3D visualisation of cylindrical bodies in the Maple CAS: Original methods and techniques
Автор
Mykhalevych, V.
Тiutiunnyk, O.
Dobraniuk, Yu.
Kovalchuk, M.
Михалевич, В. М.
Тютюник, О. І.
Добранюк, Ю. В.
Ковальчук, М. Б.
Дата
2026Metadata
Показати повну інформаціюCollections
Анотації
The relevance of this topic stems the growing need to utilise modern tools of computational mathematics to enhance the efficiency of analysing, modelling and visualising complex spatial objects. The aim of this work was to develop an original method for the three-dimensional visualisation of cylindrical solids within the Maple computer algebra system. The proposed approach was based on structuring the mathematical model of a cylindrical body into separate elements – a projection plane, guide curves, generatrix segments and boundary surfaces – with their subsequent integration into a single 3D model. The study employed the basic Maple tools (plot3d, spacecurve, plottools[line], display), which enabled the software implementation of individual elements of the spatial object and their step-by-step combination into a complete model of a cylindrical body in order to create a clear three-dimensional representation. A number of original techniques were developed for constructing planar and spatial guides defined by a pair of intersecting curves forming a closed region, families of generators in the form of straight-line segments to create a transparent lateral cylindrical surface, as well as methods for surface visualisation that allow adaptive modification of model parameters, display of intermediate construction stages, and control over the relative arrangement of its elements. Examples of the practical implementation of the method for constructing cylindrical bodies based on typical higher mathematics problems were presented, confirming the effectiveness and convenience of the developed approach. It was shown that the proposed method has a universal character and may be used not only in the educational process but also in scientific research and applied engineering tasks requiring accurate and clear 3D visualisation of multicomponent bodies. The practical value of the work lies in the fact that the developed approach may be regarded as a component of information technology for the three-dimensional visualisation of geometric objects in computer algebra systems, combining ease of implementation, flexibility of modelling, and high informational value of graphical results. Актуальність теми зумовлена зростанням потреби у використанні сучасних засобів комп’ютерної математики для підвищення ефективності аналізу, моделювання та візуалізації складних просторових об’єктів. Метою роботи була розробка оригінального способу тривимірної візуалізації циліндричних тіл у системі комп’ютерної математики Maple. Запропонований підхід базувався на структуризації математичної моделі циліндричного тіла на окремі елементи – площину проєкції, напрямні криві, твірні відрізки та обмежувальні поверхні – з подальшою їх інтеграцією у єдину 3D-модель. У дослідженні використано базові інструменти Maple (plot3d, spacecurve, plottools[line], display), що забезпечили програмну реалізацію окремих елементів просторового об’єкта та їх поетапне поєднання в цілісну модель циліндричного тіла з метою створення наочного тривимірного зображення. Розроблено низку оригінальних технік побудови плоских та просторових напрямних, заданих парою кривих, що перетинаються та утворюють замкнену область, сім’ї твірних у вигляді відрізків прямих для утворення прозорої бічної циліндричної поверхні, а також способів візуалізації поверхонь, які дозволяють адаптивно змінювати параметри моделі, відображати проміжні етапи побудови та контролювати взаємне розташування її елементів. Представлено приклади практичної реалізації способу для побудови циліндричних тіл на основі типових задач з вищої математики, що підтверджує ефективність і зручність застосування розробленого підходу. Показано, що запропонований спосіб має універсальний характер і може бути використаний не лише у навчальному процесі, а й у наукових дослідженнях і прикладних інженерних задачах, де потрібна точна й наочна 3D-візуалізація багатокомпонентних тіл. Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблений підхід може розглядатися як складова інформаційної технології тривимірної візуалізації геометричних об’єктів у системах комп’ютерної математики, поєднуючи простоту реалізації, гнучкість моделювання та високу інформативність графічних результатів
URI:
https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/52349

