让您写的脚本可以重新使用于不同环境中,也被许多应用程式支援的灵活编写脚本语言- Python,现在ShapeDiver也支援啰!
用Grasshopper Python元件,您可以使用rhinoscriptsyntax启动脚本编写,不需编程。
阅读这份简单的Grasshopper之Python脚本简介,还有GitHub储存库里包含的许多范例,就可以自己试试看。
Grasshopper Python已包括在Rhino 6和Rhino 6 for Mac里。
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我们先来看看今年燃烧人(Burning Man)的圣殿- Galaxia !这是Arthur Mamou-mani与Aaron Poterfield所呈现,最令人赞叹的参数设计艺术企划之一。沙漠艺术抢先看活动,让艺术家们介绍并分享他们的灵感,展现目前的工作进度。可以了解更多关于Galaxia与3D建模工具(如Rhinoceros和Grasshopper )、雷射切割机、3D打印等制造技术相关的有趣项目。本活动也是一窥该木制模组结构的开发、建造与创意过程的独家窗口。 建立Galaxia是一项庞大的财务负担,如果您有意愿的话,请参考他们的募款网站。 或是在Galaxia 2018 -社区志工组网站,登记担任内华达州斯帕克斯、加州旧金山的志工。
这个更新的版本增加了一些新的特征,解决了许多用户回报的问题
提醒:如果你有发现任何问题,烦请邮件告知我们 visualarq@asuni.com.
西班牙加泰隆尼亚理工大学(IaaC)向您介绍为学生提供的 机器人与高阶营建硕士(MRAC)相关奖学金与实习机会。
加泰隆尼亚高级建筑研究所(IaaC)集研究、教育、制作与外展于一身,任务是以西班牙巴塞隆纳为基地,设想未来我们社会的栖息地,并建立在当下。在各种规模的数位革命之后,从位元到地理,从单晶片到城市、从材质到领域,IaaC是实验与经验的中心,透过促进真正解决方案的方法学测试,从实践中学习。
由Alexandre Dubor与Aldo Sollazzo共同主持的机器人及高阶营建硕士(MRAC),寻求培养新一代跨学科专业人士。这些专业人士能够面对建造永续最佳生态系统日益增长的需求。硕士课程透过国际和多学科的环境,将工程师、设计师、建筑师、工匠与产业合作伙伴集合起来,重新思考建筑产业,关注新型机器人与高阶制造系统带来的新兴设计与市场机遇。
针对机器人及高阶营建硕士(MRAC)课程,IaaC在ABB与CRICURSA宣布两项全额奖学金,随后在其巴塞隆纳的地点进行为期三个月的实习。
学生们将学到:
Alfred Wegener研究院Helmholtz极地与海洋研究中心 (AWI) ,以其在全球环境、地理系统和气候方面有卓越贡献而闻名。
ELiSE Leichtbau是AWI的技术品牌。ELiSE团队专注在藻类骨骼生物研究的轻量设计与最佳化,并与汽车与航太工程的主要公司合作。
德国布莱梅团队正征求软体开发人员来完成以下任务:
-为开发用于衍生参数与几何评估的模件化软体建构做出贡献。
-协助开发Grasshopper外挂程式
-设计计画初创中即将推出的软体资格 :-与电脑科学或工程相关科系的学士/硕士(或类似)学位。 -具备C#高阶知识 -微服务建筑的经验 -会使用操作绘图软体 -持续整合敏捷软体开发的经验 – CAD内核(RhinoCommom、Parasolid)的经验 本职位工作日期于2019年8月31日截止,可以选择长期延期并在新创时期成为关键开发人员。如果您对开放、年轻又有挑战力的软体开发团队有兴趣,请直接联络AWI或查找更多职位相关资讯(德文),请至: https://www.awi.de/nc/arbeiten- lernen/jobs/stellenangebote/software-entwicklerin.html
过去,采用计算流体动力学(CFD)的船舶设计非常昂贵,需要专家的专业知识。如今,Orca3D Marine CFD改写了一切!将Rhino、Orca3D和Simerics MP的强大功能与易用性结合在一起。
马上报名参加网路研讨会,了解Orca3D Marine CFD的可用性。设定并开始分析只需要几分钟的时间,而且在一般工程笔电或桌机上就可执行。
日期与时间:2018年6月18日,美国东部时间上午9点。
珠宝建模与3D列打入门简介- Chesco Diaz
2018年6月16-17日
西班牙宝石研究所
Instituto Gemológico Español
C/ Alenza, 1. 28003 Madrid
IGE (西班牙宝石研究所)正筹办珠宝造型与3D列打入门课程。Chesco Diaz是珠宝造型师、Rhinoceros与Rhinogold授权培训师、IGE教师,将示范由设计到3D打印出珠宝首饰的典型工作流程。
课程费用: 100欧元,IGE会员将享八五折。
席次有限喔!!
在瑞典南部的隆德,Snøhetta设计了一个功能性的景观公园-从同步加速器辐射实验室MAX IV放射状的造景。景观的功能可以缓解地面的振动。
测试显示附近高速公路上的交通,引起地面的振动,进而可能影响实验室的实验结果。景观越平坦,振动就越大。景观起伏越无秩序,就越少振动会影响到实验室。
在本次专案中,3D建模至关重要。Snøhetta藉由提取振动的性质,并转为插入Grasshopper的合理数值,以建立设计布局。在回应同步建筑物圆形形状的同时,丘状物的坡度与滚动都与交通振动的波长相对应。
景观建筑杂志的观点是:
在一个充满建筑师、景观建筑师、城市规划师与设计师的房间里,仅仅是说出”参数化”这个词,你会看到很多人翻白眼。这并非毫无根据–至少在过去十年中,基本上是一种具有相当美学吸引力的模式衍生方法,通常被视为是一种最终结果,而非一种手段。规则被输入到程式中,并产生3D型态。对输入的描述估计很复杂,但反映现场实际情况,并产出具有实际可测量的影响。在MAX IV的例子,交通振动的波长、从同步加速器528米圆周延伸的正切线、辐射出的波形,都被接入以产生振幅–导致表面不平–将现场振动减少降低到尽可能接近零。Snohetta的计画工程师Jenny Osuldsen说:「我们这次总算可以真正使用参数化设计了!」