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标题: 【讨论】讨论话题2---到底什么是参数化 [打印本页]

作者: 孤峰醉酒    时间: 2002-2-6 08:32
标题: 【讨论】讨论话题2---到底什么是参数化
这个常常被挂在嘴边的时髦词,已经有很多人不再思考它了,而是拿来直接就说了。然而我发现许多经常说这个词的人并没有真正理解什么是参数化。
  
请大家发表高论。
作者: cad_cam    时间: 2002-2-6 10:46
加一个问题吧,参数化和变量化的优劣。好像目前常常讲这两个词放在一起。
作者: JOE    时间: 2002-2-8 15:15
cad_cam wrote:
加一个问题吧,参数化和变量化的优劣。好像目前常常讲这两个词放在一起。

  
参数式和变量式的比较:
  
参数式设计系统
1、系统运算较简单,几何图形改变范围有限.
2. 系统求解尺寸关系约束,再将尺寸代入几何约束关系
3.系统无法求解复杂的工程关系约束
4系统不能求解几何与尺寸耦合的约束条件
  
变数式设计系统
1.系统将工程约束关系一并纳入求解,几何图形改变较大.
2.系统将工程\尺寸与几何约束关系同事求解
3.系统能求解几何与尺寸耦合的约束条件
4系统能求解复杂的工程关系约束
5系统对每个改变不需要重新定义关系
6系统采用数值方法求解联立方程式
  
其实两者最大的差别就在于约束方程式的求解方式,由于变数式设计系统主张将工程设计关系纳入系统与几何约束关系一起解,可解有几何耦合的关系式(  如 F( X Y Z D)=0,其中 X Y Z 为 几何位置变数向量,D为几何尺寸变数向量) 因此学术界均认为此中系统较好.反观参数式设计系统,此系统较简单,也较符合实际设计使用,所以实用性高.
作者: cad_cam    时间: 2002-2-8 22:24
    几乎所有的人在论述这一问题时,都认为变量化的优点更多,网友JOE的说明已经比较多了。但Pro/E的流行和众多用户及爱好者,却从实践证明了Pro/E的确有许多独特的地方。哪位网友能总结一下参数化较变量化优越的地方?最好是从实用的角度。本人没有用过Ideas等以变量化为特点的软件,没有实际感受,特此请教!
作者: JOE    时间: 2002-2-9 12:24
cad_cam wrote:
     几乎所有的人在论述这一问题时,都认为变量化的优点更多,网友JOE的说明已经比较多了。但Pro/E的流行和众多用户及爱好者,却从实践证明了Pro/E的确有许多独特的地方。哪位网友能总结一下参数化较变量化优越的地方?最好是从实用的角度。本人没有用过Ideas等以变量化为特点的软件,没有实际感受,特此请教!

  
我也缺乏这方面的经验,向大家请教。
作者: antslg    时间: 2002-2-9 21:16
孤峰醉酒 wrote:
这个常常被挂在嘴边的时髦词,已经有很多人不再思考它了,而是拿来直接就说了。然而我发现许多经常说这个词的人并没有真正理解什么是参数化。
  
请大家发表高论。

  
一看这贴子,出了一头汗!这就学习去。。。。。。https://www.e-works.net.cn/ztlistTopic.asp?topic=3&page=3
作者: 孤峰醉酒    时间: 2002-2-19 12:25
Pro/E中的参数化有以下几种含义:
  
1 设计尺寸可以用用户定义的参数来取代,那么在设计修改时,只通过改变参数值即可达到修改设计的目的。同时把这些参数进行有效运用、管理,例如用Layout来控制、把参数写到关系式、方程或程序中达到控制设计结果的目的。灵活控制这些参数可达到事半功倍的效果。
2 代表一定物理意义的参数。如系统预设参数(体积、表面积、质量等),用户自定参数(密度等)。在更高层次的应用(如行为建模)中会有更好体现。
作者: foolman    时间: 2002-2-20 19:24
参数化与变量化的共同点
1。同属于基于约束的实体造型系统;
2。强调基于特征的设计,全数据相关并可实现尺寸驱动设计修改;
3。采用多种方法来解决几何约束和动词关系等问题。
  
