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第二回目「正確に描いて正確に動かす」 1.ライノの基本要素 点、線、面、立体 オブジェクトの選択方法 2.正確に作図する方法 オブジェクトスナップ 垂直と方向ロック 2.5D (投影) 3.トランスフォーム系Command 移動、コピー、回転、スケール、ミラー
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第1回「ライノセラス基礎」 2月16日(木) 10:00 ~16:30 10:00〜11:30 ライノの基本操作、正確なモデリング 13:00〜14:30 サーフェースモデリング 15:00〜16:30 ワークセッション:ドアノブデザイン [次回までの課題] ドアノブデザイン 講義ではライノセラスの基礎的知識から、海外ではパラメトリックモデリングの標準となったグラスホッパーをつかったモデリングまで幅広く解説します。課題に取り組みながら実務レベルの技術習得を目指す内容になっています。
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第2回「ライノセラス応用+グラスホッパー基礎」 2月17日(金) 10:00 ~16:30 10:00〜11:30 課題発表、高度なサーフェースモデリング 13:00〜14:30 グラスホッパーの概念、ベクトル 15:00〜16:30 ワークセッション:GH を使ったドアノブデザイン [次回までの課題] GH を使ったドアノブデザイン 講義ではライノセラスの基礎的知識から、海外ではパラメトリックモデリングの標準となったグラスホッパーをつかったモデリングまで幅広く解説します。課題に取り組みながら実務レベルの技術習得を目指す内容になっています。
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第3回「グラスホッパー応用」 3月2日(金) 10:00 ~16:30 10:00〜11:30 TREE 構造、2D パターン 13:00〜14:30 ライノモデルの図面化 15:00〜16:30 ワークセッション:ファサードデザイン 講義ではライノセラスの基礎的知識から、海外ではパラメトリックモデリングの標準となったグラスホッパーをつかったモデリングまで幅広く解説します。課題に取り組みながら実務レベルの技術習得を目指す内容になっています。
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ちょっとしたアイコンを手軽に作りたい!だけどPhotoshopやIllustratorは持ってないし、使い方が複雑だな。と思っている方に朗報です。パワーポイントで簡単に3Dアイコンを作ることができる、そんな方法をご紹介します。 目次 1:3D化のイメージ 2:投資投影、面取り 3:角度調整も可能 --------------------------- あなたの手に、思い通りのプレゼン資料&動画を をモットーに日々お役立ち情報を更新しています。 公式HPはこちら↓↓ https://smart-pr.amebaownd.com/ 過去の投稿記事はこちら↓↓ https://ameblo.jp/smartprgn1/ Facebookはこちら↓↓ https://goo.gl/nqxrSR Twitterはこちら↓↓ https://twitter.com/smart_prGN1 --------------------------- 関連キーワード 事業計画書 作成 企画書 制作 企画書 作成 プレゼン資料 作成 計画書 作成 プレゼン用 資料 作成 powerpoint 作成 スライドショー 作成 powerpoint デザイン などなど
一瞬で3 Dアイコンを作成する技術公開!パワーポイントだけでもここまでできる!?
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ものづくり産業では材料加工の一つである工作機械NCフライス盤が無くてはならない存在です。世界情勢の移りゆく中で市場が求める商品の変化に合わせ、新たな工作機械の提案が必要です。工作機械を学び、操作することで未来の機械を創造してみよう!
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2024年度受験者に向けた大学院説明会資料です。2024/5 ●東京工業大学 建築学系大学院入試関連情報 https://sites.google.com/view/titecharchexam ● 東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系 https://educ.titech.ac.jp/arch/ ● 東京工業大学 環境・社会理工学院|東工大について https://www.titech.ac.jp/about/organization/schools/organization06
東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系 大学院入学入試・進学説明会2024_v2
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2024年度受験者に向けた大学院説明会資料(機械系の各コースの説明資料)です。 ・機械系 大学院説明会|大学院で学びたい方|東京工業大学 https://www.titech.ac.jp/0/prospective-students/open-campus/briefing/department-mech ・工学院 機械系(系詳細ページ) http://www.mech.e.titech.ac.jp/jp/admission/index.html
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1.
