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2020년 7월 30일 목요일

Rhino 6용 RhinoResurf 3.3 릴리스 안내

3D 메쉬를 2D 메쉬로 전개

Rhino 6용 RhinoResurf 3.3이 최근 릴리스되었습니다. 기존에 알려진 오류가 이 버전에서 수정되었으며, 새로운 기능과 튜토리얼이 추가되었습니다.
Rhino용 RhinoResurf는 역설계 플러그인입니다. 이 플러그인을 사용하여, Rhino에서 메쉬나 점구름 표현을 개체의 NURBS 서피스로 다시 나타낸 지오메트리로 재구축할 수 있습니다. 

2019년 6월 4일 화요일

RhinoResurf 3.1.21 릴리스 안내

RESURF에서 최근 RhinoResurf 최신 버전을 릴리스하였습니다. 

새 기능 소개: 

  1. _RsFillHoleBySurf 새 명령이 추가되었습니다. 서피스 가장자리/커브로 둘러싸인 구멍을 트림된 NURBS 서피스로 채우는 기능을 실행합니다. 이 명령의 상세한 사용 안내는 RsFillHoleBySurf 명령 사용 튜토리얼을 참조하세요.
  2. _RsMorphSurf 명령이 추가되었습니다. 이 명령은 서피스를 선택하고 대상 위치로 모프 변형시키는 데 도움이 됩니다. 대상 데이터는 메쉬, 점구름, 커브, 서피스가 될 수 있습니다. 
  3. _RsPoints2Surf 명령: UV 선의 회전 기능이 추가되었습니다. 자세히... 
  4. _RsCurves2Surf 명령: UV 선의 회전 기능이 추가되었습니다. 자세히... 
  5. 온라인 설명서가 업데이트되었습니다. 자세히... 
  6. _RsPoints2Surf 명령과 _RsMesh2Surf 명령의 대화상자에서 표시되던 중요 오류 보고가 제거되었습니다.
  7. 기타 오류가 수정되었습니다. 


Rhino용 RhinoResurf는 역설계를 위한 플러그인입니다. 이 플러그인을 사용하여 Rhino에서 개체 또는 점구름의 NURBS 서피스 지오메트리를 재구축할 수 있습니다. 


2019년 2월 23일 토요일

Mesh2Surface를 사용한 복잡한 자유 형상 형태의 3D 역설계



STL 메쉬를 CAD 모델로 전환하는 것은 얼마나 어렵습니까? 

복잡하고 유기적인 자유 형상의 역설계는 더 이상 넘어야 할 과제가 아닙니다. 

Mesh2Surface 플러그인의 새 버전은 첨단 패키지에도 찾아볼 수 없는 성능을 갖췄습니다.

스냅에서 메쉬로, 실시간 편차 제어, 자동 서피스 처리 기능 등, 어떠한 스캔된 형태도 CAD 모델로 변환시킬 수 있는 강력한 성능을 갖췄습니다. 쉽고 간단한 사용법으로 잘 알려진 Mesh2Surface는, 합리적인 가격대의 정확한 메쉬 서피스 처리 프로그램의 미래입니다.

www.mesh2surface.com 을 방문하셔서 샘플 프로젝트 이미지, 동영상 시연, 제품 정보를 참조하세요.


2018년 11월 14일 수요일

Mesh2Surface 5 버전 릴리스 안내



Mesh2Surface 최신 버전이 공개되어, 역설계가 더욱 간편해졌습니다. 특히 3D 스캐너를 갖고 계신 분이라면 더욱 그러합니다. 
Rhinoceros 6 및 Rhinoceros 5에서 호환됩니다. 속도가 향상되고 Mesh2Surface의 새 기능이 추가되어 역설계 처리 과정이 단순화되었으며, 설계 오류를 최소화하고, 전체 처리 과정을 완전히 제어할 수 있어 시간과 리소스가 절약됩니다. 
소개 동영상을 참조하세요.