参数化与变量化的区别
(一)基本区别----约束的处理
      (1)形状与尺寸
          参数化在设计全过程中,将形状与尺寸联合起来一并考虑,通过尺寸
约束来实现对几何形状的控制;
          变量化将形状约束与尺寸约束分开处理。
      (2)在非全约束时
          参数化不允许后续操作;
          变量化由于可适应各种约束状况,操作者可以先决定所感兴趣的形状
然后在给出一些必要的尺寸,而不必标全也可继续后续的操作。
      (3)工程关系的管理
        a/
         参数化的工程关系不直接参与约束管理,而是由单独的处理单元外置
处理;
      变量化的工程关系可以作为约束直接与几何方程耦合,最后再通过约束
解算器统一解算。   
        b/
        由于参数化苛求全约束,每一个方程式必须是显函数,即所使用的变
量必须在前面的方程式内已经定义过并赋值于某尺寸参数,其几何方程的
求解只能是顺序求解;
      变量化为适应各种约束条件,采用联立求解的数学方法,方程的求解
顺序可任意。
     (4)表现形式
      参数化解决的是全约束下的几何图形问题,表现形式是尺寸驱动几何
修改变量化解决的是任意约束下的产品设计问题,既能尺寸驱动,又可以
实现约束驱动,即由工程关系来驱动几何形状的改变,这对产品的结构优
化提供了极大的帮助
  
(二)处理方式的区别
       参数化的造型过程要求严谨,由关键尺寸、形状尺寸、定位尺寸到参
考尺寸无一遗漏。 造型过程严格遵循软件的运行机制,不允许尺寸欠约
束、不可逆序求解等。由于只有尺寸驱动这一种修改方法,对于如何改
尺寸达到自己的设计意图,可要费一点时间与耐心了。
      变量化带给设计师的是:可以先把大概的形状造型,然后再根据实际
需要和结构需要再添加尺寸从而令设计者的设计意图逐步实现。由于允
许采用不完全尺寸约束,所以设计者只需要给出必要的设计条件,系统
仍能保证设计的正确性和效率性,因为系统分担了大量的繁杂的工作。
该系统将满足设计要求的几何形状放在第一位,从而设计者更自由更宽
松的进行设计,而不必浪费不必要的时间跟系统去纠缠,等几何形状造
型完了,再慢慢完善尺寸细节。由于上述种种原因可知,变量化更能发
挥设计师的创造性思维。
  
      由上述参数化和变量化的特点可知参数化适用于一般系列化的机械零
件设计,变量化在做概念设计方面有优势,适用于新产品的开发,老产品
的创新等。

      
      
作者: kkk1006    时间: 2002-2-21 01:45
新手上路
作者: darkhorse    时间: 2002-2-21 09:29
这个问题已经有很多论文探讨了,并不是没有这方面的资料,问题是没有多少人关心这些,想想学会一种软件就需要很长时间,不用说学会好几种软件然后再体会各自的好处,况且现在软件基本都是复合建模。
作者: 长河落日    时间: 2002-2-21 15:06
参数化、变量化方法  
  
1. 参数化方法  
  
参数化设计(Parametric)设计(也叫尺寸驱动Dimension-Driven)是CAD技术在实际应用中提出的课题,它不仅可使CAD系统具有交互式绘图功能,还具有自动绘图的功能。目前它是CAD技术应用领域内的一个重要的、且待进一步研究的课题。利用参数化设计手段开发的专用产品设计系统,可使设计人员从大量繁重而琐碎的绘图工作中解脱出来,可以大大提高设计速度,并减少信息的存储量。  
  
由于上述应用背景,国内外对参数化设计做了大量的研究,目前参数化技术大致可分为如下三种方法:(1)基于几何约束的数学方法;(2)基于几何原理的人工智能方法;(3)基于特征模型的造型方法。其中数学方法又分为初等方法(Primary Approach)和代数方法(Algebraic Approach)。初等方法利用预先设定的算法,求解一些特定的几何约束。这种方法简单、易于实现,但仅适用于只有水平和垂直方向约束的场合;代数法则将几何约束转换成代数方程,形成一个非线性方程组。该方程组求解较困难,因此实际应用受到限制;人工智能方法是利用专家系统,对图形中的几何关系和约束进行理解,运用几何原理推导出新的约束,这种方法的速度较慢,交互性不好;特征造型方法是三维实体造型技术的发展,目前正在探讨之中。  
  
参数化设计有一种驱动机制棗参数驱动,参数驱动机制是基于对图形数据的操作。通过参数驱动机制,可以对图形的几何数据进行参数化修改,但是,在修改的同时,还要满足图形的约束条件,需要约束间关联性的驱动手段棗约束联动,约束联动是通过约束间的关系实现的驱动方法。对一个图形,可能的约束十分复杂,而且数量很大。而实际由用户控制的,即能够独立变化的参数一般只有几个,称之为主参数或主约束;其他约束可由图形结构特征确定或与主约束有确定关系,称它们为次约束。对主约束是不能简化的,对次约束的简化可以有图形特征联动和相关参数联动两种方式。  
  