20191011 1Computational Design 大田 CP19001~CP19034 冨田 CP19035~CP19066 奥川 CP19067~CP19101 中村 CP19102~ 席順はきまっていませんが、セクションに分かれて座ってください
2.
コンピュテーショナル デザイン 第三回 2019.10.11 20191011 2Computational Design
3.
20191011 3Computational Design 今週の流れ パラメトリックデザインについて •
パラメトリックデザインの違い • グラスホッパーのインターフェース • グラスホッパーでのモデリングの進め方 ベクター(ベクトル) • ベクターの概念 • ベクターの合成と分解 • 二点間のベクター グラスホッパーを使った超高層タワー
4.
20191011 4Computational Design パラメトリックデザイン について
5.
20191011 5Computational Design パラメトリックデザインの違い パラメトリックデザインは、新しいデザイン手法の事を指します。 具体的には「グラスホッパー」というライノの拡張機能などを使い、 デザインの過程そのものを組み立てて行きながら、成果物を作って行く 方法です。 これまでは一つの成果物を目指して、毎回ゼロからモデリングする方法し かありませんでしたが、過程そのものを「見える化」し、そこを調整する ことで、さまざまな成果物を作ることが可能になります。
6.
20191011 6Computational Design パラメトリックデザインの違い 料理
<成果物> レシピ <過程>
7.
20191011 7Computational Design パラメトリックデザインの違い 建物
<成果物> 図面 <過程>
8.
20191011 8Computational Design グラスホッパーのインターフェース グラスホッパーの画面は「過程」を組み立てて行きながら、過程自体を システム化するための環境になっています。そこで作られる「成果物」は ライノ本体の画面に表示される仕組みになっています。 作業の効率上、ライノとグラスホッパーを両方見える様に二つの画面を 半分ずつ表示する必要があります。より複雑なモデリングになる場合は 2台目ディスプレーを使うとより効率がよくなります。
9.
20191011 9 左側がこれまで通りのライノの画面 右側がグラスホッパーの画面 右側のグラスホッパーで作られているモデルが、左側に赤で表示されている Computational Design グラスホッパーのインターフェース
10.
20191011 10 コンポーネントアイコンからキャンバスにコンポーネントを ドラッグして配置していく。慣れてくれば、いちいちコンポーネントを ドラッグするよりもキャンパス上で検索した方がよい Computational Design グラスホッパーのインターフェース キャンバス コンポーネント アイコン メニューバー
11.
20191011 11Computational Design グラスホッパーの基本要素 1.
Point 点 2. Curve 線 3. Surface 面 4. BRep(Polysurface) 複数の面で構成される形 5. Vector ベクトル 6. Plane 平面
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20191011 12Computational Design ライノの基本要素 1.
Point 点 2. Curve 線 (LineもCurveの一種) 3. Polycurve(Polyline) 複数の線がつながった線 4. Surface 面 5. Polysurface 複数の面で構成される形
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20191011 13Computational Design グラスホッパーでのモデリングの進め方 グラスホッパーでは「コンポーネント」と呼ばれる機能をつなげ、そこに数値 などのさまざまな情報が流れて成果物がつくられていくシステムを作ります。
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20191011 14Computational Design グラスホッパーでのモデリングの進め方 GHには沢山の「コンポーネント」が用意されています。まずは数個の基礎的 な「コンポーネント」を覚え、それらを応用させることに集中します。 新しいコンポーネントを覚える際には、学期の冒頭に紹介した参考書が便利 です。2年前期の「デジタルファブリケーション」では教科書になりますので、 今の段階で購入するのも良いと思います。またGHのコンポーネントを 分かりやすく整理した以下のHPは非常に参考になります。 Rhino-GH.com(株式会社日建設計+合同会社高木秀太事務所) http://rhino-gh.com/grasshopper150
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20191011 15Computational Design 「ポイント」コンポーネントとスライダーを 使い点を作り、その点を「ライン」コンポー ネントでつなげて、5×8の長方形を描いて ください
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20191011 16Computational Design 同一の点が重複しているので、同じ点を 消し、5×8の長方形を描いてください
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20191011 17Computational Design 同一のスライダーが重複しているので、 同じスライダーを消し、5×8の長方形を 描いてください
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