Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
1998 |
Autor(a) principal: |
Ueda, Roberto Yuji Ykko |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3132/tde-29022024-105309/
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Resumo: |
Modelagens de Sólidos e Modelagem Geométrica são duas técnicas utilizadas para representar formas físicas. Atualmente estão em pleno desenvolvimento, possuindo várias aplicações em engenharia: Modelagem do Produto, Projeto Auxiliado por Computador (CAD), Planejamento do Processo Auxiliado por Computador (CAPP), Manufatura Auxiliada por Computador (CAM), entre outras. Como área de pesquisa, a Modelagem de Sólidos e a Modelagem Geométrica englobam várias disciplinas incluindo Matemática, Ciência da Computação e Engenharia. Apesar de terem crescido separadamente, as necessidades tecnológicas exercem tal pressão que estas técnicas tendem a fundir-se em uma só. Proporcionando informações básicas sobre os principais conceitos da representação B-Rep (\"Boundary Representation\") de Modelagem de Sólidos sobre curvas e superfícies de Bézier da Modelagem Geométrica, este trabalho propõe um caminho para a fusão das duas técnicas. O objetivo é introduzir, em um modelador de sólidos poliedral, uma estrutura de dados unificadora, na qual a informação geométrica (curvas e superfícies) é entendida como um atributo dos elementos topológicos (face, aresta e vértice). Como conseqüência do aumento da precisão geométrica dos sólidos modelados, a gama de aplicações dos modeladores poliedrais pode ser ampliada. Neste trabalho apresentamos uma proposta para adaptar algoritmos poliedrais para geração de sólidos primitivos, translação linear e rotacional, secção por plano e operações booleanas entre sólidos, de modo que possam ser executadas em harmonia com curvas e superfícies, agora representadas de forma exata. São expostas também soluções para melhorar o desempenho em termos de processamento computacional em operações booleanas e para diminiuir a ocupação de memória dos modelos B-Rep. |