【摘要】:2D裁片虚拟缝合过程中,缝合力以外力的形式作用在缝合边对应的质点对上。缝合力系数k通常应大于弹簧的弹性系数,以保证在缝合过程中缝合力起主要作用。dmin为缝合结束控制条件,当两个被缝合质点间距离小于给定的距离阈值dmin,系统认为两质点已经充分接近,此时采用动量守恒定律控制缝合点的运动,使其运动状态保持连续,最终两质点具有相同的速度和位置矢量,即实现两质点的缝合。
缝合试衣过程中需要对2-D裁片的缝合边施加缝合力,设计合理的缝合力及其控制参数是2-D裁片能够成功虚拟缝合的关键。2D裁片虚拟缝合过程中,缝合力以外力(质点—弹簧模型中,视为用户自定义力)的形式作用在缝合边对应的质点对上。
本文中,针对2-D裁片缝合特性,将缝合力定义为与被缝合质点间距离呈线性关系——距离越大,缝合力越大;距离越小,缝合力越小。
其中:k——缝合力系数,与织物的缝合性能有关,通常较难变形的织物采用较大的缝合力系数;
——对应缝合点的距离矢量。
dmin——距离阈值。
缝合力系数k通常应大于弹簧的弹性系数,以保证在缝合过程中缝合力起主要作用。dmin为缝合结束控制条件,当两个被缝合质点间距离小于给定的距离阈值dmin,系统认为两质点已经充分接近,此时采用动量守恒定律控制缝合点的运动,使其运动状态保持连续,最终两质点具有相同的速度和位置矢量,即实现两质点的缝合。(www.xing528.com)
设裁片A的边lA上质点PA与裁片B的边lB上的质点PB为一缝合点对,质点PA和PB的质量分别为mA和mB,缝合前的速度分别为vA和vB,当<dmin时,根据动量守恒有:
当所有缝合边对应质点距离均小于阈值dmin时,便结束缝合。此时,对裁片及缝合边做如下处理:
合并前、后裁片网格质点。
缝合边上,给每个缝合点对施加一个初始距离极小、弹簧系数极大的弹簧。
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