所谓图形特征联动就是保证在图形拓补关系不变的情况下,对次约束的驱动,亦即保证连续、相切、垂直、平行等关系不变。反映到参数驱动过程就是要根据各种几何相关性准则去判识与被动点有上述拓补关系的实体及其几何数据,在保证原关系不变的前提下,求出新的几何数据。称这些几何数据为从动点。这样,从动点的约束就与驱动参数有了联系。依靠这一联系,从动点得到了驱动点的驱动,驱动机制则扩大了其作用范围。  
  
所谓相关参数联动就是建立次约束与主约束在数值上和逻辑上的关系。在参数驱动过程中,始终要保持这种关系不变。相关参数的联动方法使某些不能用拓补关系判断的从动点与驱动点建立了联系。使用这种方式时,常引入驱动树,以建立主动点、从动点等之间的约束关系的树形表示,便于直观地判断图形的驱动与约束情况。  
  
由于参数驱动是基于对图形数据的操作,因此绘制一张图的过程,就是在建立一个参数模型。绘图系统将图形映射到图形数据库中,设置出图形实体的数据结构,参数驱动时将这些结构中填写出不同内容,以生成所需要的图形。  
  
参数驱动可以被看作是沿驱动树操作数据库内容,不同的驱动树,决定了参数驱动不同的操作。由于驱动树是根据参数模型的图形特征和相关参数构成的,所以绘制参数模型时,有意识地利用图形特征,并根据实际需要标注相关参数,就能在参数驱动时,把握对数据库的操作,以控制图形的变化。绘图者不仅可以定义图形结构,还能控制参数化过程,就象用计算机语言编程一样,定义数据、控制程序流程。这种建立图形模型,定义图形结构,控制程序流程的手段称作图形编程。  
  
在图形参数化中,图形编程是建立在参数驱动机制、约束联动和驱动树基础上的。利用参数驱动机制对图形数据进行操作,由约束联动和驱动树控制驱动机制的运行。这与以往的参数化方法不同,它不把图形转化成其他表达形式,如方程,符号等;也不问绘图过程,而是着重去理解图形本身,把图形看作是一个模型,一个参数化的依据,作为与绘图者“交流”信息的媒介。绘图者通过图形把自己的意图“告诉”参数化程序,参数化程序返回绘图者所需要的图形。它关心的是图形,也就是图形数据库的内容,边理解,边操作,因此运行起来简洁、明了;实现起来也较方便。  
  
参数驱动是一种新的参数化方法,其基本特征是直接对数据库进行操作。因此它具有很好的交互性,用户可以利用绘图系统全部的交互功能修改图形及其属性,进而控制参数化的过程;与其他参数化方法相比较,参数驱动方法具有简单、方便、易开发和使用的特点,能够在现有的绘图系统基础上进行二次开发。而且适用面广,对三维问题也同样适用。  
  
   
  
2. 变量化方法  
  
长期以来,变量化方法只能在二维上实现,三维变量化技术由于技术较复杂,进展缓慢,一直困扰着CAD厂商和用户。  
  
全国首届CAD应用工程博览会上,一种新兴技术引起了与会者的广泛关注。这一被业界称为21世纪CAD领域具有革命性突破的新技术就是VGX。它是变量化方法的代表。  
  
VGX的全称为Variational Geometry Extended,即超变量化几何,它是由SDRC公司独家推出的一种CAD软件的核心技术。我们在进行机械设计和工艺设计时,总是希望零部件能够让我们随心所欲地构建,可以随意拆卸,能够让我们在平面的显示器上,构造出三维立体的设计作品,而且希望保留每一个中间结果,以备反复设计和优化设计时使用。VGX实现的就是这样一种思想。VGX技术扩展了变量化产品结构,允许用户对一个完整的三维数字产品从几何造型、设计过程、特征,到设计约束,都可以进行实时直接操作。对于设计人员而言,采用VGX,就象拿捏一个真实的零部件面团一样,可以随意塑造其形状,而且,随着设计的深化,VGX可以保留每一个中间设计过程的产品信息。美国一家著名的专业咨询评估公司D.H.Brown这样评价VGX:“自从10年前第一次运用参数化基于特征的实体建模技术之后,VGX可能是最引人注目的一次革命。”。VGX为用户提出了一种交互操作模型的三维环境,设计人员在零部件上定义关系时,不再关心二维设计信息如何变成三维,从而简化了设计建模的过程。采用VGX的长处在于,原有的参数化基于特征的实体模型,在可编辑性及易编辑性方面得到极大的改善和提高。当用户准备作预期的模型修改时,不必深入理解和查询设计过程。与传统二维变量化技术相比,VGX的技术突破主要表现在以下两个方面。  
  
