CN107004037A - 用于在增材制造中定制物体的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
本申请的实施例涉及允许比如眼镜和腕表之类的3D打印的物体例如由用户根据由制造商定义和约束的修改规范被定制的系统和方法。这些修改规范可以由制造商基于涉及经修改的设计的可打印性的因素来约束。
Description
技术领域
本申请涉及定制3D打印的物体。具体而言,本申请涉及允许终端用户和消费者基于对现有3D打印设计做出的修改来创建定制的物体的系统和方法。
背景技术
传统上,向客户销售的物体的制造商通常控制设计和制造过程。对于这些项目中的许多项目,规范是刚性而不可妥协的。传统制造过程将需要使用被编列成制造规范的模具,并且需要大量努力和重设工具以做出修改。制造技术(比如增材制造(常被称为三维(“3D”)打印))的发展提供在允许修改设计规范时的增加的灵活性。然而,迄今为止,通常已经在通过允许廉价和容易地创建迅速原型来改进设计过程的情境中实现了这些益处。已经有一些努力允许终端用户或者消费者创建他们自己的产品设计并且然后使用3D打印根据那些设计规范制造物体。然而,消费者和终端用户经常缺乏从美观和功能观点二者来看满足专业标准的设计所需要的设计技能。另外,许多消费者完全不希望投入为了开发3D打印设计规范而需要的时间。因而,需要用于允许消费者享用3D打印技术的益处的改进的技术。
发明内容
在一个实施例中,提供了一种用于创建定制的物体的系统。该系统可以包括设计存储模块,设计存储模块包括存储器,该存储器被配置为存储用于物体的基线3D设计文件、用于物体的定制数据和与物体关联的产品信息。该系统还可以包括与设计存储模块数据通信的应用服务模块。应用服务模块可以包括用户账户管理模块,用户账户管理模块包括与用户关联的存储的3D扫描数据和从用户接收的存储的设计定制数据。存储的设计定制数据可以指示对设计存储模块中的至少一个存储的设计文件做出的用户指定的设计修改。应用服务模块还可以包括定制模块,该定制模块被配置为基于从用户接收的输入来修改用于物体的基线3D设计文件,并且还被配置为生成用于图形用户界面的指令,图形用户界面在与用户关联的3D扫描数据之上叠加基线3D设计。也可以提供包括HTTP服务的web服务模块。Web服务模块可以被配置为从定制模块接收生成的指令并且生成网页信息,网页信息指示生成的图形用户界面,生成的图形用户界面在与用户关联的3D扫描数据之上叠加基线3D设计。web服务模块还可以被配置为向与用户关联的终端用户设备传输生成的网页信息、接收包括用户定制信息的用户输入以及向应用服务模块传输用户定制信息。应用服务模块还可以被配置为根据用户定制信息来修改基线设计以及向增材制造服务传输经修改的设计以用于制造定制的物体。
在另一实施例中,提供了一种使用增材制造来创建定制的物体的方法。该方法可以包括接收指示用于物体的基线3D设计的数据、用于物体的定制数据和与物体关联的产品信息。该方法还可以包括接收与物体的购买者的解剖特征关联的3D扫描图像以及生成图形用户界面,图形用户界面在与物体的购买者的解剖特征关联的3D扫描数据之上叠加基线3D设计。可以生成指示生成的图形用户界面的网页信息,并且可以向产品的购买者传输生成的网页信息。该方法也可以包括从购买者接收指示物体的定制的定制信息以及根据接收的定制信息来修改基线设计。
在另一实施例中,提供了一种包括计算机可执行指令的非瞬态计算机可读介质。在计算机可执行指令由处理器执行时,它们可以使得计算设备执行一种使用增材制造来创建定制的物体的方法。该方法可以包括接收指示用于物体的基线3D设计的数据、用于物体的定制数据和与物体关联的产品信息。该方法还可以包括接收与物体的购买者的解剖特征关联的3D扫描图像以及生成图形用户界面,图形用户界面在与物体的购买者的解剖特征关联的3D扫描数据之上叠加基线3D设计。可以生成指示生成的图形用户界面的网页信息,并且可以向产品的购买者传输生成的网页信息。该方法也可以包括从购买者接收指示物体的定制的定制信息以及根据接收的定制信息来修改基线设计。
附图说明
图1A是提供适合用于实施这里描述的各种实施例的计算机网络环境的示例的框图。
图1B是可以用来执行这里描述的实施例的各种方面的计算设备的框图。
图1C是示出可以根据一个或者多个实施例被使用的扫描设备的示例的框图。
图2是图1A中所示的设计存储装置的更具体视图。
图3是来自图1的应用服务的更具体视图。
图4是示出根据这里公开的一个或者多个实施例的过程的流程图,产品设计可以通过该过程来创建可定制3D产品设计。
