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目前,一些新型的高科技技术逐渐踊跃在社会发展的实践中,同时也不断被被普及开来并广泛的被各个领域所重用,比如:教学领域、办公领域等。本文先阐述了动作捕捉和人机交互的概念和地位,然后对动作捕捉带来的人机交互设计进行分析与探讨,最后对动作捕捉人机交互设计的未来进行展望。 相似文献
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为促进灭火防护服的改进升级,文章从服装三维技术出发,回顾近年来灭火防护服的研究进展并做出展望。文章详细阐述了三维人体扫描技术在人体数据测量、防护服热防护性和服装合体性分析中的应用,总结其提供基础数据和丰富评价指标的作用;以关节活动范围为依据,从提高灭火防护服工效性的角度,说明三维动作捕捉技术在实现服装设计人本理念中的价值;同时展现三维虚拟仿真技术在灭火防护服开发中的巨大发展潜力。研究得出:服装三维技术能够有效促进灭火防护服的改进升级,其未来的研究将走向体型测量系统化、发展性别差异化、设计三维数字化、性能评价多元化。 相似文献
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封装条件对气体捕捉法制备泡沫Ti-6Al-4V的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过改变封装阶段氩气压力及粉末粒径,制备不同类型致密化的预制坯,并进行不同温度下20 h等温发泡实验。运用阿基米德原理对发泡后坯料孔隙率进行测量,通过SEM对坯料内部微观特征进行观察,并对大孔孔径及单位截面积内孔洞数量进行统计,研究封装氩气压力及粉末粒径对预制坯等温发泡行为的影响。研究结果表明:适当增加封装氩气压力可以使预制坯发泡后孔径增大及孔洞数量增多,但过高的封装氩气压力及过大的粉末粒径均不利于预制坯发泡。较理想的初始封装条件为:氩气压力0.4 MPa,粉末粒径75~150μm。其经过980℃/100 MPa/4 h热等静压后制备的预制坯在950℃/20 h等温发泡后能够得到平均孔隙率达到29.2%的泡沫Ti-6Al-4V,大孔孔径平均值达到143μm,基体内孔洞成球形且弥散分布。 相似文献
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阿穆尔河,又名黑龙江,它流淌在我国黑龙江省与俄罗斯的边境线旁,绝大部分时候自己也是边境线本身。去东北看秋天,已经是大家司空见惯的旅行方式了。这一次,我带着Canon EF 70-200 F2.8与24-70 F4.0,从我国的最北端漠河出发,沿着阿穆尔河一路向东,直到我国的最东端的黑瞎子岛,去捕捉不一样的深秋。 相似文献
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多相机视觉运动捕捉系统能通过捕捉标记点的空间坐标来获得运动物体的运动学参数,文中提出了一种基于多相机运动捕捉系统下的通用物体运动数据捕捉方法;首先根据3个标记点组成固定模型获取物体运动过程中对应标记点的瞬时坐标,然后通过向量法求解出被测物体在运动过程中各采集点对应的物体位姿,然后通过卡尔曼滤波方法消除运动捕捉过程中的系统和环境误差的影响,获得平滑的物体位姿运动轨迹,并根据滤波数据计算出物体在各采集点对应的速度、加速度、角速度、角加速度;最后基于协作机器人进行物体的运动数据捕捉实验,验证了所提出物体运动数据捕捉方法的正确性。 相似文献