该修改器模拟重力对粒子的影响。它包括牛顿重力模式,以允许粒子围绕物体运动。
这是牛顿重力的模拟。有了它,您可以设置模拟,例如行星绕恒星运行。
注意:这并非旨在实现逼真的模拟;不要用它计划下一次登月计划。它使用标准重力常数和物体的质量来计算粒子速度,但会进行某些假设和内部计算,以使模拟适合于小型3D世界。
牛顿引力指出,两个物体将根据其质量和它们之间的距离的平方相互吸引。修饰符将两个因素都考虑在内。主要限制是:
质量值实际上是任意的,不能反映实际值
可以将施加到粒子的力限制在上限和下限之间
假定吸引子是静止的,并且质量比粒子大得多
粒子质量会影响结果,但没有粒子间的引力吸引
使用牛顿模式的提示
为了从该模式中获得最大收益,请考虑以下几点。
1.在被吸引到吸引对象之前,初始粒子方向应与对象相切。也就是说,如果粒子最初直接朝向它或直接离开它,则结果可能不是最佳的,因为粒子将沿着直线而不是绕轨道朝向吸引子。
2.如果粒子在到达吸引器后似乎在所有方向爆炸,作用在它们上的力太大。在这种情况下,请减少吸引子质量,或增加颗粒质量,或增加初始颗粒速度,或者在必要时使用“极限力最大值”。和“ Force Max”。参数来防止它。
这确实模仿了现实世界中发生的事情。如果一个物体(例如小行星)被另一个物体(例如恒星)吸引,它会朝另一个物体坠落。只有它的移动速度才能阻止它掉入恒星中,使其被摧毁并绕其移动。如果在模拟中发生这种情况,粒子将仅以高速度飞离吸引子。您可以尝试使用“杀死粒子”开关来防止这种情况,但是通常最好调整粒子速度和质量以防止这种情况发生。
3.保持吸引子的体积小。该值没有实际意义,但增大该值将大大增加作用在粒子上的力,并可能导致不稳定的模拟。
4.轨道始终是椭圆形的,而不是圆形的。这与现实世界中的轨道相同。吸引子质量越大,粒子速度的加速度越大,并且轨道变得越椭圆。如果您需要尽可能圆形的轨道,请保持吸引子质量低,并使用初始粒子速度和/或质量来控制轨道。
5.如果某些或所有粒子没有被吸引器吸引,则可能需要通过增加吸引器质量来增大力。不要试图只设置最小的力,除非那是获得稳定模拟的唯一方法。
重要提示:“吸引质量”设置控制施加到粒子的力的大小。您也可以使用“极限力最小值”来增加力。和“ Force Min。” 设置。但是这样做的缺点是,无论它们与吸引子的距离如何,都对所有粒子施加相同的最小力。这并不总是现实的。
6.粒子质量对模拟有重大影响。质量越小,由于力产生的加速度越大,效果越大。即使质量的微小变化也会产生深远的影响。通常,使用默认设置时,例如,您会看到质量为1的粒子与质量为1.5的粒子之间的明显区别。尝试添加“缩放”修改器集以更改粒子质量-您将在模拟中看到深刻的变化。
7.此模式与其他修改器配合使用非常好。例如,湍流修改器具有非常低的强度设置,可以将令人不愉快的混乱元素引入模拟。您可以将“拖动”修改器与缩放粒子大小一起使用以影响运动-随着大小的增加,“拖动”修改器会产生更大的效果。
8.准备进行长时间的仿真以获得稳定的轨道。没有真正的方法可以加快速度,这完全取决于粒子和修改器中的设置。