VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ

Podobné dokumenty
FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

Vektorové grafické formáty

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Formáty pro vektorovou grafiku

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Vektorová a bitmapová grafika

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám "Inovace výuky" registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

Elektromagnetické záření. Zdroj:

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pokročilé C.A.D., C.A.M., C.I.M. - řešení pro výrobu oděvů

Co je počítačová grafika

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Pokročilé CAD, CAM, CIM - řešení pro výrobu oděvů

Úvod do počítačové grafiky

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola Kapitola 2 29

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

Produktové Dokumenty (Datum ) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika (PG)?

Kde se používá počítačová grafika

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Úvod do počítačové grafiky

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16

POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝROBA

SOŠ Benešov, Černoleská 1997

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

1. Úvod do Systémů CAD

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

3DVIA Composer. technické přípravy výroby produktu a jakákoliv následná změna produktu přinášela zdlouhavé a nákladné přepracování dokumentace,

Obsah. Úvod Barevná kompozice Světlo Chromatická teplota světla Vyvážení bílé barvy... 20

Produktové documenty ( ) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola Kapitola 1 23

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. polygrafii

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

(22) Počítačová grafika

On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček

Dalšími důležitými rysy jsou:

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

CAM řešení pro SolidWorks

Základy tvorby výpočtového modelu

Autodesk Inventor novinky 2. část

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly).

Referát GRAFICKÉ EDITORY

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

aneb malířem svépomocí

Autodesk AutoCAD 2020

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Téma: Vektorová grafika. Určete pravdivost následujícího tvrzení: "Grafická data jsou u 2D vektorové grafiky uložena ve voxelech."

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek

Rastrový obraz, grafické formáty

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Funkce Přínos

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Mapový server Marushka. Technický profil

Grafické programy pro tvorbu 3D modelů

4. cvičení. 15. října 2014

Ot. 8. Vektorová grafika

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

OPTIPLAN. Funkční popis systému OPTIPLAN. Přehled hlavní nabídky

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2

Autodesk AutoCAD 2018

Algoritmizace prostorových úloh

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Evidence městského mobiliáře v GIS Kompas 3.2

Multimediální systémy

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Transkript:

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony). RASTROVÁ (BITMAPOVÁ) GRAFIKA Obraz definován sítí bodů (pixelů) METAFORMÁT (VEKTOROVÁ+RASTROVÁ) Kombinace více typů informací.

EFEKTIVITA VEKTOROVÉ A RASTROVÉ GRAFIKY PŘI ZVĚTŠOVÁNÍ originální vektorový obrázek zvětšeno 8x jako vektorový obrázek zvětšeno 8x jako rastrový obrázek

BITMAPOVÁ GRAFIKA Obraz popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určenou svou přesnou polohu a barvu (RGB, CMY, ). Kvalitu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka. Převod obrazu do rastrové grafiky Nevýhody velké nároky na zdroje (při velkém rozlišení a barevné hloubce může velikost obrázku dosáhnout několika megabytů) změna velikosti (zvětšování nebo zmenšování) vede ke zhoršení obrazové kvality obrázku zvětšování obrázku je možné jen v omezené míře, neboť při větším zvětšení je na výsledném obrázku patrný rastr Formáty Obsahují definici rozložení bodů (pixelů) v nějaké matici, jejich barevný odstín a jas. BMP, GIF, HDP, JPEG, MNG, PCX, PNG, TIFF, WBMP, XPM, PNG

VEKTOROVÁ GRAFIKA VG definována pomocí vektorů (směr a velikost). Pierre Bézier popis libovolného úseku křivky pomocí čtyř bodů. Tvar Bézierovy kubiky je dán řídicím polygonem, který je tvořen čtyřmi body: kotevními body body P 0 a P 3, tj. základními určujícími prvky, které definují počáteční a koncové body jednotlivých segmentů křivky. koncovými body směrových vektorů (tzv. kontrolní body) body P 1 a P 2, které definují intenzitu a směr zakřivení. V případě, že jsou totožné s kotvícími body (vektor s nulovou délkou), bude mít bézierova křivka podobu úsečky. Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce. Výhody možnost libovolného zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality možnost pracovat s každým objektem v obrázku odděleně výsledná velikost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky Formáty IGES, DXF, DWG, SLD, SVG, SHP, HPGL, CDR, PostScript,

METAFORMÁTY Sdružené informace uložené ve formě rastrů, vektorové grafiky a formátovaných řádkových i odstavcových textů. FORMÁTY WMF (Windows Metafile), EMF (Enhanced Windows Metafile), CGM (Computer Graphics Metafile), PostScript, PDF Portable Document Format, VRML (Virtual Reality Modeling Language) popis jednotlivých prostorových těles i celých rozsáhlých scén v aplikacích virtuální reality

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY PROBLÉM CAD systémy pocházejí od různých výrobců, používají různou prezentaci konstrukčních modelů potřeba přenositelnosti dat geometrického modelu mezi jednotlivými CAD systémy informační sladěnost CAD = export/import výkresu do/z obecního formátu NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ FORMÁTY PRO VÝMĚNU DAT Z CAD IGES, STEP, VDA, SET, DXF, DWG, STL, NFF, OFF, SAT, PDF, HPGL..