평가판을 다운로드:
 https://www.food4rhino.com/app/mesh2surface

2018년 5월 22일 화요일

Rhino 6에서 Mesh2Surface 사용 가능


Mesh2Surface는 Rhino용 역설계 플러그인입니다. 이 플러그인을 사용하여 3D로 스캔한 메쉬를 효율적이고 간단하게 CAD 모델로 변환할 수 있습니다. Rhino 개발팀의 지원으로, 새로운 Rhinoceros 6에서 Mesh2Surface가 완전히 호환됩니다. 기존의 모든 고객께서는 새로운 Rhinoceros 6 환경에서도 예전처럼 쉽게 다운로드하여 사용하실 수 있습니다.

2017년 5월 4일 목요일

Rhino 5 64비트용 RhinoResurf v2.1 릴리스 안내

Rhino 5 64비트용 RhinoResurf v2.1이 릴리스되었습니다!

이 버전에는 기존 오류가 수정되었으며, RsImportLas 새 명령이 추가되었습니다. RsImportLas 명령을 사용하여 .las 파일을 Rhino로 가져올 수 있습니다. LAS 파일 형식은 3D 점구름 데이터를 사용자들끼리 교환할 수 있는 공개 파일 형식입니다.

LAS 파일 형식에 대해 자세히...

Rhino 명령행에 RsImportLast 명령을 입력하거나, RhinoResurf의 "RhinoResurf > Application > Import LAS data file" 메뉴를 클릭하여 명령을 실행합니다.

다음은 LAS 파일 데이터를 Rhino로 가져와 생성한 컬러 점구름 이미지입니다:




2017년 4월 27일 목요일

Mesh2Surface 4.3: 신규 릴리스 안내


Rhino용 역설계 플러그인 Mesh2Surface 4.3이 릴리스되었습니다. 이번 최신 릴리스에는 기존 보고된 오류들이 수정되었으며, CurveNetwork Surface 기능이 추가되는 등, 스캔을 바탕으로 3D 역설계를 실행하는 새로운 가능성을 열어주는 기능들이 향상되었습니다.

2016년 10월 20일 목요일

RhinoResurf v2.007 릴리스 안내

새로운 릴리스의 두 가지 주요 기능 향상은 다음과 같습니다:

1. 명령: RSMesh2Surfs. 'Curve Network' 패널에 'Fit adaptively by' 확인란이 추가되었습니다. 이 옵션을 선택하면, 주어진 허용오차 값을 기준으로 커브 네트워크가 맞춰집니다. 커브 네트워크 맞춤 기능이 향상되며, 서피스 맞춤도 더욱 좋아집니다.




2. 명령: RSMesh2Surfs. T Point 위치 또는 그 가까이에서 서피스가 합쳐지는 오류가 수정되었습니다. 이전 버전에서는 다음 그림처럼, 경우에 따라 서피스 제어점이 겹쳐지는 현상이 있었습니다:

이 오류는 새로운 2.007 버전에서 수정되었습니다. 인접한 경계선에서 서피스가 매끄럽게 연결됩니다.

RhinoResurf V2.007 사용해 보세요...


2016년 9월 30일 금요일

Mesh2Surface 4.2: 새 릴리스 안내


Mesh2Surface 4.2가 릴리스되었습니다. Rhino를 위한 역설계 플러그인인 Mesh2Surface 최신 버전에는 새로운 기능과 오류 수정이 포함되어 있으며, 스캔 데이터로 3D 역설계하는 기능이 향상되었습니다.

새로운 단면 툴, 동적인 단면 처리, 메쉬 분할 기능을 사용해 보세요. 이 버전의 향상된 기능을 통해, Rhino에서의 역설계 과정을 더욱 단순화시킬 수 있습니다.

자세한 정보 및 관련 동영상을 보시려면 www.mesh2surface.com 을 참조하세요...

2016년 4월 9일 토요일

Arena4D for Rhino Render 플러그인과 새 동영상


Veesus Ltd에서 Arena4D for Rhino Render를 발표했습니다. 이 제품은 초고해상도 점구름 모델의 이미지를 Rhino 렌더러 파이프라인 안에서 생성하는 점구름 렌더링 플러그인입니다. 일단 이미지가 생성된 후에는, 피사계심도(DOF) 등의 효과를 더해 Rhino에 기본 탑재된 기능을 적용할 수 있습니다. 

