Applied Peripherals & Software sarà presente a Envisioning Design Day 2025 allo IED di Milano con gli Scanner 3D della Shining 3D.
Applied Peripherals & Software sarà presente a Envisioning Design Day 2025 allo IED di Milano con gli Scanner 3D della Shining 3D.
Il software EXModel di SHINING 3D rappresenta un ponte innovativo che facilita la modellazione CAD a partire da scansioni 3D, ottimizzando il processo di produzione. Questo strumento è progettato per convertire con semplicità le mesh di scansione in modelli solidi CAD di qualità professionale, integrandosi perfettamente con gli scanner SHINING 3D. EXModel Pro, la versione avanzata del software, include tutte le funzionalità di EXModel oltre a soluzioni complete per la conversione dei dati mesh in modelli solidi CAD professionali. Con funzioni come l’editing di mesh, l’estrazione di primitive e la modellazione ibrida, EXModel Pro semplifica notevolmente il flusso di lavoro di ingegneria inversa, rendendo il processo più intuitivo e accessibile anche per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di software. SHINING 3D, nota per il suo impegno nell’innovazione nel settore della digitalizzazione 3D, offre con EXModel una soluzione efficace e conveniente per applicazioni di reverse engineering in diversi ambiti industriali. Inoltre, la possibilità di esportare i modelli in formati standard come IGES o STEP consente una facile integrazione con altri pacchetti software CAD/CAM, ampliando ulteriormente la versatilità di EXModel. E’ disponibile una licenza di valutazione valida per 15 giorni. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dei prodotti Shining3D Einstar, EinScan, FreeScan, AccuFab.
Applied Peripherals & Software sarà presente al Salone Nautico di Venezia (Arsenale) dal 29 maggio al 2 giugno, il nostro Stand sarà vicino al sommergibile Dandolo, area Scali.
Durante l’evento, avremo una postazione per la dimostrazione degli Scanner 3D EinScan H2, FreeScan Combo e Trio della Shining 3D, ci sarà un ulteriore postazione per la dimostrazione dei software KeyShot e KeyVR con un visore per la realtà virtuale hp Reverb G2 che offrirà la possibilità di visualizzare yacht in realtà virtuale.
Applied Peripherals & Software sarà presente alla Tortona Design Week 2024 Walk of Design a Milano dal 15 al 21 aprile 2024 presso l’Hotel Magnapars à Perfume in Via Tortona, 15 Milano.
Durante l’evento, avremo una postazione per la dimostrazione degli Scanner 3D EinScan H2 e Einstar della Shining 3D, ci sarà un ulteriore postazione per la dimostrazione dei software KeyShot e KeyVR con un visore per la realtà virtuale hp Reverb G2 che offrirà la possibilità di esplorare scene di arredamenti di interni in realtà virtuale, ci saranno delle sessioni dimostrative della nuova versione Rhino 8 della McNeel grazie alla partecipazione di un istruttore certificato e anche per Cinema4D e ZBrush della Maxon.
Venite a trovarci al nostro stand, avrete la possibilità di partecipare al concorso 3Dconnexion + Applied Peripherals & Software e vincere un 3Dconnexion SpaceMouse Wireless Kit 2.
Saluta il nostro ultimo scanner 3D della serie EinScan, EinScan H2. Lo scanner 3D portatile ibrido LED e sorgente luminosa a infrarossi migliora rispetto al suo predecessore con una fotocamera a colori con risoluzione da 5 MP, maggiore precisione e 3 proiettori VCSEL per trame più fotorealistiche e una migliore qualità dei dati. La sua ampia area di scansione e la distanza di lavoro regolabile lo rendono adatto a varie scene e oggetti, sia piccoli che grandi, in spazi stretti o ampi. Rivoluziona subito il tuo flusso di lavoro con EinScan H2! AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dei prodotti Shining3D Einstar, EinScan, FreeScan, AccuFab.
QuickSurface è la soluzione di reverse engineering completa che si adatta a qualsiasi scanner 3D in grado di esportare dati mesh STL o nuvole di punti PTX. Lavorando con mesh grandi QuickSurface fornisce tutti gli strumenti necessario per convertire le mesh in modelli CAD modificabili con strumenti interattivi per la modellazione parametrica ibrida di mesh con forme organiche che prismatiche. QuickSurface esporta i dati nei formati standard IGES o STEP e genera un albero cronologico completamente parametrico direttamente in altri pacchetti CAD. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore delle licenze software QuickSurface della KVS Ltd.
Il FreeScan Combo, con una piccola dimensione di 193x63x53 mm e un peso di soli 620g, ha due sorgenti luminose: laser blu e VCSEL a infrarossi. Essendo uno scanner metrologico leggero e portatile, è dotato di quattro modalità di lavoro: scansione a più linee, scansione a linea singola, scansione fine, scansione a infrarossi. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dei prodotti Shining3D Einstar, EinScan, FreeScan, AccuFab.
Maxon ZBrush è il software standard di settore per lo sculpting digitale. Questo aggiornamento offre una serie di miglioramenti che consentono di sperimentare nuovi workflow con la possibilità di creare rendering di alto livello grazie all’integrazione di Redshift. Dalla modellazione di hard-surface alla creazione di personaggi, dalla costruzione di mondi virtuali alla progettazione di ambienti, ZBrush permette di accedere a diversi flussi di lavoro offrendo possibilità creative praticamente illimitate.