图5是适合用于创建人的三维扫描以便按照他们的个人特性定制3D打印的物体的环境的示例。
图6是可以用于一副眼镜的定制的设计、相配和生产的人脸的3D扫描的示例。
图7A至图7B提供可以对于一副眼镜而被定义的一个可定制特征的示例。
图8A至图8B提供可以对于一副眼镜而被定义的可定制特征的另一示例。
图9A至图9B提供如何可以对眼镜的每侧做出不同定制以便适应佩戴者的个人特性的示例。
图10是可以被定义为实施图7至图9中所示的各种定制的滑块属性的示例。
图11A至图11B提供可以对腕表的设计做出的定制的示例。
图12是产品设计者可以用来向现有3D产品设计添加定制的新区段的过程的流程图。
图13A至图13E是可以用来执行图12的过程的图形用户界面的示例。
图14是示出根据一个或者多个实施例的过程的流程图,终端用户可以通过该过程来根据他们的个人规范来修改产品设计。
具体实施方式
本申请的实施例涉及允许3D打印的物体(比如眼镜和腕表)例如由用户根据由制造商定义和约束的修改规范来定制的系统和方法。这些修改规范可以由制造商基于涉及经修改的设计的可打印性的因素来约束。例如,利用这里公开的系统和方法,制造商可以确定特定设计修改可能造成不可打印的设计的程度。在一些实施例中,修改规范可以被定义为基线设计上的区段。这些区段及其关联的修改约束可以相关。基于它们的相互关系,各种区段的修改约束可以响应于对其它区段做出的修改而更新。因此,这里公开的实施例允许设计者和制造商向客户赋予用于基于客户的样式偏好和/或物理特性来定制希望的产品而同时维持作为整体对设计的充分控制、从而使得不损害设备的总体美观性质和功能的能力。
现在参照图1A,示出了适合用于实施各种实施例的计算机网络环境100的示例。网络环境100包括计算机网络102。计算机网络102可以是各种类型和组合的公用和/或私用网络中的任何类型和组合。在一些实施例中,计算机网络102可以是因特网。在其它实施例中,计算机网络102可以是因特网和经由远程通信路由设备或者某个其它手段与因特网数据通信的一个或者多个私有计算机网络的组合。在更多其它实施例中,计算机网络可以是使用专有协议以在各种网络设备之间传输和接收数据的纯私有网络。
计算机网络环境100也可以包括产品设计平台104。通常地与产品设计者和/或制造商关联的产品设计平台104提供允许产品设计者和/或制造商为它们的产品创建三维设计的计算环境。可以在适合用于使用增材制造技术(比如三维打印)来生成设计的产品的格式中存储那些设计。在一些实施例中,可以在3D可打印STL文件格式中存储设计。然而,可以使用其它适当3D打印格式。
计算机网络环境100也可以包括增材制造服务106。增材制造服务106可以与计算机网络102数据通信。增材制造服务通常包括实现基于3D可打印文件来制造产品的高级3D打印技术。在一些实现方式中,增材制造服务可以由产品设计平台104的所有者提供。备选地,增材制造服务可以由与消费者关联的3D打印机提供。在更多其它实施例中,增材制造服务106可以由专长于向客户提供那些服务的增材制造服务提供商提供。
计算机网络环境100也可以包括定制服务120。定制服务120可以一般地采用向希望订购经由产品设计平台104制造或者设计的产品的消费者提供定制服务的一个或者多个计算机系统的形式。在一些实施例中,定制服务120可以包括设计存储装置108。设计存储装置108可以包括已经由产品设计者放置在设计存储装置108中的3D可打印设计。如以下将更详细地讨论的那样,设计存储装置106可以采用存储STL文件和其它3D可打印文件格式的网络连接的数据库的形式。
定制服务120也可以包括应用服务110。应用服务110通常地采用在应用服务器上运行的一个或者多个应用的形式,该应用被配置为允许用户访问在设计存储装置108中存储的设计数据。如以下将附加详细地讨论的那样,应用服务器110可以被配置为生成用户界面数据,该用户界面数据允许非熟练用户对3D打印设计做出希望的修改。
定制服务120还可以包括HTTP/web服务112。HTTP/web服务112通常采用与设计存储装置108中的应用服务110中的一个或者多个应用服务数据通信的Web服务器的形式。在一些实施例中,HTTP/web服务112可以被配置为提供对在定制服务120内提供的应用服务和设计数据的基于浏览器的访问。在一些实施例中,HTTP/web服务112可以利用现货(“OTS”)软件部件。备选地,可以通过定制和/或专有的web界面来提供HTTP/web服务112。