Arena4D for Rhino Render 플러그인을 사용하려면 점구름 데이터에 액세스하기 위해 Arena4D for Rhino가 설치되어 있어야 합니다.

Soem Leica P30 데이터 샘플을 여기에서 다운로드하세요.

새 동영상 안내편집 팁 1, 편집 팁 2, 밝기, 대조, 색채


  

Arena4D란? Arena4D는 거대한 PointCloud와 GIS데이터의 시각화, 활용, 애니메이션을 전문적으로 처리하는, 현재 급성장 중인 소프트웨어 제품입니다. 다양한 스캐너로부터 받은 점구름 데이터를 수집, 편집, 해석, 입력, 역설계, 동영상 제작, 프레젠테이션하는 측면에서 Arena4D는 이상적인 독립 메이커 시각화 제품입니다.


2016년 1월 14일 목요일

Volvox, 점구름 편집 새 버전 안내


Henrik Leander Evers와 Mateusz Zwierzycki가 개발한 점구름 편집 플러그인 Volvox의 새 버전이 릴리스되었습니다.

새 기능 안내:
  • 새로운 엔진: 달라진 사용자 인터페이스와 EngineX (계산 중단 기능 추가)
  • 컴포넌트의 큰 부분이 멀티스레드로 처리
  • E57 reader library: 완전히 새롭게 작성된 라이브러리
  • 더 이상 배경에서 Python 컴파일링되지 않습니다. 
  • 사용자 데이터: 점구름에 수치 데이터 첨부 가능
  • 그 밖에 새로운 유틸리티 컴포넌트

2015년 3월 23일 월요일

Rhino용 Arena 4D 새 버전 안내



Arena4D는 거대한 점구름과 GIS 데이터의 시각화, 개발, 애니메이션을 전문적으로 다루는 소프트웨어인 Arena4D는 현재 빠른 속도로 개발이 진행되고 있습니다. Arena4D는 단순히 점구름 데이터를 보는 작업을 비롯하여, 스캐너에서 점구름을 채집, 편집, 해석, 등록, 역설계, 동영상 제작하는 데 이상적인, 제조 공정과는 독립적인 시각화 제품입니다.

Rhino용 Arena4D 1.2.0의 새 기능:

1) 슬라이스
2) 클립
3) 점에 스냅
4) Arena4D 조명
5) Arena4D 매끄럽게 처리 
6) Arena4D 점 도색
7) 확대 도구
8) VPC 파일 보호 
9) 구성평면을 슬라이스에 첨부
10) 슬라이스를 커브에 정렬
11) 투시 뷰에서 점 밀도를 낮춤
12) 구식 하드웨어와의 호환 모드 

자세한 정보와 다운로드...

2015년 2월 25일 수요일

Arena4D for Rhino : 점구름과 GIS 데이터 지원


Veesus Ltd에서 Arena4D for Rhino 5를 출시하였습니다. 

많은 분들이 오랫동안 기다려온 이 플러그인은 Arena4D의 고속 점 렌더링 알고리즘을 채택하였으며, 이 플러그인을 사용하셔서 Rhino 5에서 점 구름(Point clouds) 데이터를 보실 수 있습니다. 

동영상 보기 클릭...

1) Slice
2) Clip
3) Snap to Point
4) Arena4D Lighting
5) Arena4D Smoothing
6) Arena4D Point Colouring
7) Magnification tool

Arena4D는 무엇인가? 
거대한 점구름과 GIS 데이터의 시각화, 개발, 애니메이션을 전문적으로 다루는 소프트웨어인 Arena4D는 현재 빠른 속도로 개발이 진행되고 있습니다. Arena4D는 단순히 점구름 데이터를 보는 작업을 비롯하여, 스캐너에서 점구름을 채집, 편집, 해석, 등록, 역설계, 동영상 제작하는 데 이상적인, 제조 공정과는 독립적인 시각화 제품입니다. 

