n cells and square cells.3. the tringle cells to be as holles in between the extrude shapes. (in the tringle cells I don't want to contain a 3d shape).4. The extrude of Hexagon and square should be gradual: from 2d shape on the grid, to 3d shape (by extruding and atrractors point)5. than to manipulate the grid by gradual enlarging and reducing it, etc. Therfore, as start I would like to create the grid when each shape cells will be sorted in separate array. Than to flow the grid along a 3d surface.
(all above I need to create in grasshopper).
THANK YOU !Niarch…
and also an ocTree command that might be able to help but I am not sure how to use them exactly. In addition, is there a way to fill those implied surfaces once the lines are offset so that I would then not need to turn them into surfaces in rhino? Thank you in advance for the help! I have attached my model and some pictures of it as well.…
?
3. Then do whatever thing imaginable with the line graph (from the connecting "lines") made - and sampled into "clusters": meaning dataTrees in GH speak? For instance: make point to point, line to point etc etc connectivity data trees the likes that Sandbox does?
Or you want just the 3 and skip 2? or the 2 and skip 3?
Add some ? more to all the above.
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tivas.
Desde lo básico a sistemas complejos + documentación para fabricación.
Orientado a Diseñadores, Arquitectos, Artistas Multimedios y profesionales afines.
Objetivos específicos:
• Distinguir los conceptos principales del diseño paramétrico y su aplicación en entornos de modelación CAD. • Manejar la modelación paramétrica de sistemas geométricos simples y complejos en Grasshopper 3D. • Aplicar el conocimiento paramétrico en la creación de documentación para construcción y fabricación de un modelo desarrollado en Grasshopper 3D. Contenidos: Sesión 1. Introducción a la modelación paramétrica. Sesión 2. Elementos geométricos y sus propiedades. Sesión 3. Estructura de la información. Sesión 4. Condiciones de campos, grillas y atractores. Sesión 5. Panelización de elementos en superficie complejas. Sesión 6. Parametrización orientada a objetos. Sesión 7. Documentación paramétrica 1. Sesión 8. Documentación paramétrica 2. Sesión 9. Modelación avanzada y optimizaciones. Sesión 10. Profundización personal.
Fechas : Del 14 de Marzo al 13 de Abril de 2016
Modalidad : Presencial
Duración : 30 horas (10 sesiones)
Horario : Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 hrs.
Facultad : Escuela de Arquitectura
Pontificia Universidad Católica de Chile
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1 - 3D Urban Visibility Analysis with Vector GIS Data. In GISRUK, University of Portsmouth, UK.
SULEIMAN W., JOLIVEAU T. & FAVIER E., 2012 - Reconnaissance de bâtiments et localisation de photographies au moyen d’un descripteur de texture. In Revue Internationale de Géomatique.
SULEIMAN W., JOLIVEAU T. & FAVIER E., 2012 - A New Algorithm for 3D Isovist. In 15th International Symposium on Spatial Data Handling Geospatial dynamics, geosimulation and exploratory visualization, 22-24th August 2012 in Bonn, Germany.
SULEIMAN W., JOLIVEAU T. & FAVIER E., 2012 - A New Algorithm for 3D Isovist. In 3U3D2012: USAGE, USABILITY, AND UTILITY OF 3D CITY MODELS, 29th to 31st October 2012, Nantes, France.
SULEIMAN W., JOLIVEAU T. & FAVIER E., 2012 - Une nouvelle méthode de calcul d’isovist en 2 et 3 dimensions. Sageo 2012 , 6-9 novembre 2012, Université de Liège , Belgique.…