Typy přenosových formátů formáty pro 2D formáty pro 2D a 3D tzv. tiskové formáty formáty se stejným modelovacím jádrem DXF (Drawing Exchange Format) formát vyvinutý firmou Autodesk (AutoCAD) pro převod 2D výkresů, jeden z nejpoužívanějších vektorových formátů, přenos 2D geometrie výkresu nebo pro 3D geometrii - drátové modely (wireframe).

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY IGES - Initial Graphics Exchange Specification (USA) přenos 2D výkresů, 3D modelů nelze přenést objemový model (Solid), pouze modely složené z ploch nepřenáší se stromová struktura modelu dochází k poruše návaznosti ploch, nutnost úprav paměťová náročnost. STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) nejprogresivnější mezinárodní standard pro převod grafických dat mezi CAD systémy, schopnost generovat skutečné objemové těleso+ přenášet komplexní návrhová data (materiály, tolerance, kusovníky...) odpadá problém s nespojitostí ploch problém s přenosem vnitřní logiky STL (Stereolithografie) vyvinutý výrobci stereolitografických zařízení. při převodu dat je objemový model nahrazen fazetkami (ploškami) jeho povrchu. mimo stereolitografická zařízení se příliš nerozšířil.

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY VÝMĚNNÉ FORMÁTY SE STEJNÝM MODELOVACÍM JÁDREM Váš systém CAD musí být založen na stejném jádru jako systém CAD vašeho partnera V oblasti 3D modelů je možné přenášet přímo objemový model (solid) bez ztráty vnitřní logiky. SAT formát umožňující výměnu dat u systémů CAD založených na modeláři ACIS. formát podporují např. AutoCAD, CADKEY a TurboCAD. výrobce modeláře ACIS, firma Spatial Technology - tvorba prohlížeče modelů 3D Open Viewer ve formátu *.SAT. PARASOLID formát X_T umožňující výměnu dat u systémů CAD založených na modeláři Parasolid. formát podporují např. Pro/E Solid Edge (od verze 5.0),Unigraphics.

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY TISKOVÉ FORMÁTY HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language) tzv. plotovací formát fy. Helwet Packard (komunikační formát pro plottery), využití: v případech kdy je požadován dokonalý přenos výkresu do posledního detailu (tj. včetně značek, kót, šrafování, ) nevýhoda: nemožnost dalšího zpracovánívýkresu PDF uzavřený tiskový formát (2D) firmy Adobe. použitelnost tohoto formátu je vynikající díky freewarovému široce rozšířenému prohlížeči Adobe Acrobat Reader. využití: prezentace produktů na internetu. jeden z nejrozšířenějších formátů vůbec.

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY SOFTWARE PŘEVODNÍKY (CAD TRANSLÁTORY) systémy provádějící analýzu 3D modelových dat, vyhledávání a identifikaci chyb a následnou opravu chyb beze změn v designu tak, aby bylo možné je načíst přímo do CAD systému. možnost zobrazení chyb a jejich rozdělení podle závažnosti. možnost manuálního nebo automatického léčení chyb forma plug in, samostatné aplikace, převod přes internet, převod na klíč Elysium Inc. CAD Porter plug in poskytující překlad z hlavních CAD systémů. CAD Doctor samostatná aplikace, jejímž hlavním posláním je analýza 3D dat, filtrování chyb a následná oprava chyb beze změn nebo minimální změnou návrhu. ITI TranscenData CADfix poskytuje automatický převod dat. Opravuje nespojené plochy a nabízí nástroje pro léčbu. Samostatná aplikace, nepotřebuje instalaci zdrojových systémů. převod dat také jako služba na klíč. Transmagic, Inc., Transmagic, Inc. Theorem Solutions služba: CAD verter.com - služba pro převod CAD/CAM dat pracující přes internet - cca 88 převodních produktů, které konvertují CAD geometrii, strukturu sestavy i data atributů mezi různými předními CAD/CAM systémy.

