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1)  real-time 3D model
三维实景模型
1.
As a demonstration of digital Wuhan project, we set up the digital Hanjiang River platform which includes the multi-scale s patial database, the social economic database and the real-time 3D model for th e area around the Hanjiang River which is about 23.
5km2 ,建立了该地区多尺度空间数据库、社会经济数据库以及三维实景模型 ,以“数字汉江”平台为基础 ,直接支持了汉江开发建设规划中的现状专题分析研究、滨水区域景观模拟及城市设计等 。
2)  three-dimensional landscape model
三维景观模型
1.
Construction of three-dimensional landscape model by using imagis and 3DS MAX6.0;
0,通过数字地图预处理、三维建模、纹理映射,建立三维景观模型;解决了如何构建精细三维景观及如何将建筑物以3D模型形式导入到Imagis2。
3)  3d viewing model
三维视景模型
4)  3D landscape model
三维景观模型
1.
In fact, the 3D landscape model provides the photorealistic geometry o.
表达更为直观形象的是道路三维景观模型,它不仅能描述准确的几何结构,还能提供具有相片质感的表面材质和纹理特征,逼真呈现道路建成后的效果和线路行经区域的地形、地貌环境,给决策者和设计师以直观的三维立体印象。
2.
The technique of 3D landscape model construction is an important developing area of the geography information system.
三维景观模型技术是地理信息系统的重要发展领域,研究以DEM为基础,利用三维可视化地理信息系统软件(ERDAS IMAGINE)通过数据的预处理、三维建模、纹理映射,建立贵州省都匀市三维景观模型,并就有关技术问题进行讨论,最后得出三维景观模型对农业规划、城市规划等起非常重要作用的结论。
5)  3 D real scene
三维实景
1.
3 D real scene of cam shaft grinding process system is a basic function unit of the cam shaft virtual reality grinding system in our research.
凸轮轴磨削工艺系统三维实景是本研究中凸轮轴虚拟磨削加工系统的基础功能单元。
6)  three dimensional solid model
三维实体模型
1.
Using FEM software ANSYS,take the big goose pagodas for example,dynamic properties of masonry pagodas are reckoned by mading three dimensional solid model and its several influence factors are analyzed.
运用大型有限元软件ANSYS对大雁塔采用三维实体模型计算其动力特性,并模拟多种因素对其动力特性的影响,以探讨砖石古塔的动力特性。
补充资料:基于UG生成表驱动的零件三维参数化模型的研究
阐述了基于UG生成表驱动标准件模型库的方法和步骤,并以一个实例对如何建立参数化模型、确凿设计变量、给模型分配设计变量以及设置和编辑电子表进行了详细的论述。实践证明,利用此方法可以方便快捷建立零件的三维参数化模型库,实现零件的系列化设计,能大大提高设计效率。


    在制造工业中经常遇到形状相似,但大小并不完全相同的零件,比如系列化的产品零件等。对于这些零件的二维设计,目前已经比较成熟。但随着CAD/CAM技术的发展,产品的设计与制造有了新的思路,即从三维到二维的设计步骤,也就是首先要建立三维模型,然后自动生成二维的工程图纸,或者利用三维零件模型直接生成数控代码,实现无图纸加工,节约时间和成本。因此零件三维参数化模型的建立,就显得尤为重要,它将使产品的结构设计的系列化成为可能,并极大地缩短了结构设计周期,减少了由于零件的尺寸变化带给工程师的工作量。
 
    1、  建立表驱动零件模型库的原理


    在产品的系列化设计过程中,为了加快产品设计过程,减少重复性的劳动,应建立结构形状相同仅尺寸不同零件的三维模型库,如螺钉、螺栓、螺母、垫圈、密封件、润滑件和轴承等一些标准件。UG虽然提供了许多二次开发工具(如UG/Open GRIP、UG/Open API、UG/Open),但利用二次开发工具需要设计人员技术比较高,一般设计人员很难完成[1],利用UG提供的表驱动技术同样可以创建标准零件、通用零件以及产品系列化设计的三维模型库。


    建立三维参数化模型以后,通过设置设计变量和将设计变量分配给模型,然后创建一个含有这些变量的外部电子表,将电子表链接到当前模型中,因为电子表中的变量被当前图形文件的零件尺寸所引用,这个表就可以用来改变当前图形文件中的零件的尺寸,所以用户可通过控制外部电子表对零件进行修改,因此可避免由于设计变化而不得不修改大量模型参数所带来的损失,并且用一个模型就可表达多个同类结构的零件。


    2、  建立基于表驱动的零件三维参数化模型


    2.1 分析零件特征
    为了高效地创建表驱动零件,在设计前必须对该零件进行仔细的分析,首先要从整体上形成关于这个零件建模的大概思路,明确设计零件需要创建哪些特征以及创建这些特征的次序;同时还需要注意所要创建的各种特征的内在联系及其各自的特点,最后明确该零件需要几个参数进行驱动。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条