Проектирование в 3d: ПО для проектирования в 3D | 3D проектирование в сети

Содержание

Инжиниринг и трехмерное проектирование, 3D сканирование

3D моделирование

 Наша компания предоставляет широкий спектр услуг 3D моделирования для разных целей и областей применения.

Наши талантливые и опытные 3D-художники используют новейшие технологии, чтобы адаптироваться к потребностям нашего клиента и предоставлять низкополигональные и высокополигональные 3D модели любой сложности и назначения.

Наши услуги

3D моделирование для 3D принтера

У вас есть невероятная идея, но вы не знаете, как воплотить ее в жизнь? Наша команда инженеров по проектированию и дизайну предлагает услуги 3D-моделирования и прототипирования для трехмерной печати, создавая модели в соответствии со всеми требованиями и сложностями проектирования для данной отрасли.

Исправление и редактирование 3D моделей

Исправим и доработаем 3D модель под ваши требования или характеристики 3D печати.
Так же исправляем и дорисовываем 3D модели после 3D сканирования.

3D моделирование по фото и эскизам

У вас есть фотография любимого питомца или человека, а так же рисунки или эскизы, которые вы хотели бы воплотить в трехмерную модель? Наши дизайнеры в короткий срок преобразуют 2D изображение или эскиз в 3D в цветном или однотонном виде.

3D моделирование по чертежам

Преобразуем 2D чертеж в трехмерную модель. Работаем как с электронными видами чертежей, так и с бумажными и отсканированными версиями.

3D визуализация

Рендеринг (3d визуализация) создается после создания 3D модели. Точно так же, как 2D-художник будет рисовать свои рисунки, добавляя освещение и затенение в свои картины, 3D рендеринг позволяет включать затенение и освещение в 3D сцены создавая изображения максимально приближенные к фотографии.
3D визуализация используется для демонстрации внешнего вида продукта, что часто используется в маркетинговых целях.

3D моделирование ювелирных изделий

Создание профессиональной 3D-модели ювелирных изделий — это первый шаг к превращению вашей концепции в реальность. Дизайнеры и модельеры, оживят ваш проект. Наша команда будет предоставлять услуги САПР с подробной детализацией и профессионализмом. После процесса трехмерного моделирования модель может использоваться для производства, или создания фото и видео, которые могут быть важной частью вашей маркетинговой кампании.

Инжиниринг

 Мы предлагаем инженерные решения, предоставляемые нашими высококвалифицированными специалистами, которые являются экспертами в области проектирования и производства.

Предоставляем полный спектр услуг, который позволяет нам внедрять решения от разработки дизайн проектов до прототипирования и подготовки конструкторской документации.

Наши инженеры могут гарантировать, что процессы, разработанные в 3DM, позволят производить изделия самого высокого качества.

Наши услуги

Разработка CAD моделей

Первым шагом разработки продукта часто является создание CAD модели. Модель САПР предоставляет подробную информацию, необходимую для точного производства.
Преимущества CAD моделирования:

  • Компоненты и сборки могут быть тщательно проанализированы
  • Быстрые технические изменения
  • Целостность конструкции, тк данные САПР могут быть повторно использованы с сохранением всех размеров, независимо от того как часто и где они используются.

Прототипирование

Это самый быстрый, надежный и доступный способ, включающий создание трехмерного объекта в любой его форме для последующего производства.
Это эффективное решение, которое отвечает потребностям в разработке концептуальных моделей, эргономике и визуальном анализе, анализе формы, функций и инженерной оценки.

Технологическая проработка

Проработка имеющегося чертежа или CAD модели, для дальнейшего производственного процесса и проверка на технологичность производства с целью выпуска качественной продукции.
Является неотъемлемым этапом по проектированию изделия, который включает в себя определение стоимости материала, проверку допусков на размеры, выбор материала для производства и проектирование технологической оснастки.
Технологическая проработка позволит в дальнейшем сэкономить стоимость производства и повысить ресурс изделия.

