做工业现场工位显示终端配套、办公工位设备布局建模的时候,经常会用到显示器的三维数模,这次做的这款无支架版本的戴尔P2219显示器模型,是专门针对不需要原装支架的安装场景做的结构还原。日常做生产线工位人机工程布局、监控室大屏拼接排布、嵌入式设备显示面板集成的时候,很多场景下显示器不会搭配原厂的升降旋转支架,要么用壁挂架装在工位型材框架上,要么嵌入到设备操作面板的预留开孔里,还有的会搭配第三方悬臂支架做悬空安装,这时候带支架的模型反而会干涉布局校验,去掉支架的纯屏体模型反而更适配这类设计场景。
从实际功能特性来看,这款22英寸级别的窄边框显示器,本身是面向商用办公与工业轻量监控场景设计的,屏体本身的厚度控制在常规商用显示器的主流区间,背部的结构做了规整的曲面过渡,没有多余的突出结构,壁挂安装位的螺孔位置完全符合通用VESA安装标准,做配套壁挂件、悬臂转接件设计的时候,可以直接依托模型上的安装孔位做配合校验,不用反复核对二维图纸的孔位尺寸。屏体正面的显示区域做了精准的边界还原,窄边框的宽度控制在同级别产品的常规水平,做多屏拼接布局的时候,可以直接通过模型的边框尺寸计算拼接缝隙,提前排布好视频矩阵的输出对应关系,避免现场安装的时候出现屏体间距过大、显示内容错位的问题。
建模的时候首先是还原屏体的整体安装边界,先确定屏体的长宽高核心尺寸,把背部的曲面轮廓通过多段样条线拟合出来,保证屏体背部的弧度和实物一致,避免做嵌入式安装的时候,预留的安装腔深度不够,或者背部和腔体内的走线、驱动板卡出现干涉。正面的边框部分做了分层处理,最外层的边框装饰面、中间的屏幕贴合面、内侧的显示黑边区域都做了独立的结构区分,做渲染效果图的时候可以分别赋予对应的材质,还原真实的屏幕息屏、亮屏的视觉效果。屏体侧面的接口区域虽然在这个无支架版本里没有做非常细致的端子建模,但保留了接口区域的凹陷边界,做设备走线布局的时候,可以准确判断线材的弯折空间,预留足够的走线弧度,避免线材过度弯折导致信号传输故障。
实际工程应用里,这类无支架显示器模型的使用频率其实比带原装支架的版本更高,比如做自动化设备的操作站设计时,操作面板上需要嵌入显示器,这时候只需要屏体本身的外轮廓尺寸,确认面板开孔的大小、屏体嵌入后的固定压边位置,还有屏体后部和设备内部电气元件的安全距离,带支架的模型反而需要额外删除支架结构,浪费建模时间。还有做开放式办公区的工位布局时,很多企业会采用悬臂支架把显示器挂在工位隔断或者桌面型材架上,释放桌面的置物空间,这时候用无支架的模型搭配单独的悬臂支架模型,可以更灵活的调整显示器的悬挂高度、俯仰角度,校验不同身高操作人员的可视角度,符合人机工程学的设计要求。
建模过程中特意规避了多余的细节结构,比如背部的产品标签、散热孔的微孔结构这些不影响整体安装校验的部分都做了简化处理,保证模型的轻量化,在做大型车间整体布局、多屏监控墙排布的时候,导入数十台显示器模型也不会造成软件运行卡顿,同时核心的安装边界、外形轮廓、关键配合面的尺寸都做了精准还原,完全可以满足结构干涉检查、安装空间预留、布局方案评审的使用需求。屏体的边角做了对应的圆角处理,和实物的R角尺寸保持一致,做嵌入式开孔的时候可以准确对应开孔的边角弧度,避免开孔直角和屏体圆角出现配合间隙过大的问题。背部的VESA安装孔位做了凸台结构还原,安装壁挂件的时候可以准确贴合凸台平面,保证壁挂支架安装后不会出现歪斜,受力均匀不会出现屏体坠落的安全隐患。
另外在做工业现场的可视化看板设计时,这类显示器模型可以直接导入到车间的三维布局场景中,调整好安装高度和倾斜角度,模拟现场操作人员查看看板的视线范围,确认看板的安装位置不会被生产设备、物料架遮挡,同时保证不同工位的操作人员都能清晰看到看板上的生产数据。做办公家具配套设计的时候,比如带集成显示器的升降办公桌设计,也可以用这个模型来确认桌面的显示器预留开槽尺寸,屏体降下后和桌面齐平的配合间隙,还有升降机构的行程和屏体厚度的匹配关系,避免升降过程中屏体和桌面结构出现刮蹭。
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