Shining 3D AccuFab L4K è una stampante 3D progettata per migliorare l’efficienza della prototipazione e accorciare il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. Con una risoluzione 4K e un grande volume di stampa, AccuFab-L4K offre risultati di stampa e fattibilità straordinari. Le caratteristiche della AccuFab L4K sono: precisione senza pari, prestazioni affidabili, alta risoluzione, grande volume di stampa, molteplici opzioni di materiale, software professionale. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dei prodotti Shining3D Einstar, EinScan, FreeScan, AccuFab.
Shining 3D Einstar, uno scanner 3D portatile conveniente, mette a disposizione di tutti dati 3D di alta qualità. Nella confezione standard troverai uno scanner 3D palmare con software Exstar e una custodia leggera per il trasporto che include una serie di accessori: custodia in silicone, guida introduttiva per l’utente, pennarelli di posizionamento, panno per pulire l’obiettivo, cinghia per il trasporto, alimentatore e cavo USB. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dei prodotti Shining3D Einstar, EinScan, FreeScan.
E’disponibile presso la nostra azienda lo scanner 3D FreeScan UE Pro della Shining 3D. Lo scanner 3D portatile laser FreeScan UE Pro eredita l’elevata precisione, l’accuratezza di livello metrologico e il design leggero di FreeScan UE, migliorando al contempo la capacità di scansione fine e il controllo di precisione globale della scansione di pezzi su larga scala. Adotta 26+5+1 linee laser blu e integra un modulo fotogrammetrico. Tenendo conto della velocità, della precisione e dei dettagli, questa soluzione di metrologia 3D professionale può essere applicata a scenari di scansione di diverse dimensioni ed eseguire ispezioni di precisione di livello metrologico, progettazione inversa, produzione additiva e altre applicazioni. Lo scanner viene fornito di software EinScan, licenza software SolidEdge 2022 Shining 3D Edition e 3000 markers adesivi 6mm e 3000 markers adesivi 3mm. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dei prodotti Shining3D EinScan, FreeScan.
Udine, 21 settembre 2022
AP&S in collaborazione con SolidManufacturing ti invita a partecipare al Formlabs Roadshow, per conoscere dal vivo l’ecosistema Formlabs.
Scoprirai Fuse 1 la stampante 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) più accessibile oggi sul mercato e la nuova Fuse 1+ 30w con velocità di produzione potenziata grazie alla presenza di un laser di 30w. E ancora, le stampanti Form 3 e Form 3L per i grandi formati, con tecnologia Low force Stereolithography (LFS).
Partecipa al live esclusivo, prenota il tuo posto adesso!
Paga in 3 rate senza interessi con PayPal
Approfitta del pagamento in 3 rate senza interessi per i tuoi acquisti nel nostro shop online.
Per maggiori informazioni: Paga in 3 Rate senza interessi | PayPal IT
Envisioning Design Day sabato 11 giugno 2022
Si torna ad incontrarsi in presenza con l’ Envisioning Design Day!
L’evento in contemporanea con la Design Week di Milano, che porterà i professionisti del design ad incontrarsi negli spazi di Naba .
Un evento lungo un giorno con contenuti premium erogati dal vivo ed in streaming. Uno sviluppatore Rhino 3D darà anticipazioni sulle nuove funzioni della prossima versione.
L’evento si terrà in Via Carlo Darwin sabato 11 giugno 2022 presso la Nuova Accademia delle Belle Arti (NABA)
Saremo presenti all’evento con i seguenti prodotti:
Per registrarsi all’evento: EDD Envisioning Design Day Registrazione, Sab, 11 giu 2022 alle 09:30 | Eventbrite
Con nuove entusiasmanti funzionalità come 3D Paint, simulazione delle leggi fisiche e KeyShot Web Viewer, KeyShot 11 ti offre ancora più modi per creare immagini sbalorditive, più veloce e più facile che mai.
Sono disponibili presso la nostra azienda gli scanner 3D EinScan della Shining 3D. I modelli si differenziano per tecnologia di acquisizione, LED, Infrarossi e Laser con i rispettivi modelli EinScan Pro 2X 2020, Einscan Pro HD, EinScan H e HX. Gli scanner vengono venduti con il software EinScan Pro per l’acquisizione e Siemens SolidEdge 2020 Shining 3D Edition per la modellazione 3D dellle parti acquisite, inoltre, sono disponibili i pacchetti Reverse Engineering che includono il software 3D Systems Geomagic Essential ed il kit “Industrial Pack” composto da unità con tavolo rotativo e il cavalletto per il supporto dello scanner (Solo per il modello EinScan Pro 2X 2020 e HD). Per chi necessita di una strumento per la verifica dimensionale di un prodotto, sono disponibili i pacchetti scanner 3D con il software Verisurf. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dei prodotti Shining3D EinScan.
McNeel Rhino 7
Rhino 7 è l’aggiornamento più importante della nostra storia. Crea forme organiche con gli strumenti SubD disponibili. Esegui Rhino e Grasshopper come componenti aggiuntivi di Revit® con Rhino.Inside.Revit. Utilizza il potente algoritmo del comando RieseguiMeshQuad per creare una bellissima mesh quad da geometria NURBS o da altre mesh. Con questa versione, abbiamo sbloccato completamente i nuovi flussi di lavoro in modellazione e abbiano raffinato molte delle funzionalità già esistenti. Rhino 7 è disponibile come aggiornamento al prezzo promozionale di 395 Euro + IVA (Offerta valida fino al 10 marzo 2021). AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore del software McNeel Rhinoceros.
Approfitta della promozione Luxion per acquistare la tua licenza di KeyShot 10 con uno sconto del 20%, l’offerta vale per tutte le versioni di KeyShot, KeyVR, moduli aggiuntivi, aggiornamenti e maintenance. La promozione è valida da lunedì 30 novembre fino a venerdì 4 dicembre. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore del software Luxion KeyShot.