Реверс — инжиниринг

Это процесс, посредством которого изделие анализируется и воссоздается с использованием физической части в качестве отправной точки. В процессе проектирования нового продукта будет разработана 3D модель, идентичная физическому объекту, которая в дальнейшем может быть модифицирована под ваши требования и подготовлена к производству.
Реверс – инжиниринг можно реализовать несколькими способами:

  • На основе ручных измерений существующего физического объекта
  • С помощью 3D сканирования

Наши работы

3D моделирование

3D моделирование разборной куклы для 3D принтера

3D моделирование ножки стола для станка ЧПУ

3D моделирование фигурки для 3D принтер

3D моделирование маски для 3D принтера

Трехмерное моделирование для 3D принтера по эскизам

Трехмерное моделирование для 3D принтера по фото

Трехмерное моделирование собора для 3D принтера

Трехмерное моделирование для 3D принтера по фотографии

3D моделирование для 3D принтера по эскизам

3D моделирование для 3D принтера по фото

3D моделирование для 3D принтера с технологией печати FDM

Трехмерное моделирование для 3D принтера c технологией печати SLS

Построение 3D модели комода для производства на станке ЧПУ

Трехмерное моделирование лебедя для 3D принтера

Построение 3D модели индейца для последующей фрезеровки

Создание 3D модели шкатулки для последующей 3D печати

Наши работы

Инжиниринг

Разработка корпуса для планшета

Конструирование очков виртуальной реальности

Прототипирование корпуса панели управления для автомобиля

Реверс-инжиниринг корпусного изделия

Разработка корпуса для индукционной установки и последующая развертка для фрезерного станка

Реверс-инжиниринг

Разработка корпуса для планшета

Разработка корпуса для планшета

Разработка прототипа корпуса для лазерного оборудования

Разработка прототипа корпуса для лазерного оборудования

Разработка прототипа корпуса для лазерного оборудования

Реверс-инжиниринг корпусного изделия

Напишите нам

Email*

Телефон

Текст*

Файл

Что бы прикрепить файл — нажмите, или перетащите его сюда

Max file size: 60 MB.

Acceptable file types:

4 + 2 =

Ответьте на вопрос

В чём разница между BIM и 3D при проектировании зданий

BIM-технологии уже стали частью нашей жизни. Всем, кто работает в строительстве, рано или поздно придётся с ними работать. Рассказываем, чем BIM отличается от 3D, и на что обращать внимание при построении моделей.

BIM похож на 3D-моделирование зданий только внешне — объемным представлением объекта, который можно показать инвесторам. И если в обычном 3D самое главное — дизайн, то в BIM — атрибуты и документация: то, что кроется за красивой картинкой. BIM — не рисование, а конструкционное моделирование.

Оглавление

  1. Отличие 1: практическая польза
  2. Отличие 2: связь с расчетами
  3. Отличие 3: многоуровневость
  4. Отличие 4: документация
  5. Отличие 5: автоматические изменения

Отличие 1: практическая польза

Качественно построенная BIM-модель — огромный труд целой команды: архитекторов, инженеров, проектировщиков, айти-специалистов. При построении BIM-модели все участники работают в одном рабочем пространстве и могут видеть процесс онлайн через облако. Взаимодействовать друг с другом могут архитекторы, проектировщики, инженеры, подрядчики, надзорные органы.

Это не только возможность в деталях показать заказчику, как будет выглядеть здание, но и:

  • тщательно рассчитать все затраты,
  • выявить коллизии до момента стройки,
  • подробно распланировать все этапы,
  • контролировать процессы и сроки.

Можно сказать, что BIM-модель на начальном этапе — виртуальная репетиция строительства здания и возможность заранее просчитать неожиданности и проблемы: какой блок и где будет стоять, у какой компании закупать материал и сколько точно его понадобится, как будут выглядеть инженерные сооружения. В BIM-модели множество слоёв, которые соединяются воедино. Например, каркас здания, система отопления, канализация. Это проектирование, максимально приближенное к реальности.

Если 3D-моделирование показывает в основном визуальную составляющую, то в BIM возможно построить цифровой двойник здания. Это не только стройка, но и эксплуатация, и даже снос.

В BIM все сооружения можно детально проработать заранее. На примере — модель ХХХХ в программе «Цифровое управление строительством»

Отличие 2: связь с расчётами

При проектировании строительства в 3D можно нарисовать любой объект, но понять подробности — не всегда. Что это за деталь, из чего она сделана, какие у неё размеры — нужно смотреть в документацию, если она есть.

Вся нужная информация в одном месте. В BIM-модели можно создавать любую глубину проработки: от обычной 3D-картинки до полного цифрового двойника. Но чем подробнее модель, тем лучше: если сразу всё делать правильно, затраты снижаются, времени на проектирование и согласования уходит меньше.

Например, подрядчик, который будет отвечать за систему отопления, может увидеть проект в 3D, но только тот слой, который ему нужен. С подробными расчётами, точным указанием количества и марки труб и радиаторов, способами крепления и деталями, которые для этого понадобятся.