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY CAD PROHLÍŽEČE, tzv. technické prohlížeče Software určený k prohlížení technické dokumentace, který pro svou činnost nevyžaduje původní aplikaci, ve které daná dokumentace vznikla. Tyto prohlížeče dokáží zpracovávat velký rozsah grafických formátů a některé mají v sobě implementovánu i možnost editace a poznámkování dokumentů. AutoVue (Kanada) prohlížeč CAD dat podporující více jak 450 formátů.umožňuje měření a vkládání poznámek, načítá konstrukční formáty jako jsou např. CATIA V4 a V5, AutoCAD, CALS G4, Gerber, HPGL, IGES 2D, MicroStation, Postscript, atd. Enovia Portal (IBM) skupina produktů sloužících k prohlížení a kontrole CAD dat, a to od jednoduchého prohlížení 2D a 3D dat až po kinematickou analýzu a analýzu kolizí rozsáhlých sestav. SpinFire prohlížení CAD modelů, vytváření řezů a kót. Měření rozměrů a objemů. 2D a 3D poznámky a odkazy. Sdílení dat pomocí elektronické pošty. Podpora formátů např. CATIA, DXF, DWG, HPGL, IGES, Pro/Engineer, I-DEAS, VDA, Unigraphics atd. PlotVision tisk, prohlížení, upravování a popis výkresů vytvořeného v jakémkoliv CAD systému, načítání formátů HPGL a HPGL/2, DXF, CGM, CGM+, Calcomp907.

VYUŽITÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (software)

OBLASTI APLIKACE CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ design tkanin, pletenin, tisků, jejich aplikace v rámci 2D skic konstrukce, modelování a stupňování střihových dílů, tvorba střihových poloh virtuální prototypování, tzv. 3D vizualizace a 3D fiting převod 2D střihů do 3D a naopak, modelování oděvů ve 3D, virtuální realistická simulace padnutí oděvu, simulace splývavosti oděvu (v statickém postoji i při pohybu), simulace různých variant texturového (materiálového) řešení oděvu, 3D prezentace výrobku komplexní módní návrhářství: od procesu návrhu modelů až po samotný prodej v obchodě: tvorba a vizualizace kolekce v 2D, prezentace módních přehlídek podpora zakázkové výroby oděvů řízení výřezu materiálu, optimalizace výřezu materiálů (speciál se vzorem) tvorba technologické dokumentace pracovní předpisy, výrobní postupy řízení a plánování výroby s využitím identifikačních systémů typu RFID, čárové kódy podpora PDM, PLM - integrované řízení a sdílení veškerých technických výrobních informací v multimediální databázi

CA SYSTÉMY V KONFEKČNÍ VÝROBĚ MACENAUER OPTITEX AUDACES LECTRA GERBER CLASSICAD GEMINI TUKATECH OPTITEX ASSYST C-DESING

TEXDESIGN produkt fy. KOPPERMANN (Německo) skic modelů, tvorba nákresů, design tkanin, pletenin, potisků a jejich prezentace na 2D modelu redukce barev opakování vzoru barevné variace

FASHION STUDIO produkt fy. GERBER Technology (USA) návrh tkanin, pletenin, potisků, vizualizace kolekce, tvorba reklam. katalogů

KALEDO produkt fy. LECTRA (Francie) návrh tkanin, pletenin, potisků, jejich aplikace v rámci 2D skic, tvorba prezentací kolekcí, katalogů

C - DESIGN FASHION produkt fy. C-DESIGN (Francie) - komplexní řešení módního návrhářství a výroby, poskytuje ucelený soubor nástrojů, zahrnujících vše od procesu návrhu modelů až po samotný prodej v obchodě tvorba modelu (skic) s možností aplikace různých designu tkanin, potisků, výšivek atd tvorba tzv. technical packages, které usnadňují předávání technických informací: například velikosti, značky výrobce, podklady pro šití, švy, atd, (pdf formát pro zakazniky). vizualizace kolekcí, tvorba grafiky pro výlohu, dekorace v obchodě, prezentace módní přehlídky (reklama)

INVESMARK FUTURA produkt fy. do roku 2004 fy. INVESTRONICA, od 2004 fy. LECTRA systém pro konstrukční přípravu oděvní výroby navrhování modelů úprava skic digitalizace - modul LECT konstrukce, modelování, stupňování střihů - modul PGS tvorba střihových poloh - modul MARKA výstup střihových dílů a poloh na tiskárnu, plotr- modul PLOTWIN

MODARIS produkt.fy. LECTRA - systém pro konstrukční přípravu oděvní výroby (digitalizace, konstrukce, modelování,..)