리셀러: Arena4D 및 관련 제품의 리셀러가 되시려면 Veesus Ltd에게 문의 바랍니다.

2014년 7월 26일 토요일

Mesh2Surface 새 버전 안내


Mesh2Surface 역설계 플러그인의 새로운 버전이 나왔습니다. 기존 사용자들은 무료로 업그레이드하실 수 있습니다. 스캔한 데이터에서 서피스를 추출하는 강력하고 쉬운 기능으로 Rhino에서의 역설계 과정을 단순화하였습니다. 복잡한 다면체 메쉬에서 평면, 구, 원통, 회전/돌출된 서피스를 만듭니다. 레이저 라인, 화이트 라이트, CT 스캐너의 불완전한 스캔 데이터에 존재하는 한계를 없앴습니다.  


2013년 6월 26일 수요일

MicroScribe Portable CMM을 위한 새로운 Rhino 플러그인

Revware에서 개발한 새로운 MicroScribe Portable CMM용 Rhino 플러그인 안내 (2013년 5월 13일) 

MicroScribe 휴대용 측정기 제조사인 Revware Inc.(미국 노스캐롤라이나 주, 롤리에 위치)에서 MicroScribe Portable CMM용 새로운 Rhinoceros(Rhino) 5 플러그인을 공개하였습니다.



보도 자료를 보시려면 여기를 클릭하세요.  

MicroScribe는 RhinoFabLab의 전략적 파트너입니다. 여기를 클릭하시면, 이 새로운 플러그인이 Rhino 5에서 실행되는 모습을 짧은 동영상으로 보실 수 있습니다.

2013년 6월 8일 토요일

새 플러그인: Rhino Open Projects


Rhino Open Projects는 생명 공학(치의학 포함), 수의학, 역설계, 쾌속 조형(RP), 문화 유산, 기하학적 제품 사양, 선박 분야, 안경 광학 등을 위한 도구의 집합입니다. (개발처: 이탈리아 파도바 대학 소속, Laboratory of Design Tools and Methods in Industrial Engineering)

Rhino Open Projects tools는 교육용과 상업용이 있습니다. 

현재 사용하실 수 있는 세 가지 플러그인 안내: 
  • AdvMesh: 곡률 해석과 같은 메쉬 작업 기능
  • AdvSurf: 서피스 곡률의 선 추산
  • LensDesign: 누진 다초점 렌즈 디자인, 해석, 제조 과정에서 데이터 교환을 위해 개발되었습니다.

2013년 4월 3일 수요일

Rhino용 역설계 플러그인 Mesh2Surface


스캔 데이터로 쉽게 Rhinoceros에서 역설계하실 수 있습니다.

CAD 모델의 다각형 메쉬를 만들는 일반적인 작업을 간단하게 처리하는 Mesh2Surface plug-in for Rhino를 소개합니다. 수많은 기능을 갖춘 Mesh2Surface는 CAD 모델링에서 흔히 사용되는 평면, 구, 원통을 최대한 활용할 수 있도록 도와 드립니다. 쉬운 Mesh2Surface 인터페이스를 통해 다각형 메쉬에서 곧바로 사용자가 지정한 스케치를 바탕으로 하는 회전(revolve)되고 돌출(extrude)된 서피스를 간단하게 만들 수 있습니다. 

Mesh2Surface 2.0는 32비트 및 64 비트 버전의 Rhinoceros 4 버전과 5 버전 모두를 지원합니다.

자세한 정보, 튜토리얼, 동영상은 www.mesh2surface.com를 참조하세요...

