应用范畴 三维扫描 三维扫描是指集光、机、电和计算机技术于一体的**,主要用于对物体空间外形和结构及色彩进行扫描,以获得物体表面的空间坐标。它的重要意义在于能够将实物的立体信息转换为计算机能直接处理的数字信号,为实物数字化提供了相当方便快捷的手段。三维扫描技术能实现非接触测量,且具有速度快、精度高的优点。而且其测量结果能直接与多种软件接口,这使它在CAD、CAM、CIMS等技术应用日益普及的今天很受欢迎。在发达国家的制造业中,三维扫描仪作为一种快速的立体测量设备,因其测量速度快、精度高,非接触,使用方便等优点而得到越来越多的应用。用三维扫描仪对手板,样品、模型进行扫描,可以得到其立体尺寸数据,这些数据能直接与CAD/CAM软件接口,在CAD系统中可以对数据进行调整、修补、再送到加工中心或快速成型设备上制造,可以较大的缩短产品制造周期。 质量检测 首先使用DUUMM-V捕捉您实际制造零件的每个细节的三维扫描数据,然后通过专业的检测软件进行高级分析,得到一个全彩色的差异图作为对比参考模型,还可以实现壁厚计算、边比较、形位公差GD&T、二维和三维尺寸等分析,帮助设计师理解问题,可快速判断出**出公差的情况,从而缩短设计更改周期。 逆向工程 逆向工程(又称逆向技术),是一种产品设计技术再现过程,即对一项目标产品进行逆向分析及研究,从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素,以制作出功能相近,但又不完全一样的产品。逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析。其主要目的是在不能轻易获得必要的生产信息的情况下,直接从成品分析,推导出产品的设计原理。 在线检测 在相当长的历史时期内,测量基本上是静态的,即被测对象在测量过程中不变化或没有明显的变化;同时,测量大多是“离线”的,而不是“在线”的,即不是在生产、科研或工程进行过程中实现的。随着时代的前进,这种传统的测量方式已越来越不能满足科技、生产和社会发展的需要。基于三维扫描的在线测量技术可以在生产线上对生产过程加以监测,即进行所谓“在线测量”,则不仅可以降低消耗、减少成本、增加产量、提高效益,而且还可以保证产品的质量、增强产品的竞争力。 三维展示 三维展示是运用虚拟现实技术、三维图形图像技术、计算机网络技术、立体显示系统、互动娱乐技术、特种视效技术,将现实存在的实体的三维立体的方式完整呈现于网络上。 例如: 数字博物馆,就是将整个博物馆环境制成3D模型,参观者能在虚拟的博物馆中随意游览,观看馆内各种藏品的三维仿真展示,查看各种藏品的相关信息资料。通过数据库检索可以查阅馆内各类藏品的统计信息。 数值模拟 FEA 有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。还利用简单而又相互作用的元素,即单元,就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。 CFD CFD (Computational Fluid Dynamics),即计算流体动力学,是流体力学的一个分支,简称CFD。CFD是近代流体力学,数值数学和计算机科学结合的产物,是一门具有强大生命力的交叉科学。它以电子计算机为工具,应用各种离散化的数学方法,对流体力学的各类问题进行数值实验、计算机模拟和分析研究,以解决各种实际问题。
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三维扫描() 三维扫描是指集光、机、电和计算机技术于一体的**,主要用于对物体空间外形和结构及色彩进行扫描,以获得物体表面的空间坐标。它的重要意义在于能够将实物的立体信息转换为计算机能直接处理的数字信号,为实物数字化提供了相当方便快捷的手段。三维扫描技术能实现非接触测量,且具有速度快、精度高的优点。而且其测量结果能直接与多种软件接口,这使它在CAD、CAM、CIMS等技术应用日益普及的今天很受
应用范畴 三维扫描 三维扫描是指集光、机、电和计算机技术于一体的**,主要用于对物体空间外形和结构及色彩进行扫描,以获得物体表面的空间坐标。它的重要意义在于能够将实物的立体信息转换为计算机能直接处理的数字信号,为实物数字化提供了相当方便快捷的手段。三维扫描技术能实现非接触测量,且具有速度快、精度高的优点。而且其测量结果能直接与多种软件接口,这使它在CAD、CAM、CIMS等技术应用日益普及的今
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