『壹』 三维建模的基本流程
三维建模基本流程步骤如下:
1,打开CAD,然后在下面找到“切换工作区”选项。单击此选项可在其子菜单中找到3D建模选项。
『贰』 数控切割机的工作原理是什么
通常数控切割系统是按照事先编制好的加工程序(常用的绘图软件AOTOCAD),自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数(主轴转数、进给量、背吃刀量等)以及辅助功能(换刀、主轴正转、反转、切削液开、关等),按照数控切割系统规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上(如穿孔纸带、磁带、磁盘、磁泡存储器),然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥机床加工零件。
这种从零件图的分析到制成控制介质的全部过程叫数控程序的编制。数控切割设备与普通手用及半自动切割设备在加工零件时的区别在于数控切割设备是按照程序自动加工零件,而普通手用及半自动切割设备是需要由人来操作,我们只要改变控制机床动作的程序就可以达到加工不同零件的目的。因此,数控切割设备特别适用于加工小批量且形状复杂要求精度高的零件!
由于数控切割设备要按照程序来加工零件,编程人员编制好程序以后,输入到数控系统中来指挥机床工作。程序的输入是通过控制介质来的。这样用数控系统来控制完成加工零部件可以由绘图人员及时修改图形,使用起来更随心所欲,工件零部件的精度也较半自动切割设备的精度大大的提高!
『叁』 什么是水口激光切割机
水口激光切割机在我们的生活中可能是比较不常用到的一种设备,这种设备的针对性较强。并不是像其他的激光切割机设备一样是可以切割很多种材料的。正是因为如此水口激光切割机的存在的价值才显得更加的重要。那么什么是水口激光切割机呢?水口激光切割机可以切割的材料有哪些呢?东莞巨茂激光切割机厂家为您解答:
什么是水口激光切割机:
塑料水口注塑时留下的模胚里一种导柱,也是制品和流道之间的这一部分,另外浇口和流道一起都叫水口。水口与模具结合部多余的部位(也叫飞边)是注塑时必然会产生的,必须在后期处理掉。水口激光切割机就是利用激光产生的高温去溶解水口与飞边的一种设备。
水口激光切割机参数:
水口激光切割机可以切割的材料:
水口激光切割机主要是针对由液态材质制作而成的模型通常边角都会有很多的瑕疵,这些多出来的边角如果用人工进行修正的会会消耗非常多的时间效果也不是很好,所以通常我们都会选择用水口激光切割机来对它进行切割从而提高切割的精准度保证模型的完整程度;水口激光切割机一般都会有搭配机械手的运行,搭配机械手的目的主要是用于注塑扣切割的时候起到自动提取材料和自动收回材料的效果。
『肆』 3D模型如何转换成激光切割机可识别的图纸
激光切割机可识别的格式是dxf,而3D模型必须要转成制图模式,就算是如此,制图模式下也是全都是各种模型的线条,如果需要快速清理重新接线,导出DWG/DXF格式进入CAD或者线切割软件里进行。
线条全部接上连接,在图形外部开一个线切割的缺口即可。
这是最快捷的方式了,也就是说你需要最少用到2~3个软件,如果不会,当我上面的话没说。
『伍』 三维地质结构模型
一、地质结构模型建立的原则与内容
(一)建立地质结构模型的原则
松嫩平原面积大、地层较多、结构复杂,造成钻孔间地层岩性连接十分复杂,给计算机的自动插值造成了一定的困难,所以采取对研究区的地质结构按区域和县(市)两种方式进行处理,即区域地质结构模型和县(市)地质结构模型。
1.区域地质结构模型
由于建立地质结构模型的区域大、数据多,无法详细刻画地质内容,因此区域地质结构的建立原则以表达含水层和弱透水层为主要目的,将整个研究区域划分为第四系含水层、第四系弱透水层、新近系含水层、新近系弱透水层和白垩系基岩五层。
2.县(市)地质结构模型
县(市)级地质结构的建立以进一步详细表达地质结构、地层分布特点和岩性特征为主要目的,因此,对岩性的划分比较细致、精度较高。具体划分方法如下:
(1)白垩系(K)及以下地层概化为基岩,不对其进行分组研究。
(2)新近系划分到组,统一确定为泰康组(N2-Qp1)t、大安组(N1d),并根据地层的含水性将岩性简化描述为砂岩、泥岩和泥岩砂岩互层。
(3)第四系划分到组,主要包括顾乡屯组(Qp3g3)、哈尔滨组(Qp3h1—2)、雅鲁河组
(4)全新统零星分布的风积砂、残积粉细砂等因描述的钻孔资料较少,故不进行区分表达。
(二)资料整理
根据建立三维地质结构模型的要求,对全区1167个钻孔资料进行地层、岩性的划分及坐标等数据的整理,并计算机录入,对区内资料进行分析整理建立地层信息表。
二、地质结构模型建立的技术方法
地质结构模型是利用GMS中的SOLID模块建立的,SOLID是进行三维地层建模的模块,它利用钻孔数据输入用于构造三维地层模型。一旦生成了这样的模型,可以在模型上任意位置切割地质剖面,可以生成地质剖面或实体的理想图片,还可以计算实体的体积。
(一)确定地层属性编号
按GMS软件的要求和格式对录入的数据进行分析整理,对钻孔地层资料逐个进行概化,在综合分析整个松嫩平原的地质结构后,对岩性进行划分和编号。
(1)按GMS要求对钻孔资料中地层的物质属性进行编号处理,通过对原始资料的分析和所建立的地质结构图,将研究区的地层岩性划分为58种物质属性。
(2)GMS要求不仅要对地层的物质属性编号,还要对各层包括透镜体、夹层进行分层编号,根据地层信息,将全区地层划分为159层。
(二)GMS数据的运行
(1)将编辑好的文本导入GMS软件进行运行、调试,查找包括数据格式、地层错位等各种错误,并进行修正。
(2)生成松嫩平原的三维立体地质结构模型。
(3)修正后的文件以县(市)为单位导入GMS软件正式生成三维地质立体模块。全区共划分为30块,即安达、北安、宾县、大同、富裕、哈尔滨、海伦、克山、林甸、龙江、龙镇、明水、讷河、嫩江、庆安、绥化、望奎、依安、肇州、长春、长岭、大安、伏龙泉和怀德、扶余、农安、泰来、陶赖昭、通榆和香海庙、榆树、镇赉和陶安。
(三)粘贴遥感景象图
为了能够直观了解各地的地质情况,在生成的立体表面粘贴遥感景象图片。首先对整个区域的遥感图片根据需要进行处理,然后将处理后的图片导入GMS软件进行粘贴。
三、地质结构模型的功能及其特点
建成后的地层三维立体模型使得研究人员对于全区地层及含水层系统结构、含水层间复杂的接触关系,有了更完整、具体的认识,实现了“实地对照,多维视角,随意切剖”的功能。
(1)三维模型再现研究区含水层整体的空间组合形式,实现了含水层三维可视化。
(2)可以以分解形式展现任一地层的空间展布形态及其接触关系。
(3)可以多视角的观测各含水层的空间形态。
(4)可以在任意方向上切割地层剖面,有助于更好地了解地层在不同地区的空间分布。
(5)可以计算出任意含水层及地层空间体的体积,这对于松散含水层有着重要的水文地质意义。
『陆』 切割机的完整工作原理
切割机的工作原理主要是:利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分或局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。
等离子设备工作过程的本质是这样的: 射枪内部喷嘴(阳极)与电极(阴极)间产生电弧,使其间的湿气发生电离,从而达到等离子的状态。此时电离的蒸气受内部产生的压强以等离子射束的形式喷出喷嘴,其温度为8 000°С左右。借此对非燃材料进行切割,焊接,熔焊以及其他形式的热处理加工。
『柒』 水切割的切割技术
由于能量梯度的作用,激光、气体等离子、射流等切割手段在切面越深时(距喷嘴越远),切割能力越差,所以所形成的切割面往往不垂直于工件表面,被称之为切割斜度,这是所有切割手段的一个固有缺陷。虽然通过提高切割能量或降低切割速度可以部分减小切割斜度,但依然存在不能完全垂直切割的问题。于是,可倾斜切割头的设想于1997 年被提了出来,国际上已有商用产品,这是解决切割斜度,提高精度最直接有效的方法。其原理是通过在原有三轴平台的基础上再增加2 个旋转轴,刀头可向任何方向摆动,并利用预先在系统中设置的斜度模型,通过对切割轨迹的实时计算,再根据被切工件的材料与厚度进行修正,在切割的过程中不断地摆动切割头,使得切割出来的工件达到完美的无斜度状态。