Luxion rilascia la versione 10 di KeyShot, il miglior software di rendering 3D per creare effetti visivi sorprendenti. KeyShot 10 apre mondi inimmaginabili, accelerando il processo di creazione visiva per alimentare la prossima generazione di visualizzazioni. KeyShot 10 ti dà la possibilità di portare le esperienze del prodotto a nuovi livelli, con più modi per animare le tue idee, sperimentare le tue creazioni e potenziare il tuo flusso di lavoro per fornire immagini accattivanti. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore del software Luxion KeyShot.
Enscape
Enscape 2.9 ti offre l’opportunità di creare esperienze di design straordinarie. Potrai includere asset unici e adattarli alle tue esigenze tramite la Libreria di asset personalizzati. Inoltre, funzionalità come Video Texture, Mappe di spostamento e asset di fitness ti consentiranno di espandere le tue opzioni di design e aggiungere un tocco speciale al tuo progetto. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore del software Enscape.
Enscape
Goditi a pieno l’esperienza del rendering in tempo reale con il 30% di sconto! Per festeggiare il lancio di Enscape 2.8 in cinque nuove lingue, ti offriamo una speciale offerta di benvenuto. Ottieni il 30% di sconto sulla tua licenza Enscape acquistandolo entro l’11 ottobre 2020 o provalo gratuitamente per 14 giorni! AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore del software Enscape.
Enscape
Enscape 2.8 offre un flusso di lavoro più collaborativo e funzionalità che ti permetteranno di continuare a creare facilmente progetti di alta qualità. Sarai in grado di mantenere una comunicazione continua all’interno di un progetto con la nuova funzione di annotazione collaborativa. Nuove funzionalità e risorse animate, nonché viste per ArchiCAD, renderanno i tuoi progetti migliori. Infine, le nuove lingue offerte garantiranno che chi parla spagnolo, francese, italiano e portoghese ottenga il massimo dal nostro software plug-in. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore del software Enscape.
La promozione “Riparti alla grande con i tuoi nuovi progetti, riparti con Pixologic ZBrush 2020” è stata prorogata fino al 31 luglio 2020.
Riparti alla grande con i tuoi nuovi progetti, riparti con Pixologic ZBrush 2020, parte la promozione sulle licenze Pixologic Commercial, Upgrade, Academic ed il Plug-in Bridge per Luxion KeyShot, per maggiori informazioni visita la pagina del prodotto. La promozione è valida fino al 30 giugno 2020.
Corso formazione McNeel Rhino 6
Dal 18 gennaio 2020 al 2 febbraio 2020, si terrà il corso di formazione McNeel Rhino 6 presso la sede corsi di Corno di Rosazzo (UD), per ulteriori informazioni scriveteci un e-mail oppure consultate il seguente link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-formazione-mcneel-rhino-6-80577725145
Pixologic è lieta di annunciare il rilascio di ZBrush 2020! Questa nuova versione offre agli artisti una maggiore flessibilità di scultura attraverso potenti aggiunte al pluripremiato sistema di pennelli, nonché significativi miglioramenti in una serie di altre aree.
E’ disponibile KeyShot 9, ancora più potente, ancora più completo, con molte nuove caratteristiche come DeNoise, Fuzz, RealCloth, supporto GPU per il rendering in tempo reale, una libreria cloud per scaricare ambienti, modelli, materiali, sfondi e texture.
Promozione Pixologic Summit ZBrush 2019
In occasione del Pixologic Summit ZBrush 2019 tenutosi a Los Angeles, CA (U.S.A.), AP&S offre una promozione sulle licenze ZBrush 2019, è possibile acquistare la licenza Commerciale al prezzo di 716 Euro + IVA, la versione Academic viene offerta al prezzo di 459 Euro + IVA. La promozione è valida fino al 14 ottobre 2019, per ulteriori informazioni, potete contattarci ai recapiti sotto riportati. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dal 2006 dei prodotti software della Pixologic.
Rhino Lectures and Exhibition
McNeel Europe e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, in collaborazione con Riccardo Gatti, presentano il primo ‘Rhino Lectures and Exhibition’. L’evento, che avrà lugo il 12 di Ottobre 2019, permette in una sola giornata di frequentare lezioni di alto livello su Rhino e di conoscere gli sviluppatori dei più apprezzati plugin che formano il suo sempre più ricco ecosistema. Oltre a quello, sarà anche un’ottima occasione di incontrare utenti di Rhino, formatori autorizzati e staff NABA.
Per ulteriori informazioni: events.mcneel.eu/milano-lectures-2019
Enscape
Enscape, il plug-in per i rendering panorama e la visualizzazione in realtà virtuale dei vostri progetti. Enscape è disponibile per Autodesk Revit, Google SketchUp, Graphisoft Archicad e McNeel Rhino, un unico plug-in per i vostri applicativi, con Enscape potrete realizzare immagini e viste animate fotorealistiche in tempo reale, visualizzare i progetti in realtà virtuale, creare panoramiche a 360° e presentazioni eseguibili stand-one senza la necessità di software dedicati. Sono disponibili licenze di tipo “Fixed Seat” e “Floating”. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore del software Enscape.
McNeel Rhino 6 per Apple Mac
È disponibile la nuova versione di McNeel Rhino o Rhinoceros 6 per Apple Mac, sono state integrate moltissime migliorie e nuove funzionalità rispetto alla versione precedente, nuovo sistema di gestione dei materiali e del rendering, Grasshopper è stato aggiornato con componenti “multi-threaded”, nuovo motore di visualizzazione Raytracing, funzionalità Crea2D più veloce, disegno tecnico migliorato. AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dal 2006 dei prodotti software McNeel Rhino.
