Power Surfacing es un software de diseño asistido por ordenador que permite a los usuarios crear y editar superficies complejas de forma libre en SOLIDWORKS . Desarrollado por nPower Software, una división de IntegrityWare Inc., está disponible como complemento para SOLIDWORKS.
Descripción general
Power Surfacing utiliza conjuntamente métodos de modelado de superficies de subdivisión (Sub-D) y de splines B racionales no uniformes (NURBS) para ofrecer una forma flexible e intuitiva de diseñar formas orgánicas con superficies de clase A de alta calidad. [ 1 ] Los usuarios pueden crear y manipular modelos Sub-D dentro de SOLIDWORKS y convertirlos en modelos NURBS compatibles con las funciones y comandos de SOLIDWORKS. [ 2 ] Power Surfacing también admite la ingeniería inversa de mallas escaneadas con Power Surfacing RE, un complemento independiente que puede reconstruir modelos Sub-D a partir de mallas poligonales. [ 2 ] [ 3 ]
Power Surfacing está diseñado para diseño industrial, diseño de productos, diseño automotriz, diseño de joyería y otras aplicaciones que requieren superficies complejas de forma libre. Su objetivo es simplificar el proceso de diseño y reducir el tiempo de edición de formas orgánicas, en comparación con los métodos tradicionales de creación de superficies. [ 2 ] También proporciona videotutoriales y ejemplos para ayudar a los usuarios a aprender a utilizar el software de manera eficaz. [ 4 ]
Características
Algunas de las características del Power Surfacing incluyen: [ 2 ]
- Creación y edición de superficies de subdivisión dentro de SOLIDWORKS
- Importación de mallas Sub-D desde Modo, 3ds Max, etc.
- Edición intuitiva en pantalla con metodología de empuje y tracción.
- Admite funciones posteriores como redondeo, vaciado, corte y extrusión.
- Crea superficies de clase A de alta calidad por defecto.
- Completamente integrado con SOLIDWORKS, funciona con todos los comandos de SOLIDWORKS.
- Ingeniería inversa de mallas escaneadas con Power Surfacing RE
Uso
Power Surfacing funciona como una herramienta de diseño generativo , generando resultados iterativos y evolutivos basados en restricciones iniciales. [ 5 ]
Esta herramienta se utiliza comúnmente para optimizar los procesos de fabricación de piezas en diversas industrias, como la automotriz, [ 6 ] el diseño de empaques, [ 7 ] y los implantes médicos. [ 8 ]
Power Surfacing también puede realizar ingeniería inversa de las formas de objetos escaneados en 3D y recrear su geometría algorítmicamente, facilitando su reproducción mediante procesos de producción industrial. Esta capacidad se puede emplear para replicar digitalmente aspectos físicos de la anatomía humana, como los huesos, y modificar el modelo para producir prótesis físicas de ajuste preciso para los pacientes. [ 9 ]
Referencias
- ↑ "Power Surfacing - Advanced Surfacing for SOLIDWORKS - Solid Solutions" . Solid Solutions . Consultado el 17 de abril de 2023 .
- 1 2 3 4 "Power Surfacing | SOLIDWORKS" . SOLIDWORKS . Consultado el 17 de abril de 2023 .
- ↑ Pasin, Utku (2021). Generative Modelling and Artificial Intelligence for Structural Optimization of a Large Span Structure (PDF) . Torino: Politecnico di Torino. p. 22.
- ↑ "Tutoriales en vídeo de Power Surfacing para SolidWorks® - nPowerSoftware" . nPowerSoftware . Consultado el 17 de abril de 2023 .
- ↑ Vergunova, Nataliia; Vergunov, Sergey (2023). Arsenyeva, Olga; Romanova, Tatiana; Sukhonos, Maria; Tsegelnyk, Yevgen (eds.). "Optimización del proceso de diseño basado en un modelo 3D" . Tecnologías inteligentes en ingeniería urbana . Notas de clase en redes y sistemas. 536. Cham: Springer International Publishing: 45–56 . doi : 10.1007/978-3-031-20141-7_5 . ISBN 978-3-031-20141-7.
- ↑ Tyflopoulos, Evangelos; Lien, Mathias; Steinert, Martin (enero de 2021). "Optimización de pinzas de freno mediante optimización topológica para fabricación aditiva" . Applied Sciences . 11 (4): 1437. doi : 10.3390/app11041437 . hdl : 11250/2726634 . ISSN 2076-3417 .
- ↑ BEN CHOHRA, Mustafa; BEN ADDA, Nassim; ABDELLAH, El Hadj (2018). "Concepción de un moule d'une bouteille de shampoing" . Constricción mecánica (MF 3926).
- ↑ Aydin, Levent; Kucuk, Serdar; Cakir, Ozgur (2019-12-13). "Modelado de enfermedades cardiovasculares específicas del paciente basado en simulaciones de dinámica de fluidos computacional: segmentación y modelo hemodinámico de una arteria torácica" . Journal of Polytechnic . 23 (4): 1213– 1218. doi : 10.2339/politeknik.616293 . ISSN 1302-0900 . S2CID 210705115 .
- ↑ Glatzeder, Korbinian; Komnik, Igor; Ambellan, Felix; Zachow, Stefan; Potthast, Wolfgang (2022-10-07). "Análisis de presión dinámica de nuevos implantes espaciadores de rodilla interposicionales en modelos de rodilla humana impresos en 3D" . Scientific Reports . 12 (1): 16853. doi : 10.1038/ s41598-022-20463-6 . ISSN 2045-2322 . PMC 9546830. PMID 36207344 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Software de diseño asistido por ordenador para Windows