Автоматические изменения. Огромный плюс BIM заключается в том, что изменения в одной части автоматически ведут за собой перерасчеты во всей модели, вплоть до документации. Это удобно: неразберихи и ошибок меньше, человеческий фактор почти перестаёт влиять на проектирование.

Модель «для галочки» может быть 3D-картинкой, но это не даёт использовать все возможности BIM: правильно выстроенная модель позволяет контролировать строительство на всех уровнях и этапах. Чем выше детализация, тем более автоматизированным получается процесс.

Например, стена здания может отображаться в модели монолитом вместе с окном, а может содержать в себе каждую деталь отдельно — каждая плита, оконная рама, стекло. Тогда можно точно рассчитать количество материалов, выделить этапы работы и автоматически сделать точный график производства работ. Это позволит легко следить за процессом строительства по документам, фотографиям, видео или прямо на объекте: как должно быть и что есть по факту.

Чем качественнее модель, тем меньше вероятность, что придётся что-то срочно переделывать во время строительства, почти всё можно просчитать заранее: от направления ветра до логистики материалов

Отличие 3: многоуровневость

В BIM-модели есть несколько уровней проработки, если их сильно упростить, то они выглядят так:

  • 2D — чертежи на плоскости,
  • 3D — объемная модель по чертежам,
  • 4D — модель с расчётами времени и графиками производства работ,
  • 5D — цифровой объект с полными финансовыми расчетами и сметами,
  • 6D — полный цифровой двойник уже построенного здания.

В идеале полная BIM-модель приходит к уровню проработки 6D. И тогда здание легко эксплуатировать, реконструировать и сносить. На практике чаще всего получается 3D с элементами 4D и 5D. В качественной модели сметы можно автоматически выгружать прямо из BIM, но если модель сделана только для прохождения экспертизы с минимальными требованиями, много расчётов придётся вносить и выполнять дополнительно.

ТИМ-проектирование с 1 января 2022 года: в каком виде все заработаетИногда BIM похож на 3D-проектирование строительства, но только внешне — в BIM-модели есть уровни от 2D до 6D

Отличие 4: документация

BIM соединяет всю проектную документацию в одном месте. К ней можно настроить доступ через облако всем, кому это необходимо. Отчёты становятся проще и прозрачнее, а если есть электронный документооборот, цифровой строительный контроль выходит на новый уровень. Посмотреть, что уже построено, что пропущено, где есть проблемы, укладываются ли подрядчики в графики, сколько денег потрачено, можно прямо в модели. Картина будет целой, ясной и чёткой.

Соединение в BIM-модели и всей строительной документации в цифровом виде позволяет контролировать ход строительных работ

Отличие 5: автоматические изменения

Рисунок при 3D-моделировании зданий можно изменять локально — перерисовать, а в BIM любое действие ведёт за собой изменения во всей системе. Например, если сделать изменение в техническом задании — поменяется сметная документация или система сообщит, где нужно внести правки. А при изменении размеров деталей на модели будут сразу видны коллизии.

Коллизии в BIM-модели видно сразу: они рассчитываются автоматически

Сразу создавать BIM-модель, а не 3D — выгоднее со всех точек зрения. Правда, бывают ситуации, когда без 3D-моделирования зданий не обойтись. BIM — понятный и лаконичный, и для промышленных объектов его возможностей обычно достаточно. Но если заказчику или прессе нужно показать красоту архитектурных деталей и реалистичный рендер, используют дополнительные программы. Такие, как Twinmotion или 3Dmax.

Для построения качественной модели, которая не будет просто объёмной картинкой, важна поэтапность. Начало — с технического задания и расчётно-пояснительной записки. Тогда проект будет сразу реалистичным, а расчёты верными. В конечном итоге BIM решит множество проблем. Как минимум, сразу покажет, реально ли построить здание и уложиться в бюджет или оно навсегда останется красивой 3D-картинкой.

Что такое 3D-дизайн? И с чего начать

3D-дизайн относится к использованию программного обеспечения для создания цифровой модели трехмерной формы или объекта.

Организации и специалисты из разных отраслей используют 3D-дизайн для обмена идеями, создания продуктов и взаимодействия с клиентами, обучения концепциям, улучшения жизни и многого другого. Например, стоматологи могут сделать рентгеновский снимок поврежденного зуба и создать 3D-модель коронки для его восстановления, а киноиндустрия использует 3D-дизайн для визуализации сцен и создания специальных эффектов.

