Трехмерная графика построена из геометрических предметов, на основе прямоугольных координат и называется она «Декартова система координат». Воспроизводится она на компьютере, и после создания максимально реалистичного изображения передаётся для дальнейших манипуляций. Существует очень много программ для 3D проектирования. Но не все форматы файлов могут считываться на других программах. Однако есть специальные форматы.
Трехмерная графика (оптическое зрительное графическое воссоздание 3D объектов). Воспроизводятся эти объекты в визуально-математических формах, которые в свою очередь воспроизводятся на компьютерном мониторе с целью обеспечения максимально реалистического отображения обрабатываемых компонентов для дальнейших манипуляций с ними.
Непосредственно само построение трехмерных геометрических предметов, основывается на основе прямоугольной координат системы. Данная система называется «Декартова система координат».
Аббревиатура 3D обозначает графику в трехмерном исполнении, состоящую из цифры и соответственно буквы, что означает «three-dimensional» – то есть, (имеющей три измерения).
Также трехмерные модели подразделяются по функциональному назначению трех типов:
- К наиболее простому типу относится, как правило, каркасное моделирование низкого уровня. Получаемые в результате такого типа визуального воспроизведения объекты, называются каркасными или проволочными, состоящие из сегментов, дуг и наборов формообразующих линий связанных между собой. Модели подобного типа не содержат информацию об объеме структурного предмета и поверхности, поэтому используются в основном как один из методов визуализации. Существенным преимуществом каркасных трехмерных моделей, является предельно минимальный объем занимающей оперативной памяти компьютера. Очень часто каркасная визуализация применяется для имитации траектории движения инструментов, в специальных CAM системах, которые подготавливают управляющие алгоритмы для машин с ЧПУ (числовым программным управлением).
- В отличие от каркасного поверхностное моделирование помимо линий и точек входящих в состав основных элементов объекта, включают в свой состав поверхности, образующие визуальный контур отображаемой фигуры. Предполагается, что при разработке таких форм, геометрические объекты крайне ограничены наружными сторонами предмета, отделяющих их от окружающего пространства.
- Самое достоверное и самое полное построение реального объекта – это твердотельное моделирование. Результатом построения геометрического тела данным способом является цельный образец нового изделия, включающий в состав такие компоненты как грани, линии, а самое главное, формирует участок поверхности в пределах определенной геометрической формы объекта с крайне важными параметрами как объем и масса тела.
Для работы именно с трехмерными моделями используются, как правило, специальные программы, которые обеспечивают компьютерную поддержку проектирования.
К примеру, одним из подобных инструментов является AutoCAD. Конечно, изначально этот программный продукт поддерживал двухмерное геометрическое построение, однако с течением времени специалисты компании Autodesk интегрировали возможность развития трехмерных объектов в среде программы AutoCAD, помимо основного ее направления.
Программы параметрического моделирования, например, такие как Pro/Engeneer, CATIA, SolidWorks, Autodesk Inventor, изначально были основаны для проектирования на основе непосредственно трехмерной модели с дальнейшим оформлением нормативной документации.
Все модели, получаемые вышеперечисленными программами, являются по сути одинаковыми. Сетчатые или твердотельные модели остаются таковыми совершенно независимо от программного продукта, но в виду отличия форматов файла, который непосредственно несет информацию об объекте, не всегда можно открыть его на сторонней программе.
Чтобы была возможность обмениваться визуально-пространственными объектами, между разными программными платформами, имеются специальные форматы файлов, куда экспортируется содержание основных форматов. Затем их открыть в других интерпретаторах, которые поддерживают 3D-графику.
Экспорт/импорт самих 3D-моделей, можно осуществлять при помощи файлов имеющих следующие расширения:
- ACIS *.sat
- STEP AP203/214 *.step,*.stp
- IGES *.igs,*.iges
Новости
Error: No articles to display
Статьи
Выберите надежные шаговые двигатели от Interlaser
24.10.2025 Статьи
Шаговые двигатели | Interlaser - Точность и надежность Добейтесь идеальной точности вашего оборудования! Правильно подобранный шаговый двигатель — это не просто деталь, это «сердце» вашего станка с ЧПУ, 3D-принтера или роботизированной системы...
Подробнее...Дайте вашему двигателю интеллект! Профессиональные драйверы для точного позиционирования
24.10.2025 Статьи
Устали от вибраций, пропущенных шагов и нестабильной работы оборудования? Драйвер шагового двигателя — это не просто блок питания, а "мозг" всей системы позиционирования. Именно от драйвера зависит, насколько плавно, точно и...
Подробнее...Шаговые двигатели: полное руководство по выбору
23.10.2025 Статьи
Шаговый двигатель — это электромеханическое устройство, которое преобразует электрические импульсы в дискретные механические перемещения. В отличие от обычных двигателей, он не вращается непрерывно, а перемещается на фиксированный угол (шаг) для...
Подробнее...Линейные направляющие PMI: Полное руководство по выбору для инженеров и проектировщиков
23.10.2025 Статьи
Линейные направляющие — это ключевой компонент в современном промышленном оборудовании, от которого зависят точность, скорость и долговечность станков, роботов и автоматизированных систем. Среди множества производителей тайваньская компания PMI (Precision Motion...
Подробнее...Преимущества встраивания лазерных маркеров в поточные линии производства
18.08.2025 Статьи
Современные производственные процессы требуют высокой скорости, точности и автоматизации. Встраивание лазерных маркеров в поточные линии позволяет предприятиям значительно повысить эффективность, снизить затраты и обеспечить безупречное качество маркировки. В этой статье...
Подробнее...Применение лазерных маркеров: технологии и отрасли
18.08.2025 Статьи
Лазерные маркеры стали неотъемлемой частью современного производства, предлагая высокоточные решения для маркировки и гравировки различных материалов. В этой статье мы рассмотрим ключевые области применения лазерных маркеров, их преимущества и особенности...
Подробнее...Лазерный маркер Rabbit Marker Fiber-30
16.07.2025 Статьи
Высокотехнологичное решение для промышленной маркировки Rabbit Marker Fiber-30 — это современное волоконное лазерное оборудование для высокоточной маркировки металлов и пластиков. Наш станок обеспечивает высокую скорость и неизменно высочайшее качество обработки деталей...
Подробнее...Профессиональная 3D фрезеровка на станках Carver SM Pro 1325 | Interlaser
16.07.2025 Статьи
Технология 3D фрезерной обработки: точность и возможности Современное производство требует высокоточной обработки сложных поверхностей. Наш фрезерный центр оснащен промышленными станками Carver SM Pro 1325 с ЧПУ, которые обеспечивают высокую скорость и...
Подробнее...Лазерная резка материалов: фанера, ПЭТ, кожа, поролон, полистирол, паронит
16.07.2025 Статьи
Лазерная резка — это высокоточный и эффективный метод обработки различных материалов, от фанеры и кожи до полистирола и паронита. Наше производство обеспечивает скорость до 8500 метров реза в сутки с...
Подробнее...