产品设计快速的表现
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快速成型技术在产品设计中的应用快速成型技术,即Rapid Prototyping,简称RP技术,是一种利用计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)技术,通过堆叠或涂覆材料来逐层制造实体模型的技术。
随着科技的不断发展,快速成型技术在产品设计中的应用得到了越来越广泛的应用,为产品开发提供了更快、更灵活的解决方案。
本文将探讨快速成型技术在产品设计中的应用,并介绍其优势和未来发展趋势。
快速成型技术在产品设计中的应用主要体现在以下几个方面:1.快速制作实体模型:传统上,产品的开发需要花费大量的时间和成本来制作实体模型进行测试和验证。
而有了快速成型技术,设计师可以通过CAD软件设计出模型,并利用快速成型技术将设计图转化成实体模型,实现快速制作和验证设计的效果。
这样可以有效缩短产品开发周期,提高产品设计的灵活性和精度。
2.灵活性和创新性:快速成型技术可以很容易地制作复杂形状的实体模型,从而为设计师提供了更多的创意空间。
设计师可以通过快速成型技术制作出各种各样的模型,包括曲线、空间结构等复杂形状,从而激发设计的创新性,提高产品的竞争力。
3. 降低成本:传统的产品设计需要雕刻模型或制作模具,这些过程通常需要大量的时间和成本。
而快速成型技术可以直接将设计图转化为实体模型,无需制作模具和雕刻,从而大大节省了成本和时间。
4. 可视化效果:产品设计师可以通过快速成型技术将设计图快速转化为实体模型,从而更直观地展现给客户和团队成员,加快决策过程。
这种可视化效果可以帮助客户和团队更好地理解设计意图,提出意见和建议,从而更好地满足市场需求。
5. 高效的定制化生产:快速成型技术可以帮助企业快速响应市场需求,实现定制化生产。
设计师可以根据客户需求快速制作出客户需求的产品,实现小批量、多样化的生产,从而提高产品的市场竞争力。
未来,随着科技的不断发展和应用场景的不断扩大,快速成型技术在产品设计中的应用将会越来越广泛。
随着快速成型技术的不断创新和发展,将会有更多的材料可以用于快速成型技术,从而更好地满足产品设计的需求。
基于CDIO教育模式的产品设计专业课程建设策略2.1学习借鉴CDlO教育模式CDIO教育模式经过近二十年的发展,探索出许多丰富的成功经验。
首先,明确产品设计是一门艺术与技术交叉、感性与理性相结合的边缘学科,应该打破应用艺术与纯艺术之间的壁垒,实现艺术与科技的新统一;同时,要强调理论和实践的紧密结合,树立专业设计课程与实践课程并重的教学理念,培养具有扎实基础知识与设计能力的设计师。
其次,注重培养学生设计表达的能力,设置产品速写、设计草图、产品设计快速表现、产品设计表现技法等多种形式的手绘课程, 以及计算机辅助产品设计、产品模型制作等三维训练课程,大大提高学生的动手操作能力。
第三,将设计项目带入课堂,以此来整合学科知识,让学生在设计中探讨设计方法,了解材料工艺与加工流程,在解决问题的过程中锻炼实践能力、自学能力、交流能力和创新能力。
2.2组建产品设计专业课程群产品设计专业需要依托设计学科、机械学科的教学资源,突出科技与艺术的交叉融合,突出以创新为中心、“艺”与“工”相结合,实施基础教学与专业教学并行、理论教学与实践教学并行、课堂教学与项目教学并行的培养思路B]。
积极打开学科前沿窗口,打造符合地方经济发展需要的卓越的产品设计专业设计师的教学模式。
以齐鲁工业大学产品设计专业为例,在满足产品设计专业人才培养目标的前提下,将课程按相互关联度分为造型艺术、设计基础、表达基础、工程基础、设计理论、专业设计、实践教学等多个课程群。
其中,表达基础课程群主要针对学生创意思维的表现,设置了设计草图、产品设计手绘技法、计算机辅助产品设计、产品模型制作等课程,借以训练学生的手绘、软件和立体模型制作能力;专业设计课程群分为家居生活用品设计和交通工具设计两个方向,由学生根据自己的兴趣爱好自由选择组班上课。
在学时安排上要结合实际需要进行系统整合,重点提高学生的手绘表现能力、计算机软件操作能力、模型制作能力、设计思维创造能力、设计交流表达能力等综合素质。
一、三大构成(1)、构成的概念三大构成是现代艺术设计基础的重要组成部分,即平面构成、色彩构成与立体构成。
构成是一个近代造型概念,其含义是指将不同或相同形态的几个以上的单元重新组合成为一个新的单元,构成对象的主要形态,包括自然形态、几何形态和抽象形态。
并赋予其视觉化的、力学化的观念。
构成教育自20世纪八十年代开始引入我国,成为我国所有艺术院校共用的基础课程,日本的大学不仅把构成教育作为基础课程,而且变成为一门专业,在构成领域取得了突出的成绩。
构成一词的出现及作为艺术设计基础课程的引进,是中国高等艺术院校艺术设计专业的一个里程碑。
平面构成的出现让人对固守已久的传统进行反思。
构成以一个全新的造型观念,给艺术设计课堂注入了新鲜的血液。
