Objektum definiálása és szerkesztése

Hasonló dokumentumok
Közegek és felületek megadása

11. Előadás Gradiens törésmutatójú közeg II.

7. Előadás. A vékony lencse közelítésben a lencse d vastagsága jóval kisebb, mint a tárgy és képtávolságok.

Ugrásszerűen változó törésmutató, optikai szálak

A gradiens törésmutatójú közeg I.

6Előadás 6. Fénytörés közeghatáron

13. Előadás. A Grid Source panelen a Polarization fül alatt megadhatjuk a. Rendre az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

9. előadás. Térbeli koordinátageometria

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reexió sík és görbült határfelületen. Fermat-elv

QGIS szerkesztések ( verzió) Összeállította: dr. Siki Zoltán verzióra aktualizálta: Jáky András

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia április 7.

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

Tartalom Képernyő részei... 2

Mechatronika segédlet 3. gyakorlat

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Képek és grafikák. A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása

CAD-CAM-CAE Példatár

PovRay. Oktatási segédlet

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen

12. Előadás. síktükör felé induljon a sugár. Amíg a forrásig visszajut a folyamatot három elemre bonthatjuk

(Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja.

Lemezalkatrész modellezés SolidWorks-szel

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Diagram készítése. Diagramok formázása

2014/2015. tavaszi félév

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

New Default Standard.ipt

A Paint program használata

Termék modell. Definíció:

Mechatronika segédlet 2. gyakorlat

ANALÍZIS II. Példatár

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Akciók, diavetítés. 1. ábra Akciógombok. A lap két regiszterfülből áll, ezek a Kattintásra és az Áthaladáskor. Nézzük meg először az elsőt!

A fény visszaverődése

Digitális tananyag a fizika tanításához

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Raszter georeferálás QGIS-ben Összeállította: dr. Siki Zoltán verzióra aktualizálta: Jáky András

11.5. Ellipszis és ellipszisív

Geometriai alapok Felületek

CAD-ART Kft Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft Budapest, Fehérvári út 35.

Képek és grafikák használata

Négycsuklós mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Mechatronika segédlet 1. gyakorlat

Mesh generálás. IványiPéter

Az Object Bender. Bevezető. Letöltés. A parancssoros felület kapcsolói

Hogyan kezdjük a VUE-val

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák

VISUAL BASIC ALAPISMERETEK

9. SZERSZÁMOK POZÍCIONÁLÁSA

Segédanyag a WORD használatához

Dierenciálgeometria feladatsor

Számítógépes geometria (mester kurzus) III

CAD-CAM-CAE Példatár

Autodesk Inventor Professional New Default Standard.ipt

Nagyítás/Zoom. Gyakorlat 04. Rajzelemek nagyítása. Parancs: zoom Rövidítés: z Command: zoom Shortcut: z

ArcGIS 8.3 segédlet 2-3. Dr. Iványi Péter

(a b)(c d)(e f) = (a b)[(c d) (e f)] = = (a b)[e(cdf) f(cde)] = (abe)(cdf) (abf)(cde)

Word VI. Lábjegyzet. Ebben a részben megadhatjuk, hogy hol szerepeljen a lábjegyzet (oldal alján, szöveg alatt).

8. Lekérdezés geometria alapján

openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez

Rajz 01 gyakorló feladat

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Maszkok 197 Maszkrétegek 197 Maszkolt szöveg 199 Szövegmaszk 202 Izzó szöveg 204 Negatív maszk 205 Animált maszk 206 Animált Kör 208

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

1. Egy 30 cm sugarú körszelet körívének hossza 120 cm. Mekkora a körív középponti szöge?

Felületábrázolás és alkalmazásai Maple-ben

Végeselem módszer 7. gyakorlat

A dinamikus geometriai rendszerek használatának egy lehetséges területe

Számítógépek alkalmazása 2

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

Matematika II. 1 sin xdx =, 1 cos xdx =, 1 + x 2 dx =

20. tétel A kör és a parabola a koordinátasíkon, egyenessel való kölcsönös helyzetük. Másodfokú egyenlőtlenségek.