Согласно проверенному исследованию рынка, рынок 3D-картографии и моделирования оценивался в 3,64 миллиарда долларов в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 13,15 миллиарда долларов к 2028 году [1]. Такая степень роста может быть связана с тем, что все больше отраслей используют 3D-дизайн для решения бизнес-задач.

3D-дизайн и 3D-моделирование 

В своих исследованиях вы можете встретить термин 3D-моделирование. Эта концепция похожа на 3D-дизайн в том смысле, что оба предполагают использование программного обеспечения для представления трехмерных объектов. Определения этих понятий могут различаться в зависимости от бренда, программного обеспечения или компании, использующей 3D-дизайн или 3D-моделирование. В приведенном ниже списке мы собрали некоторые различия: 

Продолжайте читать, чтобы изучить разнообразные области 3D-дизайна и возможности начать карьеру, реализовать личные проекты и воплотить идеи в жизнь.

Ознакомьтесь с различными типами 3D-дизайна и чем они отличаются.

  • Информационное моделирование зданий (BIM) позволяет архитекторам, инженерам, застройщикам, подрядчикам и другим специалистам в области строительства совместно работать над трехмерным проектированием здания. Проекты BIM могут включать информацию о деталях, материалах, финансах, логистике и практических шагах.

  • Визуальные эффекты (VFX) относится к изменению, созданию или улучшению мультимедиа для живых изображений, особенно когда съемка живых кадров была бы опасной, дорогостоящей или невозможной.

  • Виртуальная реальность (VR) подпадает под общий термин расширенная реальность (XR) и относится к созданию захватывающих 3D-приложений, позволяющих отдельным лицам, командам и компаниям визуализировать концепции, сотрудничать, развлекаться и т. д.

курс

3D-дизайн взаимодействия в виртуальной реальности

Этот курс научит вас одному из самых важных аспектов VR, как вы взаимодействуете с миром VR. Виртуальная реальность полностью отличается от …

4.6

(128 оценок)

14 624 уже зачислены

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ уровень

Узнать больше

Среднее время: 1 месяц

Учись в своем собственном темпе

Генеративный дизайн относится к процессу поиска нескольких вариантов дизайна на основе концепции. Дизайнеры или инженеры вводят свои цели проектирования, требования, параметры и ограничения в программное обеспечение для генеративного проектирования. Затем программное обеспечение создает представления различных результатов проектирования для дизайнеров и инженеров.

  • CAD/CAM относится к автоматизированному проектированию и автоматизированному производству. Новаторы, изобретатели и машинисты используют программное обеспечение CAD/CAM для разработки и производства прототипов, ускоряя процесс с помощью автоматизации.

курс

Производственный процесс с Autodesk Fusion 360

Разработка продукта — это только часть процесса. Теперь, можно ли производить этот продукт? Оператор станков с ЧПУ работает с числовым программным управлением (ЧПУ) …

4.7

(474 ​​рейтинга)

18 781 уже зачислены

ПРОДВИНУТЫЙ уровень

Узнать больше

Среднее время обучения: 1 месяц

9000 самостоятельно темп

3D-дизайн предлагает множество возможностей для раскрытия вашего творческого и профессионального потенциала. В этом разделе мы организовали список проектов и вакансий в области 3D-дизайна в различных отраслях, чтобы вы могли начать намечать успешный путь.

Проекты 3D-дизайна

  • 3D-дизайн интерьера относится к использованию программного обеспечения для создания трехмерных представлений полностью функциональных внутренних пространств, таких как дома, офисы, рестораны и помещения для проведения мероприятий. 3D-дизайнеры интерьера учитывают внутреннюю структуру и размеры пространства, поэтому мебель, освещение, декор и другие варианты дизайна гармонично сочетаются друг с другом. Нужно вдохновение? Переосмыслите все свое жилое пространство или конкретную комнату с помощью таких программ, как Planner5D, HomeStyler и RoomToDo.

  • 3D-ландшафтный дизайн относится к использованию программного обеспечения для создания 3D-представлений открытых ландшафтов, включая дворы, сады, парки и профессиональные внешние пространства. 3D-ландшафтные дизайнеры определяют, как растения, деревья, кустарники, мебель, стены, камни, дорожки и другие элементы будут вписываться в общий дизайн. Попробуйте трехмерный ландшафтный дизайн с помощью таких программ, как VizTerra, SketchUp и Plan-A-Garden.

  • Трехмерный молекулярный дизайн относится к использованию программного обеспечения для создания трехмерных представлений химических или биологических систем, таких как химические соединения или цепочки ДНК. Трехмерные молекулярные модели можно использовать в классах, чтобы помочь учащимся визуализировать научные концепции. Они могут преобразовывать физические объекты, к которым учащиеся могут прикасаться и держать их, 3D-графику для использования в обучающих видеороликах и многое другое. Откройте для себя трехмерный молекулярный дизайн с помощью таких программ, как ChemDoodle или ChemSketch.

  • Трехмерный дизайн логотипа относится к визуализации логотипов, чтобы они имели трехмерный вид. В зависимости от бренда наличие 3D-логотипа может произвести незабываемое впечатление на целевую аудиторию, представляя современный и динамичный вид. Начать собственный бизнес или бренд? Создайте 3D-логотип с помощью таких программ, как SelfCAD, Canva или Photoshop.

Работы по 3D-дизайну

  • 3D-дизайнер использует программное обеспечение для создания визуализаций трехмерных объектов, включая модели, анимацию или физические продукты, и создает $58 484 в среднем в год.

  • Дизайнер видеоигр использует программное обеспечение для создания трехмерных персонажей и настроек видеоигр и зарабатывает в среднем 86 125 долларов в год.

  • Графический дизайнер, работающий в области 3D-дизайна, использует программное обеспечение для создания трехмерных концепций, таких как логотипы, изображения продуктов и иллюстрации. Кто-то в этой роли зарабатывает в среднем $54 584 в год.

  • 3D-аниматор создает 3D-анимацию для видеоигр, фильмов и других приложений. Кто-то в этой роли зарабатывает в среднем $84 383 в год.

  • Веб-разработчик использует программное обеспечение для включения трехмерных изображений и других элементов в веб-сайты. Кто-то в этой профессии зарабатывает в среднем $82 640 в год.

*Данные о зарплате взяты с сайтов компаний Indeed и Glassdoor и отражают среднюю общую зарплату (включая дополнительные компенсации, такие как бонусы) по состоянию на декабрь 2022 года в США.

Если вы готовы начать свое путешествие в области 3D-дизайна, выполните следующие действия, чтобы получить максимальную отдачу от этой растущей и развивающейся области.

1. Уточните цели 3D-проектирования.

Чего вы хотите достичь в 3D-дизайне и почему? Ответы на эти два фундаментальных вопроса помогут вам сосредоточить свои усилия на наиболее важных задачах. Вот несколько примеров целей, на которые можно опираться: 

  • Использовать технологию 3D-дизайна для создания произведений искусства.

  • Внедрите навыки 3D-дизайна в свою текущую карьеру в другой области.

  • Переход от карьеры в другой области к 3D-дизайну.

Подробнее:  Как подготовиться к смене карьеры: пошаговое руководство

2. Изучите пути 3D-проектирования.

Прежде чем выбрать определенный путь в 3D-дизайне, найдите время, чтобы изучить возможные направления, которые вы можете выбрать.

Если ваша цель состоит в том, чтобы сменить карьеру или улучшить свою текущую карьеру, поищите списки вакансий на таких сайтах, как Glassdoor и Indeed, чтобы получить представление о компаниях, нанимающих на работу, и об отраслях с высоким спросом на профессионалов в области 3D-дизайна. Например, по состоянию на ноябрь 2022 года на Glassdoor было 24 805 вакансий для 3D-дизайнеров (или аналогичных должностей). Отрасли с наибольшим количеством вакансий для 3D-дизайнеров — это информационные технологии, строительство, ремонт и техническое обслуживание.

Как для личных, так и для профессиональных целей 3D-дизайна рекомендуется ознакомиться с программным обеспечением, которое может подойти для ваших целей, включая программы, перечисленные выше, а также:  

  • Blender, программное обеспечение с открытым исходным кодом для моделирования, анимации, визуализация и многое другое

  • AutoCAD, 3D-дизайн для архитекторов, инженеров и строителей

  • TinkerCAD, 3D-дизайн, электроника и кодирование

  • Inventor, для профессионального 3D-проектирования, документирования и моделирования изделий

3. Подпишитесь на бренды, блоги и ресурсы по 3D-дизайну.

Доступ к ресурсам для 3D-дизайна может упростить навигацию в этой обширной области и максимально эффективно использовать возможности 3D-дизайна. Ищите бренды, которые предлагают советы и лучшие практики, отраслевые новости и отчеты об исследованиях, а также основные сведения о новейшем программном обеспечении. Вы можете бесплатно подписаться на бренды по электронной почте или следить за ними в социальных сетях.

4. Общайтесь с другими 3D-дизайнерами.