Visori per la realtà virtuale hp Windows Mixed Reality
AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è partner hp per il settore Workstation, Monitor, soluzioni VR. hp dispone di una gamma di visori per la realtà virtuale basati sulla tecnologia Microsoft Windows Mixed Reality, il visore hp con tecnologia Microsoft è facile da indossare ed utilizzare, non richiede sensori aggiuntivi per rilevare il movimento della persona, dispone di due controller da impugnare e permette di spostarsi in un’area definita in fase di configurazione.
A breve esce il nuovo visore hp Reverb VR Pro Edition con una risoluzione per occhio di 2160×2160 pixel per un totale di 4320×2160 pixel, questo visore ha una risoluzione 4K con un angolo di visuale di 114 gradi ed è in grado di raggiungere un dettaglio della scena 3D elevato. Il visore è dotato di auricolari audio per un’esperienza immersiva di maggior effetto, il collegamento al PC/Workstation viene fatto con un cavo con connettore Display Port e USB, è richiesta una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1080, Quadro P4000, AMD Radeon Pro WX7100 o migliore.
Il software più diffuso per la progettazione per la progettazione 2D/3D
AP&S Applied Peripherals & Software situata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Italy è rivenditore dal 2006 dei prodotti software McNeel Rhino, Bongo Brazil e Flamingo. Rhino o Rhinoceros è il software di modellazione 3D più utilizzato da architetti, arredatori d’interni, cantieri navali, designer, ingegneri, studi di arte orafa, studi di design e studi di ingegneria. La nuova versione di Rhino 6 integra completamente Grasshopper, il famosissimo linguaggio di programmazione visuale, le novità integrate nella nuova versione sono moltissime che vanno dalla visualizzazione con l’integrazione delle librerie di rendering Cycles capaci di sfruttare la tecnologia CUDA delle schede grafiche NVIDIA, alla documentazione come quote, annotazioni, nuovi stili di annotazione ed una messa in tavola 2D migliorata. Sono disponibili licenze commerciali, education per docenti/studenti, per maggiori informazioni rivolgiti al nostro ufficio commerciale.
Luxion annuncia la disponibilità di KeyVR, KeyVR è l’applicazione per la visualizzazione dei progetti di KeyShot in realta virtuale. Attualmente KeyVR supporta Oculus Rift (con Oculus Desktop) e HTC Vive o Windows Mixed Reality (con SteamVR), per disponibilità e prezzi rivolgiti al nostro ufficio commerciale.
Luxion annuncia la disponibilità della versione 8.2 di KeyShot, sono supportati i formati 2019 di Autodesk Revit e Dassault SolidWorks, per tutte le novità incluse nella nuova release, rivolgiti al nostro ufficio commerciale.
Potenza in mobilità, la nuova workstation mobile hp ZBook 17 G5
hp annuncia la disponibilità della nuova workstation mobile ZBook 17 G5, con schermo da 17.3”, configurabile con i nuovi processori Intel i9, Xeon e scheda grafica NVIDIA Quadro P5200, per informazioni sulle configurazioni disponibili e prezzi, rivolgiti al nostro ufficio commerciale.
Per ordinare, chiamate il numero 0432-1483735, per ricevere un’offerta intestata, compilate il modulo contatto presente in basso sulla pagina prodotti.
Dato che molti modellatori free-form non sono sufficientemente accurati per la produzione industriale e l’analisi ingegneristica e visto che Rhino è un modellatore free-form, molte persone ritengono lecito considerare Rhino poco accurato per le loro applicazioni.
Di fatto, Rhino è tanto preciso quanto i più diffusi programmi CAD, se non di più.
Ecco alcuni dettagli:
Esistono due metodi comuni in cui salvare i modelli 3D in un computer.
Il primo metodo consiste nell’usare le mesh, normalmente usate per il rendering, l’animazione o il design concettuale. I modellatori di mesh sembrano far uso di tecniche precise per la creazione di modelli quali sfere, parallelepipedi, spline o persino NURBS, ma in realtà alla fine convertono tutto in una mesh. Le mesh sono intrinsecamente poco precise, dato che non sono altro che una collezione di triangoli piani. Un modellatore di mesh rappresenta con dei triangoli piani anche le superfici curve. Questa metodologia funziona nella maggior parte dei rendering, delle animazioni e dei giochi, ma non per la produzione industriale. Da notare che, anche se molti processi di fabbricazione usano le mesh, per ottenere la precisione desiderata, la densità delle mesh deve essere controllata dalle applicazioni usate per la fabbricazione. Rhino non utilizza le mesh per la modellazione, tuttavia, è in grado di convertire le NURBS in mesh con qualsiasi densità per l’esportazione di file o il rendering.
Il secondo metodo si avvale delle NURBS. La maggior parte dei modellatori CAD, CAM, CAE e CAID, compreso Rhino, rappresentano le forme free-form mediante NURBS. Se l’implementazione delle NURBS è accurata, i prodotti che usano le NURBS possono potenzialmente rappresentare qualsiasi forma free-form con la precisione richiesta dall’applicazione più esigente. Se l’obiettivo principale di un’applicazione è la progettazione meccanica e non la creazione di forme free-form, è possibile che l’implementazione delle NURBS non sia sufficientemente potente per la modellazione free-form. Ciò è tipico degli attualmente molto popolari modellatori di solidi parametrici basati su feature di gamma media.
