- •Почему используется nurbs
- •Использование nurbs
- •Сравнение Autodesk Alias nurbs с программным обеспечением
- •Cad Инжиниринг
- •Сравнение Autodesk Alias nurbs c полигональным моделированием
- •Полигональное Моделирование
- •Сравнение традиционного моделирования для nurbs моделирования
- •Nurbs 2: Терминология Autodesk Alias Теория Построения Введение
- •Nurbs Терминология
- •Контрольные Вершины (Control Vertex cv)
- •Отрезки (Span)
- •Степень (Degree)
- •Количество Контрольных вершин (Control Vertex Cvs)
- •Другие термины Кривые Безье
- •Редактирование точек и изопарм
- •U & V Параметры
- •Нормали Кривых и Поверхностей
- •Каркас (Hulls)
- •Фактор формы
- •Коллинеарное и Не-коллинеарное выравнивание
- •Конструкционные погрешности (допуски).
- •Непрерывность 2: Конструкционные допуски Autodesk Alias Теория Построения Конструкционные допуски
- •Ошибки допусков
- •G0, g1, g2 Измерения
- •G0 Position - Важно для передачи данных
- •G1 Tangent - Важно для физической гладкости
- •G2 Curvature - Важно для визуальной гладкости
- •Рекомендуемые конструкционные допуски
- •Проверка Конструкционных допусков
- •Сшивание модели
- •Понимание распределения «гребенок» кривизны
- •Оценка непрерывности между кривыми
- •Инструменты для создания «гребенки» кривизны
- •«Гребенка» кривизны на сечениях
- •Зебра (Reflection Lines)
- •По горизонтали/вертикали (зебра)
- •Iso Угол и Iso Кривые
- •Расчет кривизны поверхности
- •Инструменты для создания кривых-на-поверхности (Curve-on-Surface)
- •Инструменты использования кривых-на-поверхности (curves-on-surface)
- •Точность кривых-на-поверхности и Обрезка
- •Понимание натуральных чистых поверхностей и обрезанных ребер
- •Оценка точности
- •Нерациональный тип Геометрии: Периодическая и Непериодическая
- •Как Работают Периодические Окружности - открытые кривые и замкнутые петли
- •Открытые или Разорванные периодические окружности
- •На практике... Предпочтительный выбор для точных окружностей и вращений
- •Как избежать, использования неправильного типа геометрии
- •Что такое Class-a?
- •Эстетические качества, необходимые для Class-a Основные требования: g0, g1, g2
- •G3 Непрерывность
- •Оценка Бликов на поверхности
- •Инженерные Требования к Class-a
- •Ключ к успешному моделированию Class-a
- •Обратный инжиниринг (Reverse Engineering)
- •Когда применяется Class-a?
Проверка Конструкционных допусков
Autodesk Alias использует граничные локаторы для оценки численных значений непрерывности между двумя поверхностными участками.
Зеленым цветом локатор отображается, когда граница находится в пределах допуска, и желтым/красным, когда граница выходит за пределы допуска.
Буквы P, T, C - Положение (G0 Position), Касательная (G1 Tangent), Искривление (G2 Curvature) - отображаются, чтобы показать, какой уровень непрерывности был пройден или нет.
Существует два способа применения этого локатора:
В большинстве окон управления инструментов построения поверхностей, есть вариант проверки непрерывности, который автоматически отображает достижение непрерывности.
В качестве альтернативы, может быть использован инструмент оценки непрерывности - Continuity > Surface, для проверки конкретной границы. Этот инструмент имеет больше возможностей для отображения подробной информации:
Чтобы проверить всю модель на соответствие G0, G1 и G2, используйте инструмент Evaluate > Model Check
Сшивание модели
Инструмент Surface Edit > Stitch используется для создания «твердых» моделей, как правило, на экспорт. Инструмент Surface Edit > Stitch может проверить только непрерывности (G0), но является полезным, быстрым способом проверить наличие зазоров.
Он менее точен, чем инструмент Evaluate>Continuity Surface>Continuity tool, поэтому любые зазоры подсвечиваются по-этому необходима "двойная проверка" с помощью инструмента проверки непрерывности.
Примечание: Плоская 'Flat' Кривизна
'Плоский' участок кривизны показан как "провал", но, как правило, не является проблемой, и им можно пренебречь.
Оценка 1: Кривизна кривой
Autodesk Alias Теория Построения
Визуальная оценка 'линий' - кривые, ребра и изопармы
Мы оцениваем визуальное качество линии, используя "гребенки" участка кривизны (показан зеленым цветом ниже). Это может быть применено к кривым, ребрам поверхности и изопармам и линиям сечения через поверхность.
Интерпретация «гребенки» кривизны
Расчет «гребенки» кривизны
«Кривизна» рассчитывается как обратная величина радиуса в любой точке кривой. Этот расчет графически отображается на дискретных точках вдоль кривой, это путь, в котором изменение распределения кривизны «гребенок» вдоль кривой сообщает нам о форме:
Длина каждой линии кривизны пропорциональна обратной величине радиуса кривой в этой точке.
Направление каждой линии кривизны под углом 90 градусов (нормали) к кривой в каждой точке.
Красный контур показывает гладкость и характер кривой.
Понимание распределения «гребенок» кривизны
Участок «гребенки» может дать вам ценную информацию о внешнем виде и «ощущении» вашей кривой или поверхности, и с опытом вы научитесь интерпретировать гребенчатый сюжет и понимать, как он относится к поверхности в реальной жизни.
Вот некоторые типичные интерпретации:
Оценка непрерывности между кривыми
До сих пор мы просто смотрели на применение гребенчатого участка к одной кривой или изопарме. Но участки «гребенки» являются ключевыми для точного понимания того, как две кривые или поверхности соединяются - их "непрерывности".
Четыре уровня непрерывности, G1, G1, G2 и G3 подробно описаны в разделе Непрерывность 1: G0, G1, G2, G3 Теория построения.
Вот как участки гребенки между двумя кривыми показаны для каждого уровня непрерывности:
