请选择 目标期刊

基于拼接设计在服装设计中的应用研究 下载:40 浏览:376

罗亦乐 《设计研究》 2018年6期

摘要:
随着中国经济不断的发展,人们的物质生活水平日益提高,为此对于服装的需求不在局限于保暖和遮羞,而是对服装的美观性提出了更高的要求。服装拼接作为服装设计中新型设计方式,越来越多地被运用到服装设计中,其不仅有效提高了服装的设计性,也可以最大化突出了服装的个性。本文正是基于此对拼接设计在服装设计中的应用进行研究。本文首先对拼接概念的进行阐述,其次对影响拼接艺术应用的因素进行分析,然后对拼接设计在服装设计中的应用发表看法,最后进行总结。

异形排水钢管制作及安装技术 下载:76 浏览:489

胡振华 马磊 《中国土木工程》 2020年12期

摘要:
深圳某LNG项目异形排水钢管单根长76 m,重98 t,含"喇叭口"管节、"虾米腰"型管节、"Z"型管节等,为制作、运输、安装等带来很大的困难。针对以上问题,我们采用钢构CAD完成三维建模,分析各段管节组成及受力情况,完成异形排水钢管分段分节制作,并结合现场实际情况,采用分节水下法兰对接技术、大型起重船配合安装的施工方法,顺利完成海水排水口2根异形排水钢管的安装,为其他类似工程提供宝贵的施工经验。

一种光电子能谱费米面拼接方法 下载:63 浏览:272

贾小文1 周兴江2 《物理进展》 2019年9期

摘要:
光电子能谱技术可以直接探测材料的费米面结构,是研究材料电子结构的重要实验手段。由于光源光子能量、探测器探测角度范围以及材料本身的因素,光电子能谱技术一次只能探测布里渊区一个位置区域的费米面信息。本文提出一种将不同位置区域测量的费米面拼接起来的方法:首先根据费米面结构特征对费米面进行配准,以其中一个费米面为基准,求出仿射变换矩阵,然后对费米面进行二值化,求出测量区域轮廓,最后以到测量区域轮廓的距离作为权重将两费米面重叠区域按照像素进行拼接融合,非重叠区域保持不变。与直接相加相比,这种方法可以有效融合重叠区域,消除边界处的不连续性,获取完整费米面,提高数据质量。本文提到的方法可以从数据处理的角度弥补角分辨光电子能谱在探测范围上的不足。

插入式钢结构对孔设备的研发 下载:63 浏览:429

乔磊 《工程与技术研究》 2019年4期

摘要:
钢结构拼接时,对孔需消耗大量人力且易对钢结构造成损害,精度不易保障。研发一种新型设备,在减少人工劳作的情况下,实现不同钢框架间节点孔的自动精准对接。介绍了设备的设计思路、整体结构及操作方法。有助于实现钢结构的快速拼接。

大型彩色不规则曲面膜结构施工技术 下载:58 浏览:360

刘志栋 纪如碧 吴波 潘天华 董博 刘长宝 《建筑技术学报》 2020年9期

摘要:
北京世界园艺博览会演艺中心为骨架式膜结构体系,以大型钢构屋顶为骨架,在骨架上方张拉膜材。钢、索、膜三者结合,以钢索网支撑上部膜材。施工中通过建立模型深化精准定位焊接。通过二维材料的裁剪,焊接,张拉形成所需要的三维空间曲面,实现了不同颜色的膜材曲面搭接。

新旧沥青路面拼接方案室内试验研究 下载:47 浏览:369

张利东1 张羽彤1 郑炳锋2 朱富万2 《交通技术研究》 2018年12期

摘要:
针对高速公路改扩建工程中的新旧路面基层与面层拼接方案展开研究,通过设计室内试验对拼接方案进行比选,为高速公路改扩建工程基层与面层拼接方案选择提供参考。研究表明:综合拉拔强度、劈裂强度及破坏形态,推荐新旧基层拼接采用方案C,即混凝土界面剂组分A∶B∶水泥=1∶3∶6,涂刷量采用4~6 kg/m2,涂刷层厚约2.4 mm,该方案拉拔强度为2.40 MPa,劈裂强度为0.63 MPa;通过成型沥青混合料复合试件,采用劈裂试验对新旧沥青面层的拼接材料进行研究,推荐新旧面层拼接方案为水性环氧沥青与矿粉质量比例为1∶1.1,该方案劈裂强度可达1.07 MPa,并且具有良好的抗水损害性能。

新旧沥青路面拼接方案室内试验研究 下载:326 浏览:477

张利东1 张羽彤1 郑炳锋2 朱富万2 《交通技术研究》 2018年12期

摘要:
针对高速公路改扩建工程中的新旧路面基层与面层拼接方案展开研究,通过设计室内试验对拼接方案进行比选,为高速公路改扩建工程基层与面层拼接方案选择提供参考。研究表明:综合拉拔强度、劈裂强度及破坏形态,推荐新旧基层拼接采用方案C,即混凝土界面剂组分A∶B∶水泥=1∶3∶6,涂刷量采用4~6 kg/m2,涂刷层厚约2.4 mm,该方案拉拔强度为2.40 MPa,劈裂强度为0.63 MPa;通过成型沥青混合料复合试件,采用劈裂试验对新旧沥青面层的拼接材料进行研究,推荐新旧面层拼接方案为水性环氧沥青与矿粉质量比例为1∶1.1,该方案劈裂强度可达1.07 MPa,并且具有良好的抗水损害性能。

