EPFL 再次邀请艺术家、设计师及创造者于2024年春季参加为期3个月的驻村活动!
「我们欢迎利用我们的研究探索新的几何、材质表达方式的项目提案,目的是希望能够建立雕塑艺术作品、动力学装置,或功能性应用原形。 您将能够使用GCM最新研究技术和计算设计工具,当然还有设备齐全的制造实验室,包括雷射切割、数字铣削、3D打印机、标准手动工具、各种定制化机器。 与GCM团队合作,您将获得内部设计软件及数字制造技术的实际支持。
EPFL 再次邀请艺术家、设计师及创造者于2024年春季参加为期3个月的驻村活动!
「我们欢迎利用我们的研究探索新的几何、材质表达方式的项目提案,目的是希望能够建立雕塑艺术作品、动力学装置,或功能性应用原形。 您将能够使用GCM最新研究技术和计算设计工具,当然还有设备齐全的制造实验室,包括雷射切割、数字铣削、3D打印机、标准手动工具、各种定制化机器。 与GCM团队合作,您将获得内部设计软件及数字制造技术的实际支持。
Notilus 插件程序是专为满足造船产业需求而打造的。 这些工具身受产业行家信赖,让您能够加快设计流程、减少错误,并更快实现您的项目:
ZGF Architects 建筑事务所及华盛顿大学应用研究联盟(ARC)在food4Rhino和GitHub上发布Lark Spectral Lighting 3.0版。Lark计划是一个全球性、由同侪评审的开源软件,目的是为研究人员及设计师扩展工具套件,预测非视觉光对人类健康的影响。
在Lark v3.0中可以自定义天空、太阳、电灯、玻璃和完饰材质的光谱功率分布。 建筑师、照明设计师、制造商、研究人员及公共卫生官员可以用此工作流程来测试任何建筑类型的日光与电力照明的任何配置。
将测得的光谱数据应用于光源一直是Lark的驱动力,首先是天空(1.0),然后是电灯(v2.0),现在是太阳(v3.0)。 他们的研究显示,太阳的颜色从日出时较暖的光谱(如紫色、橘色及红色),并在日落时转变为天顶的冷色系光谱(如蓝色);这可以大幅度影响非视觉照明刺激。此循环(日出日落)可以在任何室内环境中,以全光谱照明来模拟,以改善健康与安适感。
本程序让您通过三个简单的步骤即可进行CFD模拟:
本程序适合希望能够从空气动力分析获得正面效果的使用者,无论他们在CFD模拟或是流体动力学方面是否具备专业知识,例如:
鞋业最新设计、创新及制造格局(12月1日,蒙特贝卢纳)
2023 年鞋类创新日是一个致力于鞋类设计、工艺和制造领域最新进展和趋势的论坛。 沉浸在有关推动品牌数字化战略的当前和未来技术的众多演讲和讨论中。 了解哪些新流程可用于更加集成和可持续的产品设计。
加入我们在威尼斯运动体系产业中心里的「Infinite Area」(共享工作室),讨论最新最伟大的研究,并与推动产业发展的颠覆者们建立联系。
我们将讨论人工智能应用于设计的新趋势,以及如何通过适当的数据管理才能实现可持续性。 顶级专家将展示 Rhino 如何成为流程创新平台,以及如何利用它来改变鞋子的设计方式。 最后,我们将深入探讨制造,以及可以使用哪些新选项来制造更好的产品。 每个系列演讲之后都会有一个小组讨论,观众将能够与演讲者互动并与他们分享想法。
Design&develop 是一家鞋类开发、设计的研发公司。 1990年以来,我们为鞋类产业制作开发无数模型并提供解决方案,对此我们深感自豪。 自工作室成立以来,一直为鞋类品牌提供概念、设计、研发及采购的服务。 几年前,开始为Rhino3D开发插件程序,并发布了Jevero和Botcha,不断寻找下一个将创意融入鞋类的解决方案。
合作提案,请直接联络:Alberto Franco 或 Federico Trentin
巴塞罗那科技大学建筑参数化设计硕士课程将于十月推出新课程版本,请出席并参考9月19日的招生说明会。
在过去的七年里,mpda.upc.edu 自豪地培训了一代又一代的计算设计师,探索科技效率。 将Grasshopper作为教育工具,MPDA引导计算工具及数字制造技术在建筑系统及建筑设计的整合。 在此硕士课程中,我们使用Grasshopper生态系统中一些最强大的插件程序(Karamba、Kangaroo、Octopus、Kiwi、Human、LunchBox、Ladybug、Owl 等),其中有些由作者自己举办了特定的工作坊。 今年的硕士课程是混和进行:前四个月在线上课,有五个月在巴塞罗那现场进行课程。