Помимо подписки на бренды, вам может быть полезно участвовать в сообществах 3D-дизайнеров посредством курсов, учебных курсов, групп и форумов в социальных сетях, конференций и сетевых мероприятий. Поговорите с другими дизайнерами и просмотрите их работы. Это может подтолкнуть вас к идеям для новых проектов, а также познакомит вас с карьерными и образовательными возможностями.

5. Пройдите курс 3D-дизайна.

Курс 3D-дизайна может стать отличным способом приобрести навыки в структурированной поддерживающей среде. При поиске курсов учитывайте такие факторы, как: 

  • Форумы поддержки, группы рецензирования, живые мероприятия и доступ к инструкторам, которые могут помочь вам в обучении проекта вы создадите дизайн упаковки продукта с помощью макетов, используя Adobe Photoshop CC. На протяжении всех заданий вы сможете использовать…

    4.5

    (16 оценок)

    1447 уже зачислено

    ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ уровень

    Узнать больше

    Среднее время: 1 месяц

    Учитесь в своем собственном темпе

    Навыки, которые вы приобретете:

    компоновка, стилизация слоев, преобразование перспективы, деформация, обработка изображений

    6. Завершить 3D дизайнерские проекты.

    По мере того, как вы приобретаете навыки и лучше знакомитесь с доступными вам ресурсами и сообществами, выполняйте проекты 3D-дизайна, чтобы открыть для себя область 3D-дизайна, которая лучше всего соответствует вашим интересам. Вы можете обнаружить, что чем больше проектов вы завершаете, тем лучше вы понимаете свои истинные увлечения.

    7. Составьте портфолио 3D-дизайна.

    Независимо от того, занимаетесь ли вы 3D-дизайном для личных проектов или карьерных целей, составление портфолио ваших работ может дать некоторые преимущества, в том числе: вашу работу другим людям, которые могут захотеть нанять вас или сотрудничать с вами 

  • 0003

Подробнее: Советы по созданию впечатляющего портфолио графического дизайна

Изучите предложения Coursera в области 3D-дизайна и изучите такие навыки, как использование кода для создания 3D-проектов, использование популярных программ для 3D-моделирования и применение концепций 3D-дизайна к инфраструктуре. проекты.

курс

Дизайн-вычисления: 3D-моделирование в Rhinoceros с помощью Python/Rhinoscript

Зачем дизайнеру учиться кодировать? Поскольку на наш мир все больше влияет использование алгоритмов, дизайнеры должны научиться использовать и создавать дизайн …

4.9

(76 оценок)

13 742 уже зачислены

Узнать больше

Среднее время: 1 месяц

Учитесь в своем собственном темпе Программное обеспечение для 3D-печати для создания цифровых моделей, которые можно превратить в физические объекты. Он также продемонстрирует …

4.7

(518 оценок)

41 795 уже зачисленных

уровень НАЧИНАЮЩИЙ

Узнать больше

Среднее время: 1 месяц

Учитесь в своем собственном темпе

курс

Autodesk Certified Professional: Civil 3D для подготовки к экзамену по проектированию инфраструктуры

Докажите потенциальным работодателям, что вы способны справиться с этой задачей, став представителем Autodesk Сертифицированный специалист. Этот онлайн-курс от Autodesk подготовит вас к …

4.7

(337 оценок)

34 937 уже зачислены

ПРОДВИНУТЫЙ уровень

Узнать больше

Среднее время: 1 месяц(а)

Учитесь в своем собственном темпе

Навыки, которые вы приобретете:

Городское планирование, Autodesk Civil 3D, гражданское строительство, проектирование

Автор: Coursera • Обновлено

Этот контент стал доступен только в информационных целях. Учащимся рекомендуется провести дополнительные исследования, чтобы убедиться, что курсы и другие полномочия соответствуют их личным, профессиональным и финансовым целям.

3D-графический дизайн: определение и принципы

Иллюстрация Лидии Лукьяновой

Трехмерный (3D) дизайн продолжает развиваться с момента его появления в 1960-х годах, которым руководил Иван Сазерленд, создатель первой в мире программы для 3D-графики Sketchpad.

С развитием 3D-дизайна дизайнеры теперь могут создавать компьютерные объекты или миры, делая их максимально реалистичными. В дополнение к улучшениям, внесенным в 3D-графику, компьютерное программное обеспечение, используемое для создания этих элементов, стало более эффективным и простым в использовании.