ACCUMARK produkt.fy. GERBER Technology (USA)- systém pro konstrukční přípravu oděvní výroby (digitalizace, konstrukce, modelování, polohování..) moduly PDS, Marker

PDS TAILOR XQ produkt fy. CLASSICAD (ČR) - systém pro automatizovaný návrh střihových dílů automatická konstrukce oděvních vzorů na základě typové databáze střihů, z níž je možno definováním několika parametrů vytvořit celou škálu konfekčně i modelově vyráběných oděvů stupňování metodou opakované konstrukce

GRAFIS (Německo) produkt fy. SOFTWARE DR.K. FRIEDRICH GbR ((Německo) - systém pro konstrukční přípravu oděvní výroby tvorba střihů (databáze střih.konstrukcí standardních oděvů podle metodiky Müller & Sohn,výběr z jiných konstrukčních.metodik) databáze velikostního sortimentu (dětský, dámský, pánský) + výběr různých typů postav interaktivní modelování s přihlédnutím k vzájemné závislosti mezi střihovými díly možnost stupňování nejen do standardních velikostí, ale také do individuální velikosti tvorba střihových poloh

V - STITCHER produkt fy. BROWZWEAR - GERBER Technology - realistická 3D vizualizace padnutí oděvu na virtuálním těle včetně simulace chování materiálu (z hlediska jeho splývavosti) a simulace daného oděvu v různých texturách vstup do V-Stitcher - 2D střihové díly z Acccumar Patern Design, transformac 2D do 3D simulace změny proporcí virtuálního těla analýza (diskomfortu) padnut oděvu tvorba 3D katalogů produkt řady PLM

MODARIS 3D FIT produkt fy. LECTRA - 3D simulace padnutí oděvu na virtuálním těle včetně simulace chování materiálu z hlediska jeho splývavosti. transformace standardních 2D informací z CAD systému Modaris přímo na 3D oděv funkce oboustranné asociativity (změny z 3D do 2D a naopak). aplikace vybraného designu materiálu ve 3D analýza padnutí oděvu

e FIT Simulator produkt fy. TUKATECH (USA) - 3D simulace padnutí oděvu na virtuálním těle ( v statickém postoji, nebo při pohybu ) včetně simulace splývavosti materiálu.

3D RUNWAY, FLATTENING produkt fy. OPTITEX (Izrael) - 3D simulace padnutí oděvu na virtuálním těle ( v statickém postoji, nebo při pohybu) včetně simulace splývavosti materiálu.

CAD TECHNOLOGY FOR CLOTHING BIOMECHANICAL ENGINEERING DESIGN CAD podpora pro predikci dynamiky mechanických interakcí materiál oděv lidské tělo Cíl - návrh plně funkčního a estetického oděvního výrobku na základě 3D simulace deformace výrobku na lidském těle se zahrnutím lidského senzorického vnímání

CAD TECHNOLOGY FOR CLOTHING BIOMECHANICAL ENGINEERING DESIGN Physical factor velikost oděvu, tvarové řešení oděvu Biomechanical factor deformace svalů, kůže, měkké tkáně Physiology factor - senzorické vnímání interakce tělo - oděv Neurophysiology, phychology factor celkové vnímání všech předchozích faktorů

COMPUTER AIDED CLOTHING ERGONOMICAL DESIGN FOR TERMAL COMFORT CAD podpora pro optimalizaci vztahu oděv vnější okolní prostředí - lidské tělo Cíl zabezpečení vhodného oděvního mikroklimatu za účelem optimalizace fyziologického (teplo+vlhkost) komfortu lidského těla během nošení oděvu v extrémních podmínkách (heat, cold) Cílová skupina oděvy pro pobyt v extrémních podmínkách, sportovní oděvy

COMPUTER AIDED CLOTHING ERGONOMICAL DESIGN FOR TERMAL COMFORT Integrace multidisciplinárních oborů: termoregulační mechanizmy lidského těla mechanizmy transportu tepla a vlhkosti skrz textilii vliv podmínek vnějšího okolního prostředí teplota, vlhkost, vítr

DESIGN CONCEPT 3D2D produkt fy. LECTRA - využití v oboru technické konfekce autosedačky

DESIGN CONCEPT 3D2D

OPTIPLAN produkt fy. Lectra - kompletní plánování a řízení výstřihu včetně kalkulace nákladů a spotřeby materiálu. plánování poloh a náloží, kalkulace nákladů a spotřeby materiálu. řízení výstřihu zahrnuje tvorbu instrukcí pro nakládací zařízení

MACENAUER (ČR) tvorba technologické dokumentace: pracovní předpis, výrobní postup, tvorba technických nákresů pracovní předpis databáze pracovních operací, které jsou definované časem, textem, číslem operace a třídou obtížnosti. popis výrobku + technický nákres,technické a ekonomické údaje pracnost, mzdový podklad, pracovní třída. výrobní postup rozpis časově vyvážených operací na jednotlivá pracoviště doplněný třídou, sazbou a jednotlivým časem, plánem rozmístění a uspořádáním prostředků a vyjádřením výrobního taktu. Výsledný protokol převážně udává počet pracovních míst s údaji o času pracovního místa a mzdy.

TAJIMA DGML by PULSE produkt fy. Tajima - software pro programování výšivek