小型水切割
通常水切割设备都是很大,一般为机床式,小型水切割指重量小于200公斤的水切割设备。
智能便携式水切割系统,属磨料脉冲射流切割系统,采用独特的设计思路,突破性的减小了水切割系统的总体体积和重量,真正实现了单人便携装置的要求,大大降低了使用的总体成本,为水切割技术的广泛应用创造了一条崭新的思路。便携式水切割系统是唯一的冷切割设备,也是高危作业领域最理想的切割设备,可广泛应用于公安排爆、废旧弹药销毁、航空救援、武警破障、石油工业、隧道施工和救援等领域。同时,水切割设备快速、无损、作业精细、一次性成型的特点,也可广泛应用于建筑、设备加工、石材加工、冶金、医学等领域。
一、产品简介
便携式水切割系统纪新刚先生研制的“智能便携水刀切割设备”属磨料脉冲射流切割系统,采用独特的设计思路,突破性的缩小了水切割系统的总体体积和重量,真正达到了单人便携装置的要求,大大降低了设备总体成本。
二、产品应用
便携水切割设备是唯一的冷切割设备,也是高危作业领域最理想的切割工具,可应用于
l 公安排爆
l 废旧弹药销毁
l 武警破障
l 石油工业、天燃气管道的排险
l 油罐的清理工作
l 隧道施工和救援等领域。
l 化工行业
同时,水切割设备的快速、无损、作业精细、一次成型的特点,也可广泛应用于建筑、设备加工、石材切割、管件切割等方面。
公司遵循诚信为本,不断创新的质量方针, 加快研发速度,以求更好的适应市场环境,努力打造自我品牌。
三、同类对比
市场上现有的水切割设备均属大型数控水切割设备,其主要应用于金属管件、石材、防弹玻璃、陶瓷、塑料、木材、橡胶、军工生产、弹药、水泥制品、布料等材料的切割及工艺品的加工制造。但因其体积大,只能固定位置进行工作和生产,而智能水切割系统有效的克服了传统水切割设备整体体积过大的缺点,使整机重量减少到90~110公斤,大大增强了其工作的灵活性,运输方便,操作简单安全,单人即可灵活操作整套设备系统,减少了人力的付出,提高工作效率和工作质量。
另一方面,积极进行设备改革,采用燃油机作为驱动,可广泛应用于公安系统对野外安全破障、救援等工作,克服了断电对其设备工作效率的影响,保证了公安系统对特殊情况的安全快速解决,维护人民群众的生命及财产安全。
四、产品优势
l 小型—设备较传统设备系统体积小,运输方便。
l 轻便—产品独特的设计减小了设备的重量。整机重量90公斤左右
l 操作简单—单人即可操作,节省人力
l 断电操作—产品使用燃油机作为驱动动力,避免了传统电机断电不能操作的弊端
l 不受使用地点的限制—可有效应用于野外作业,不受电源问题的影响
l 切割时无热量发生—可对雷管、炸药直接切割安全
l 切割速度快—不小于150mm/min(5mm厚37高炮弹40s)
l 横切面平整—水切割系统的切割面较传统机械切割断口处光滑平整。
五、主要技术指标
碳钢最大切割深度:≥20mm;
切缝宽度:0.3—2mm;
切割速度:不小于150mm/min(5mm厚37高炮弹40s);
切割时无热量发生(可对雷管、炸药直接切割安全)
六、市场发展趋势
在水切割市场的激烈竞争中,大型水切割设备虽有其特定优势,但我公司研发生产的便携式水切割系统在市场的竞争中已占有一定的市场份额,借此发展机遇便携式水切割系统将会在市场上得到广泛的应用。为了进一步适应市场上的具体需求,满足客户对我公司水切割设备的使用要求,我公司正在积极的进行新产品的设计和研发工作,以便能更好是服务客户的,满足目标客户现实需求。在不久的将来,我公司生产的便携式水切割设备将应用于市场的各个领域,成为水切割设备行业中的佼佼者。
『捌』 如何制作高质量3D模型
随着科技的不断发展,3D游戏制作技术也得到了突破性的发展,被称为“高质量3D模型”的次世代制作技术也随之应运而生。厦门北方教育介绍
