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Fig. 6.12 Diamo un'occhiata agli ingredienti: una superficie a doppia curvatura importata attraverso un <base_srf>, un cono importato come <component> in Grasshopper, un <divide interval2> per la divisione della superficie, e un <bounding box> come parallelepipedo di riferimento. Più tardi, cambiando la dimensione del parallelepipedo limite, potrò cambiare la dimensione di tutte i miei componenti sulla <base_Srf> grazie al cambiamento del parallelepipedo di riferimento. L'input altezza del componente <surface box> richiede l'altezza del parallelepipedo nel dato intervallo. L'idea è quella di usare altezze relative al posto di quelli costanti. Quindi, al posto di numeri, potremo creare della relazioni tra le posizioni di ogni parallelepipedo e i punti attrattori e generare numeri diversi come altezze associativa.


Ciò di cui ho bisogno ora è di misurare la distanza tra ogni parallelepipedo e l'attrattore. Il problema tecnico è che ancora non c'è alcun parallelepipedo generato, quindi ho bisogno di un punto sulla superficie, che diverrà poi centro di ogni parallelepipedo, per misurare la distanza.


Fig. 6.13 Qui ho usato lo stesso <divide interval2> che voglio usare per <surface box>, per un componente <isotrim> (Surface>Util>Isotrim). Questo componente divide la superficie in sub- superfici. Attraverso queste sub-superfici posso usare un altro componente <Brep Area> (Surface>Analysis>BRep area) per usare il sottoprodotto di questo componente, cioè il 'Centroide dell'area' per ogni sub-superficie. Ho misurato la distanza tra questi punti (centroidi) dagli <attractor> per usarla come fattore di riferimento per l'altezza del parallelepipedo bersaglio nel componente <surface box>


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