2013년 3월 16일 토요일

새로운 RhinoResurf for Rhino 5 안내

RhinoResurf에서 Rhino 5 (32비트 및 64비트)용 RhinoResurf 를 공개하였습니다. 다운로드 링크 클릭

새 튜토리얼- Fit mesh to NURBS surface by specifying shape type

명령: Rhino 4 또는 5용 RhinoResurf에서 _RsMesh2Surf 명령 사용

2013년 1월 23일 수요일

역설계 플러그인: Mesh Flow

Mesh Flow는 Rhino 5용의 역설계 관련 플러그인으로, 점구름(point cloud) 또는 메쉬 모델을 가지고 모든 종류의 서피스를 구축하는 데 유용한 제품입니다. 또한 하나의 스케치 또는 하나의 커브, 점구름에서 3D 삼각 메쉬 생성을 지원합니다. 현재 Mesh Flow 1.0에는 11 개의 모듈이 있습니다.
  1. Point Cloud to Mesh. Select a point cloud, it will convert the point cloud to a triangle mesh. We have tested it for 332 .xyz and .dat 3D points files. It’s robust and fast.
  2. Point Cloud Resample. Select a point cloud, it will resample (simplify) the point cloud by random, curvature or mixed methods.
  3. Mesh Decompose. Select a mesh, it will decompose the mesh into several sub regions based on curvature analysis and statistic. It can easily separate a complex mesh into several rational sub meshes. So you can fit each sub mesh into a independent surface and trim them later. We have tested 76 complex models from .STL files. It works well.
  4. Fit All Surface by Mesh. Select a mesh, it will fit mesh into Plane, Cylinder, Cone, Sphere, Torus, Extrude, Revolve and B-Spline surface. Basic quadric surface is fit base on LSQ algorithm, Extrude and Revolve fitting algorithm are based on Gaussian curvature.
  5. Fit All Surface by Point Cloud. Select a point cloud, it will fit Plane, Cylinder, Cone, Sphere, Torus, and B-Spline surface.
  6. TrimSurf/TrimSurfMutual - TrimSurf will trim the selected surface by other surfaces in model automatically. TrimSurfMutual will trim the selected surfaces mutually.
  7. Point Cloud Boundary Curve. Select a point cloud. It will trace boundary curves from a “open” point cloud without meshing it.
  8. Inflate Sketch. Sketch a closed polygon, it will inflate the polygon into a closed 3D mesh. This feature is very important for building bone or toy model.
  9. Inflate Curve. Select a closed curve (simple without self-intersection), it will inflate the curve into a 3D mesh. This feature is very important for building bone or toy model.
  10. Trace Skeleton. Select a planar point cloud, it will trace a polygon skeleton. This feature is very important for Extrude and Revolve surface fitting.
  11. Module X (Free Module Forever) – PointCloudFromMesh will get point cloud from the selecting meshes. ShowAllMesh/HideAllMesh will show/hide all meshes in model. ShowAllPointCloud/HideAllPointCloud will show/hide all point cloud in model. ModelManage will mange meshes and surfaces. SearchSurfByMesh will search matched surface by mesh.

2013년 1월 5일 토요일

고등학교에서 CAD로 문제 해결

어떤 수업에서는 CAD를 가르칠 뿐이지만, 어떤 수업에서는 실생활에 CAD를 사용합니다.

미국 워싱턴 주, 버클리에 위치한 White River 고등학교에서 실제로 있었던 일입니다.

이 학군에 속한 중학교에서 사용하던 체육관 농구대가 고장나 높낮이를 조절할 수 없게 되었습니다. 생산된 지 50년이나 지난 이 낡은 농구대는 부속품도 단종되어 수리도 불가능할 뿐 아니라, 높낮이를 조절하기 위해 전체 리프트 모터와 스위치를 완전히 새로 교체하면 $2000 정도의 비용이 드는 상황이었습니다.

해당 학군의 유지/보수 담당자가 White River 고등학교의 CAD 수업 강사인 Bob Brooks에게 연락하여 CAD와 3D 프린터로 문제를 해결할 수 있는지 조언을 구했습니다.

Bob Brooks 강사는 자신의 CAD 수업에 이 상황을 십분 활용하였고, 2학년 학생인 Dillon Hadaway이 Rhino에서 단종된 부품을 역설계하여 새롭게 부품을 만들어냈습니다. 3D로 출력된 새 부품은 농구대에 장착되었고, 이제 농구대의 높낮이를 조절할 수 있게 되었습니다.