一、图片选择与修改1、选择一张高质量、细节丰富的贴图来源图片,图片选择的精度要大于制作的成品,选择的图片光源不能太亮或太暗,这样容易失去细节。2、对图片做处理及裁剪,将其把透视变形修正,最后将图片大小以游戏的规格切割。二、ZBrush软件雕刻1、用ZBrush软件把细节用模型雕出来,在ZBrush中将模型细分,贴上彩色贴图,对细节处进行凹凸雕刻。2、在Photoshop里进行凹凸贴图的修改,导出法线贴图和Alpha通道贴图。3、利用截下来的Alpha通道贴图(凹凸贴图)做进一步处理,加入细部纹理,用彩色贴图去色,利用Photoshop的nvtools的插件将凹凸贴图转成法线贴图。三、制作高光贴图将来源贴图去色,过滤出高光的部份。厦门北方教育的老师提醒:这里套注意凹凸贴图所提供的凹凸信息,凸起部受光度较高,凹部不太受光,将这两个贴图适当的调整对比度后叠加,再针对特定的细节或结构来调整。四、完成彩色贴图 如果彩色贴图带有高光阴影会干扰游戏场景中实时的光影效果,所以彩色贴图不能带高光阴影,高光阴影需要去掉制作。 五、检视结果在3DMAX中,把彩色贴图放在Color通道,把法线贴图放在Bump通道,把高光贴图放在SpecularColor通道,这样就可以看到完整的制作效果了。
『玖』 国内地下水三维地质建模系统开发与应用现状
我国对三维地质体模拟与可视化研究起步较晚,但做了大量的有益探索。国内一些大学和科研机构的学者积极从事这方面的研究,并取得了一定的成果。如中国科学院地质与地球物理研究所的张菊明、地理科学与资源研究所的龚建华、中国矿业大学的吴立新、武强、北京航空航天大学的杨钦、中国地质大学的吴冲龙、孟小红、北京市勘察设计研究院的陈树铭等都提出了自己的观点或开发出了自己的原型系统。国内与水有关的应用状况也处于起步发展阶段,如1997年底,三峡工地首次使用LYNX进行了船闸区工程地质环境3D建模和开挖土石方测算。在2003年,研制成功了黄河三维可视地理信息系统。2004年,西安地质矿产研究所和中国地质大学(武汉)对鄂尔多斯盆地进行地下水三维可视化项目的研究。另外,市场上也有一些从事三维建模方面开发的公司,如泰坦公司、理正公司、中地公司等。比较著名的软件产品有:GeoView、LeadingGIS、GeoMO3D、GEOVISION、AutoDig、MapGis、VRMap、TITAN 3D、GeoTools等,在地下水系统建模方面,主要是一些大学和科研机构进行开发和研究,但还未见到有关的产品资料和信息。下面主要对典型的软件产品与开发工作进行简单介绍。
(一)GEOVIEW
武汉地大坤迪科技有限公司的产品,是一个三维可视化的大型地学信息系统软件平台,它的功能建立于基层单位(数据采集点)、可对各种地学数据进行收集、存贮、管理、处理和使用的基础信息系统和综合性技术系统。该系统的设计以地质矿产点源信息系统理论框架为指导,由前期资料搜集、野外数据采集、室内数据综合整理和三维空间分析等4个子系统组成。可应用于建筑、水利、水电、道路、隧道、矿山、机场、港口、地下铁路、海底隧道、地下洞室、矿山开发等领域。
(二)LeadingGIS
理正地质地理信息系统,是北京理正公司的产品,可实现地表以下三维可视化地质建模的大型应用软件,可以将大量分散、独立的勘探资料有效地综合管理,形成对该地区地质信息汇总,可以利用平面图形、三维图形查看该地区的地质分布状况,为该地区的规划、建设等提供有效的地质信息,并且可以分析地下矿藏及地下水资源分布,为国家水资源利用、管理及矿产开发提供定量的数据分析手段。LeadingGIS主要由9个子系统组成:系统维护子系统、数据处理子系统、坐标系管理子系统、图形符号管理子系统、地形图管理子系统、工程应用子系统、工程查询子系统、三维子系统、图档资料管理子系统。
(三)GeoMO3D
