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1) 3D modeling engine
三维建模引擎
1.
The 3D modeling engine of 3DMECAD is based on a feature based CSG &B rep mixture data model.
为了开发建筑设计全过程集成 CAD系统 ,提出了一种以三维建模引擎为核心的新型建筑 CAD系统3DMECAD ( 3D Modeling Engine Based Architectural CAD System) 。
2) 3D engine
三维引擎
1.
Research on Lifting Simulation System Based on 3D Engine;
基于三维引擎的吊装仿真系统研究
2.
The Research of 3D Engine for Virtual Tourist Experience;
一种用于虚拟旅游体验的三维引擎的研究
3.
This paper presents 3D engine based on OpenGL which could be applied in shoot simulation system by using object-orientedtechnology to improve the developing efficiency of the system.
为提高射击模拟训练系统的开发效率,运用面向对象技术,设计了基于OpenGL的、应用于射击模拟训练系统开发的三维引擎。
3) Volumetric 3D engine
体三维引擎
4) 3D visual engine
三维视觉引擎
5) 3D graphic engine
三维图形引擎
1.
,the author independently developed a virtual tower construction and erection system based on 3D graphic engine.
在对三维建模与显示、施工方案布局、动画仿真与控制、方案优化与设备监控等关键技术进行深入研究的基础上,自主开发了基于三维图形引擎的铁塔组立虚拟施工系统。
2.
But the key technology 3D graphic engine is nearly occupied by foreign companies.
尤其数字娱乐产业在我国发展迅速,然而其中的核心技术三维图形引擎大部分被国外所占领,因此对它的研究变得十分有意义。
3.
Based on advanced technology about 3D computer graphics, virtual reality, fractal geometry theory, technique of terrain fractal simulation, terrain LOD technique, 3D graphic engine and scene realization are discussed.
本文研究了当前虚拟森林场景的三维可视化的技术,在现有的三维计算机图形学、虚拟现实等先进理论和技术成果的基础上,围绕分形地形模拟、地形的LOD技术、三维图形引擎等核心技术内容展开讨论和研究。
6) 3D-Graphic engine
三维图形引擎
1.
Research and Implementation of Skinned Mesh Character Animation in 3D-Graphic Engine;
三维图形引擎中骨骼蒙皮动画的一种实现方法
2.
It is difficult to render vivid terrain real time in 3D-Graphic engine because of the terrain s complexity.
针对三维图形引擎中要生成具有相当真实感的场景的时候,由于场景本身的复杂性,要实现实时性较为困难。
3.
3D-Graphic engine is the latest technology of computer hardware and software development, the main characters of which are real-time, interaction and powerful Roaming.
三维图形引擎是计算机硬件和软件开发的最新技术,实时性,交互性以及强大的漫游功能是其主要特点。
补充资料:激光在表面处理及三维建模中的应用
【论文摘要】本文介绍了激光在表面处理及三维建模中的几个典型应用,激光热处理技术解决了其它表面处理方法无法解决或不好解决的材料强化问题,激光三维建模技术有效地解决了无人自动化生产线上元件三维信息的获取问题,另外,激光在智能识别、快速成型、焊接、熔覆涂层、微加工中也得到了广泛的应用。 1.前言 激光技术在信息领域、制造业(电子、半导体、机械、汽车、飞机等制造行业)、军事领域、智能化识别及医疗仪器等方面都具有重要应用,特别是激光微细加工向普通的微机械加工提出了巨大的挑战。 随着激光技术的进一步发展和市场的不断扩大,光制造技术将在所有制造领域内取代传统的机械制造,激光微制造技术使微精密元件成为可能,并使微系统朝着多样化和智能化方向发展,最终在汽车、医疗和环保领域得到更广泛的应用,在国民经济和工业发展中起着日益重要的作用。下面对激光在机械制造中的典型应用的核心内容予以介绍。 2. 激光在热处理方面的应用 激光热处理技术是近二十年来发展起来的一种新形材料表面处理技术,近些 年来,大功率激光器和辅助设备的制造技术日益提高,各种表面处理技术日益成熟,使得激光热处理技术的工业应用和深入研究异常活跃。 激光热处理技术的原理基于激光的穿透能力极强,当把金属表面加热到仅低于熔点的临界转变温度时,其表面迅速奥氏体化,然后急速自冷淬火,金属表面迅速被强化,即激光相变硬化。 激光热处理技术可以解决其它表面处理方法无法解决或不好解决的材料强化问题。经过激光处理后,铸层表层强度可达HRC60度以上,中碳及高碳钢,合金钢的表层硬度可达HRC70度以上,从而提高其抗磨损、抗疲劳、耐腐蚀、防氧化等性能,延长其使用寿命。 3.激光在焊接方面的应用 激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一,该技术具有热影响区窄,焊缝小,大气压力下进行不要求保护气氛,不产生X射线,在磁场内不会出现束偏移等特点,又加之其焊速快、与工件无机械接触、可焊接磁性材料,尤其可焊高熔点的材料和异种金属,并且不需要添加材料,因此很快在电子行业中实现了产业化。国外利用固体YAG激光器进行缝焊和点焊,已有很高的水平。另外,用激光焊接印刷电路的引出线,不需要使用焊剂,并可减少热冲击,对电路管芯无影响。日本自九十年代以来,在电子行业的精密焊接方面已实现了从点焊向激光焊接的转变。目前,激光深熔焊接在粉末冶金材料加工领域中的应用也越来越多。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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