Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék. Dr. Halász Marianna:



Hasonló dokumentumok
KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA T GEK TEXTILANYAGOK VISELKEDÉSÉNEK MECHANIKAI- MATEMATIKAI MODELLEZÉSE

Termékéletciklus-kezelésen alapuló számítógépes tervezés

POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

Tudományos Diákköri Konferencia POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

2008 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Diplomaíja, Mechanoplast Diplomadíj Pályázat különdíja

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

Specializáció választás. Géptervező specializáció Gép- és Terméktervezési Intézet

Tudományterületek szinergiája ipari formatervezés a XXI. században Dr. Horák Péter

Termék modell. Definíció:

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Autodesk Inventor Suite

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés

Nagy pontosságú 3D szkenner

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, április 16.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

Villamosmérnöki és Informatikai Kar. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) számokban

A CAD rendszerek felépítése,szolgáltatások szintje Integrált gépészeti tervező rendszerek Analízis, technológiai modul Programozási lehetőségek

Műanyaghulladék menedzsment

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Levelző tagozat Papírfeldolgozó szakirány (Sopron) Papírgyártó Differenciált szakmai ism. (min. 10 kredit) összesen: kredi t Típus

Közlekedésmérnöki alapszak (BSc) Közlekedési információs rendszerek I. BMEKOKUA201 (Transportation Information Systems I.)

Ipar 4.0 oktatás a BME-n

BME Gépészmérnöki Kar Mechatronikai mérnöki alapszak

Elektronikus adatbázis. CAD alapjai. Féléves projektfeladat Gördülőcsapágyazás modellezése

Web: Miskolc-Egyetemváros Tel.: 46/ , Fax: 46/

Bőr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézet

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs

BEMUTATKOZÁS A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK ÖT ÉRV A CADTERV MELLETT TARTALOMJEGYZÉK. tervezhet velünk

A K+F+I forrásai között

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alkalmazott Mechanika Tanszék

Mi legyen az informatika tantárgyban?

Szakképzések tantárgy és óratervei

Parametrikus tervezés

MUNKAHELYEK ÉPÍTÉSZETE 1.

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KOMPOZITLEMEZ ORTOTRÓP

Nemzeti Technológiai Platform: esély a hazai gyógyszerkutatásnak

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

A LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SZAKMÉRNÖK ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS ILLESZKEDÉSE A BME KJK KÉPZÉSI RENDSZERÉBE

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam

Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése

COSMOS/M-VÉGESELEM PROGRAMOK INTEGRÁLÁSA CAD TERVEZŐRENDSZEREKHEZ

CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608)

Felfedezés. Elemzés. Optimalizálás. AutoCAD. Civil 3d

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

TERMÉKFEJLESZTÉS (BMEGEGE MNTF)

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

BEMUTATKOZÁS A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK

EGT Finanszírozási Mechanizmus HU08 Ösztöndíj Program

Hartay Mihály Környezetvédelmi tanácsadó

Hát én immár mit válasszak?

2013. november 22. Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettes

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek

Rehabilitációs szakemberképzés a BME-n. Mischinger Gábor BME EPT március

Épületüzemeltetés valódi adatok alapján. February 2018

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK FELVEZETŐ TANTÁRGYAI

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport

A hálózattervezés alapvető ismeretei

Adatmodellezés CityGML használatával

Egészségipari kutatás-fejlesztés és innovációmenedzsment a BME-n

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

A 3D mozgáselemző rendszer és alkalmazásának lehetőségei. Dr. Béres Sándor PhD főiskolai docens SZTE JGYPK TSTI

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem Gépészmérnöki Kar

Csomagolástechnológus szakirány Csomagolástechnológus *Műanyagfeldolgozás 3 4 B 2 1 é 4 Dr. Takács Áron *Szakmai kémiai ismeretek 3 4 B 2 1 v 4 Borbél

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

Ilyen könnyű még nem volt az együttműködés a bérmunka partnereivel!

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Dr. Jancsó Tamás Középpontban az innováció Május 20.

Mérnök leszek A Műegyetemtől a világhírig. Dr. Németh József, c. egyetemi tanár BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

PANAC Éves Taggyűlés 2008.

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: Szolnok

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK FELVEZETŐ TÁRGYAI

Együttműködés a társplatformokkal Budapest, október 22.