Dato che il principale obiettivo di Rhino è la modellazione free-from mediante NURBS, l’implementazione di queste ultime è una delle più potenti attualmente disponibili. Di seguito, alcune considerazioni che possono aiutare l’utente a valutare se un modellatore è sufficientemente accurato o meno per la propria applicazione:
Posizione. Rhino, come molti altri prodotti CAD, rappresenta la posizione con numeri in virgola mobile a doppia precisione. Ciò significa che le coordinate x, y e z di qualsiasi punto possono assumere valori che spaziano da ±10308 a ±10-308.
A causa della limitazione della tecnologia informatica attuale, ci si aspetta che i calcoli siano accurati entro 15 cifre di precisione in un intervallo compreso tra ±1020 e ±10-20. Questa limitazione si trova in tutti i prodotti CAD moderni.
Prodotti CAD più obsoleti presentano ulteriori limitazioni, dato che sono stati sviluppati originariamente per essere eseguiti su computer meno precisi. Per esempio, molti modellatori CAD sono stati ideati per eseguire calcoli su geometrie limitate da un parallelepipedo con un volume pari a 1000x1000x1000 metri cubi, centrato sull’origine. (Attenzione: un altro popolare kernel di modellazione reperibile sul mercato richiede parametrizzazioni che si trovano entro un fattore 10 dall’essere parametrizzazioni secondo la lunghezza d’arco). Rhino non presenta nessuna delle limitazioni trovate in questi prodotti.
Intersezioni. In Rhino, quando due superfici free-form si intersecano, la curva d’intersezione risultante viene calcolata rispetto alla precisione specificata dall’utente. La precisione predefinita di Rhino (tolleranza) è pari a 1/100 di millimetro. Molti sistemi CAD si basano su valori di tolleranza che non possono essere modificati.
Se si esamina attentamente la geometria che altri modellatori generano da intersezioni di superfici free-form, dalla creazione di raccordi fillet free-form e da offset di superfici free-form, si scoprirà che tale geometria free-form di fatto è calcolata con una precisione compresa tra 10-2 e 10-4 metri, nonostante sia riportato che la precisione è dell’ordine di 10-8 (senza considerare che le unità sono un metri).
Continuità (variazioni di curvatura combinate lungo una giunzione). La maggior parte dei prodotti CAD non possiede degli strumenti per far corrispondere la curvatura in una giunzione e lascia questo compito all’utente. Se l’applicazione in uso richiede superfici free-form smussate, quali profili alari, alette idrodinamiche, lenti o superfici riflettenti, diventano necessari tutti quegli strumenti che sono disponibili solo in Rhino o in modellatori di superfici di fascia alta quali CATIA o Alias.
Altri fattori da considerare:
Unità. In Rhino l’utente può specificare le unità di misura desiderate. Se le unità di misura vengono cambiate, tutti i calcoli saranno eseguiti in tali unità. In molti prodotti CAD, le unità sono solo un attributo di visualizzazione. Nonostante si specifichino, ad esempio, i millimetri, tutti i calcoli vengono di fatto eseguiti in metri.
Modifica delle unità di misura. La modifica o la conversione delle unità di misura può rappresentare uno dei problemi di precisione più comunemente trascurati da molti sistemi CAD/CAM. Molti di noi possono pensare che passare dalle unità di misura imperiali a quelle metriche possa introdurre delle imprecisioni che invece non si hanno quando si passa dai millimetri ai centimetri. Perché? Perché pensiamo in unità di misura decimali. Il sistema è a base binaria e non base a 10. Ciò significa che sono necessarie una o più divisioni o moltiplicazioni per numeri in virgola mobile per passare dai millimetri ai centimetri. Le imprecisioni introdotte dalla conversione da millimetri a centimetri sono le stesse di quelle introdotte dalla conversione da millimetri a pollici.
Riassumendo, Rhino è tanto preciso quanto qualsiasi altro prodotto CAD attualmente disponibile sul mercato, se non di più. In aggiunta, Rhino fornisce una serie di strumenti generalmente assenti nella maggior parte dei prodotti CAD: strumenti per impostare la precisione e le unità di misura, e strumenti per la verifica e la valutazione della continuità.
Le NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) sono delle rappresentazioni matematiche della geometria 3D, le quali definiscono accuratamente qualunque forma: da una semplice linea, ad un cerchio, un arco o una curva, fino al più complesso solido o superficie a forma libera o organica 3D. Grazie alla loro accuratezza e flessibilità, i modelli NURBS possono essere usati nei più svariati processi, dalle illustrazioni ed animazioni sino alla fabbricazione.
Le geometrie NURBS hanno cinque importanti caratteristiche che le rendono una scelta ideale per la modellazione assistita da computer.
Esistono svariate soluzioni basate su standard industriali in grado di scambiare geometrie NURBS. Ciò consente ad un gran numero di utenti di poter intercambiare i loro modelli geometrici tra i vari programmi di modellazione, rendering, animazione ed analisi ingegneristica. Le informazioni memorizzate sulle geometrie possono essere riutilizzate in futuro.
Le NURBS hanno una definizione precisa e ben nota. I principii matematici ed informatici delle geometrie NURBS vengono insegnati nelle maggiori università. Ciò significa che i produttori di software specialistici, i team ingegneristici, gli studi di design industriale e le case di animazione che hanno bisogno di realizzare delle applicazioni personalizzate possono trovare facilmente dei programmatori preparati in grado di lavorare con le geometrie NURBS.
Le NURBS possono rappresentare accuratamente sia oggetti geometrici standard (come linee, cerchi, ellissi, sfere o toroidi), che geometrie free-form, quali carrozzerie per automobili o corpi umani.
