодействия) должно быть как минимум два. Ниже приведен алгоритм проверки взаимодействий тел, по приглашениям КС: Для выполнения процедуры проверки взаимодействия тел необходимо одно простое условие - количество объектов (тел-участников процесса взаимодействия) должно быть как минимум два. Ниже приведен алгоритм проверки взаимодействий тел, по приглашениям КС:

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:
Кнопки Previous (Предыдущий) и Next (Следующий) в ДО Interference Checking служат для циклического перебора объектов взаимодействий. Кнопки Previous (Предыдущий) и Next (Следующий) в ДО Interference Checking служат для циклического перебора объектов взаимодействий. Область применения и возможности использования инструмента проверки взаимодействий на сегодняшний день в AutoCAD несколько расширены. Например, процедуры взаимодействия доступны не только с наборами твердотельных объектов, но и с поверхностями, наборами тел и поверхностей, а также с преобразованными в тела объектами-сетями.

Слайд 18
Описание слайда:
Существует возможность манипулирования системными переменными: Существует возможность манипулирования системными переменными:

Слайд 19
Описание слайда:
Инструмент Sweep (Сдвиг или проводка контура по маршруту) Способы доступа: Инструмент Sweep (Сдвиг или проводка контура по маршруту) Способы доступа: С помощью инструмента Sweep (Сдвиг) выполняется проводка исходного контура по указанной траектории. В отличие от выдавливания сдвигаемый объект (объекты) можно скручивать или масштабировать в процессе сдвига. Кроме того, сдвиг допускается применять сразу для набора контуров при условии, что все они расположены в одной плоскости.

Слайд 20
Описание слайда:
При выполнении процедуры сдвига контура вдоль траектории, контур перемещается и устанавливается перпендикулярно траектории автоматически. При выполнении процедуры сдвига контура вдоль траектории, контур перемещается и устанавливается перпендикулярно траектории автоматически. Системная переменная DELOBJ, численное значение которой можно установить в пределах от минус 3 до 3, управляет сохранением или удалением исходных объектов. После активизации инструмента Sweep (Сдвиг) последовательность выполнения процедуры сдвига контура по приглашениям КС выглядит следующим образом:

Слайд 21
Описание слайда:

Слайд 22
Описание слайда:
Техника работы с инструментом Loft (По сечениям) была рассмотрена в Главе 7 на примерах формирования поверхностей. Для создания твердотельных объектов существует одно условие: тело может быть создано процедурой лофтинга в том случае, если каждый контур в наборе замкнут. Техника работы с инструментом Loft (По сечениям) была рассмотрена в Главе 7 на примерах формирования поверхностей. Для создания твердотельных объектов существует одно условие: тело может быть создано процедурой лофтинга в том случае, если каждый контур в наборе замкнут. Лофтингом можно создавать тела сложной пространственной конфигурации довольно быстро, но все-таки наиболее трудоемкий этап формирования тел по сечениям - это выполнение предварительных построений и правильная расстановка контуров в наборе.

Слайд 23
Описание слайда:
В зависимости от формы объекта расстановку контуров вполне возможно производить с привязкой к узловым точкам его продольного профиля или проводить процедуру лофтинга поэтапно с последующим объединением промежуточных тел. В зависимости от формы объекта расстановку контуров вполне возможно производить с привязкой к узловым точкам его продольного профиля или проводить процедуру лофтинга поэтапно с последующим объединением промежуточных тел.

Слайд 24
Описание слайда:
В AutoCAD существует возможность преобразования некоторых типов поверхностей в твердые тела. Это могут быть поверхности созданные инструментами, например Planar Surface (Плоская поверхность), Loft (По сечениям) или Sweep (Сдвиг). В AutoCAD существует возможность преобразования некоторых типов поверхностей в твердые тела. Это могут быть поверхности созданные инструментами, например Planar Surface (Плоская поверхность), Loft (По сечениям) или Sweep (Сдвиг). Необходимость применения такого рода преобразований должна быть продиктована какими-то особыми обстоятельствами, в противном случае подобная процедура теряет смысл. Во-первых, практически любое тело можно построить инструментами твердотельного моделирования, а во-вторых, для формирования тела предварительно нужен исходный объект, а именно поверхность. Но, тем не менее, ниже кратко рассмотрим и эту дополнительную возможность формирования ЗD-объектов.

