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虽然在科研上提出了很多基于草图的3D建模技术,但是至今仍未能有比较成熟的商业化的软件出现,可能是因为要理解不同用户的划线和草图还是一件比较困难的事情。SketchUp是一套面向普通用户的易于使用的3D建模软件。使用SketchUp,创建3D模型就像我们使用铅笔在图纸上作图一般,软件能自动识别你画的这些线条,加以自动捕捉。它的建模流程简单明了,就是画线成面,而后拉伸成体,这也是建筑或室内场景建模**常用的方法。“EasyToy”的采用草图式的3D建模软件,适用于卡通动漫形象与玩具的设计。另外,值得一提的是,基于草图的交互方式在现在正在兴起的Web3D建模领域会有新的广阔空间。绍兴潮玩3D工业设计技术

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3D扫描技术分接触式扫描和非接触式扫描。只不过目前谈到3D扫描,大家默认非接触式扫描。接触式3D扫描的精度很容易达到微米级,但局限性特定的空间和环境,点密度很难达到太高,扫描范围也比较小。这里说的点密度就决定了细节程度。非接触式3D扫描比较常见的都是光学扫描(包括图像建模)。以50mm-500mm扫描范围为例,常见的主流激光扫描精度在0.02-0.05mm;白光/蓝光/绿光扫描仪精度在0.01-0.03mm.在小于50mm范围内个别厂家的标称精度可以达到微米级,单幅扫描,无拼接的情况下。还有些非主流的扫描技术,比如低相干干涉扫描技术,精度轻松达到微米级,但扫描景深只有厘米级别。关于图像建模的精度,这个要更复杂一些,取决于很多因素,建模对象的形状,大小,光线条件,基准尺,照片的数量。只能说一般图像建模都不是追求太高精度的,应用场景不同。精度和细节是两个不同的概念。以上只谈了精度,未讨论细节程度。温州空调3D工业设计方案

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其他相关的软件本文以介绍3D建模的软件和库为主,另外,还有许多跟3D技术相关的软件和开发包我没有提及,比如图像处理、可视化、处理医学图像、建筑设计、装潢设计及艺术设计等。学习使用3D建模软件,相比于2D平面软件Adobe Photoshop,Illustrator,CorelDraw等,学习3D软件难度稍大些,需要了解和掌握一些3D的概念、3D交互习惯和技巧。因此,想要在短期熟练掌握好一个3D建模软件,是不太可能的,需要多用、多摸索、多体会。如果您能有个确定的目标来学习3D软件,

美国Autodesk公司的3D Studio Max是基于PC系统的三维建模、动画、渲染的制作软件,为用户群**为***的3D建模软件之一。常用于建筑模型、工业模型、室内设计等行业。因为其***性,它的插件也很多,有些很强大,基本上都能满足一般的3D建模的需求。我们的学生也需要经常用到3DS Max来构建模型。网上关于3DS Max的教程和学习视频非常多,使用者众多。Maya也是Autodesk公司出品的世界前列的3D软件,它集成了早年的两个3D软件Alias和Wavefront(这两个软件在我读博时就非常有名,当时就**了**的动画及数字技术,我曾用过Wavefront)。相比于3DS Max,Maya的专业性更强,功能非常强大,渲染真实感极强,是电影级别的**制作软件。在工业界,应用Maya的多是从事影视广告,角色动画,电影特技等行业。我们的学生也经常用Maya来制作和渲染3D模型,生成漂亮的渲染结果放在论文中。

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使用3D扫描仪能够对结构复杂的实物进行三维扫描,获取到高精度的三维数据,提高逆向设计人员的设计效率。本期客户需要对一个老旧的医疗测温设备样件三维扫描,然后重新按照原有尺寸进行修复建模,再根据实际用途进行改进,添加新的功能性结构,优化上一代的产品。客户以往主要是通过购买原装国外配件,但这种方式不仅耗时长,费用高,且影响设备生产。3D扫描仪在医疗测温设备逆向设计的解决方案。在被扫描的产品上快速地贴上定位标记点;金山区模具3D建模设计师

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TOF技术目前已经实现小型模组化,例如iPhone12Pro、微软的Kinect、GoogleProjectTango,甚至无人车的研究也都使用了TOF深度感测技术。其极高的便利性,让许多厂商看好也积极投入研究。不过因其对时间测量的要求高,即使使用高规格的感测器也很难保证其精度。因此在近距离测量领域,TOF深度感测与其他主动式扫描技术的精度目前尚有不小的差距,这也限制它在近距离高精度领域的应用。结构光法是工业、制造业领域主流的3D扫描技术应用方式。结构光3D扫描技术是基于光学三角测量原理,由光学投影机、相机、电脑计算系统所组成,其原理为:光源向被测物体投影按一定规则和模式编码的图像,编码图案受到物体表面形状的调制而产生形变。带有形变的结构光被另外位置的相机拍摄到,通过相机与投影光源之间的位置关系和结构光形变的程度可以确定出物体的三维形貌。根据投影机投出的光束不同分为点、线、光栅、面结构光等。绍兴潮玩3D工业设计技术

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