La quantità di informazioni richiesta per la rappresentazione NURBS di un elemento geometrico è di gran lunga inferiore alla quantità di informazioni necessaria per rappresentare la stessa geometria tramite approssimazioni mesh.
La regola di stima di una NURBS, discussa di seguito, può essere implementata su un computer in modo efficiente ed accurato.
Che cos’è una geometria NURBS?
Curve e superfici NURBS si comportano in modo analogo, per cui la terminologia tecnica ad esse relative è pressoché la stessa. Visto che le curve sono più semplici da trattare, ci soffermeremo dettagliatamente su di esse. Una curva NURBS è definita da quattro caratteristiche: il grado, i punti di controllo, i nodi e la regola di stima.
Grado
Il grado è un numero intero positivo.
Di solito vale 1, 2, 3 o 5, anche se può essere qualunque numero intero. Di solito, le linee e le polilinee NURBS hanno grado 1, i cerchi NURBS hanno grado 2 e la maggior parte delle curve free-form ha grado 3 o 5. Invece di indicare il grado della curva con il rispettivo numero, si possono usare i termini lineare, quadratico, cubico e quintico. Lineare significa di grado 1, quadratico significa di grado 2, cubico significa di grado 3 e quintico significa di grado 5.
A volte, si può far riferimento all’ordine di una curva NURBS. L’ordine di una curva NURBS è un numero intero positivo pari a (grado+1). Di conseguenza, il grado corrisponde a (ordine-1).
È possibile aumentare il grado di una curva NURBS senza cambiarne la forma. In genere, non è invece possibile ridurre il grado di una curva NURBS senza modificarne la forma.
Punti di controllo
I punti di controllo sono una fila di punti in numero almeno pari a (grado+1).
Uno dei modi più semplici per modificare la forma di una curva NURBS consiste nel variare la posizione dei suoi punti di controllo.
Ad ogni punto di controllo è associato un peso (ovvero, la sua capacità di attrarre la curva). Tranne che per alcune eccezioni, i pesi sono numeri positivi. Quando i punti di controllo di una curva hanno tutti lo stesso peso (di solito 1), la curva viene denominata “non razionale”. In caso contrario, è detta razionale. La lettera R dell’acronimo NURBS sta per “razionale” ed indica che una curva NURBS può essere razionale. Nella pratica, la maggior parte delle curve NURBS sono non razionali. Alcune curve NURBS (cerchi ed ellissi ne sono un chiaro esempio) sono sempre razionali.
Nodi
I nodi sono una fila di numeri pari a (grado+N-1), ove N rappresenta il numero di punti di controllo. Questa sequenza di numeri che precisa la definizione parametrica della curva è detta anche “vettore dei nodi”. In questo contesto, il termine vettore non sta a significare una direzione 3D.
La sequenza di numeri dei nodi deve soddisfare diverse condizioni tecniche. Di norma, per assicurarsi che queste condizioni tecniche siano soddisfatte, si richiede che i numeri siano gli stessi o maggiori man mano che si procede verso la fine della lista e si limita il numero di valori ripetuti ad un numero non maggiore del grado. Per esempio, per una curva NURBS di grado 3 con 11 punti di controllo, la sequenza 0,0,0,1,2,2,2,3,7,7,9,9,9 è una sequenza di nodi soddisfacente. La sequenza 0,0,0,1,2,2,2,2,7,7,9,9,9 non è invece accettabile perché sono presenti quattro numeri “2” e “4” è maggiore del grado della curva in esame (3).
Il numero di volte in cui il valore di un nodo si ripete è detto “molteplicità del nodo”. Nella sequenza di nodi soddisfacente riportata in precedenza (0,0,0,1,2,2,2,3,7,7,9,9,9), il valore del nodo 0 ha molteplicità 3, il valore del nodo 1 ha molteplicità 1, il valore del nodo 2 ha molteplicità 3, il valore del nodo 7 ha molteplicità 2 ed il valore del nodo 9 ha molteplicità 3. Si dice che un nodo ha molteplicità piena se il suo valore si ripete tante volte quante il grado. Nell’esempio, i valori dei nodi 0, 2 e 9 hanno molteplicità piena. Il valore di un nodo che figura una volta sola è detto nodo semplice. Nell’esempio, i valori dei nodi 1 e 3 sono nodi semplici.
Se una sequenza di nodi inizia con un nodo a molteplicità piena, segue con dei nodi semplici, termina con un nodo a molteplicità piena e tutti i valori sono ugualmente spaziati, i suoi nodi sono detti uniformi. Per esempio, se una curva NURBS di grado 3 con 7 punti di controllo ha una sequenza 0,0,0,1,2,3,4,4,4, i suoi nodi saranno uniformi. I nodi della sequenza 0,0,0,1,2,5,6,6,6, per esempio, non saranno invece uniformi. I nodi senza uniformità si dicono appunto non uniformi. Le lettere N ed U dell’acronimo NURBS stanno per “non uniformi” ed indicano che i nodi di una curva NURBS possono essere non uniformi.
Valori di nodo ripetuti all’interno di una sequenza di nodi rendono la curva NURBS meno smussata. Un nodo a molteplicità piena nel mezzo di una sequenza di nodi indica che c’è una zona nella curva NURBS che può essere associata ad una discontinuità. Per questa ragione, alcuni designer preferiscono aggiungere e rimuovere i nodi e quindi regolare i punti di controllo per ottenere delle curve dalle forme più smussate o più spigolose. Poiché il numero dei nodi è pari a (N+grado-1), in cui N è il numero di punti di controllo, l’aggiunta di nodi comporta l’aggiunta di punti di controllo, così come la loro rimozione implica la rimozione di punti di controllo. È possibile inserire dei nodi in un curva NURBS senza cambiarne la forma. La rimozione di nodi, in genere, cambia invece la forma di una curva.