一种基于拼接算法的鱼眼图像畸变校正方法 下载:82 浏览:492

何志东1 张建伟1 梁斌斌2 《计算机研究与应用》 2020年8期

摘要:
鱼眼镜头带来宽广视野的同时带来严重桶形畸变问题,传统投影变换模型的鱼眼校正方法算法原理较为简单,实现容易且成本较低,但是通常校正效果不尽人意。提出一种新颖的鱼眼畸变矫正方法,首先将原始鱼眼图像进行平面投影,通过合理的投影方式得到多个有视野重复区域的图像块,再参考使用半投影变换的图像拼接算法的思想构建直纹面方程对不同的图像块进行拼接。实验结果表明,该算法运算量略微偏大但对畸变的校正效果达到预期,生成图像质量较好,符合人眼的视觉直观感受。

遥感卫星覆盖拼接仿真算法研究 下载:59 浏览:506

刘书豪 王通 张玥 《建模与系统仿真》 2019年12期

摘要:
覆盖拼接计算是遥感卫星任务仿真的基础。针对卫星任务仿真中的大角度机动、大步长仿真等情况,提出了一种卫星覆盖区域拼接仿真算法。利用视线相交方法与切线搜索算法,计算卫星瞬时覆盖区域;利用二维凸包算法实现不同仿真时刻覆盖区域的融合;将融合后的区域边界进行细化。该算法处理了临边覆盖等特殊情况,能够解决大步长仿真时覆盖区域融合问题。仿真分析表明,该算法具有较好的计算精度,能够为遥感卫星长时段大步长任务仿真提供算法支撑。

基于激光特征点的环幕多通道投影拼接融合 下载:65 浏览:494

葛水英1 能纪涛1 徐士彪2 张晓鹏2 《建模与系统仿真》 2019年8期

摘要:
实现了一种基于激光特征点的多通道投影拼接融合软件方法。所用方法为在已知环幕的半径、弧度、高度等几何参数的基础上,在环幕上通过激光点阵列标注出若干特征点,并借助这些特征点求出各个投影仪投影矩阵参数。使用求出的投影参数实现对各个投影仪图像画面的几何校正,并通过色彩融合将多个投影仪的投射图像拼接融合成一副完整的图像显示在环幕上。实验结果表明,该方法解决了操作便捷性和可扩展性的问题,可以稳定有效地实现环幕多投影仪拼接融合。

倾斜摄影测量与站式三维激光扫描在古建筑文物保护中的应用 下载:122 浏览:1897

肖明鉴1 栗怡豪2 《光电子进展》 2025年1期

摘要:
随着测绘仪器和技术的飞速发展,以地面三维激光扫描和无人机倾斜摄影测量为代表的新型测绘技术,为古建筑文物保护测绘提供了重要的技术支撑。本文将两种技术方法结合起来,应用于某区域碉楼保护测绘,将地面三维激光点云与倾斜摄影测量相结合,以三维点云和实景三维模型的形式对碉楼进行数字化建档,进行碉楼倾斜度分析。研究可知,碉楼最大形心距离偏移量为1805mm,偏移角度几乎不变。

大场景的视频全景图像拼接技术研究 下载:432 浏览:3462

张胜男 文杰 《光电子进展》 2022年8期

摘要:
专用特殊成像设备价格昂贵,且大场景环境因各自环境及建筑的独特性,无法采用一种统一的成像设备实现场面视场无死角监视。全景图像拼接技术能够有效解决上述问题,且根据场地环境可制定能够最大程度无死角展现场面实景的摄像机组合方式及部署方式,可针对不同场景很好的实现场面全景的无死角覆盖,且能够解决传统成像设备无法同时兼顾视场角与分辨率的问题。

图像处理技术在机载光电系统中的应用分析 下载:437 浏览:3461

边栓成 《光电子进展》 2022年8期

摘要:
在对机载光电系统图像特点分析的基础上,对涉及的图像拼接、超分辨率重建、图像融合和自动识别等技术进行了分析,最后对其发展趋势进行了展望。

对服装设计与艺术的分析与探讨 ——以什物碎片系列主题为例 下载:302 浏览:2743

张彦芳 《中国艺术研究》 2021年6期

摘要:
服装设计是一种创造性活动,包含着人性的情感和独特的设计理念。它不仅要求实用,而且要美观,并且把这种美观传递给大众,使大众心情舒畅,凸显个性。对于大众的选择来说,服装是一种能够传递出穿着者个性、风格的媒介。不同的时代,社会的流行喜好也各不相同,随着时代的发展,时间使大众更加注重自身的品味,人们对衣服的审美越来越多样化,为了迎合时代的发展和现实的需要,因此也出现了各种各样不同款式不同风格的服饰,融合了时代的、历史的多种气息。在制作研发的过程当中,对设计师又是一次新的挑战。本套系列服装采用历史上风靡一时的波普主义设计风格,在现有面料的基础之上大胆的改进,摆脱正统形式,打破常规,采用不对称分割、拼接、破碎等各种手法,打造一种独特之美。面料是由人字纹形的毛织面料与极具未来主义的太空棉,羊绒面料混合组成的,使用了不对称、拼接、破碎、层叠等,色彩上采用邻近色拼接,既有其个性,又不乏共性,面料复合的处理符合当代的艺术设计形式,达到一种整体协调统一的效果。
[1/1]
在线客服::点击联系客服
联系电话::400-188-5008
客服邮箱::service@ccnpub.com
投诉举报::feedback@ccnpub.com
人工客服

工作时间(9:00-18:00)
官方公众号

科技成果·全球共享