A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése TÁMOP B.2-13/

ÉAOP pályázat. keretében kifejlesztett. digitális filmtechnika tananyag és a tervezett képzés. bemutatása

A Kar rövid bemutatása

Átírás:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék Dr. Halász Marianna: Textil- és s ruhaipari fejlesztési si lehetőségek a 3D-s s testmérés és terméktervez ktervezés s terület letén Nemzeti Technológiai Platform a Textil- és Ruhaipar Megújításáért SZAKMAI FÓRUM NKTH, 2010. JÚNUS 7.

Bemutatkozás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Dr. Halász Marianna, PhD textilszakos gépészmérnök; docens, Polimertechnika Tanszék Dr. Tamás Péter, PhD matematikus mérnök informatikus; docens, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Dr. Vas László Mihály, DSc gépészmérnök, alkalmazott matematikus; tudományos tanácsadó, Polimertechnika Tanszék 2

Textil- és s ruhaipari témájút támogatott projektjeink BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék Dr. Halász Marianna: 3D-s tervezés 3

A kutatás-fejleszt fejlesztés állása a világban A számítógépek teljesítményének rohamos növekedése és a kapcsolódó eszközök fejlődése az új évezredre már lehetővé teszi, hogy a kutatók-fejlesztők ezen a szakterületen is eredményeket érhessenek el. Az ezredforduló körül a fejlett országok mindegyikében nagyléptékű, a ruhaipar új alapokon történő fejlesztését célzó projektek indultak: Európában az e-tailor és a Leapfrog projekt, Amerikában a (TC) 2 kutatási-fejlesztési egyesülés koordinálja a kutatást. Ázsiában a legjelentősebb kutatóhely a Hong Kong-i Egyetem (HKUST). A kutatások célja: méretkutatások a népesség geometriai testadatainak felmérésére, az ipari körülmények között történő személyre szabott ruhagyártás feltételeinek megteremtése Minden olyan cég, amelyik textilipari CAD rendszerek fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozik, nagy erőkkel dolgozik a 3D-s tervező rendszere fejlesztésén és a virtuális ruhabolt megvalósításán. BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék Dr. Halász Marianna: 3D-s tervezés 4

Miért vagyunk más m s iparágakhoz képest k lemaradva a 3D-s s tervezés s terület letén n? Az emberi test alakjának bonyolultsága és egyedei méreteinek változatossága Az emberi test bonyolult mozgása és méretének mozgás közbeni ingadozása A bonyolult formájú emberi test, a térbeli ruha és a síkbeli szabásminta geometriája közötti ellentmondás A textilanyagok valósághű virtuális megjelenítésének problémái a más anyagokétól jelentősen eltérő, speciális, textilszerű anyagtulajdonságok miatt BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék Dr. Halász Marianna: 3D-s tervezés 5

Célkitűzések a textil- és s ruhaipar versenyképess pességének fokozása érdekében A vevők méreteit jobban tükröző, új konfekció mérettáblázat, hogy az előregyártott termékek között minél többen, minél könnyebben megtalálják a méretüknek és alakjuknak megfelelő ruhadarabokat. Az ipari körülmények között történő személyre szabott ruhagyártás feltételeinek megteremtése, hogy az egyedi vevői igények mind testreillőségben, mind pedig az öltözékek egyéb jellemzőiben (anyag, szín, fazon, stb.) minél jobban kielégíthetők legyenek. A terméktervezés és gyártáselőkészítés fejlesztése, a folyamat felgyorsítása, elsőre pontos tervezés valóságos termékmodellek elkészítése és próbája nélkül, a digitális kapcsolat megteremtése a tervezés és a termelés konstrukciós adatai között. Az infokommunikációs eszközök és lehetőségek alkalmazása. BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék Dr. Halász Marianna: 3D-s tervezés 6

A célok c megvalósításához szüks kséges fejlesztések sek Az emberi test méreteinek és alakjának 3D-s mérése és modellezése Egyéni testmérés és statisztikailag megtervezett antropometriai méretfelvétel és méretkutatás Eszköz: automatikus, érintésmentes, optikai elven működő 3D-s szkenner BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék Dr. Halász Marianna: 3D-s tervezés 7