Слайд 25
Описание слайда:
Инструмент Thicken (Толщина) Инструмент Thicken (Толщина) Способы доступа: После активизации инструмента или ввода команды алгоритм преобразования поверхности в твердое тело по приглашениям КС выглядит следующим образом:

Слайд 26
Описание слайда:
Системная переменная DELOBJ определяет автоматическое удаление выбранных поверхностей после создания ЗD-тела. Системная переменная DELOBJ определяет автоматическое удаление выбранных поверхностей после создания ЗD-тела. Наряду с преобразованием поверхностей возможно преобразование сетей примитивов в твердотельные объекты. После преобразования объекта-сети в ЗD-тело, форма вновь полученного объекта может несколько отличаться от формы исходного объекта и не являться его точной копией. Это обстоятельство необходимо учитывать при использовании способа для создания твердотельных моделей.

Слайд 27
Описание слайда:
Инструмент Convert to Solid (Преобразовать в тело) Инструмент Convert to Solid (Преобразовать в тело) Способы доступа: Для преобразования объекта-сети в ЗD-тело после активизации инструмента необходимо указать объект и щелкнуть Ent.

Слайд 28
Описание слайда:
С помощью системной переменной SMOOTHMESHCONVERT можно управлять формой поверхностей граней при преобразовании объектов-сетей в ЗD-тела. Поверхностям граней придается сглаженная или многогранная (фасетчатая) конечная форма. Возможны следующие варианты: С помощью системной переменной SMOOTHMESHCONVERT можно управлять формой поверхностей граней при преобразовании объектов-сетей в ЗD-тела. Поверхностям граней придается сглаженная или многогранная (фасетчатая) конечная форма. Возможны следующие варианты:

Слайд 29
Описание слайда:
Иногда сеть, которую невозможно преобразовать в твердотельный объект можно попробовать сначала преобразовать в поверхность. Например, некоторые формы сетей, созданные с помощью инструмента Edge Mesh (Сеть по кромкам) поддаются преобразованию в гладкие поверхности, и это обстоятельство позволяет трансформировать их в твердотельные объекты путем придания толщины. Иногда сеть, которую невозможно преобразовать в твердотельный объект можно попробовать сначала преобразовать в поверхность. Например, некоторые формы сетей, созданные с помощью инструмента Edge Mesh (Сеть по кромкам) поддаются преобразованию в гладкие поверхности, и это обстоятельство позволяет трансформировать их в твердотельные объекты путем придания толщины.

Слайд 30
Описание слайда:
На начальном этапе освоения трехмерного пространства AutoCAD, как впрочем, и любом другом начинании, у пользователя могут возникнуть некоторые трудности при построении моделей. В подавляющем большинстве случаев все проблемы преодолимы. Как правило, они появляются из-за отсутствия опыта, который нарабатывается практикой. Но, даже не имея большой практики, некоторых ошибок или неверных действий можно избежать, если выполнять построения более тщательно и контролировать их применением инструмента Free Orbit (Свободная орбита). На начальном этапе освоения трехмерного пространства AutoCAD, как впрочем, и любом другом начинании, у пользователя могут возникнуть некоторые трудности при построении моделей. В подавляющем большинстве случаев все проблемы преодолимы. Как правило, они появляются из-за отсутствия опыта, который нарабатывается практикой. Но, даже не имея большой практики, некоторых ошибок или неверных действий можно избежать, если выполнять построения более тщательно и контролировать их применением инструмента Free Orbit (Свободная орбита).

Слайд 31
Описание слайда:

Слайд 32
Описание слайда:

Слайд 33
Описание слайда:
ГМн - строка падающих меню, главное меню; ГМн - строка падающих меню, главное меню; КМн - курсорное (контекстное) меню, вызывается щелчком по правой кнопке мыши в рабочем поле инструмента; ПИ - панель инструментов; ДО - диалоговое окно; КС: - сообщение или приглашение командной строки; ЛКн - левая кнопка мыши; ПКн - правая кнопка мыши; Ent , 2Ent , 3Ent - одиночный, двойной, тройной соответственно щелчки по клавише ENTER; Esc - выход из действия команды или ее отмена, выполняемый щелчком по клавише ESCAPE.

Слайд 34
Описание слайда:


Скачать презентацию на тему Сложные 3D-тела способы формирования можно ниже:

Похожие презентации