构成是具有共性的设计语言,已为当今社会各个艺术、设计门类所应用,构成与其他应用设计的学科一样,都是为了完善与创造更赋予现代感的设计理论和表现形式。
现代科技的融入,极大的拓展了设计艺术的视觉审美领域,丰富了设计的思维及表现手段。
构成构筑于现代科技美学基础之上,它综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就,带来新鲜的观念要素,并且它已成功应用于艺术设计诸多领域,成为现代艺术设计基础的必经的途径。
平面构成的认识源于自然科学和哲学认识论的发展,二十世纪建立在最新发展的量子力学基础之上的微观认识论,人们更为关注事物内部的结构,这种由宏观认识到微观认识的深化,也影响了造型艺术规律的发展。
首先是来自20世纪初在前苏联的构成主义运动。
(“构成主义”中的“构成”一词与“三大构成”有很大区别。
)“包豪斯”(Bauhaus)设计师20世纪著名的设计学院,从成立到被迫关闭只有短短的13年时间,却培养出了一批在各个设计领域中领先的人才,崭新的设计理论和设计教育思想是包豪斯成为现代设计地发源的。
包豪斯的艺术教育家们提出了“艺术与技术相结合”的教育理念。
构成观念可以说早在西方绘画中可见到其影子。
快速成型技术在产品设计中的应用快速成型技术(Rapid Prototyping,RP)是一种在产品设计中快速制造模型的新颖技术,通过使用计算机辅助设计软件,RP技术能够让设计师很快地从2D设计转换到3D模型,从而快速制造出模型并进行测试。
在产品设计过程中,RP技术越来越受到重视,因为它可以大大地减少产品制造时间和成本,并且让制造商能够更快地市场投放新产品,这对于各种大小企业的生产和市场份额的增加都是非常有益的。
RP技术在产品设计中的应用可以具体表现在以下几个方面:1.快速制造物理模型传统设计师需要从2D设计转化为3D模型,而之后是物理模型的制作。
这个过程非常费时费力,可能需要几个星期的时间和高昂的制造成本。
但是,利用RP技术可以帮助设计师在几个小时内制造出精确的完整模型,使设计者能够更快地进行测试和修改。
RP技术可以不断重复制造原型,直到设计师达到理想的模型结果。
而这个过程几乎可以实现实时反馈和实时制作,极大地提高了设计师的工作效率和生产率。
3.实时迭代传统的产品设计过程中,设计师需要不断进行修改和重新编辑。
而在RP技术中,设计师可以在几分钟内完成修改过程,并得到新的模型结果。
这有效地缩短了设计周期,缩短了产品投放市场的时间。
4.产品批量制造在传统工艺中,制造商需要生产制造工具和模具,这一步骤是非常昂贵和需要时间的。
而在RP技术中,产品可以通过快速制造而成为数字化的产品,降低了批量生产产品的成本和时间,提高了生产效率和生产量。
在产品设计和制造中,RP技术发挥了至关重要的作用,它不仅可以缩短产品研发周期,降低制造成本,还可以提高企业的生产力和市场份额。
这种快速制造技术的不断创新将有助于产品设计和制造业的进一步发展。
第七届“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛工业设计竞赛大纲工业设计竞赛旨在提高大学生的产品创意、手绘表现和计算机建模水平,为大学生成长为社会所需的合格设计师奠定扎实基础;通过竞赛活动不仅可以强化参赛者的专业技能,而且有助于培养参赛者的自信心、团队协作精神和集体荣誉意识。
一、基本知识与技能要求1.懂得产品创意设计及产品改良设计的基本方法;2.掌握人机工程学和机械设计基础课程的基本知识;3. 对产品的常见结构、材料及加工工艺有一定的认识;4. 具有手工绘制设计草图和产品效果图的基本能力;5.具有用计算机辅助完成产品的三维建模的能力;6.具有用计算机辅助完成产品效果图的能力。
二、竞赛内容(时间为330分钟)竞赛内容由产品设计快速表现(120分钟)和计算机建模渲染(210分钟)二部分组成。
产品设计快速表现部分主要考核产品设计创意能力及产品手绘表现能力;计算机建模渲染部分主要考核计算机三维建模及计算机效果图绘制能力,以及对相关软件应用的熟练程度。
三、基本要求1. 产品设计快速表现按照题目要求,对目标产品进行创意设计或改良设计,并手绘完成产品的设计效果图和必要的文字说明。
①设计方案应能正确反映既定的设计目标与设计理念应从用户角度对现有同类产品进行分析,发现存在的问题,并提出有针对性的创新解决方案;确立产品的人机界面、提供产品的使用方式、考虑材料的合理性与工艺的可行性、符合产品节能环保的未来发展趋势。
②选择最佳的产品表现方式和画面呈现效果根据需要在指定的纸面上完成整体效果图、局部效果图、外观三视图或细部结构图等,效果图渲染手法不限,绘图工具及绘画颜料自备;注出产品的外形尺寸、人机界面尺寸和其他重要尺寸;提供必要的设计说明,形式和字数不限。
2. 计算机建模渲染按照给出的产品视图,使用指定的计算机软件,完成产品的三维建模工作;选择合适的角度进行模型截图,并对截图进行渲染。
①充分了解产品的相关信息,理解产品设计特征通过已知的产品视图了解产品的形状、尺寸、颜色、材质和肌理等,未标注的产品细部形状尺寸按比例估算获得。