A célok c megvalósításához szüks kséges fejlesztések sek A testmodell alapján számítógépes terméktervezés 3D-ben egyedi vevőigényre és konfekciótermékre Parametrikus, skálázható alapfelület A felhasznált textília mechanikai tulajdonságai Az alapfelülettel leírt test mechanikai tulajdonságai 3D-s tervezési elgondolás és a CAD szoftver. A tervezett szerkezet 3D-s valósághű megjelenítése A megtervezett 3D-s szerkezetből a 2D-s szabásminták kialakítása A textiltermékek tervezéséhez értő és a számítógépes szoftvereket fejlesztő szakemberek jó együttműködése! 8

A fejlesztések sek eredményeinek egyéb alkalmazási lehetőségei Interdiszciplináris fejlesztésekkel más humán területeken az emberi életfeltételek javítására, például: A GERINCŐR projekt keretében a fiatalkori gerincdeformitások korai felisme-résére alkalmas szűrővizsgálat és a kezelésükre alkalmazható intelligens korzett"(fűző) kifejlesztésében több diszciplina orvostudomány, informatika, anyagtudomány és technológia bevonásával. Az Internetes Testösszetétel Szaktanácsadó Rendszer című projekt keretében testmérésre alapozva segítjük például sportolók, fiatalok és idősebbek egészségének megőrzését, életvitelének kialakítását. Stb. Műszaki konfekció alkalmazások, például: Speciális célú, funkcionális ruházatok: sport-, munka-, védőruházatok, stb. Sportfelszerelések: sátrak, hátizsákok, siklóernyők, stb. Autóülés-huzatok, bútorkárpitok Textilcsomagolások, védőhuzatok pl. autóra Preform készítés, azaz szálerősített kompozitokhoz az erősítőszerkezet előre konfekcionálása, pl. közlekedési és sporteszközök, szélerőművek, stb. számára BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék Dr. Halász Marianna: 3D-s tervezés 9

Konkrét t alkalmazási területek 1. Funkcionális, alakra símuló ruházati termékek Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 10

Konkrét t alkalmazási területek 2. Autó ülés s huzat 1. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 11

Konkrét t alkalmazási területek 2. Autó ülés s huzat 2. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 12

Konkrét t alkalmazási területek 3. Bútor kárpit k tervezés Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 13

Konkrét t alkalmazási területek 4. Műszaki textil erősítésű polimer kompozit termékek 1. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 14

Konkrét t alkalmazási területek 4. Műszaki textil erősítésű polimer kompozit termékek 2. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 15

Konkrét t alkalmazási területek 4. Műszaki textil erősítésű polimer kompozit termékek 3. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 16

Konkrét t alkalmazási területek 4. Műszaki textil erősítésű polimer kompozit termékek 4. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 17

Konkrét t alkalmazási területek 5. Sportfelszerelések sek 1. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 18

Konkrét t alkalmazási területek 5. Sportfelszerelések sek 2. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 19

Konkrét t alkalmazási területek 5. Sportfelszerelések sek 3. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 20

Konkrét t alkalmazási területek 5. Sportfelszerelések sek 4. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 21

Konkrét t alkalmazási területek 6. Textíli liából l készk szülő csomagolás s 1. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 22

Konkrét t alkalmazási területek 6. Textíli liából l készk szülő csomagolás s 2. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 23

Konkrét t alkalmazási területek 6. Textíli liából l készk szülő csomagolás s 3. Forrás: Dr. Sybille Krzywinski New Design and Product Development Concept - from Lingerie to Airplanes című előadása a 2009. évi IMB Fórumon 24

Összefoglalás A 3D-s s tervezés s előnyei A 3D-s munkamódszer a műszaki tervezésben azzal a lényeges előnnyel jár, hogy a geometriai modell és a tervezendő termék közötti digitális kapcsolatot folyamatosan biztosítja a műszaki tervező számára. A valóságos, működő mintákat és prototípusokat egyre inkább el lehet hagyni. A 3D-s tervezés biztosítja a terméknek az alapfelülethez való pontosabb illeszkedését. Gyors, jóval rövidebb a tervezés átfutási ideje. BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék Dr. Halász Marianna: 3D-s tervezés 25

Köszönöm m a figyelmet! BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék Dr. Halász Marianna: 3D-s tervezés 26