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1)  Geometric Constraint CAD
几何约束CAD
2)  geometric constraint
几何约束
1.
Quick Solution to Geometric Constraint Based on Genetic Algorithm;
基于遗传算法的几何约束快速求解方法
2.
Design and realization of a unified geometric constraint engine;
通用几何约束求解引擎设计与实现
3.
Research on the strategy of geometric constraint satisfaction problem;
几何约束满足问题求解策略的研究
3)  Geometry constraint
几何约束
1.
An approach of a general geometry constraint engine: constraint broadcasting automation;
通用几何约束求解引擎关键技术研究
2.
Wavelet diffusion filter considering scale correlation and geometry constraint;
考虑尺度相关性及几何约束的小波扩散平滑滤波
3.
In order to solve the problem of B-spline curve modeling based on physically deforming with geometry constraints,a method of freedom degree transformation is presented.
针对在基于物理变形的B样条曲线造型中施加几何约束的问题,提出了基于自由度转换的解决方法。
4)  geometric constraints
几何约束
1.
The problem of size optimization of the cam is analyzed under both geometric constraints, which mainly consist of the maximum pressure angle and the minimum radius of curvature, and dynamic constraints, namely the maximum stress and the shearing strength at the contacting area between the cam and the roller.
考虑凸轮与转子间最大压力角及凸轮轮廓最小曲率半径等几何约束条件的同时 ,结合最大接触压应力、最大剪应力等动力约束条件 ,对凸轮机构基本尺寸优化问题进行了研究 ,提出了优化方法。
2.
At first, feature recognition is applied to extract form features from the range data and subdivide the range data into corresponding segments, then to construct a mathematical model with underlying geometric constraints and to find the optimal solution of the parametric objective function satisfying the constraints.
由于大多数机械零件产品都是按一定特征设计制造的 ,同时特征之间具有确定的几何约束关系 ,因此 ,在产品的模型重建过程中 ,一个重要的目标即是还原这些特征以及它们之间的约束 。
3.
The user is also able to define necessary geometric constraints, so as to further control the surface shape.
用户也能够定义必要的几何约束来进一步控制曲面外形。
5)  Epipolar geometric constraint
极几何约束
6)  Geometric constraint graph
几何约束图
补充资料:浅谈CAD/CAM的几何模型

CAD/CAM领域随着全球工业的发展也逐渐走向成熟,CAD/CAM所基于的几何模型也不断推陈出新,从最早的线框几何模型,发展到曲面几何模型,又到了现在的实体几何模型,下面简要说说一下CAD/CAM的几何模型系统。
  1、 线框几何模型(Wireframe Mode)
  线框结构的几何模型是在CAD刚刚起步时惯用的几何模型,因为对线框结构的几何模型研究比较多,所以它也是一种比较广泛被采用的模型,现在很多2维方面的软件都是基于这种几何模型。这种模型描述手段是以线段、圆、弧和一些简单的曲线为描述对象,通常人们也把线段、圆、弧和一些曲线称为图形元素。因此对软件来说,特别是2维软件,其实现手段比较简单。随着设计手段的提高,在线框模型中引进了图元的概念,图元是由线段、圆、弧、文字和一些曲线等图形元素和属性元素组成的一个整体。也有一些软件甚至根据人们的习惯,加入了辅助线、辅助圆、切圆等功能(如DRAWBASE),更加方便和接近了使用人员。但线框结构的几何模型在3维方面的进一步处理上有很多麻烦和困难,如消隐、着色、特征处理等。所以新的模型必需诞生,这就是曲面几何模型。
  2、 曲面几何模型结构(Surface Mode)
  曲面几何模型结构的产生,更多的影响应该归功于航空和汽车制造业的需求,因为再用线段、圆弧等这样简单的图形元素来描绘飞机、汽车的外形已经很不现实,必须用更先进的描述手段──光滑的曲面来描绘。
  这就要求人们首先必须去研究曲线,于是HERMIT CUBIC SPLINES、BEZIER CURVES、B-SPLINE CURVER、NON-UNIFORM RATIONAL B-SPLINE等曲线就产生了,这些曲线都是通过一个基底函数来合成的,所以能随意构成任何造型的曲线,也能描述圆弧、椭圆、抛物线这样我们熟悉的曲线。现在发展的比较优秀的曲线应该为NON-UNIFORM RATIONAL B-SPLINE 曲线,这种曲线专家们也简称为NURBS曲线。
  在NURBS曲线的基础上可以建立NURBS曲面,现在很多曲面几何模型的基石是NURBS曲面,如SurfCAM、ALIAS STUDIO等。曲面几何模型主要应用在航空、船舶和汽车制造业领域或对模型的外形要求比较高级的软件中,且曲面几何模型在3维消隐、着色等技术中比线框结构的模型处理的方便和容易。但曲面几何模型也有一些缺点,就是在有限元分析、物性计算等方面很难施展。


    3、 实体几何模型结构(Solid Mode)
  实体几何模型理论的发展可以追溯到1970年,当时是利用CSG(CONSTRUCTIVE SOLID GEOMETRY)方法,将所建立的实体先大致描绘出来,然后再将这个实体转换为以B-REP(BOUNDARY北REPRESENTATION)方法将建立的造型表示出来。CSG建模方法其实是将最基本的实体(立方体、圆柱体、圆锥体等)进行布尔运算,这就需要事先按一定的顺序建立好大小、位置合适的基本实体,并且不能改变。谁也不能保证设计结果不被修改,所以CSG方法不能被设计人员接受。

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