CN105246403A - 胸罩适配方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及确定并且给出胸罩定制建议的胸罩适配方法。与现有的方法相比,当前的方法以使得身体尺寸与胸罩模型的功能特征最佳适配为基础。应用给定的技术,本发明结合了功能特征,尤其是在胸罩测量方法中结合了胸罩的提托、塑形和包覆。因此,本发明的方法得到定制建议,从而使得用户能够在适配要求中获得洞察力,并且给它们提供自信以寻找并识别出正确适配的胸罩。

Description

胸罩适配方法
技术领域
本发明涉及用于确定并给出胸罩的定制尺码建议的胸罩适配方法。于现有的方法相比,本方法基于将身体尺寸与胸罩模型的功能特征进行优化配合。
应用给定的技术,本发明结合这些功能特征,并且尤其是在胸罩测量方法中对胸罩的提托、成型和覆盖。采用身体测量和胸罩功能特征的所述组合,该适配方法还包括在多维空间中给用户图形展示个人的胸罩适配特征的步骤。因此本发明的方法得到定制的建议,从而使得用户能够在适配需求中获得洞察力并且给她们提供寻找并且识别正确适配的胸罩的自信。
背景技术
在这里所述的本发明涉及确定并且给出胸罩的定制尺码建议的创新方法。现有的方法通常基于采用自定义规格表,其中根据个人的一些身体测量数据来在表哥中选择“最适配”规格。在图1中给出了这种定制适配表的示例。在该示例中,在一根轴线上画出胸部下面的胸围,并且在另一根轴线上画出胸部(其全部)上方的胸围。
但是,实际上在根据这些方法适配胸罩中的结果只是差不多,并且因此往往不采用这些现有的方法。这些定制表所出现的问题其原因在于,个体脱离标准的乳房形状和体积,并且带和罩杯尺寸不是标准化的,而是从一个制造商到另一个制造商明显不同,从而导致只是提供大致适配的尺寸。另一个问题在于在前面的方法中所使用的身体测量值。已经充分证实,它们对于估计正确尺寸而言不是决定性的。因此,只是在大约30%的情况中,这种表格预测出正确的尺寸(参见Pechter专利文献US5965809)。
Pechter因此提出了基于在胸围下方的尺寸和每个乳房从在横向上位于一侧处的乳房本体开始到胸骨区域中间的尺寸的改进方法。虽然该方法如果实施正确则将导致更准确的分数,但是它仍然脱离标准的乳房形状和体积。乳房往往形状不均匀,从而使得一个乳房对于一个尺寸而言比另一个乳房更适配。还有第二身体尺寸的测量难以进行,尤其在松弛的乳房情况下。另一个问题在于,该方法没有对这样的适配问题提供见解:特定尺寸并不总是在任何情况下给出最佳的适配。人们在许多情况下会在两个、三个或甚至四个胸罩尺寸之间。一种这种尺寸可能给出最佳的提托,另一个尺寸改善了塑形,而第三个尺寸给出了最佳包覆率。因此,胸罩适配通常回到“试错”方法。
换句话说,现有技术胸罩适配方法精度较差,并且通常只是在30%的情况下给出正确的回答。一些方法效果更好,但是难以实施。方法预测“最佳适配”尺寸,但是没有给适配问题提供任何洞察力。
因此,本发明的目的在于提供一种胸罩适配方法,该方法精确,容易实施,并且给用户的适配问题提供了洞察力。如上面已经提到的一样,这是通过使得一个或多个给定的身体尺寸与代表胸罩的功能性能的一个或多个胸罩尺寸相关联并且使得所述相关关系在多维空间中为用户形象化来实现的。
发明内容
因此本发明的一个方面在于提供一种胸罩适配方法,包括:测量出紧接着在乳房下方的躯干;测量出乳房体积;测量出乳房直径;并且使得所述躯干测量值、乳房体积测量值和乳房直径测量值与胸罩的一个或多个功能特征相联系,所述特征选自胸罩的提托、塑形和包覆特征;并且使得用户在多维空间中看到所述相互关系。
在形象化中,将身体尺寸标绘在由胸罩的功能特征确定的多个二维空间中。在所述方案中,胸罩的功能特征用可测量参数说明,所述可测量参数限定了所述多维空间的尺寸。如在本发明的上下文中所使用的一样,多维空间应该理解为包括所有一维直线,因此包括二维平面,三维空间和n维普通欧几里德空间。在这种多维空间中,身体测量值将被标绘维基于其坐标的点,其中所述坐标与由胸罩的功能特征设定的尺寸相关联。
如在下面进一步详细说明的一样,本发明的方法因此基于用能够与用户身体测量值直接相关的可测量参数正确识别并且转换胸罩的功能特征。因此已经发现,胸罩的提托特征最好可以基于罩杯体积和胸罩在紧固时的周长。对于塑形特征,已经发现罩杯体积和钢圈直径为代表性测量值,尤其在受到胸罩带的上述拉力的情况下确定时。对于包覆特征,发现罩杯体积和罩杯表面为在给用户提供胸罩适配建议中所使用的代表性可测量参数,尤其在与上述提托和塑形特征组合时。
因此,在本发明方法的一个实施方案中,胸罩的功能特征包括提托,并且基于杯罩体积和胸罩在紧固时的周长。在本发明方法的另一个实施方案中,胸罩的功能特征包括胸罩的塑形特征,并且基于罩杯体积和钢圈直径。在本发明的再一个实施方案中,胸罩的功能特征包括胸罩的包覆特征,并且基于罩杯体积和罩杯表面。显然,胸罩的这些功能特征可以在本发明的方法中组合。在一个具体实施方案中,身体测量值与由罩杯体积、胸罩在紧固时的周长以及钢圈直径尤其是在受到拉伸时的钢圈直径所表示的胸罩的提托和塑形特征相关联。
如上所述,这些可测量参数限定了多维空间的尺寸,在其中将标绘这些身体测量值。因此例如,在胸罩功能特征包括提托特性的情况下,在以体积(罩杯体积)和长度a(胸罩的周长)作为尺寸的二维空间中,所述提托特性将由罩杯体积和胸罩在紧固时的周长表示。与之相关的用户的身体测量值将包括乳房体积(在由胸罩的提托特征设定的二维空间中的体积坐标)和紧接着在乳房下方的躯干(在由胸罩的提托特征设定的二维空间中的长度a坐标)。在图2中给出了关于如何将这些身体测量值标绘在二维“胸罩提托”空间中的实施例。在一个实施方案中,在标绘身体测量值时,将乳房体积表示为左右乳房体积的平均体积。在一个实施方案中,胸罩的提托特征表示为罩杯体积的甜蜜点值和胸罩的周长的甜蜜点值。如下面所进一步描述的一样,该甜蜜点对应于给定胸罩的功能边界的平均值。对于罩杯体积而言,甜蜜点值为能够由给定胸罩提托的上下乳房体积的平均值。对于胸罩的周长,甜蜜点为在施加大约4-20牛顿的拉力时与躯干测量值适配的上下躯干周长的平均值。
在本发明的一个实施方案中,身体测量值与胸罩的提托和塑形特征相关联。在所述情况下,代表性且可测量的胸罩参数包括罩杯体积、胸罩在紧固时的周长和钢圈直径。代替二维空间,胸罩功能空间现在将包括以体积(基于罩杯体积)、长度a(基于胸罩的周长)和长度b(基于钢圈直径)作为维度的三维空间。与之相关的用户的身体尺寸测量值将包括乳房体积(在由胸罩的提托和塑形特征设定的三维空间中的体积坐标)、紧接着在乳房下方的躯干(在由胸罩的提托和塑形特征设定的三维空间中的长度a坐标)和乳房直径(在由胸罩的提托和塑形特征设定的三维空间中的长度b坐标)。在图3中提供了关于如何在三维“胸罩提托”空间中标绘这些身体测量值的实施例。还有并且与上面的情况类似,在一个实施方案中,乳房体积表示为左右乳房体积的平均值。在一个实施方案中,提托和塑形特征表示为胸罩的甜蜜点值。对于罩杯体积,甜蜜点值为能够由给定胸罩提托的上下乳房体积的平均值。对于胸罩的周长,甜蜜点为在施加大约4-20牛顿的拉力时与躯干测量值适配的上下躯干周长的平均值。对于胸罩直径,甜蜜点为在向钢圈施加大约4-20牛顿的拉力时上下钢圈直径的平均值。
在还有一个实施方案中,这些测量值与胸罩的提托、塑形和包覆特征相关联。在所述实施方案中,代表性的可测量胸罩参数包括罩杯体积、胸罩在紧固时的周长、钢圈直径和罩杯表面。罩杯功能空间现在将由四维空间构成,其维度为体积(基于罩杯体积)、长度a(基于胸罩的周长)、长度b(基于钢圈直径)和包覆率(表示为抛物线旋转体(该抛物线旋转体为由罩杯包覆的罩杯尺寸设定的几何空间)的表面百分比)。与之相关的用户的身体尺寸测量值将包括乳房体积(在由胸罩的提托、塑形和包覆特征设定的四维空间中的体积坐标)、紧接着在乳房下方的躯干(在由胸罩的提托、塑形和包覆特征设定的四维空间中的长度a坐标)和乳房直径(在由胸罩的提托、塑形和包覆特征设定的四维空间中的长度b坐标)以及所期望的乳房组织的%包覆率(在由胸罩的提托、塑形和包覆特征设定的四维空间中的包覆率坐标)。这种四维图表的图形示意图包括多个二维图形,其以体积轴线作为共同特性(例如参见图4)。在可选的实施方案中并且考虑给定胸罩的共同功能特征,给定胸罩的提托、塑形和包覆特征也能够在三维空间中给出(例如参见图9),其中提托表示在第一轴上;塑形表示在第二轴上;并且包覆率表示在第三轴上。在图9至11中所示的实心三角的交叉点对应于给定胸罩的甜蜜区值。
在所述实施方案中,并且对于具有预定经塑形的乳房体积的胸罩而言(所是使用的经塑形胸罩体积对应于甜蜜区值,即能够由给定胸罩提托的上下胸罩体积的平均值),提托特征基于其直径等于乳房直径并且其体积等于经塑形乳房体积的抛物线旋转体的确定。对于因此获得的抛物线旋转体而言,重心相对于乳房折线的最小面位置(最终对应于压在胸部上的钢圈的最下面位置)确定。从所述重心到乳房折线的最下面位置的水平距离与在由在经塑形乳房体积上的重力引起的旋转动量的确定中所使用的半径对应,从而师大阿能够计算出将经塑形乳房提托至其所期望的位置所需的在胸罩背衬中的力(其中经提托乳房的重心与经塑形乳房体积的重心一致的位置)。提托(f_lift)因此与在胸罩中产生出的力相关联以将乳房带到其所期望的位置中,并且依赖于:
L=f_lift(sg,Vb,Hb,Hoa,Hmv,F),其中:
Sg为乳房组织的密度
Vb为经塑形乳房体积或用户乳房体积
Hb为从经塑形乳房的重心到乳房折线的最下面位置的水平距离
Hoa为在腋窝端部处钢圈的高度
Hmv为在胸骨端部处的钢圈的高度
F为由胸罩在罩杯上施加的用来提托乳房的力,主要通过在背衬中的力(大约80%)并且部分(大约20%)通过在束带中的力,并且与胸罩的周长(Obh)、紧接着在乳房下方的躯干的周长(Op)和胸罩带的弹性(Ebh)直接相关联。换句话说,F=f_force(Obh,Op,Ebh)。因此,即使在该实施方案中胸罩的提托为罩杯的体积(经塑形乳房体积(Vb))和长度a(胸罩的周长(Obh))的函数,其中这些值分别与由用户乳房的体积(Vb)和紧接着在用户乳房下方的躯干(周长Op)构成的身体尺寸相关联。
在所述实施方案中,并且对于具有预定塑形乳房体积(所采用的塑形乳房体积对应于甜蜜区值,即能够由给定乳房提托的上下乳房体积的平均值),所述塑形特征以将由给定胸罩的罩杯体积和罩杯直径确定的抛物线旋转体与其直径与乳房直径相等并且其体积等于经塑形的乳房体积的抛物线旋转体进行的比较为基础。在由罩杯确定的抛物线旋转体等于由经塑形乳房确定的抛物线旋转体的情况下,该塑形等于100%。换句话说,塑形(S)的影响因素有:
Dbh,罩杯钢圈的直径(尤其是在受到如在这里所提供的胸罩带的典型拉力时);
Vbh,胸罩罩杯的体积。
这些参数用来确定由罩杯确定的抛物线旋转体(即,抛物线旋转体的总表面);以及
Db,用户的乳房直径;
Vb,用户的乳房体积。
这些参数用来确定由乳房确定的抛物线旋转体,并且其中由乳房确定的抛物线旋转体在由罩杯确定的抛物线旋转体上的百分比对应于在图9中所示的三维实施方案中用于塑形轴线的值。塑形(S)因此能够计算为由Db、Vb、Dbh和Vbh确定的塑形函数(f_shaping),因此表示为S=f_shaping(Db,Vb,Dbh,Vbh)。还有,在该实施方案中塑形也是罩杯体积(Bbh)和长度b(基于钢圈直径(Dbh))的函数,从而分别与由用户乳房体积(Vb)和用户乳房直径(Db)构成的身体尺寸相关联。
在确定给定胸罩的百分比包覆率中使用了在前面塑形功能中描述的相同抛物线旋转体。在该情况中,包覆率(C)对应于由乳房确定的抛物线旋转体在由罩杯确定的抛物线旋转体上的百分比,但是在该情况下局限于由胸罩罩杯有效完成的这个抛物线旋转体的表面积的比例。在图9的实施例中,代替%包覆率,可以采用暴露%,并且等于100%减去%包覆率。换句话说,在确定包覆(C)中所采用的参数为:
Db,用户的乳房直径;
Vb,用户的乳房体积;
这些参数用来确定由用户乳房决定的抛物线旋转体;以及
Obh,对应于胸罩罩杯的表面积。在一个实施方案中,胸罩罩杯的表面仅仅基于胸罩罩杯图案的实际表面或胸罩泡沫罩杯的实际表面。在另一个实施方案中,人们考虑了胸罩在经塑形乳房上的表面,并且基于如在前面所提到的一样由胸罩罩杯确定的抛物线旋转体,并且因此取决于罩杯钢圈的直径Dbh(尤其在如在这里所提供的一样受到胸罩带的通常拉力时)和胸罩罩杯的体积Vbh。包覆(C)或暴露(R)因此计算为由Db、Vb和Obh确定的暴露函数(f_reveal)的包覆函数(f_covering),因此表示为R=f_reveal(Db,Vb,Obh)或者C=f_reveal(Db,Vb,Obh)。因此即使在该实施方案中,胸罩的包覆功能为罩杯体积(Bbh)和%包覆率(基于罩杯表面(Obh)并且与由用户乳房体积(Vb)和采用乳房体积和乳房直径(Db)计算出的抛物线旋转体的表面相关联)的函数。
因此,在本发明的方法中,针对胸罩的提托特征的相互关系基于乳房体积与罩杯体积以及躯干测量值与胸罩带的周长的相互关系。在优选实施方案中,躯干测量值在施加大约4-20牛顿、尤其是大约9-17牛顿、更具体地说大约9-14牛顿的拉力时确定出。
对于胸罩的塑形特征的相互关系基于乳房体积与罩杯体积以及乳房直径与钢圈直径的相互关系,并且对于胸罩的包覆特征的相互关系基于乳房体积与罩杯体积以及所期望的包覆率和罩杯目标表面的相互关系。
在本发明的具体实施方案中,躯干测量值、乳房体积测量值和乳房直径测量值标绘在以胸罩的功能特征为基础并且包括以体积y轴为共同特性的三个二维图形的多维空间中,其中:
第一图形表示以长度为x轴并且体积为y轴的胸罩的提托特征,
第二图形表示以长度b为x轴并且体积为y轴的胸罩的塑形特征,
第三图形表示以%包覆率为x轴并且体积为y轴的胸罩的包覆特征,
并且其中体积基于罩杯体积,长度a基于胸罩的周长,长度b基于钢圈直径,并且包覆率表示为由罩杯包覆的抛物线旋转体(该抛物线旋转体为由罩杯的尺寸设定的几何空间)表面的百分比。
在该实施方案中,通过将这些测量值标绘到多维空间中从而使得身体测量值与胸罩的提托、塑形和包覆特征相关联,其中躯干测量值标绘在长度a轴上,乳房体积标绘在体积y轴上,乳房直径标绘在长度b轴上。每个胸罩原则上具有不同的目标%包覆率,并且所述值与在%包覆率轴上的所期望%包覆率相关联。可选的是,并且根据在图9中给出的实施例,在本发明的实施方案中,可以采用%暴露率来代替%包覆率,并且等于100-%包覆率。
在另一个实施方案中,胸罩的塑形和包覆率特征标绘在多维空间中,其特征在于,所述多维空间基于在三维图形中标绘胸罩特征,其中:
所述胸罩的提托特征轴对应于如前面所描述一样确定的提托L,
所述胸罩的塑形特征轴对应于如前面所描述一样确定的塑形S,并且
所述胸罩的包覆特征轴对应于如前面所描述一样确定的包覆C。
在该实施方案中,通过将这些测量值标绘到多维空间中从而使得身体测量值与胸罩的提托、塑形和包覆特征相关联,其中针对用户并且以用户乳房体积为基础的L值标绘在胸罩的提托特征轴上,针对用户并且以由用户乳房确定的抛物线旋转体为基础的S值标绘在胸罩的塑形特征轴上,并且针对用户并且以由用户乳房确定的抛物线旋转体为基础的C值标绘在胸罩的包覆特征轴上
附图说明
现在具体参照这些附图,要强调的是,所示的具体方式只是以实施例的方式给出并且用于对本发明的不同实施方案进行例举说明。它们是为了提供被认为对于本发明各个原理和概念方面的最有用的且快捷的描述而给出。在这方面,没有试图以比对于基本理解本发明所需更多的细节来展示本发明的结构细节。结合附图给出的该说明书使得本领域技术人员很容易理解本发明的几种形式实际上是如何实施的。
图1为基于在胸围下的周长和胸围上(其最全的部分)的周长的测量值的定制表的实施例。
图2为胸罩提托空间的实施例。Y轴对应于由罩杯体积设定的体积尺寸。X轴对应于由胸罩在紧固时的周长设定的长度a尺寸。在所述图形中的长方形灰色方框表示给定胸罩的功能边界,其中在所述方框中央的白色标注区域表示所谓的胸罩的“甜蜜点”,即对应于其中给定胸罩的提托和塑形特征是(接近)最佳的二个二维区域。用户的相应身体尺寸标绘为在所述胸罩提托空间中的覆盖层,其中区Lsob基于左乳房的体积和紧接着在该乳房下方的躯干(长度a坐标);并且区Rsob基于左乳房的体积和紧接着在该乳房下方的躯干(长度a坐标)。围绕Lsob和Rsob区的椭圆区域代表用于具有适当提托特征的胸罩尺寸的搜索区域。
图3为胸罩提托和塑形空间。Y轴对应于由罩杯体积设定的体积尺寸。X轴对应于由胸罩在紧固时的周长设定的长度a尺寸。Z轴对应于由胸罩钢圈直径设定的长度b尺寸。在所述图形中的长方形灰色方框表示给定胸罩的功能边界,其中在所述方框中央的白色标注区域表示所谓的胸罩的“甜蜜点”,即对应于其中给定胸罩的提托和塑形特征是最佳的三个二维区域。用户的相应身体尺寸标绘为在所述胸罩提托/塑形空间中的覆盖层,其中区Lsob基于左乳房的体积、紧接着在乳房下方的躯干(长度a坐标)和左乳房的直径(长度b坐标);并且区Rsob基于左乳房的体积、紧接着在乳房下方的躯干(长度a坐标)和右乳房的直径(长度b坐标)。
图4:乳房提托、塑形和覆盖空间的实施例。其中基于胸罩的这些功能特征的多维空间表示为一系列三幅二维图形,其中体积y轴作为共同特性,其中
第一曲线表示以长度a为x轴并且体积为y轴的胸罩的提托特征;
第二曲线表示以长度b为x轴并且体积为y轴的胸罩的塑形特征;
第三曲线表示以覆盖%为x轴并且体积为y轴的胸罩的覆盖特征;
并且其中在每一幅所述图形中,灰色方框代表给定乳房的功能边界,而且其中在每一幅所述图形中,用户的尺寸绘制为以乳房体积作为共同特性的覆盖物。
图5:如图2所示的胸罩提托空间的另一个实施例,但是现在为其乳房体积在不同乳房尺寸之间的用户的重叠曲线。如在该说明书所述一样,箭头表示该用户更适配胸罩85E。
图6:如图2所示的胸罩提托空间的另一个实施例,但是现在为具有两个明显不同的乳房体积的用户的重叠曲线。
图7:在胸罩塑形空间中的图6的用户的另一个曲线,展示出对于该用户而言,胸罩85E与胸罩85D相比将提供更好的塑形。
图8:胸罩覆盖空间的另一个实施例。
图9:用于给定胸罩的多维空间的另一个实施例,其中根据用于该特征(功能)的最佳值来使得提托特征(功能)、塑形特征(功能)和覆盖特征(功能)。在该图形中,相反覆盖率相反表示为露出。在每根轴上的ok对应于针对所涉及的胸罩的给定特征的甜蜜点值。对于给定人和给定胸罩尺寸/类型的功能值越高表示,该功能表现过度(例如提托太过或露出太过)。功能值越小表示,该功能表现不够(例如,提托不足或露出不足)。对于每个胸罩而言,可以构建出这种功能三角,其中设置这些功能轴的比例至用于胸罩的甜蜜点的最佳值。
图10为根据图9的示意图的在针对给定胸罩的功能胸罩特征的多维空间中绘制的身体测量参数的另一个实施例。在该实施例中,胸罩没有提供足够的提托(胸罩背衬太大…),胸罩提供过多的塑形(胸罩罩杯太小…),并且提供过多的暴露(胸罩罩杯表面太小…)。
图11采用了如在图10中所述的一样的参数,在该实施例中,胸罩提供了太多的提托(胸罩背衬太小…)。塑形正好(罩杯直径适配乳房直径…),但是胸罩没有提供足够的暴露(胸罩罩杯太大…)。
具体实施方式
本发明提出了一种用来解决上述问题的方法,该方法是以考虑了胸罩的功能特征并且将所述功能特征与包括作为核心测量参数的乳房体积在内的多个身体测量参数匹配的方法为基础。本发明还通过在多维空间中使得身体尺寸与胸罩的功能特征相互关系可视化来在用户的适配要求中提供洞察力。如已经在前面所提及的一样,胸罩的功能特征涉及以下功能:
提托:由胸罩提托的乳房组织;
塑形:成型为一定形式(通常为圆形)的乳房组织;以及
包覆:乳房应该被部分包覆并且部分露出(取决于胸罩类型的百分比)。
下面将对这些功能进行更详细描述。
提托
未受支撑的乳房会在重力作用下下垂。实际的下垂量取决于乳房组织的坚实度和乳房的重量。胸罩主要通过在背衬中的力(大约80%)并且部分通过在束带(取决于胸罩类型)中的力(大约20%)来提托乳房。该力通过下线传递到罩杯上,然后传递到乳房上。所需的提托力直接取决于乳房的重量。乳房的重量与乳房的体积直接相关(通过乳房组织的密度)。
为了适当满足提托功能,胸罩必须在胸罩带中产生足够的力。为此,胸罩需要相对于身体足够张紧,并且胸罩带在使用时产生出最小的拉力。后者取决于乳房重量和身体的周长,例如大约为4、5、6、7、8、9、10-14、15、16、17、18、19、20牛顿(取决于乳房重量和身体的周长)。因此在评估提托要求时所要考虑的功能胸罩特征包括在固定时胸罩的周长。
换句话说,为了评价所期望的提托,所要考虑的第一身体测量参数将是乳房的体积,优选对于每个乳房单个而言,并且第二身体测量参数将是紧接着在乳房下方测量出的身体周长。每个所述身体测量参数将配合由罩杯体积所表示的胸罩的提托特征以及在受到上述拉力时胸罩的周长。显然,对于该第二胸罩特征而言,在采用例如测力计并且在使用时施加对于胸罩带所期望的相应拉紧力也获得身体的周长。因此,在本发明的另一个实施方案中,在施加等同于在使用中针对胸罩带所期望的拉力的拉力时确定出紧接着在乳房下方测量出的身体周长。
塑形
除了乳房提托之外,胸罩所执行的另一个功能在于按照或多或少抛物线旋转体的形状使得乳房组织成型。抛物体的圆形基底的直径由乳房直径确定,并且抛物线旋转体的高度由乳房体积和乳房直径确定。为了正确的执行成型功能,胸罩必须满足两个特征条件:
罩杯的体积应该尽可能接近地适配乳房的体积。在罩杯体积太小的情况下,罩杯会切入到乳房中,并且得不到所期望的形状。在罩杯体积太大的情况下,罩杯将变形,并且仍然得不到所期望的椭圆抛物体形状;
胸罩钢圈的直径应该尽可能接近地适配乳房的直径。在考虑胸罩钢圈直径时,人们优选考虑到该直径会变化,它容易在胸罩带的拉力作用下拉开。在胸罩钢圈的直径太小的情况下,胸罩容易骑到乳房组织上,从而仍然导致所期望的圆形抛物体形状变形。在胸罩钢圈的直径太大的情况下,在胸罩钢圈和乳房组织之间出现空间,因此导致胸罩与身体适配不好。
因此,在确定所期望的形状中,在乳房的体积和直径分别与罩杯体积和胸罩钢圈的直径之间必须匹配。在考虑胸罩钢圈的直径时,人们优选采用处于拉深状态下的钢圈直径。至于胸罩的周长,由胸罩带为提托乳房组织而产生出的必要拉力也会导致胸罩钢圈的变形。当前已经确定,胸罩钢圈的直径尤其在受到拉深情况下考虑时是在评估塑形要求时在使得用户的身体尺寸与胸罩的功能特征相互关联中的良好参数。
紧接着胸罩钢圈的直径,在乳房组织塑形中所涉及的胸罩的另一个功能特征是将是罩杯体积。与针对胸罩钢圈直径的描述类似,罩杯体积也会受到由胸罩的带所施加的拉力的影响。因此,在使得用户的乳房体积与罩杯体积相关联时,优选考虑最终和预期的变形。这样,在本发明的方法中,针对所期望的胸罩塑形的胸罩适配建议将基于乳房体积和乳房直径的测量、优选在受到胸罩带的上述拉力时使得所述身体测量参数与罩杯体积和胸罩钢圈直径相关联以及借助在多维空间中的图形表示。
包覆
在乳房由胸罩适当塑形的情况下,另一个要求为乳房包覆。显然,所期望的包覆率也取决于胸罩型号。例如,在全罩杯式胸罩情况下,所期望的包覆率将为大约85%至90%,在半罩杯式胸罩的情况下,所期望的包覆率将为大约75%至80%。在罩杯的表面太大的情况下,这将不仅导致乳房包覆过多,而且还会导致罩杯形状变形(罩杯褶皱)。在罩杯的表面太小的情况下,这将不仅导致乳房包覆率过小,而且通常还会导致罩杯切入在乳房组织中。
因此为了让胸罩适当地满足其包覆功能,罩杯的表面必须在抛物线旋转体中占据由胸罩成型的乳房的一定“所期望的”百分比。如上述所述(塑形),在给用户提供胸罩适配建议中,乳房体积将与罩杯体积相关联,并且因此确定了抛物线旋转体的表面。因此,胸罩所期望的乳房包覆将基于在优选对于每个单独乳房的成型乳房体积和罩杯表面。因此,在使得用户的身体尺寸与胸罩的功能包覆特征相关联时,人们优选脱离针对所涉及的胸罩的乳房组织的成型体积。因此,这种胸罩将具有预定的抛物线旋转体的表面包覆率。在表示为所述表面的百分比时,该百分比等于胸罩的目标%包覆率。
采用上述功能胸罩特征的胸罩适配方法
在下面的实施例中,该方法适用于对称胸罩,即其中左右罩杯的尺寸相等的胸罩。但是,该方法也适用于不对称胸罩,其中在该情况下对于左右罩杯而言,采用不同的值。另外,在下面的实施例中,该方法应用于非弹性罩杯,即由乳房经受的负载不会影响罩杯的体积。该方法还很容易适用于弹性罩杯,其中罩杯的体积需要在负载作用下确定。
如上所述,本发明的胸罩适配方法基于多个步骤,包括:
确定代表胸罩的一个或多个功能特征的可测量胸罩参数,所述特征选自胸罩的提托、塑形和包覆特征;
确定用户的相应身体尺寸;
具体通过在由用于选定功能特征的可测量胸罩参数设定的多维空间中标绘用户的特性,从而使得与胸罩的功能特征相关的用户特性形象化;并且
解释该形象化以给用户提供定制建议。
参照上面,代表提托性能的可测量胸罩参数为杯罩体积以及胸罩在紧固时的周长。对于塑形而言,它还基于罩杯体积,但是现在与胸罩钢圈的直径结合;并且对于包覆而言,罩杯体积与罩杯的表面组合。前面已经给出了针对胸罩周长和胸罩钢圈的直径确定的一些细节,但是显然这些胸罩特征可以采用各种现有的方法包括通过测量或者通过基于胸罩材料/钢圈/图案特性的计算机模拟来确定出。
也可以采用本领域已知的方法包括直接测量、3D身体扫描、照相等确定出相应的身体尺寸,包括乳房体积,乳房直径和紧接着在乳房下方的躯干。
上面已经详细描述了关于胸罩功能空间的视觉化的实施例。在图2中,提供了针对胸罩提托空间的实施例,其中用户的Lsob和Rsob非常好地适配在标注为85D的给定胸罩的甜蜜点中。但是,在一些情况下,用户的身体尺寸不会很好适配在这个甜蜜点中。从下面实施例中可以看出,在这些情况下,在由胸罩的功能特征限定的多维空间中标绘身体尺寸将给适配问题提供洞察力,并且导致给用户提供定制化的适配建议。
关于罩杯体积适配的实施例
图5提供了与图2相同的胸罩提托空间的实施例,但是在该实施例中用户的身体尺寸落入到在所述空间中适配的胸罩的甜蜜点值之外。标注为90E和90D的胸罩相对于胸罩的周长适配,但是胸罩90D的罩杯体积太小,并且胸罩90E的罩杯体积太大。对于罩杯体积而言,胸罩85E适配更好。我们将建议用户选择胸罩85E,并且预先告知该胸罩将对身体更紧(因此提供更大的提托),但是这对于用户而言可能不是问题。
在图6中对于具有两个明显不同的乳房体积的用户提供了实施例。在胸罩提托空间中标绘出用户的身体尺寸,从中可以看出,左乳房的体积落入在胸罩85E的甜蜜点范围内,并且右乳房的体积落入在胸罩85D的甜蜜点范围内。在这种情况下,一个选项是选择胸罩85E,从而使得这些罩杯至少足够大,这样的风险在于右罩杯的塑形将不是最优的,或者可选的是选择胸罩80E,因为罩杯体积与用户的乳房适配更好。与前面的实施例类似,胸罩80E对于身体而言将更紧(因此提供更多的提托),但是可能这对于该用户而言不是问题。
两个实施例都显示出,在胸罩功能空间中的身体尺寸为用户在适配问题上提供了直接洞察力。在第二实施例中,仅仅基于胸罩提托空间,保持两个选择方案。代替实际上试图将这两个选择方案适配给用户,本发明的方法在将更多的胸罩功能特征包含进该公式中时可以提供进一步的洞察力。在以下实施例中,将用户的身体尺寸进一步与胸罩塑形空间相关联。
关于塑形适配的实施例
在胸罩功能空间中,Y轴对应于由罩杯体积设定的体积尺寸。X轴对应于由胸罩钢圈直径设定的长度b尺寸。在所述图形中的长方形灰色方框表示给定胸罩的功能边界,其中在所述方框中央的白色标注区域表示所谓的胸罩的“甜蜜点”,即对应于其中给定胸罩的塑形特征最优的两个二维区域。该用户的相应身体尺寸标绘为在所述胸罩塑形空间中的覆盖层,其中区Lsob基于左乳房的体积和所期望的左乳房的直径(长度b坐标),并且Rsob基于所述右乳房的体积和所期望的右乳房的直径(长度b坐标)。
从图7中可以看出,具有两个不同乳房体积的人也具有不同的乳房直径。在上面任选一个中,胸罩85E是否不会导致右乳房的不正常塑形仍然存在问题。由于两个乳房的乳房直径在胸罩85E的功能直径范围内,所以后者为由于胸罩85D或甚至80E的更好选择,因为所述罩杯的钢圈直径太小会导致胸罩容易骑在乳房组织上并且导致所期望的抛物线旋转体形状变形。
换句话说,通过在由胸罩的功能特征限定的多维空间中标绘身体尺寸,从而在基于提托和塑形性能的组合的当前实施例中,该方法能够在适配问题上获得全面的洞察力并且给用户提供定制的建议。
关于包覆率适配的实施例
在图8中所示的最后一个实施例提供了胸罩包覆空间的描述。Y轴也对应于由罩杯体积设定的体积尺寸,并且X轴对应于包覆率,表示为由罩杯包覆的抛物线旋转体(该抛物线旋转体为由罩杯尺寸设定的几何空间)的表面的百分比。在所述图形中的长方形灰色方框表示给定胸罩的功能边界,其中在所述方框中央的所述白色标注区域表示所谓的胸罩的“甜蜜点”,即对应于其中给定胸罩的包覆特征最优的两个二维区域。该用户的相应身体尺寸标绘为在所述胸罩塑形空间中的覆盖层,其中区Lsob基于左乳房的体积和所期望的左乳房的%包覆率(%包覆率坐标),并且Rsob基于所述右乳房的体积和所期望的右乳房的%包覆率(%包覆率坐标)。
在该实施例中,乳房体积在胸罩85E和85D的罩杯体积范围之间,但是胸罩85E的包覆率太大。在包覆率方面更适配的将是胸罩85D。
胸罩特征的多维空间的可选表示的实施例
图9提供了用于各个胸罩特征的多维空间的可选示意图。代替允许在不同胸罩之间进行直接比较的多个二维平面,对于给定胸罩的功能胸罩特征标绘在三维空间中,其中如在这里所述一样针对胸罩计算出三个剩下的坐标,即提托(L)、塑形(S)和包覆(C)或暴露(R)。
在该实施方案中,通过将这些身体测量参数标绘到多维空间中来使得这些身体测量参数与胸罩的提托、塑形和包覆特征相关联,其中基于用户乳房体积的用户L值标绘在胸罩的提托特征轴线上,基于由用户乳房确定的抛物线旋转体的用户S值标绘在胸罩的塑形特征轴线上,并且基于由用户乳房确定的抛物线旋转体的用户C值标绘在胸罩的包覆特征轴线上。
通过将这些身体测量参数标绘到多维空间中来使得这些身体测量参数与胸罩的提托、塑形和包覆特征相关联,其中用户的躯干测量参数和乳房体积用来在胸罩的提托特征轴线上确定并且标绘用户的L值,用户的乳房体积和乳房直径用来在胸罩的塑形特征轴线上确定并且标绘用户的S值,并且用户的乳房体积和乳房直径用来在胸罩的包覆特征轴线上确定和标绘用户的C值。
代替测绘出每个乳房的值,可选的是采用乳房体积和/或平均乳房直径来标绘出身体尺寸。

Claims (13)

1.一种胸罩适配方法,包括:测量出紧接着在乳房下方的躯干;测量出乳房体积;测量出乳房直径;并且使得所述躯干测量值、乳房体积测量值和乳房直径测量值与胸罩的一个或多个功能特征相联系,所述特征选自由胸罩的提托、塑形和包覆特征构成的组;并且使得用户在多维空间中看到所述相互关系,其特征在于,所述多维空间基于胸罩特征在以体积Y轴线作为共同特性的三个二维图形中的标绘,其中:
第一图形表示以长度a为x轴并且体积为y轴的胸罩的提托特征,
第二图形表示以长度b为x轴并且体积为y轴的胸罩的塑形特征,
第三图形表示以%包覆率为x轴并且体积为y轴的胸罩的包覆特征,
并且其中体积基于罩杯体积,长度a基于胸罩的周长,长度b基于钢圈直径,并且包覆率表示为由罩杯包覆的抛物线旋转体(该抛物线旋转体为由罩杯的尺寸设定的几何空间)表面的百分比。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述胸罩的提托特征基于在紧固时的胸罩带的周长和罩杯体积。
3.如权利要求1所述的方法,其中所述胸罩的包覆特征基于罩杯体积和罩杯表面。
4.如权利要求1所述的方法,其中通过将所述测量值标绘到所述多维空间中来使得所述测量值与胸罩的提托、塑形和包覆特征相关联,其中所述躯干测量值标绘在长度a轴上,所述乳房体积标绘在体积y轴上,乳房直径标绘在长度b轴上。
5.如权利要求4所述的方法,还包括使得用户所期望的%包覆率与胸罩的功能特征相关联,其中所期望的%包覆率标绘在%包覆率轴上。
6.如权利要求1所述的方法,与所述胸罩的提托特征的相关性基于乳房体积和躯干测量值与罩杯体积和所述胸罩带在紧固时的周长的相关性。
7.如权利要求1所述的方法,其中与所述胸罩的塑形特征的相关性基于乳房体积和乳房直径与罩杯体积和钢圈直径的相关性。
8.如权利要求1所述的方法,其中与所述胸罩的包覆特征的相关性基于乳房体积和所期望的包覆率与罩杯体积和罩杯目标表面的相关性。
9.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其中将所述胸罩的提托、塑形和包覆特征标绘在多维空间中,其特征在于,所述多维空间基于将所述胸罩特征标绘在三维图形上,其中:
所述胸罩的提托特征轴对应于L=f_lift(sg,Vb,Hb,Hoa,Hmv,F),其中F=f_force(Obh,Op,Ebh),
所述胸罩的塑形特征轴对应于S=f_shaping(Db,Vb,Dbh,Vbh),并且
所述胸罩的包覆特征轴对应于C=f_covering(Db,Vb,Obh)。
10.如权利要求9所述的方法,其中所述胸罩特征基于用于经塑形乳房的甜蜜点值。
11.如权利要求9或10所述的方法,其中通过将所述测量值标绘到所述多维空间中来使得所述测量值与胸罩的提托、塑形和包覆特征相关联,其中所述用户的躯干测量值和乳房体积用来在所述胸罩的提托特征轴上确定并且标绘用户的L值,所述用户的乳房体积和乳房直径用来在所述胸罩的塑形特征轴上确定并且标绘所述用户的S值,并且所述用户的乳房体积和乳房直径用来在所述胸罩的包覆特征轴上确定和标绘所述用户的C值。
12.如前面权利要求中任一项所述的方法,其中所述乳房直径标绘为左右乳房直径的平均值。
13.如前面权利要求中任一项所述的方法,其中所述乳房体积标绘为左右乳房体积的平均值。
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