<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; 3D модели</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/3d-modeli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Создание компьютерной модели тангенциальной песколовки средствами редактора Blender 3D</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2016/08/10447</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2016/08/10447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 13:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубничий Артем Александрович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[3D models]]></category>
		<category><![CDATA[3D модели]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[radial pits]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[тангенциальная песколовка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=10447</guid>
		<description><![CDATA[Создание трехмерных моделей является эффективным, экономичным и удобным способом визуализации объекта. Используя редактор трехмерной графики можно создать модель, которая будет точно и наглядно передавать строение и внешний облик визуализируемого объекта, избежав при этом создание огромного количества, не всем понятных, схем и чертежей, а так же сэкономив некоторое количество времени. 3D модель отличается реалистичностью и содержательностью, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Создание трехмерных моделей является эффективным, экономичным и удобным способом визуализации объекта. Используя редактор трехмерной графики можно создать модель, которая будет точно и наглядно передавать строение и внешний облик визуализируемого объекта, избежав при этом создание огромного количества, не всем понятных, схем и чертежей, а так же сэкономив некоторое количество времени. 3D модель отличается реалистичностью и содержательностью, а так же легкостью корректировки и исправления [1].</p>
<p>В современном мире создание компьютерных моделей, в частности 3D моделей, приобрело достаточно большую популярность, трехмерные модели используются для повышения качества образования, для создания: презентаций, компьютерных игр, мультфильмов, для создания физических объектов (при помощи 3D принтера).</p>
<p>Отдельно стоит отметить применение компьютерного трехмерного моделирования в образовании. Трехмерная модель позволяет наглядно увидеть особенности структуры и способствует упрощению понимания функций изучаемого объекта. В частности, 3D модели имеют возможность применения в области инженерной экологии. Инженерная экология – наука, целью которой является приспособление техносферы к естественным  условиям экосистемы [2]. Для снижения влияния техносферы на окружающую среду разрабатывается и применяется специальное оборудование, которое может иметь сложное строение, и может выполнять, затрудненные для понимания функции. Визуализация технологических процессов и установок, применяющихся для поддержания состояния и улучшения качества природной среды, способствует улучшению понимания особенностей строений и функций оборудования.</p>
<p>Для создания 3D моделей был выбран редактор трехмерной графики Blender. Основными преимуществами данной программы являются :</p>
<ul>
<li>доступность (Blender является бесплатным программным обеспечением);</li>
<li>универсальность (не имеет узкой специализации);</li>
<li>невысокая сложность управления (управление ограниченно небольшим количеством команд, не требует наличия дополнительного оборудования);</li>
<li>невысокая продолжительность освоения навыков работы в редакторе (простота и удобство управления способствует быстрому освоению навыков работы в редакторе);</li>
<li>наличие видео уроков по работе в данном редакторе (дает возможность пройти бесплатное, удобное, обучение работе в редакторе);</li>
</ul>
<p>Для визуализации объекта, в качестве такового была выбрана тангенциальная песколовка, было необходимо изучение  функций и строения объекта. Необходимая для работы информация об объекте извлекалась из    документаций, схем и изображений объекта (рисунки 1-2).</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><a href="https://technology.snauka.ru/2016/08/10447/risunok-1-21" rel="attachment wp-att-10448"><img class="aligncenter size-full wp-image-10448" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/08/Risunok-1.png" alt="" width="222" height="380" /></a></p>
<p align="center">1 – Подводящий трубопровод; 2 – Отводящий трубопровод; 3 – Накопитель осадка; 4 – Направление потока сточных вод; 5 – Трубопровод для удаления осадка</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><a href="https://technology.snauka.ru/2016/08/10447/risunok-2-12" rel="attachment wp-att-10449"><img class="aligncenter size-full wp-image-10449" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/08/Risunok-2.png" alt="" width="508" height="403" /></a></p>
<p align="center">Рисунок 2 – Изображение тангенциальной песколовки (фирмы “huber technology») [3]</p>
<p>  Тангенциальная песколовка – резервуар, имеющий круглую форму, и касательный подвод воды, обеспечивающий в песколовке вращательное движение (на периферии вода движется вниз, а в центре – вверх). Оно способствует поддержанию в потоке органических примесей. При этом скорость вращательного движения невелика и не препятствует выпадению песка в осадок. Из-за постоянного радиального вращения твердые частицы очень быстро собираются в центре песколовки, откуда они затем переходят в нижнюю часть бака сбора кремнистых частиц. Центробежные или воздушные  насосы  затем удаляют собранные твердые вещества из резервуара  [3,4].</p>
<p>Для создания 3D модели тангенциальной песколовки выполнялся набор следующих действий:</p>
<p>Создание геометрической фигуры (Shift+A, mesh), из базовых геометрических фигур для создания основных элементов песколовки;</p>
<p>Экструдирование (E) – выдавливание новых полигонов;</p>
<p>Изменение масштаба (S) – уменьшение и увеличение масштаба выбранной фигуры;</p>
<p>Вращение (R) – позволяет поворачивать выделенный объект необходимым образом;</p>
<p>Создание полигонов на основе точек (F) – позволяет присоединять полигоны друг к другу и создавать новые полигоны [5,6].</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><a href="https://technology.snauka.ru/2016/08/10447/risunok-3-12" rel="attachment wp-att-10450"><img class="aligncenter size-full wp-image-10450" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/08/Risunok-3.png" alt="" width="858" height="643" /></a></p>
<p align="center">Рисунок 3 – 3D модель тангенциальной песколовки</p>
<p>Данная 3D модель передает основные структурные элементы визуализируемого объекта, проста для понимания, на основе неё возможно изучение основных функций установки. Её создание не потребовало большого количества времени, сил и материалов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2016/08/10447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