最近MPAD23的学生成功为一间公立学校构思并建造了一个木质气候庇护所,采用数字制造刚性接头的分段波纹木壳,展现其易于施工性。该研究项目强调计算设计、模拟,并以数位制造方法,最小化建筑中的生态足迹。
在本次网络研讨会中,Ekkehard Altenburger会展示他作为一位艺术家使用Grasshopper的多功能方法。他的作品探索参数化设计高端与低端的用法,从在河内传统漆器工作室的草稿,到他目前在香港视觉艺术学院所用的方法,都是以Grasshopper作为主,他在学院里用Grasshopper为主要程序,对数字制造工作室的大小型机器人进行编程。
这场网络研讨会的重点是Weaverbird与Kangoroo2等插件程序及HAL 机器人框架,及它们在ABB、UFactory和Universal Robeots等小型及大型机器人系统中的使用。
Ekkehard Altenburger是一位现居香港的德国艺术家。 他具有石匠大师的背景,之后他在布莱梅、爱丁堡及伦敦学习,建筑对Altenburger的作品影响很大。他的作品可在各种公共或私人收藏或公共领域中看到。 Altenburger目前研究重点在创意开发与创作过程中使用参数化算法,包括将其融入传统越南漆画艺术。他目前担任香港视觉艺术学院雕塑系助理教授,并设立了数字制造机器实验室。Altenburger的作品曾在「越南/河内的琥珀」(Amber in Vietnam/Hanoi),以及德国巴伐利亚莱茵岩城堡「真与假」等展览中展出。
Aurelio Perugini:「应我一个朋友Chiocca Gianluca的要求,他在Terracina(LT)同名的珠宝店工作,才有机会对镶钻戒指轮廓建立Grasshopper定义。
我想要制作一个相当柔软的轮廓,所以想到要用SubD,之后我想象建立一个在其他戒环也很有用的定义,然后也可在后续项目使用它。
这种类型的定义通常比较复杂且耗时,所以我尝试做一个简单的项目,并把此经验与其他可能和我有相同需求的用户分享。
我自学,1999年以来,在瓦伦扎、米兰的专业学校教授Rhinoceros珠宝设计CAD课程、也在东部皮埃蒙特大学珠宝设计指导硕士课程。近年来在担任Il Sole Gioielli企划师与设计师的同时,我一直与我的伙伴Gianfranco Guzzo合作开发珠宝插件程序EasyJewels3D。」
Simply Rhino 发布修订后的Rhino.Inside.Revit要点,由Ivana Petrusevski (Grimshaw建筑事务所计算设计主管) 主讲。
这个经过全面修订的课程是Simply Rhino培训独家拥有,致力于领先的Rhino.Inside®技术以及在Autodesk Revit®的应用。这个实时在线课程专为建筑师、景观建筑师以及其他使用Rhino和Revit并且正在寻求两者互相运作性的AEC产业专业人士所打造。 本培训的重点内容介绍目前最佳实务,并概述了可以在现实生活里轻松应用,快速又有效率的工作流程。
本课程由Ivana Petrusevski主讲,她是计算设计的专家,在AEC产业计算方面有超过十五年的经验。 她也是Grimshaw建筑事务所计算设计主管,担任大型项目的计算技术支持、Rhino & Grasshopper培训师,参与各种数字科技策略及计划的制定。
藉由Rhino/Grasshopper的Intact.Simulation功能体验原生模型模拟的新标准!
高阶又强大的机械模拟终于降临Grasshopper生态系统。
工业强度模拟:告别令人头痛的几何形预处理和网格。我们顶尖的解决方案轻松提供强大机械模拟,保留小功能。
快速迭代,所向无敌的准确性:快速验证与迭代设计,同时保持了精准度。在不牺牲结果的情况下自动化并迭代您的设计。
无比的灵活度:享受最通用的机械模拟解决方案!设置快速,处理任何几何体,包括晶格、超颖材料、不可网格化实体、STL、多边形与BREP的VDB档案,可轻松面对模拟的挑战。
综合功能:访问庞大的材质数据库来探索结构;热传及振动物理学。
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