Választó lekérdezés létrehozása

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Parlagfű Bejelentő Rendszer

x = cos αx sin αy y = sin αx + cos αy 2. Mi a X/Y/Z tengely körüli forgatás transzformációs mátrixa 3D-ben?

Fürdőszoba tutorial 01

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

A program a köröket és köríveket az óramutató járásával ellentétes irányban rajzolja meg.

Geometria megadása DXF fájl importálásából

Diagram formázása. A diagram címének, a tengelyek feliratainak, jelmagyarázatának, adatfeliratainak formázása

Történeti áttekintés

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Diák

Prezentáció, Diagramok, rajzolt objektumok. Szervezeti diagram

Objektumok és osztályok. Az objektumorientált programozás alapjai. Rajzolás tollal, festés ecsettel. A koordinátarendszer

Helyvektorok, műveletek, vektorok a koordináta-rendszerben

A példa szintje: Modellezõ rendszer: SolidWorks - SolidEdge Egyszerû alkatrész 3D-s test

Eredmények, objektumok grafikus megjelenítése 3D felületek rajzoló függvényei.. Beépített 3D felületek rajzoló függvényei

A játékfejlesztés több területből áll. A kódolás csupán egy része a munkáknak.

Infobionika ROBOTIKA. X. Előadás. Robot manipulátorok II. Direkt és inverz kinematika. Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében

Koordinátarendszerek

Taszkok 1 és mérföldkövek

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban

Átírás:

2. Előadás Objektum definiálása és szerkesztése A következőkben az egyes elemek definiálását, beillesztését és azok tulajdonságainak beállításait fogjuk megnézni. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 1

Lencse beillesztése A programba beépített lencse szerkesztővel a beillesztendő lencse következő paraméterit adhatjuk meg: Lencse neve (Name) A Units ablakban a felület görbületi sugarát (R) vagy görbületét öbül tét(1/r) lehet megadni. Előjell konvenció: a kétszer domború lencse első felülte pozitív, másodiké negatív görbületi sugarú. A sík felület görbületi sugara 0 vagy praktikusan igen nagy szám. Lencsevastagság (Thickness) Katalógusból kiválaszthatjuk a lencse anyagát Megadhatjuk a lencsénk első, valamint második felületének sugarát és kónikusságát. κ az úgynevezett kónikus konstans (Schwarzschild konstans) z( r) = R 1+ r 2 2 r 1 (1 + κ) 2 R TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 2

Lencse beillesztése κ,, kónikus konstans (Schwarzschild konstans) lehetséges értékei alapján a lencse határoló felületének alakja (r - z koordinátarendszerben) a következő formákat veheti fel: κ < -1 κ = -1-1 < κ < 0 κ = 0 κ > 0 - hiperboloid - forgás paraboloid - ellipszoid - gömb - ellipszoid z( r) = R 1 r 2 r 1 (1 + κ) R + 2 2 A következő diák ábrái csak κ értékében különböznek. Gyors lapozással látható a változás. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 3

Lencse beillesztése κ < -1 a burkoló felület hiperboloid

Lencse beillesztése κ = -1 a burkoló felület forgásparaboloid z(r) 2 r = 2R

Lencse beillesztése -1 < κ = 0 a burkoló felület ellipszoid

Lencse beillesztése κ = 0 a burkoló felület gömb

Lencse beillesztése κ > 0 a burkoló felület ellipszoid

Lencse beillesztése κ,, kónikus konstans (Schwarzschild konstans) lehetséges értékei alapján a lencse határoló felületének alakja (r - z koordinátarendszerben) a következő formákat veheti fel (illusztráció a következő dián): κ < -1 κ =-1-1 < κ < 0 κ =0 κ > 0 - hiperboloid - forgás paraboloid - ellipszoid -gömb - ellipszoid z( r) = R 1 r 2 r 1 (1 + κ) R + 2 2 Forgás paraboloid esetén (κ = -1 ) a következő egyszerűű összefüggést kapjuk: k z( r ) = 2 r 2R TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 9

Lencse beillesztése A következő fül alatt az apertúrára vonatkozó beállításokat adhatjuk meg melyek: Apertúra alakja (Shape) p (rendre: kör, négyszög vagy ellipszis) Sugár (Semi-Diameter) mérete (X,Y) Optikai tengelytől való eltérése (Decenter) Az azimutális szöggel (Gamma) a lencse Z tengely körüli elforgatását tehetjük meg Ezen kívül kör alakú apertúra esetén megadhatjuk külön a második felület sugarát is TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 10

Lencse beillesztése Az Obstruction fül alatt kivágásokat definiálhatunk: Kivágás alakja (Shape) p (kör (Circle), Négyszög (Rectangle) vagy Ellipszis (Ellipse)) Sugár (Semi-Diameter) mérete (X,Y) Kivágás optikai tengelytől való eltérése, decentralizálás (Decenter) (X,Y) Gamma beállításával a kivágás elforgatását állíthatjuk a Z tengely körül (fokban mérve) TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 11

Lencse beillesztése A Position fül alatt a beillesztendő lencse elhelyezkedését adhatjuk meg: Első felület középpontjának X, Y és Z koordinátái (First Surface Center) Az első felület adott tengely körüli elforgatásának mértékét (First Surface Tilt) Második felület középpontjának eltérése (decentralizálása) az első felület középpontjától (Decenter of Second Surface Relative to First) Második felület adott tengely körüli relatív elforgatásának mértékét (Tilt of Second Surface Relative to First) TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 12

Lencse beillesztése Az Aspheric fül alatt a beillesztendő lencse aszférikusságát át állíthatjuktj be az alábbi egyenlet α i aszférikus koefficienseinek megadásával: 2 r 2 4 z( r) = + α1r + α 2r + α 3r 2 r R 1+ 1 (1 + κ) 2 R 6 +... Felületenként maximum 30 koefficiens állítható be TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 13

Fresnel lencse beillesztése Fresnel lencse beillesztésénél (Beszúrás (Insert) menü / Fresnel lens...) az alábbi tulajdonságait adhatjuk meg: Lencse neve (Name) Koncentrikus körök vastagsága (Ring width) Lencse vastagsága (Thickness) Vonal/egység (Lines/unit) Lencse sugara (Outer radius) Lencse anyaga katalógusból (Catalog, Name) illetve a fény hullámhossza (Wavelength), amihez használni kívánjuk Tárgy- és képtávolság (fókusztávolság helyett, ugyanis konkrét leképezéshez tervezi meg a lencsét a program) (Foci/Object distance, Image distance) Lencse első felületének középpont-koordinátái (Origin) Lencse forgatása az egyes tengelyek körül (Rotation) Megjegyzés: a fresnel lencse bordázata a második felületen lesz TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 14

Tükör beillesztése A beépített tükör-objektum készítővel többfajta tükröt is van lehetőségünk definiálni. Ezek: a Forgásszimmetrikus tükrök (a) Gömbtükör Parabolatükör Elliptikus tükör b Hiperbolikus tükör Összetett tükrök (elforgatással készített) Henger alakú tükrök (b) d Összetett tükrök (kivágással készített) Négyzetes tükrök (c) Csiszolt cső alakú tükör (d) c TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 15

Rectangular Concentrator A Rectangular Concentrator fül alatt egy, az ábrán látható alakú tükröt készíthetünk. Szerkeszthetünk üreges és tömör tükröt (Hollow/Solid shape) Megadható paraméterei: A Front és Back depth paraméterek együttesen adják meg a koncentrátor hosszát A Lateral focal shift x és y paraméterekkel az x és y irányú fókuszálását állíthatjuk a tükör íveinek Valamint a szokásos fókuszpontok elhelyezkedését állíthatjuk TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 16

Rectangular Concentrator TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 17

Csövek beillesztése Ilyen objektumokat az Insert menü / Tube opciójában definiálhatunk. A következő paraméterek adhatók meg: Név (Name) Vastagság (Thickness) Hosszúság (Length) Alak (Shape) Belsől ő dimenziók: iók Alap (Base) (Nagy és kis sugár alak függő) Tető (Top) (Cylinder és Rectangular alakoknál k nincs) Alap elhelyezkedése (Base Position) Alap forgatása (Base Rotation) (fokban) TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 18

Csövek beillesztése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 19

Szilárd testek Az Insert menü / Pi Primitiveiti Solid opciójában definiálhatunk egyszerű szilárd testeket. A párbeszédablak felső fülein láthatjuk milyen testeket képes a TracePro ilyen módszerrel beilleszteni: Tömb (Block) Henger, tölcsér (Cylinder/Cone) Tórusz (Torus) Gömb (Sphere) Zérus vastagságú g lap (Thin Sheet) ) TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 20

Szilárd testek - Tömb Tömb beillesztésénél é él az alábbi paraméterek adhatóak meg: Név (Name) X, Y, Z irányú kiterjedések (Width) Tömb középpontjának koordinátái (Center Position) Tömb forgatása az egyes tengelyekhez képest (Rotation) (fokban megadva) TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 21

Szilárd testek - Henger Henger esetén az alábbi paraméterek adhatók meg: Név (Name) Henger/Tölcsér illetve itt beállítható ellipszis alakú alaplap is (Cylinder/Cone, Elliptical Base) Nagy sugár (Major R) (ellipszis alap esetében a kis sugár (Minor R) is megadható) Hosszúság (Length) Henger alapjának középpontjának koordinátái (Base Position) Henger alaplapjának forgatása az egyes ten- gelyekhez képest (Base Rotation) (fokban megadva) TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 22

Szilárd testek - Tölcsér Tölcsér esetén az alábbiak szerint módosul az előbbi: A (Tető) Top szekciónál pusztán a nagy sugár és a hossz adható meg (ahogy az ábra is mutatja) hiszen ez egyértelműsíti a testet. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 23

Szilárd testek - Tórusz Tórusz esetében is a szokásos paraméterek adhatók meg azzal a különbséggel, hogy a test geometriáját a Minor- és Major Radius-okkal alakíthatjuk. Elhelyezkedését és forgatását az eddigiekkel megegyezően tehetjük meg. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 24

Szilárd testek - Gömb Gömb definiálásánál iálá á egyszerűenű csak annak sugarát és térbeli középpontjának koordinátáit kell megadnunk. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 25

Szilárd testek - Lap A TracePro lehetőséget t ad számunkra olyan lapok beillesztésére, melyek vastagsága zérusnak tekinthető. Beillesztéséhez a csúcsainak X, Y és Z koordinátáit kell megadnunk. Beillesztés után a lap a már ismertek szerint mozgatható, forgatható, nyújtható, illetve hajlítható. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 26

Szilárd testek - Lap A Thin sheet paramétereinek megváltoztatása úgy történik, hogy kijelöljük a módosítani kívánt objektumot, és a jobb egérgomb megnyomása után méretét a skála (Scale) menüpontban, orientációját az orientáció (Orientation) menüpontban, elhelyezkedését pedig külön a mozgatás (Move) menüpontban tehetjük meg. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 27

További CAD lehetőségek Al lencseén és tükö tükrön kívül, lehetőségünk van beilleszteni: Csöveket Körszimmetrikus lemezt, a közepén kör alakú kivágással, melynek éleit beállításokkal fino- míthatjuk, így minimalizálva a szóródást Más tervezőprogramokkal készített objektumokat beilleszteni Illetve hengereket, téglatesteket, gömböket és kúpokat rajzolni az egér segítségével Eszköztáron: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 28

Objektumok illetve, azok egyes felületének kijelölése Miután egy tükröt, hengert illetve bármilyen más objektumot beillesztettünk (akár külső forrásból is), lehetőségünk van a teljes test, vagy csak a test egy felületének tulajdonságait beállítanunk. Ehhez szükséges az adott test, vagy annak egy felületének kijelölése. Ehhez az eszközeinket az eszköztáron találjuk. Ezek: teljes objektum kijelölése (Select Object ) felület kijelölése (Select Surface ) TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 29

Mit ismertünk meg? Objektumok beillesztése szerkesztése Következik: Objektumok beillesztése szerkesztése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt 30