中国矿业大学的地质体三维模拟与可视化系统,以Windows作为软件开发平台,以SQL Server为数据库支撑,利用Visual C++和OpenGL从底层开发。该系统的基本功能由数据集成、三维建模、可视制图、统计分析、工程设计和数据共享服务共6大板块组成。GeoMo3D的数据驱动原理为:它以真实钻孔数据为空间基本控制,以地层等高线/等值线数据为层面建模辅助,以三维地震、地球物理、地球化学数据及其他数据为模型细化配合。算法原理为:基于GTP体元的拓扑描述与体元剖切,以及基于多层DEM的强约束Delaunay TIN生成与曲面剖切。GeoMo3D提供了基于GTP和基于多层DEM两种可选建模方式,灵活方便;三维建模过程的可操作性强(无断层时自动构模,单断层,双断层时交互处理,复杂切割时地质解译);可以方便地处理褶曲、分叉、尖灭、相变、地层缺失等复杂地质情况;可以灵活方便地制作钻孔柱状图、三维模型图、2D剖面图、组合剖面图(篱笆图)和各类专题图;提供了快速缩放、旋转和平移等基本的可视化操纵功能。
(四)GeoVision
它是中国科学院遥感应用研究所以龚建华为首的研究组进行虚拟地理环境和地学三维可视化方面研究开发成果,基于Windows NT和三维图形库OpenGL开发的地学三维可视化系统。该系统是应用Visual C++和OpenGL开发的计算机软件系统,它可把数字高程模型、遥感图像、土地利用类型、交通空间分布等合成并转化为可视的三维图像,同时以此为三维界面,可进行数据查询、剖面分析、坡度/坡向/土石方计算、地学时空模型计算模拟等。通过它可进行:空间数据的预处理、多样的空间可视化、GIS迭加分析、地学空间数据分析、地学模型分析等功能。
(五)AutoDig
北京市勘察设计研究院的陈树铭等应用IDL语言从事三维工程地质GIS方面的研究。开发出了三维地质分析系统AutoDig,它能够直接对简单的地质数据,或其他带层次性的数据实现科学的、完整的三维建模;同时也提供真三维显示功能,不仅能对三维体实现任意的旋转、放大、缩小,而且能实现交互式的真三维切割功能。可以在三维数字化空间数据的基础上进行区域规划研究、地下水分布规律、矿体分布规律及储量计算等更深入的研究分析。
(六)MapGIS
MapGIS为中国地质大学中地公司开发的工具型地理信息系统软件。该软件是国家科学技术部向全国推荐的国产地理信息系统软件平台。它使用简单,在国产GIS软件市场上占有较好的市场份额。它具有如下特点:①海量无缝图库管理:提供建立图库、修改、删除及图库漫游等一系列操作;提供图幅输入、显示、修改等功能;图幅接边、图幅提取功能操作简单,可靠性高。②高性能的空间数据库管理:Client/Server结构,多用户访问管理;动态外挂数据库的联结;多媒体属性库管理;完善的安全机制。③完备的空间分析工具:可实现空间叠加分析,属性数据分析,DEM分析,网络化功能,TIN模型分析,三维绘制功能,多源图像分析与处理等。④方便的二次开发:支持C++、VB、Delphi、ActiveX等集成开发环境;可提供API函数层、C++类层、ActiveX控件层。近两年来,该公司推出了三维建模软件系统,在市场上具有一定的影响。
(七)TITAN 3D
泰坦公司的三维建模软件,由于泰坦公司具有深厚的地学软件开发背景和加拿大地学软件公司阿波罗集团的支持,该软件具有一定的影响。
虽然国外在三维地质建模方面开发的软件不少,但由于这些软件普遍价格较高,并且受到具体地质条件等客观条件的限制,在中国也没有得到普及;同时,从国内大多数可视化建模软件的调研情况来看,主要研究成果侧重于石油或矿产等行业,还没有见到专门对地下水系统建模的软件环境介绍。而纵观地下水三维可视化领域,该领域的技术正处于急速发展之际,全国各区域的地质三维可视化工作将是不远的现实。但当前,既没有成熟的软件可供使用,又没有可供参考的建模案例,这就要求有人去探索研究——找出适合于国情及专业特色的地下水系统建模道路,开发出构建地下水三维地质模型的平台。
『拾』 PRO-E里面导入的的三维模型切割后还能不能编辑特征如果必须要编辑,该怎么做
NX还可以导入以其它系统或格式创建的三维机床设备模型。车削、线切割加工和如果只是产品外观渲染之类的,pro-e比ug强。问题过于抽象,无法回答