Nodi e punti di controllo
Un comune malinteso è dato dal fatto di accoppiare ciascun nodo con un punto di controllo. Ciò è vero solo per le NURBS di grado 1 (polilinee). Per NURBS di grado maggiore, sono presenti gruppi di (2 X grado) nodi che corrispondono a gruppi di (grado+1) punti di controllo. Per esempio, si supponga di avere una NURBS di grado 3 con 7 punti di controllo e nodi 0,0,0,1,2,5,8,8,8. I primi quattro punti di controllo sono raggruppati con i primi sei nodi. I punti di controllo dal secondo al quinto sono raggruppati con i nodi 0,0,1,2,5,8. I punti di controllo dal terzo al sesto sono raggruppati con i nodi 0,1,2,5,8,8. Gli ultimi quattro punti di controllo sono raggruppati con gli ultimi sei nodi.
Alcuni modellatori usano obsoleti algoritmi per la stima di una NURBS e richiedono due ulteriori valori di nodo per un totale di (grado+N+1) nodi. Durante l’esportazione o importazione di una geometria NURBS, Rhino inserisce o rimuove automaticamente questi due nodi superflui a seconda del caso.
Regola di stima
La regola di stima di una curva è una formula matematica che assegna un numero ad un punto.
La regola di stima NURBS è una formula che riguarda il grado, i punti di controllo ed i nodi. Essa calcola le cosiddette funzioni base B-spline. Le lettere BS nell’acronimo NURBS stanno per “basis spline.” Il numero con il quale si avvia la regola di stima è detto “parametro”. Possiamo pensare alla regola di stima come ad una “scatola nera” che riceve un parametro e genera la posizione di un punto. Il grado, i nodi ed i punti di controllo determinano il modo in cui lavora questa “scatola nera”.
Le NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) sono delle rappresentazioni matematiche della geometria 3D, le quali definiscono accuratamente qualunque forma: da una semplice linea, ad un cerchio, un arco o una curva, fino al più complesso solido o superficie a forma libera o organica 3D. Grazie alla loro accuratezza e flessibilità, i modelli NURBS possono essere usati nei più svariati processi, dalle illustrazioni ed animazioni sino alla fabbricazione.
Le geometrie NURBS hanno cinque importanti caratteristiche che le rendono una scelta ideale per la modellazione assistita da computer.
Esistono svariate soluzioni basate su standard industriali in grado di scambiare geometrie NURBS. Ciò consente ad un gran numero di utenti di poter intercambiare i loro modelli geometrici tra i vari programmi di modellazione, rendering, animazione ed analisi ingegneristica. Le informazioni memorizzate sulle geometrie possono essere riutilizzate in futuro.
Le NURBS hanno una definizione precisa e ben nota. I principii matematici ed informatici delle geometrie NURBS vengono insegnati nelle maggiori università. Ciò significa che i produttori di software specialistici, i team ingegneristici, gli studi di design industriale e le case di animazione che hanno bisogno di realizzare delle applicazioni personalizzate possono trovare facilmente dei programmatori preparati in grado di lavorare con le geometrie NURBS.
Le NURBS possono rappresentare accuratamente sia oggetti geometrici standard (come linee, cerchi, ellissi, sfere o toroidi), che geometrie free-form, quali carrozzerie per automobili o corpi umani.
La quantità di informazioni richiesta per la rappresentazione NURBS di un elemento geometrico è di gran lunga inferiore alla quantità di informazioni necessaria per rappresentare la stessa geometria tramite approssimazioni mesh.
La regola di stima di una NURBS, discussa di seguito, può essere implementata su un computer in modo efficiente ed accurato.
Che cos’è una geometria NURBS?
Curve e superfici NURBS si comportano in modo analogo, per cui la terminologia tecnica ad esse relative è pressoché la stessa. Visto che le curve sono più semplici da trattare, ci soffermeremo dettagliatamente su di esse. Una curva NURBS è definita da quattro caratteristiche: il grado, i punti di controllo, i nodi e la regola di stima.
Grado
Il grado è un numero intero positivo.
Di solito vale 1, 2, 3 o 5, anche se può essere qualunque numero intero. Di solito, le linee e le polilinee NURBS hanno grado 1, i cerchi NURBS hanno grado 2 e la maggior parte delle curve free-form ha grado 3 o 5. Invece di indicare il grado della curva con il rispettivo numero, si possono usare i termini lineare, quadratico, cubico e quintico. Lineare significa di grado 1, quadratico significa di grado 2, cubico significa di grado 3 e quintico significa di grado 5.
A volte, si può far riferimento all’ordine di una curva NURBS. L’ordine di una curva NURBS è un numero intero positivo pari a (grado+1). Di conseguenza, il grado corrisponde a (ordine-1).
È possibile aumentare il grado di una curva NURBS senza cambiarne la forma. In genere, non è invece possibile ridurre il grado di una curva NURBS senza modificarne la forma.
Punti di controllo
I punti di controllo sono una fila di punti in numero almeno pari a (grado+1).
Uno dei modi più semplici per modificare la forma di una curva NURBS consiste nel variare la posizione dei suoi punti di controllo.
