• 产品(开发)生命周期不同阶段之间的互操作。基于传统的系统工程技术,每个阶段的设计结果通过纸质文档传递到下一阶段。借助MBSE,数字模型成为设计工具和设计结果。在产品开发的不同阶段,从确定目标、定义需求、系统初步设计到逐步分解到不同子系统和领域的设计,由于设计目的不同,所采用的建模方法和工具存在巨大差异。由于详细设计阶段的建模方法和工具相对成熟,需求和系统设计阶段的模型成为当前研究的重点。SysML是系统建模语言的主要发展方向。
摘要介绍:牙科研究模型对于种植治疗计划、固定和可拆卸假体以及正畸诊断、治疗计划和随访至关重要。数字化牙科工作流程已侵入现代牙科治疗,数字化建模促使人们不断进行研究。数字或虚拟模型可以通过各种技术生成。目的:评估使用 CBCT 扫描牙印模或模型生成的三维 (3D) 数字或虚拟模型的有效性和可靠性。方法:使用两种技术获取 3D 虚拟模型文件,包括使用 CBCT 机器扫描印模以及使用同一台 CBCT 机器扫描相应的模型 (N=36)。在所有虚拟模型中测量了四个线性测量值(尖牙到磨牙、尖牙间、磨牙间和垂直尺寸),并与石膏模型的卡尺测量值进行了比较。此外,使用三维建模程序中的最佳拟合匹配,将两种技术的立体光刻 (STL) 文件与从桌面扫描仪获得的文件进行配准。该程序测量虚拟网格之间的平均差异,并通过获得的颜色图进行定性评估。结果:一些线性测量和 3D 偏差分析显示出统计学上的显着差异,但均被认为在临床上可接受。通过 CBCT 扫描铸模创建的虚拟模型表现出较小的差异,范围为 (0.17/ -0.02 mm),而 CBCT 扫描印模显示平均差异范围为 (0.16/ -0.04 mm)。结论:CBCT 扫描印模和石膏铸模提供了可接受的结果,但模型表面颗粒状。只要使用高精度设备,这两种方法都可以在临床环境中使用。关键词:CBCT、模型、牙印、数字模型、有效性 关键词:CBCT、数字模型、有效性 运行标题:不同的数字模型技术 利益声明:作者声明他们没有利益冲突 资金:作者没有收到这项工作的特定资金。______________________________________________________________________________________ 1.口腔医学、牙周病学、口腔诊断和放射学系助理讲师,亚历山大大学牙科学院,埃及亚历山大。2. noha.elkersh@alexu.edu.eg 3.埃及亚历山大大学牙科学院口腔医学、牙周病学、口腔诊断和放射学系助理教授。4. raniaperio@hotmail.com 5.埃及开罗大学口腔颌面放射学系教授。6. mohamed.zayet@dentistry.cu.edu.eg 7.埃及亚历山大大学牙科学院口腔医学、牙周病学、口腔诊断和放射学系教授
数据,然后为进一步的计划提供信息。随着退役的进展,这些工具将持续改进,并对一组动态的环境条件和约束进行托管响应。由于游戏技术和相关计算能力的发展,这些工具在其他领域广泛使用。在核部门,机器人系统的快速成熟,包括无人机和四倍的步行机,使传感器能够运送到危险环境中,以收集可用于创建详细数字表示形式的数据。在Longops中,数字触觉取得了突破性的进步,这使操作员能够在数字世界内感受到互动。数字模型提供了增加信心和
数字双胞胎(DTS)是一项至关重要的技术,用于将从行业到城市规划的领域中数字化物理实体数字化[1,2]。dts能够不断适应物理实体的状态,模拟未来事件并积极影响反馈和决策过程,这仅仅是表示仅作为表示的传统数字模型[3]。因此,工业4.0已开始使用DTS(以及其他尖端技术,例如物联网(IoT),大数据和人工智能(AI)),以显着提高产品和流程的效率和安全性[3]。此外,由于DTS的实时监控和模拟功能,它们越来越适应医疗保健等领域,以满足对个性化诊断和治疗的需求[4]。
数字线程描述了模型与相关产品开发信息的全面联系,涵盖了整个产品生命周期,并包括系统开发中的客户、供应商和合作伙伴。感兴趣的系统可以是产品或服务,也可以像系统的定义一样广泛。数字线程无缝连接产品生命周期中的信息,以便深入了解、跟踪和重复使用从开始到维持所获得的知识。数据和信息是在数字化(无需手动交接)、可扩展且灵活的框架中生成和使用的。NIST 将数字线程基于模型的工程 (MBE) 定义为“一种使用数字模型来驱动所有工程活动的产品开发、制造和生命周期支持方法。”
数字孪生 (DT) 一词可以描述为真实工厂、机器、工人等的数字副本,它可以创建并独立扩展、自动更新,并且可以实时全局使用。数字孪生概念模型包含三个主要部分:a) 现实空间中的物理对象,b) 虚拟空间中的虚拟对象,以及 c) 将虚拟和现实产品联系在一起的数据和信息连接 [1]。图 1 描述了实现数字孪生的指示性概念。在某些情况下,实时数据收集/监控和数字模型更新旨在使虚拟模型的行为与真实对象(例如机器)的行为相同。如果 DT 应用于实际工业实践,那么每个真实产品和生产现场都将永久伴随数字孪生。数字孪生的关键在于
• 了解在物理对象逆向工程背景下数据采集的基本原理。(KB3、ET2、ET3) • 比较和利用不同数据采集技术的功能来生成物理对象的数字模型。(D3、D4、LL2) • 了解不同类型的 CAD 数据格式之间的结构差异。(KB4、ET1、ET2) • 选择并使用适当的格式进行 CAD 数据交换操作。(ET1、ET2、LL2) • 了解内部 CAD 表示的理论基础。(KB1、KB4) • 开发对自由曲面/复杂曲面/雕塑曲面进行操作和建模的策略和技能。(ET1、ET2) • 选择并实施 3D 扫描模型的增材制造工艺。(ET2、D3、D4) 授课时间 每周 3 个讲座小时、2 个实验室/辅导小时,半个课程