Благодаря достижениям в области 3D-дизайна, дизайнеры чаще, чем когда-либо раньше, используют 3D-объекты в своих проектах. Это включает в себя дизайн логотипа, анимацию, веб-дизайн и даже пользовательские интерфейсы, особенно с приложениями, доступными в таких предложениях, как продукты XR.

В мире 3D-дизайна так много всего происходит, что нужно многое понять. Итак, давайте начнем наше путешествие с изучения того, что это такое и как оно используется.

Что такое 3D-дизайн?

3D-дизайн — это процесс использования программного обеспечения для компьютерного моделирования для создания объекта в трехмерном пространстве. Это означает, что самому объекту присвоены три ключевых значения, чтобы понять, где он находится в пространстве.

Чтобы лучше понять эту концепцию, давайте представим, что мы стоим в дверном проеме и смотрим в пустую и идеально квадратную комнату. Теперь давайте поместим мяч где-нибудь в этой комнате.

Поскольку комната не плоская, а представляет собой трехмерное пространство, у шара есть три важных значения, которые определяют, где он находится в комнате: ось x, ось y и ось z.

Визуализация p-атомных орбитальных узлов (угловых узлов или узловых плоскостей). Изображение предоставлено Adobe Stock.

Ось X относится к горизонтальному расположению объекта. Чтобы лучше понять это, представьте ярко-зеленую линию, которая проходит по полу от левой стены к правой стене. Расположение мяча вдоль этой зеленой линии — это значение, которое представляет отношение мяча к тому месту, где он находится на оси x. Другими словами, он позволяет узнать, насколько близко мяч находится к левой стене по сравнению с правой стенкой или наоборот.

Теперь представьте красную линию, которая проходит вертикально вдоль задней стены комнаты и тянется от пола до потолка. Эта новая линия позволяет вам определить, где этот мяч находится на оси Y, а это означает, что если бы мяч мог плавать, вы теперь могли бы сказать, где он находится в комнате по вертикали, а также по горизонтали.

Наконец, представьте себе синюю линию, которая начинается там, где вы стоите, у единственной двери комнаты, и проходит до задней стены напротив вас. Эта последняя линия позволяет вам измерить положение мяча по оси Z. Определив глубину расположения мяча, вы теперь знаете, насколько далеко или близко вы находитесь от мяча по сравнению со стеной в задней части комнаты.

Проще говоря, создание объекта в трехмерном пространстве означает, что объект имеет три связанных с ним ключевых значения, которые определяют, где он расположен в пространстве. Этими значениями являются ось x (горизонтальная), ось y (вертикальная) и ось z (глубина). Понимание этих переменных дает дизайнеру возможность определить, где его трехмерный объект можно перемещать и вращать в пространстве, придавая ему перспективу, аналогичную той, которую вы привыкли видеть в реальном мире.

Интересно, что инструмент машинного обучения должен определять те же атрибуты в реальном мире с помощью своего компьютерного зрения, чтобы безопасно управлять беспилотным автомобилем.

Эти значения используются не только для определения положения нашего мяча в трехмерном пространстве, но и для передачи его размера и формы путем определения ширины, высоты и глубины мяча.

Визуализация, демонстрирующая, как беспилотный автомобиль обнаруживает транспортные средства поблизости, чтобы безопасно двигаться. Изображение предоставлено Adobe Stock.

Зачем использовать 3D-дизайн?

Теперь, когда вы знаете немного больше об основах 3D-дизайна, давайте обсудим, зачем использовать его в своей работе.

Дизайнеры часто сталкиваются с уникальными проблемами, которые можно творчески решить, поэтому полезно иметь в своем наборе инструментов как можно больше инструментов. 3D-дизайн — это один из тех инструментов для дизайнеров, который придает больший акцент и визуальное разнообразие элементам вашего дизайна. Это особенно важно при рассмотрении человеческого фактора, связанного с дизайном UX, потому что вы хотите убедиться, что наши цифровые проекты предлагают такой же опыт, как продукты и системы, используемые в физическом мире.

3D-дизайн можно даже использовать вместе с дизайном голосового пользовательского интерфейса, чтобы добавить немного визуализации в преимущественно слуховой и типографский ландшафт. Для пользователей Apple это можно увидеть всякий раз, когда Siri активируется на их iPhone.

Фотография трехмерного значка Siri, используемого на смартфоне Apple. Изображение предоставлено Adobe Stock.

