Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСЫ САПР!!!!!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
163.33 Кб
Скачать

13.ох-те методы аппроксимации криволин контуров дет од Под аппроксимацией криволинейных срезов деталей одежды понимают замену лекальных кривых закономерными кривыми. Достаточно давно уже разработаны методы аппроксимации криволинейных срезов деталей одежды кривыми второго порядка. Метод имеет множество достоинств. По сравнению с более поздними разработками он прост, для его реализации необходимо использовать сравнительно небольшой объем входной информации, метод хорошо апробирован, аппроксимированные криволинейные срезы имеют эстетический вид.

Формальный вид ур кривой второго порядка имеет вид:

Y = Ах2 + Вху + Су2 + Dx + Еу + F.

К частным случаям кривых второго порядка относятся окружность, гипербола, эллипс и парабола. Эти уравнения имеют следующий вид: для окружности - Y2 + X2 = R2; для эллипса - Х22 + Y2/b2 = 1; для гиперболы - Х22 - Y2/b2 = 1; для параболы - Y = аХ2 + Ьх + с .

Аппроксимация криволинейных срезов деталей одежды на основе задания кривых уравнения возможна, но разработан другой метод аппроксимации, использующий меньшее число входной информации. В основе этого метода лежат аффинные преобразования кривой.В соответствии с этим методом аппроксимации лекальная кривая задается величиной проективного дискриминанта f. Под величиной проективного дискриминанта f подразумевают степень выпуклости кривой.

Графически проективный дискриминант определяется, как f = DE/DB(рис).При этом если f = 0,5 - то это кривая или ее часть описывается параболой; если f > 0,5 - то гиперболой; если f < 0,5 - эллипсом; при f = 0,41 - кривая или ее часть относится к окружности.

Аппроксимацию криволинейных контуров деталей одежды кривыми второго порядка можно проводить двумя способами: путем определения конкретного уравнения криволинейного среза и по уравнениям, полученным на основе аффинных преобразований.1сп-1. Определение ММ для расчета координат начальных т кривой. Предварительно на чертеже, например конструкции прямой юбки, закрывают вытачки и заключают участки криволинейных срезов в доп оси координат.

2Определение величины проективного дискриминанта каждой кривой детали, f = ED/BD. В нашем случае это кривые АВ и CD,а также верхние участки боковых срезов и нижние срезы юбки.

3. Определение вида кривой второго порядка. Осуществляют по величине проективного дискриминанта f

4. Составление аналитического уравнения кривой. Выполняют с помощью известного математического аппарата и значений координат узловых точек кривой, например, хА, yа и хв, ув. Нужно определить уравнения для расчета кривых АВ и CD: Y1 = a1x2 + b1Х+ c1. Y = а2х2 + b2х+ с2.

5. Установление величины шага h.

6Расчет координат точек для n кривой. Число точек кривой зависит от h и длины кривой L и определяется, как: n = L/ h +1. В число n входят начальная и конечная точки кривой.

1. Принципы разработки 3х мерных компьютерных технологий. Пко с учётом особенностей шв. Предприятий сервиса.

1. Системное представление о ППКО. Решению трехмерных компьютерных системных задач уделяется недостаточно внимания.

2. Использование инженерных принципов проектирование промышленных объектов

2. Инженерное задание фигуры человека. Для реализации инженерного задания фигуры потребителя должны быть пересмотрены все принципы разработки размерной антропологической стандартизации. На швейных предприятиях сферы сервиса проектирование конструкций одежды осуществляется в соответствии с существующей типологией населения, по ГОСТ и ОСТ. Инженерное задание объекта проектирования одежды: система «человек­-изделие» должно осуществляться отдельно как для фигуры потребителя (первая составляющая системы), так и для изделия (вторая составляющая).

Необходимо развитие принципов размерной антропологической стандартизации: включения в ОСТы значительного числа проекционных и дополнительных обхватных размерных признаков, позволяющих детализировать фигуру человека в различных проекциях (для САПРО 2-CAD) и как трехмерный объект (для САПРО 3-CAD); визуализации типовых фигур потребителей в профильной и фронтальной проекциях в виде их ГМФ; разработки классификации зрительно подобных типовых фигур по ОСТ, способной заменить общее число типовых фигур эталонными, создание трехмерных копий типовых фигур потребителей, включенных в ОСТы, создание трехмерных копий фигур потребителей, имеющих наиболее часто встречающие особенности строения.

4. Инженерное задание системы «человек-одежды» (ГМО, ТРО - технический рисунок одежды, ДКО - дискретный каркас одежды, ВМО - виртуальная модель одежды или ЦМО).

5. Совмещение индивидуальных методов проектирования и раскроя с промышленными методами изготовления.

6. Проектирование конструкций одежды в САПРО 3-CAD на все типы фигур (типовые и конкретные).

7. Обязательное выполнение адаптации проектируемых фасонов к типовым и конкретным фигурам потребителей.

8. Дружественное представление входной и исходной информации.

9. Использование инженерных методов конструирования (методов второго класса).

10. Детальный учет формообразующих свойств текстильных материалов.

Для разработки 3х компьютерных технологий должны существовать определённые предпосылки: Метод копирования трехмерных сложных объектов любых фигур потребителей в полный рост. Основная проблема ранее разработанной технологии получения копий фигур потребителей - длительность получения копий. Но полученные копии могут быть сразу же использованы для синтеза виртуальных моделей одежды, метод проектирования виртуальных манекенов одежды (методы синтеза виртуальной системы «человек-одежда»), методы получения конструкций деталей одежды по заданной поверхности в АР. Разработаны различные способы получения разверток. Наиболее эффективны те, которые позволяют получать конструкции деталей одежды с минимальной технологической обработкой изделий.

6. Подсистемы и функции сапро

Составными частями любой САПР являются подсистемы. По назначению они делятся на проектирующие и обслуживающие. К проектирующим подсистемам САПРО относятся подсистемы: ввода деталей конструкций или лекал изделия с помощью дигитайзера; разработки конструкций деталей; процесса конструктивного моделирования; разработки и оформления лекал; градации лекал изделия и создания производных лекал; подготовки технического описания на проектируемый фасон изделия; нормирование материалов (создание раскладки лекал). Обслуживающие подсистемы обеспечивают функционирование проектирующих подсистем, их совокупность является системной средой САПР. Типичными обслуживающими подсистемами являются подсистемы управления проектными данными, управления процессом проектирования пользовательского интерфейса для связи разработчиков с ЭВМ, для разработки и сопровождения программного обеспечения САПР, обучающие подсистемы для освоения пользователями технологий, реализованных в САПР.

Помимо этого можно выделить более крупные подсистемы, которые по отношению к предыдущим являются надсистемами: СМО (подсистема моделирующей организации), СИПО (подсистема информационного и программного обеспечения), относящиеся к проектирующим, а также СТО (подсистема технического обслуживания), являющейся обслуживающей подсистемой. Для реализации информационных технологий в сфере сервиса при индивидуальном заказе выделяют подсистему СОЗ (подсистема обслуживания заказчика).