第一、VGX提供了前所未有的三维变量化控制技术。这一技术可望成为解决长期悬而未决的尺寸标注问题的首选技术。因为传统面向设计的实体建模软件,无论是变量化的、参数化的,还是基于特征的或尺寸驱动的,其尺寸标注方式通常并不是根据实际加工需要而设,往往是根据软件的规则来确定。显然,这在用户主宰技术的时代势必不能令用户满意。采用VGX的三维变量化控制技术,在不必重新生成几何模型的前提下,能够任意改变三维尺寸标注方式,这也为寻求面向制造的设计(DFM)解决方案提供了一条有效的途径。  
  
第二、VGX将两种最佳的造型技术棗直接几何描述和历史树描述结合起来,从而提供了更为易学易用的特性。设计人员可以针对零件上的任意特征直接进行图形化的编辑、修改,这就使得用户对其三维产品的设计更为直观和实时。用户在一个主模型中,就可以实现动态地捕捉设计、分析和制造的意图。  
  
在SDRC公司1997年6月20日宣布的新版软件I-DEAS Master Series 5中,已经用到了这一技术。而且,这一产品自在美国宣布之日起,已经在北美、欧洲和亚太等地区,引起了不小的冲击波。福特汽车公司已经决定把I-DEAS Master Series 5软件应用到开发完整产品的数字样车的各个方面,认为这一包含诸多新技术的产品是实现该公司“Ford 2000”目标的关键。在同年7月北京展览馆的全国首届CAD应用工程博览会上,I-DEAS Master Series 5再度掀起热浪,其VGX技术已经初露锋芒。
作者: fancy530    时间: 2002-8-13 14:12
ok,我想有道理!!!
作者: j7    时间: 2002-8-21 14:57
长见识了!
       
作者: Frank123    时间: 2002-8-21 15:55
其实总是吹嘘”参数化“是废话,因为现在谁不是参数化。 SolidWorks, CATIA, UG都可以实现参数化。Pro/E老是介绍自己的参数化特点,在15年前可能是新鲜特性,现在早就是大家都有的特性了,没必要再吹嘘废话!
作者: 飞火流星    时间: 2002-9-1 04:48
其实总是吹嘘”参数化“是废话,因为现在谁不是参数化。 SolidWorks, CATIA, UG都可以实现参数化。Pro/E老是介绍自己的参数化特点,在15年前可能是新鲜特性,现在早就是大家都有的特性了,没必要再吹嘘废话!

  
老兄,上面没有人在吹嘘呀
作者: CHZHU    时间: 2003-6-6 10:55
惭愧啊!看来我是落伍了,以后还请各位大虾多发表精见!
作者: zgl    时间: 2003-6-6 16:49
请大虾传一个实上来
作者: myw20    时间: 2003-9-19 18:18
ding yi xia
作者: 11111111    时间: 2003-9-19 20:41
了解一下有必要
  
要是为了那些软件的不同点去而取舍不下学哪个的话
  
没使用先进算法的软件公司没有出现财务危机,恐怕没决定学哪个软件的朋友已经出现财务危机了
  
学软件不是因为他先进去学他,而是因为工作需要所以学
作者: crocus77    时间: 2004-6-17 22:48
不错
又有新的收获
作者: violet5580    时间: 2004-12-23 15:36
真理:  
上网的时间越长,越觉得自己懂的少。  
  
这句话说的真好!真是有切身体会呀!
作者: 01402011    时间: 2005-4-7 19:39
我正在作一个基于Pro/E的船舶参数化设计的报告不知这位高手是否有关于此类的一些资料,我是个新手 请多多指教
作者: 01402011    时间: 2005-4-7 19:55
俺是个新手 正在做 基于PRO/E的船舶参数化设计
不知如何下手 请高人指点
作者: studylove    时间: 2005-4-8 18:07
很有意義
作者: zhchyu1981    时间: 2005-4-8 22:40
深刻啊!!
一针见血!
作者: ych80118    时间: 2005-4-17 22:41
woding
作者: 老杜    时间: 2005-4-18 07:24
长河落日 wrote:
参数化、变量化方法   
  
  1. 参数化方法   
  
  参数化设计(Parametric)设计(也叫尺寸驱动Dimension-Driven)是CAD技术在实际应用中提出的课题,它不仅可使CAD系统具有交互式绘图功能,还具有自动绘图的功能。目前它是CAD技术应用领域内的一个重要的、且待进一步研究的课题。利用参数化设计手段开发的专用产品设计系统,可使设计人员从大量繁重而琐碎的绘图工作中解脱出来,可以大大提高设计速度,并减少信息的存储量。   
  
  由于上述应用背景,国内外对参数化设计做了大量的研究,目前参数化技术大致可分为如下三种方法:(1)基于几何约束的数学方法;(2)基于几何原理的人工智能方法;(3)基于特征模型的造型方法。其中数学方法又分为初等方法(Primary Approach)和代数方法(Algebraic Approach)。初等方法利用预先设定的算法,求解一些特定的几何约束。这种方法简单、易于实现,但仅适用于只有水平和垂直方向约束的场合;代数法则将几何约束转换成代数方程,形成一个非线性方程组。该方程组求解较困难,因此实际应用受到限制;人工智能方法是利用专家系统,对图形中的几何关系和约束进行理解,运用几何原理推导出新的约束,这种方法的速度较慢,交互性不好;特征造型方法是三维实体造型技术的发展,目前正在探讨之中。   
  
  参数化设计有一种驱动机制棗参数驱动,参数驱动机制是基于对图形数据的操作。通过参数驱动机制,可以对图形的几何数据进行参数化修改,但是,在修改的同时,还要满足图形的约束条件,需要约束间关联性的驱动手段棗约束联动,约束联动是通过约束间的关系实现的驱动方法。对一个图形,可能的约束十分复杂,而且数量很大。而实际由用户控制的,即能够独立变化的参数一般只有几个,称之为主参数或主约束;其他约束可由图形结构特征确定或与主约束有确定关系,称它们为次约束。对主约束是不能简化的,对次约束的简化可以有图形特征联动和相关参数联动两种方式。   
  
  所谓图形特征联动就是保证在图形拓补关系不变的情况下,对次约束的驱动,亦即保证连续、相切、垂直、平行等关系不变。反映到参数驱动过程就是要根据各种几何相关性准则去判识与被动点有上述拓补关系的实体及其几何数据,在保证原关系不变的前提下,求出新的几何数据。称这些几何数据为从动点。这样,从动点的约束就与驱动参数有了联系。依靠这一联系,从动点得到了驱动点的驱动,驱动机制则扩大了其作用范围。   
  
  所谓相关参数联动就是建立次约束与主约束在数值上和逻辑上的关系。在参数驱动过程中,始终要保持这种关系不变。相关参数的联动方法使某些不能用拓补关系判断的从动点与驱动点建立了联系。使用这种方式时,常引入驱动树,以建立主动点、从动点等之间的约束关系的树形表示,便于直观地判断图形的驱动与约束情况。   
  
  由于参数驱动是基于对图形数据的操作,因此绘制一张图的过程,就是在建立一个参数模型。绘图系统将图形映射到图形数据库中,设置出图形实体的数据结构,参数驱动时将这些结构中填写出不同内容,以生成所需要的图形。   
  
  参数驱动可以被看作是沿驱动树操作数据库内容,不同的驱动树,决定了参数驱动不同的操作。由于驱动树是根据参数模型的图形特征和相关参数构成的,所以绘制参数模型时,有意识地利用图形特征,并根据实际需要标注相关参数,就能在参数驱动时,把握对数据库的操作,以控制图形的变化。绘图者不仅可以定义图形结构,还能控制参数化过程,就象用计算机语言编程一样,定义数据、控制程序流程。这种建立图形模型,定义图形结构,控制程序流程的手段称作图形编程。   
  
  在图形参数化中,图形编程是建立在参数驱动机制、约束联动和驱动树基础上的。利用参数驱动机制对图形数据进行操作,由约束联动和驱动树控制驱动机制的运行。这与以往的参数化方法不同,它不把图形转化成其他表达形式,如方程,符号等;也不问绘图过程,而是着重去理解图形本身,把图形看作是一个模型,一个参数化的依据,作为与绘图者“交流”信息的媒介。绘图者通过图形把自己的意图“告诉”参数化程序,参数化程序返回绘图者所需要的图形。它关心的是图形,也就是图形数据库的内容,边理解,边操作,因此运行起来简洁、明了;实现起来也较方便。   
  
  参数驱动是一种新的参数化方法,其基本特征是直接对数据库进行操作。因此它具有很好的交互性,用户可以利用绘图系统全部的交互功能修改图形及其属性,进而控制参数化的过程;与其他参数化方法相比较,参数驱动方法具有简单、方便、易开发和使用的特点,能够在现有的绘图系统基础上进行二次开发。而且适用面广,对三维问题也同样适用。   
  
      
  
  2. 变量化方法   
  
  长期以来,变量化方法只能在二维上实现,三维变量化技术由于技术较复杂,进展缓慢,一直困扰着CAD厂商和用户。   
  
  全国首届CAD应用工程博览会上,一种新兴技术引起了与会者的广泛关注。这一被业界称为21世纪CAD领域具有革命性突破的新技术就是VGX。它是变量化方法的代表。   
  
  VGX的全称为Variational Geometry Extended,即超变量化几何,它是由SDRC公司独家推出的一种CAD软件的核心技术。我们在进行机械设计和工艺设计时,总是希望零部件能够让我们随心所欲地构建,可以随意拆卸,能够让我们在平面的显示器上,构造出三维立体的设计作品,而且希望保留每一个中间结果,以备反复设计和优化设计时使用。VGX实现的就是这样一种思想。VGX技术扩展了变量化产品结构,允许用户对一个完整的三维数字产品从几何造型、设计过程、特征,到设计约束,都可以进行实时直接操作。对于设计人员而言,采用VGX,就象拿捏一个真实的零部件面团一样,可以随意塑造其形状,而且,随着设计的深化,VGX可以保留每一个中间设计过程的产品信息。美国一家著名的专业咨询评估公司D.H.Brown这样评价VGX:“自从10年前第一次运用参数化基于特征的实体建模技术之后,VGX可能是最引人注目的一次革命。”。VGX为用户提出了一种交互操作模型的三维环境,设计人员在零部件上定义关系时,不再关心二维设计信息如何变成三维,从而简化了设计建模的过程。采用VGX的长处在于,原有的参数化基于特征的实体模型,在可编辑性及易编辑性方面得到极大的改善和提高。当用户准备作预期的模型修改时,不必深入理解和查询设计过程。与传统二维变量化技术相比,VGX的技术突破主要表现在以下两个方面。   
  
  第一、VGX提供了前所未有的三维变量化控制技术。这一技术可望成为解决长期悬而未决的尺寸标注问题的首选技术。因为传统面向设计的实体建模软件,无论是变量化的、参数化的,还是基于特征的或尺寸驱动的,其尺寸标注方式通常并不是根据实际加工需要而设,往往是根据软件的规则来确定。显然,这在用户主宰技术的时代势必不能令用户满意。采用VGX的三维变量化控制技术,在不必重新生成几何模型的前提下,能够任意改变三维尺寸标注方式,这也为寻求面向制造的设计(DFM)解决方案提供了一条有效的途径。   
  
  第二、VGX将两种最佳的造型技术棗直接几何描述和历史树描述结合起来,从而提供了更为易学易用的特性。设计人员可以针对零件上的任意特征直接进行图形化的编辑、修改,这就使得用户对其三维产品的设计更为直观和实时。用户在一个主模型中,就可以实现动态地捕捉设计、分析和制造的意图。   
  
  在SDRC公司1997年6月20日宣布的新版软件I-DEAS Master Series 5中,已经用到了这一技术。而且,这一产品自在美国宣布之日起,已经在北美、欧洲和亚太等地区,引起了不小的冲击波。福特汽车公司已经决定把I-DEAS Master Series 5软件应用到开发完整产品的数字样车的各个方面,认为这一包含诸多新技术的产品是实现该公司“Ford 2000”目标的关键。在同年7月北京展览馆的全国首届CAD应用工程博览会上,I-DEAS Master Series 5再度掀起热浪,其VGX技术已经初露锋芒。  

听起来很有道理
作者: yashirolin    时间: 2005-6-7 17:11
01402011 wrote:
俺是个新手 正在做 基于PRO/E的船舶参数化设计  
  不知如何下手 请高人指点

不知你软件用的熟不熟,要是我用它是搞不定了
   ug好点吧
作者: DYN2004    时间: 2005-6-7 17:47
I-DEAS不是并到UG里去了吗?
是不是要学UG呢?我是有PROE的
作者: huihongbo    时间: 2005-6-8 08:10
长河落日 wrote:
参数化、变量化方法   
  
  1. 参数化方法   
  
  参数化设计(Parametric)设计(也叫尺寸驱动Dimension-Driven)是CAD技术在实际应用中提出的课题,它不仅可使CAD系统具有交互式绘图功能,还具有自动绘图的功能。目前它是CAD技术应用领域内的一个重要的、且待进一步研究的课题。利用参数化设计手段开发的专用产品设计系统,可使设计人员从大量繁重而琐碎的绘图工作中解脱出来,可以大大提高设计速度,并减少信息的存储量。   
  
  由于上述应用背景,国内外对参数化设计做了大量的研究,目前参数化技术大致可分为如下三种方法:(1)基于几何约束的数学方法;(2)基于几何原理的人工智能方法;(3)基于特征模型的造型方法。其中数学方法又分为初等方法(Primary Approach)和代数方法(Algebraic Approach)。初等方法利用预先设定的算法,求解一些特定的几何约束。这种方法简单、易于实现,但仅适用于只有水平和垂直方向约束的场合;代数法则将几何约束转换成代数方程,形成一个非线性方程组。该方程组求解较困难,因此实际应用受到限制;人工智能方法是利用专家系统,对图形中的几何关系和约束进行理解,运用几何原理推导出新的约束,这种方法的速度较慢,交互性不好;特征造型方法是三维实体造型技术的发展,目前正在探讨之中。   
  
  参数化设计有一种驱动机制棗参数驱动,参数驱动机制是基于对图形数据的操作。通过参数驱动机制,可以对图形的几何数据进行参数化修改,但是,在修改的同时,还要满足图形的约束条件,需要约束间关联性的驱动手段棗约束联动,约束联动是通过约束间的关系实现的驱动方法。对一个图形,可能的约束十分复杂,而且数量很大。而实际由用户控制的,即能够独立变化的参数一般只有几个,称之为主参数或主约束;其他约束可由图形结构特征确定或与主约束有确定关系,称它们为次约束。对主约束是不能简化的,对次约束的简化可以有图形特征联动和相关参数联动两种方式。   
  
  所谓图形特征联动就是保证在图形拓补关系不变的情况下,对次约束的驱动,亦即保证连续、相切、垂直、平行等关系不变。反映到参数驱动过程就是要根据各种几何相关性准则去判识与被动点有上述拓补关系的实体及其几何数据,在保证原关系不变的前提下,求出新的几何数据。称这些几何数据为从动点。这样,从动点的约束就与驱动参数有了联系。依靠这一联系,从动点得到了驱动点的驱动,驱动机制则扩大了其作用范围。   
  
  所谓相关参数联动就是建立次约束与主约束在数值上和逻辑上的关系。在参数驱动过程中,始终要保持这种关系不变。相关参数的联动方法使某些不能用拓补关系判断的从动点与驱动点建立了联系。使用这种方式时,常引入驱动树,以建立主动点、从动点等之间的约束关系的树形表示,便于直观地判断图形的驱动与约束情况。   
  
  由于参数驱动是基于对图形数据的操作,因此绘制一张图的过程,就是在建立一个参数模型。绘图系统将图形映射到图形数据库中,设置出图形实体的数据结构,参数驱动时将这些结构中填写出不同内容,以生成所需要的图形。   
  
  参数驱动可以被看作是沿驱动树操作数据库内容,不同的驱动树,决定了参数驱动不同的操作。由于驱动树是根据参数模型的图形特征和相关参数构成的,所以绘制参数模型时,有意识地利用图形特征,并根据实际需要标注相关参数,就能在参数驱动时,把握对数据库的操作,以控制图形的变化。绘图者不仅可以定义图形结构,还能控制参数化过程,就象用计算机语言编程一样,定义数据、控制程序流程。这种建立图形模型,定义图形结构,控制程序流程的手段称作图形编程。   
  
  在图形参数化中,图形编程是建立在参数驱动机制、约束联动和驱动树基础上的。利用参数驱动机制对图形数据进行操作,由约束联动和驱动树控制驱动机制的运行。这与以往的参数化方法不同,它不把图形转化成其他表达形式,如方程,符号等;也不问绘图过程,而是着重去理解图形本身,把图形看作是一个模型,一个参数化的依据,作为与绘图者“交流”信息的媒介。绘图者通过图形把自己的意图“告诉”参数化程序,参数化程序返回绘图者所需要的图形。它关心的是图形,也就是图形数据库的内容,边理解,边操作,因此运行起来简洁、明了;实现起来也较方便。   
  
  参数驱动是一种新的参数化方法,其基本特征是直接对数据库进行操作。因此它具有很好的交互性,用户可以利用绘图系统全部的交互功能修改图形及其属性,进而控制参数化的过程;与其他参数化方法相比较,参数驱动方法具有简单、方便、易开发和使用的特点,能够在现有的绘图系统基础上进行二次开发。而且适用面广,对三维问题也同样适用。   
  
      
  
  2. 变量化方法   
  
  长期以来,变量化方法只能在二维上实现,三维变量化技术由于技术较复杂,进展缓慢,一直困扰着CAD厂商和用户。   
  
  全国首届CAD应用工程博览会上,一种新兴技术引起了与会者的广泛关注。这一被业界称为21世纪CAD领域具有革命性突破的新技术就是VGX。它是变量化方法的代表。   
  
  VGX的全称为Variational Geometry Extended,即超变量化几何,它是由SDRC公司独家推出的一种CAD软件的核心技术。我们在进行机械设计和工艺设计时,总是希望零部件能够让我们随心所欲地构建,可以随意拆卸,能够让我们在平面的显示器上,构造出三维立体的设计作品,而且希望保留每一个中间结果,以备反复设计和优化设计时使用。VGX实现的就是这样一种思想。VGX技术扩展了变量化产品结构,允许用户对一个完整的三维数字产品从几何造型、设计过程、特征,到设计约束,都可以进行实时直接操作。对于设计人员而言,采用VGX,就象拿捏一个真实的零部件面团一样,可以随意塑造其形状,而且,随着设计的深化,VGX可以保留每一个中间设计过程的产品信息。美国一家著名的专业咨询评估公司D.H.Brown这样评价VGX:“自从10年前第一次运用参数化基于特征的实体建模技术之后,VGX可能是最引人注目的一次革命。”。VGX为用户提出了一种交互操作模型的三维环境,设计人员在零部件上定义关系时,不再关心二维设计信息如何变成三维,从而简化了设计建模的过程。采用VGX的长处在于,原有的参数化基于特征的实体模型,在可编辑性及易编辑性方面得到极大的改善和提高。当用户准备作预期的模型修改时,不必深入理解和查询设计过程。与传统二维变量化技术相比,VGX的技术突破主要表现在以下两个方面。   
  
  第一、VGX提供了前所未有的三维变量化控制技术。这一技术可望成为解决长期悬而未决的尺寸标注问题的首选技术。因为传统面向设计的实体建模软件,无论是变量化的、参数化的,还是基于特征的或尺寸驱动的,其尺寸标注方式通常并不是根据实际加工需要而设,往往是根据软件的规则来确定。显然,这在用户主宰技术的时代势必不能令用户满意。采用VGX的三维变量化控制技术,在不必重新生成几何模型的前提下,能够任意改变三维尺寸标注方式,这也为寻求面向制造的设计(DFM)解决方案提供了一条有效的途径。   
  
  第二、VGX将两种最佳的造型技术棗直接几何描述和历史树描述结合起来,从而提供了更为易学易用的特性。设计人员可以针对零件上的任意特征直接进行图形化的编辑、修改,这就使得用户对其三维产品的设计更为直观和实时。用户在一个主模型中,就可以实现动态地捕捉设计、分析和制造的意图。   
  
在SDRC公司1997年6月20日宣布的新版软件I-DEAS Master Series 5中,已经用到了这一技术。而且,这一产品自在美国宣布之日起,已经在北美、欧洲和亚太等地区,引起了不小的冲击波。福特汽车公司已经决定把I-DEAS Master Series 5软件应用到开发完整产品的数字样车的各个方面,认为这一包含诸多新技术的产品是实现该公司“Ford 2000”目标的关键。在同年7月北京展览馆的全国首届CAD应用工程博览会上,I-DEAS Master Series 5再度掀起热浪,其VGX技术已经初露锋芒。  

  
没看到UG用(I-DEAS被UG合并),反而看到CATIA在用
作者: huihongbo    时间: 2005-6-8 08:36
https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=9#pid=
作者: sweetboy99063    时间: 2005-9-28 16:27
参数化说起来容易,做起来难啊。它的意义很深刻
作者: ztao75    时间: 2005-9-29 10:14
原帖由 sweetboy99063 于 2005-9-28 16:27 发表
参数化说起来容易,做起来难啊。它的意义很深刻



讲得不错,感觉比曲面还难!
作者: 沧海余生    时间: 2005-11-10 00:27
偶导师正是听说破衣是什么参数化设计的才让偶学习,不然现在也不会那么头大。。。感觉好难啊,关键是偶翻了好多资料都没有参数化的实例,一般的教程讲一点点关系式和程序设计就不错了,各位大大有没有什么实例传上来供偶等小菜们学习一下啊???求ing。。。。。
作者: wogozo13    时间: 2005-11-26 08:24
学习中
作者: JM42524208    时间: 2005-11-26 08:48
长了不少见识
作者: lglmd    时间: 2011-11-11 20:06
dddddddddddddd




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