Ad ogni punto di controllo è associato un peso (ovvero, la sua capacità di attrarre la curva). Tranne che per alcune eccezioni, i pesi sono numeri positivi. Quando i punti di controllo di una curva hanno tutti lo stesso peso (di solito 1), la curva viene denominata “non razionale”. In caso contrario, è detta razionale. La lettera R dell’acronimo NURBS sta per “razionale” ed indica che una curva NURBS può essere razionale. Nella pratica, la maggior parte delle curve NURBS sono non razionali. Alcune curve NURBS (cerchi ed ellissi ne sono un chiaro esempio) sono sempre razionali.
Nodi
I nodi sono una fila di numeri pari a (grado+N-1), ove N rappresenta il numero di punti di controllo. Questa sequenza di numeri che precisa la definizione parametrica della curva è detta anche “vettore dei nodi”. In questo contesto, il termine vettore non sta a significare una direzione 3D.
La sequenza di numeri dei nodi deve soddisfare diverse condizioni tecniche. Di norma, per assicurarsi che queste condizioni tecniche siano soddisfatte, si richiede che i numeri siano gli stessi o maggiori man mano che si procede verso la fine della lista e si limita il numero di valori ripetuti ad un numero non maggiore del grado. Per esempio, per una curva NURBS di grado 3 con 11 punti di controllo, la sequenza 0,0,0,1,2,2,2,3,7,7,9,9,9 è una sequenza di nodi soddisfacente. La sequenza 0,0,0,1,2,2,2,2,7,7,9,9,9 non è invece accettabile perché sono presenti quattro numeri “2” e “4” è maggiore del grado della curva in esame (3).
Il numero di volte in cui il valore di un nodo si ripete è detto “molteplicità del nodo”. Nella sequenza di nodi soddisfacente riportata in precedenza (0,0,0,1,2,2,2,3,7,7,9,9,9), il valore del nodo 0 ha molteplicità 3, il valore del nodo 1 ha molteplicità 1, il valore del nodo 2 ha molteplicità 3, il valore del nodo 7 ha molteplicità 2 ed il valore del nodo 9 ha molteplicità 3. Si dice che un nodo ha molteplicità piena se il suo valore si ripete tante volte quante il grado. Nell’esempio, i valori dei nodi 0, 2 e 9 hanno molteplicità piena. Il valore di un nodo che figura una volta sola è detto nodo semplice. Nell’esempio, i valori dei nodi 1 e 3 sono nodi semplici.
Se una sequenza di nodi inizia con un nodo a molteplicità piena, segue con dei nodi semplici, termina con un nodo a molteplicità piena e tutti i valori sono ugualmente spaziati, i suoi nodi sono detti uniformi. Per esempio, se una curva NURBS di grado 3 con 7 punti di controllo ha una sequenza 0,0,0,1,2,3,4,4,4, i suoi nodi saranno uniformi. I nodi della sequenza 0,0,0,1,2,5,6,6,6, per esempio, non saranno invece uniformi. I nodi senza uniformità si dicono appunto non uniformi. Le lettere N ed U dell’acronimo NURBS stanno per “non uniformi” ed indicano che i nodi di una curva NURBS possono essere non uniformi.
Valori di nodo ripetuti all’interno di una sequenza di nodi rendono la curva NURBS meno smussata. Un nodo a molteplicità piena nel mezzo di una sequenza di nodi indica che c’è una zona nella curva NURBS che può essere associata ad una discontinuità. Per questa ragione, alcuni designer preferiscono aggiungere e rimuovere i nodi e quindi regolare i punti di controllo per ottenere delle curve dalle forme più smussate o più spigolose. Poiché il numero dei nodi è pari a (N+grado-1), in cui N è il numero di punti di controllo, l’aggiunta di nodi comporta l’aggiunta di punti di controllo, così come la loro rimozione implica la rimozione di punti di controllo. È possibile inserire dei nodi in un curva NURBS senza cambiarne la forma. La rimozione di nodi, in genere, cambia invece la forma di una curva.
Nodi e punti di controllo
Un comune malinteso è dato dal fatto di accoppiare ciascun nodo con un punto di controllo. Ciò è vero solo per le NURBS di grado 1 (polilinee). Per NURBS di grado maggiore, sono presenti gruppi di (2 X grado) nodi che corrispondono a gruppi di (grado+1) punti di controllo. Per esempio, si supponga di avere una NURBS di grado 3 con 7 punti di controllo e nodi 0,0,0,1,2,5,8,8,8. I primi quattro punti di controllo sono raggruppati con i primi sei nodi. I punti di controllo dal secondo al quinto sono raggruppati con i nodi 0,0,1,2,5,8. I punti di controllo dal terzo al sesto sono raggruppati con i nodi 0,1,2,5,8,8. Gli ultimi quattro punti di controllo sono raggruppati con gli ultimi sei nodi.
Alcuni modellatori usano obsoleti algoritmi per la stima di una NURBS e richiedono due ulteriori valori di nodo per un totale di (grado+N+1) nodi. Durante l’esportazione o importazione di una geometria NURBS, Rhino inserisce o rimuove automaticamente questi due nodi superflui a seconda del caso.
Regola di stima
La regola di stima di una curva è una formula matematica che assegna un numero ad un punto.
La regola di stima NURBS è una formula che riguarda il grado, i punti di controllo ed i nodi. Essa calcola le cosiddette funzioni base B-spline. Le lettere BS nell’acronimo NURBS stanno per “basis spline.” Il numero con il quale si avvia la regola di stima è detto “parametro”. Possiamo pensare alla regola di stima come ad una “scatola nera” che riceve un parametro e genera la posizione di un punto. Il grado, i nodi ed i punti di controllo determinano il modo in cui lavora questa “scatola nera”.