Инструменты для 3D-проектирования

Существует несколько доступных вариантов программного обеспечения для 3D-моделирования, но для простоты и простоты для начала рассмотрим четыре из них, изучив которые лучше всего подходят для вашей работы по проектированию:

  • Преобразование 3D: Эта функция доступна в Adobe XD как способ преобразования плоских значков и элементов в трехмерные объекты. Если у вас уже есть Adobe XD, это обязательная функция, которую вы можете начать изучать уже сегодня.
  • Blender : Бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, отличная отправная точка для любого дизайнера, который хочет начать работу в области 3D-дизайна без абонентской платы.
  • Аутодеск Майя : Maya, мощный инструмент, используется несколькими известными анимационными студиями, такими как Pixar Animation, и отлично подходит для тех, кто хочет вывести свой 3D-дизайн на новый уровень. Это программное обеспечение предлагает бесплатную пробную версию для тех, кто хочет попробовать его.
  • ZBrush : Эта 3D-программа стоит дешевле, чем Maya, и является отличным инструментом для начинающих дизайнеров и дизайнеров среднего уровня.

Тенденции в области 3D-дизайна, на которые стоит обратить внимание

По мере того, как программное обеспечение для 3D-дизайна становится все более доступным и удобным в использовании как для широкой публики, так и для дизайнеров, мы увидим, как оно используется множеством новых и интересных способов. Некоторые заметные тенденции 3D-дизайна — это его использование в типографике, персонажах и изометрическом дизайне. Давайте кратко рассмотрим каждый из них.

Пример использования трехмерной типографики на плакате несколькими способами. Изображение предоставлено Adobe Stock.

3D-типографика

Когда программное обеспечение для 3D-дизайна впервые стало коммерчески доступным, объем 3D-типографики был настолько велик, что в начале 2000-х годов он загромождал большинство веб-сайтов. С тех пор 3D-дизайн развился и теперь используется более экономно, чтобы работать вместе с плоским дизайном, а не конкурировать с ним. Таким образом, наблюдается заметная тенденция использования 3D-дизайна для акцентирования типографики на веб-сайтах, в приложениях и т. д.

Пример использования 3D-персонажей, чтобы показать пару, переписывающуюся друг с другом с помощью смартфонов. Изображение предоставлено Adobe Stock.

3D-персонажи

Когда люди думают о 3D, они могут ассоциировать его с 3D-анимационными фильмами, поэтому неудивительно, что 3D-персонажи продолжают оставаться в тренде 3D-дизайна. Это включает в себя 3D-талисманы, представляющие компанию или продукт, вплоть до полномасштабных анимаций.

Пример изометрического дизайна, который показывает различные сценарии в рабочей среде офиса. Изображение предоставлено Adobe Stock.

Изометрический дизайн

Прелесть изометрического дизайна в том, что вам вообще не нужны программы для 3D-моделирования! Просто настройте изометрическую сетку для монтажной области Adobe Illustrator и начните проектирование. Из всех тенденций 3D-дизайна изометрический дизайн пережил самый последний рост, который часто можно увидеть на веб-сайтах, в презентациях и т. д.

Советы и рекомендации по 3D-дизайну

Возможности 3D-дизайна безграничны, что, хотя и удивительно и захватывающе, поначалу может показаться немного ошеломляющим. Чтобы помочь, вот несколько советов и приемов, которые следует учитывать при использовании 3D-дизайна:

  • Сочетание плоского и трехмерного дизайна: Часто трехмерный и плоский дизайн представляются отдельно. Однако они действительно оживают, когда используются вместе. Если все сделано правильно, сочетание плоского и трехмерного дизайна может иметь удивительный и визуально стимулирующий эффект, а также привносить единство в общий дизайн.
  • Выделение с использованием 3D-дизайна: Выделение — очень важный принцип дизайна, помогающий пользователям знать, где и что нажимать. Экономное внедрение 3D в приложения AR и VR — это мощный способ помочь человеку пройти через пользовательский процесс, не мешая его опыту.
  • Причина для 3D-дизайна: Если есть какой-то совет, который вы должны запомнить, то вот он: убедитесь, что у вас есть причина для добавления 3D в ваш текущий дизайн. Добавление 3D просто ради того, чтобы его добавить, может негативно сказаться на вашей работе, не говоря уже об использовании доступных ресурсов, поскольку это отнимает очень много времени. Поэтому, если возможно, определите ценность реализации 3D-проектов до их выполнения.

Изменчивость ведет к лучшему дизайну

Хороший дизайн — это результат повторяющегося и исследовательского процесса, поэтому всем дизайнерам важно изучать и тестировать различные типы материалов для своего ремесла.

Следующая запись

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *