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所谓特征,指的是反映产品零件结构特点的、可按一定原则加以分类的产品描述信息”。特征除了包含零件的几何拓扑信息外,还包含了设计制造等过程所需要的一些非几何信息,如材料信息、尺寸、形状公差信息、热处理及表面粗糙信息和刀具信息等。用特征描述的产品信息具有形态、材料、功能、规则和约束等内容的描述,并且能量化的。特征概念使工程师可以使用熟悉的术语与CAD系统进行交流。特征造型完成的功能如果用几何原型布尔运算来实现可能要负责得多。例如,通孔可以用一个足够长的圆柱进行布尔差运算得到。如果将零件加厚,而这个圆柱又不够长的话,这个通孔就变成盲孔了。相反,通孔“特征”却能理解它必须彻底穿透零件这一规则,不管零件发生什么变化,它都能作到这一点。此外,特征还可以携带供其它有用的属性信息(如密度、硬度、热传导系数等)。在设计方法和思维上的优势。哪里有CSIT技术指导
在很长的一段时间里,建筑工程的设计与施工阶段,当设计师面临造型独特的建筑时,从起初到完成施工图纸,这一过程都是依靠大脑的想象来完成的。因为其独特造型中曲面所包含的信息过于复杂,并没有一个可以准确适用的数据源。参数化的出现,实现了从造型想象到数字化逻辑分析,从人力绘图到计算机辅助出图。对于造型独特的建筑物,其曲面往往是三维的。BIM参数化结合了BIM三维空间信息技术和参数化技术,在使用计算机语言进行参数信息编程的同时,同步生成三维的参数模型,并通过脚本程序对参数进行控制。高效CSIT常见问题设计结果进行性能检验。
特征概念使得工程师可以使用熟悉的术语与 CAD 系统进行交流。特征造型完成的功能如果用几何原型布尔运算来实现可能要负责得多。例如,通孔可以用一个足够长的圆柱进行布尔差运算得到。如果将零件加厚,而这个圆柱又不够长的话,这个通孔就变成盲孔了。相反,通孔“特征”却能理解它,必须彻底穿透零件这一规则,不管零件发生什么变化,它都可以作到这一点。此外,特征还可以携带供其它有用的属性信息(如密度、硬度、热传导系数等等)。
参数化模板设计主要技术特征是:基于特征、全尺寸约束、尺寸驱动设计修改、全数据相关。①基于特征:将某些具有代表性的平面几何定义为特征,并将其所有尺寸存为可调参数,进而形成实体,以此为基础进行更为复杂的几何形体的构造。②全尺寸约束:将形状和尺寸联合起来考虑,通过约束来实现对几何形状的控制。造型必须以完整的尺寸参数为出发点(全约束),不能漏注尺寸(欠约束),不能多注尺寸(过约束)。③尺寸驱动设计修改:通过编辑尺寸数值来驱动几何形状的改变。④全数据相关:尺寸参数的修改导致其它相关模块的相关尺寸得以更新。在造型设计上的革新。
超级副本是一组经过分组以用于不同上下文的特征(几何元素、公式、约束等),它提供了在粘贴时根据上下文重新指定特征的能力。超级副本可捕获设计者的设计意图和知识技能,因此可以提高重用性和效率。用户特征(UDF):在常规设计工作中,经常会有类似相同的设计,只是设计所用数据不一样;对于这种情况,可以用数据表控制数据源,在需要某数据时,指定相应数据;将以上重用数据表设计过程封装成 “UDF",并发布相应数据,达到重用设计的效果。 更加的符合成本效益。CSIT价格多少
实现设计参数的检索。哪里有CSIT技术指导
参数化设计本身在造型层面追求的是迭代、递归、分形等生成性造型语言,这主要是因为其参数化在本质上是数字逻辑,数字的生成过程映射到逻辑里便成为3D模型的生成过程。在参数化设计过程中,规则制定的基本方法就是找出某些影响输出结果的各类因素,找到其中的约束条件并将其转换成参数,然后借助算法链接参数,使得参数与参数之间有着紧密的逻辑关系,例如在曲面找形的过程中应用几何算法链接点、线、面参数和其他各个向量参数以及变形算法制定的几何规则。目前参数化设计在建筑设计领域的蓬勃发展引发了一场被称之为参数化主义的设计思潮。它基于参数化设计范式,避免相似的原型,避免明确定义的封闭的物体,避免便捷明确的领域,避免重复、避免直线、避免转角。提倡因素之间的联系、杂合化、变异、解除疆域、变形、迭代、用Nurbs曲面、生成性、编程、建立规则而不是手工建模等等,这些参数化因素在建筑设计中的应用主要还是在于赋形,即赋予建筑以参数化形态。从赋形的角度上讲,建筑设计与汽车造型设计之间有着一系列相似和有趣的联系。仔细分析产品设计和建筑设计的密切联系、汽车造型设计风格和建筑设计风格的演变的内在联系可以让我们得到非同寻常的启示。哪里有CSIT技术指导