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为了减少BIM应用中通常会出现的规划误差,这种方法进一步减少了误差率。由于预先分配的属性,减少了当输入边界条件时,几何图形的错误信息。除了控件程序库中的对象,大多数创建的对象之间没有任何关联,易于分离。因此可以同时在多家公司和工程师之间分配已创建的对象,而不必担心冲突。这也减少了规划时间,了的模型创建和后续过程。参数自适应桥梁模板图纸作为衍生品主桥上部结构的仿真模型、二维图纸、三维有限元分析及装配组件等所有的信息,都在主控模型中进行存储和维护。在三维设计中,图纸不再是主要产品,而是三维模型的衍生品。通过在模型中定义一个剖切面,然后将其放置在二维平面上,就可以得到图纸。当把图纸文件向上定位到层次结构时,它们就与模型关联在一起了。
厦门化工机械与设备模型_旅游学校模型交互式建筑模型是代表建筑师的设计理念和项目开发的理想工具。它也是房地产销售中心这样的展览中新鲜有趣的模型展示选择。目前,交互式建筑模型正变得越来越流行,因为建筑模型的交互式元素可以为观众提供更令人印象深刻的展示。与建筑模型的交互可以在受众和项目之间建立更好的交流。通常,集成交互模型由传统的物理建筑模型、带有支持软件的计算机、各种控制面板组成。C6.2:照明控制照亮建筑模型的特定区域可以增加额外的视觉效果。照明系统可以通过多种设备进行操作。 只需单击按钮或触摸平板电脑,建筑模型上的选定区域就可以用灯光点亮,而其他区域则保持关闭状态。以下是三种典型的建筑模型灯光系统控制方式。C6.2.1:控制台在模型中添加灯光交互可以显示模型的重要功能。通过按钮控制系统进行操作,如 Inspire Control Station 或 Heritage Control Station 等控制台被广泛用于控制灯光。可以通过某些带有标签的按钮来激活建筑模型的灯光。在大多数情况下,控制台包含几个立的照明系统,可以照亮模型的不同区域。
厦门化工机械与设备模型_旅游学校模型SLA激光成型与SLS成型是激光成型的两种主导制造技术,其中SLS工艺是利用激光烧结粉末材料成型的。成型技术是以液态光敏聚合物(环氧树脂或/和丙烯酸树脂等)为原料,采用紫外线激光扫描分层成型实体的方法,SIS技术制作复杂模具,即从三维CAD模型的建立、分层、激光扫描路径形成、激光成型机烧到后处理的完整工艺过程,分析了制造工艺中的注意事项,并给出了成型件实物工业模型。SLA成型技术的为实体的CAD设计及分层截面的紫外线激光扫描固化与叠加成型。用SLA成型技术制造的树脂模具浇注成型RTV硅橡胶密封件制作周期短、成本低,产品性能完全达到使用要求。 SLA成型分为三步:前处理、分层叠加自由成型和后处理。前处理是根据用户提供的图纸或实物进行成品的CAD设计,即三维建模,如有可能,还可对实物进行光学扫描或CT扫描,直接得到成品的三维数字模型,然后输出STL格式的三维模型文件(三角面片文件),并在此基础上进行分层(厚度为0. 05~0.5 mm)切片处理和支撑编辑处理(类似添加加工夹具,但支撑件与模具同时成型)。分层叠加自由成型是成型的核心,包括切层制作与切层叠合。
次点击鼠标,直到确定了所有的多边形拐点,点击鼠标右键结束折线拐点的确定。多边形用虚线显示。同时,系统显示这条多边形的面积。4.5. 缓冲区分析生成缓冲区是把某个目标周围范围内的所有类型的目标全部选中的操作。可以用来查询某个目标周围一定范围内都有哪些别的目标。例如一条河流周围1000米内有哪些村庄。生成缓冲区的操作步骤是:在图层列表中使要查询的目标类型可见(参见:使某种目标在地图上可见),激活该图层为当前活动层(参见:在地图上查询某种目标),选择一个目标(参见:拉框查询、线选择、多边形选择、条件查询、圆形查询),点击主菜单上的缓冲区分析,在弹出的信息输入窗中输入生成缓冲区的条件,点击生成缓冲区按钮即可。其中,缓冲半径是指距离选中目标多远距离内的目标能被加入缓冲区,要查询的图层是指哪一类目标要被加入缓冲区,在生成缓冲区之后,被加入缓冲区中的所有的目标将被选中,如果选择了显示属性,还会弹出查询结果窗显示出来缓冲区中所有目标的属性。4.6. 污染物浓度计算污染物浓度计算是计算污染物在水中浓度的。根据污染物排放量、排放时间、污水口排放流量计算出来河流中的污染物浓度。4.7. 污染物零维扩散分析对中、小河流污染物充分混合,并计算河段较短时(小于3~5km),可用零维水质模型预测。c=(cpQp+chQ)/(Qp+Q) (4.7-1)式(4.7-1)中: c——污染物浓度,mg/L;Qp、、cp——污水排放流量、浓度,ms/s、ms;Q——河段流量,m3/s;ch ——上游河段污染物浓度,mg/L。4.8. 污染综合衰减系数计算根据断面平均流速、断面之间距离、上下断面污染物浓度,可以计算出来污染物综合衰减系数。4.9. 污染物一维扩散分析在污染物断面充分混合河段,污染物输人量、河道流速等不随时间变化,且计算河段较长时可用一维水质模型。(4.9-1)若忽略纵向离散作用的话则为:(4.9-2)式(4.9-2)中: cx——流经x距离后污染物浓度,mg/L;c0——起始断面(x=0)处污染物浓度,mg/L;c=(cpQp+chQ)/(Qp+Q) ;u——河流平均流速,m/s;x——纵向距离,m;Ex——河段纵向离散系数,m2/s;K——污染综合衰减系数,s-1。当遇到瞬时突发排污时,污染事故水质预测,可按公式(5.3-4)预测河流断面水质变化过程:(4.9-3)式(4.9-3)中: c(x,t)——瞬时污染源流径t时距x处河流断面污染物浓度,mg/L;W——瞬时污染源总量,g;A——河流断面面积,m2;t——流经的时间,s。其余符号同前。