计算机网络环境100也可以包括一个或者多个终端用户计算设备114。终端用户计算设备114通常与正在考虑购买由设计者和/或制造商104设计或者销售的产品的客户和/或消费者关联。终端用户计算设备114可以采用各种形式。在一些实施例中,终端用户计算设备可以是运行操作系统(比如Linux、chrome OS或者Mac OS)的传统个人计算设备。终端用户计算设备114也采用运行移动操作系统(比如iOS、android、Windowsmobile等)的移动电话设备的形式。终端用户计算设备114也可以采用可以由终端用户用来连接到计算机网络102的平板计算机、机顶盒计算机或者某个其它计算机平台的形式。
如以下将详细地讨论的那样,一些实施例和用户能够定制制造的物体以与具体物理特性或者属性相配。为此,计算机网络环境100也可以包括扫描设备116。扫描设备通常采用使用一个或者多个相机以开发扫描的物体的3D图像的形式。以下将提供关于扫描设备116的附加细节。
现在参照图1B,示出了适合用于实施本发明的各种方面的计算设备130的示例。如以上指出的那样,终端用户计算设备114可以是描述的各种形式。在计算机网络环境100中存在的其它计算机(以及终端用户计算设备114)也可以采用计算设备的形式,如例如图1B中所示的计算设备130。计算设备130包括处理器132。处理器132可以是中央处理单元(“CPU”),或者它可以是提供CPU服务和其它辅助处理(比如图形、集成网络或者其它特征)二者的多用途处理单元,比如片上系统(“SOC”)。
计算设备130也可以包括显示器134。显示器134可以采用各种形式。在一些实施例中,显示器被集成到计算设备130中。备选地,显示器134可以是被配置为向图形用户界面输出信息的分离的显示器(或者多个显示器)。计算设备130还可以包括输入/输出系统136。输入/输出系统136通常包括允许用户与计算设备130交互的各种输入设备。输入设备可以包括鼠标、键盘、触屏、麦克风等。输入/输出系统136通常也包括输出部件。输出部件可以是显示器134、某一类触觉反馈机制、音频输出设备(比如扬声器)或者某个其它形式的输出设备。
计算设备130也可以包括存储器138。存储器138一般用来存储与这里描述的系统和方法被结合使用的信息。存储器138可以包括易失性存储器140(比如某个形式的随机存取存储器(“RAM”)。存储器138也可以包括提供持久数据存储的非易失性存储器142。非易失性存储器142可以采用若干形式。它可以采用一个或者多个硬盘驱动、闪存、只读存储器、光盘的形式或者某个其它形式。
计算设备130也可以包括网络接口144。网络接口144典型地是经由任何适当计算机联网协议提供对计算机网络102的访问的计算机网络接口卡。网络接口144可以是计算设备130的分离的部件,或者它可以备选地是处理部件132的部分。网络接口144可以是有线网络接口或者可以是无线网络接口。
如以上与图1A结合指出的那样,网络环境100包括扫描设备116。图1C是提供根据这里描述的各种实施例的可以在扫描设备116中包括的各种部件的示例的框图。一般而言,扫描设备用来获取目标物体的3D形状。扫描设备116可以是可通过商业获得的扫描设备,比如3DMD扫描仪、GOM扫描仪或者定制内置的扫描仪。备选地,扫描设备116可以是被设计为专用相配的专门化的设备。扫描设备116可以实施各种3D扫描技术中的任何3D扫描技术以获得物体的3D扫描。这些技术可以包括接触扫描。备选地,也可以使用类似于基于3D的扫描仪。在这里描述的示例中,扫描设备116利用被动扫描技术。
在图1C中所示的扫描设备的示例中,扫描设备116通常包括相机系统150。相机系统150可以包括可操控以从各种视角获取图像的单个相机。备选地,相机系统可以包括相对于用于扫描的目标区域在各种角度和视角被定位的多个相机。由相机设备150捕获的图像可以被存储在存储器158中。如同样是与计算设备130的情况那样,存储器可以包括易失性存储器160和/或非易失性存储器162。扫描设备160也可以包括处理器152。与以上与计算设备130一样,处理器152可以是标准CPU单元,或者它可以是片上系统单元。在更多其它实现方式中,处理器152可以包括被设计用于处理成像数据并且驱动扫描设备的一个或者多个专门化的处理单元。扫描设备116也可以包括图像处理模块154。图像处理模块154通常被配置为从相机接收图像并且处理它们以便创建可以被转换成3D设计格式的数据集。
如以上与图1A结合讨论的那样,计算环境100包括允许消费者为他们希望购买的物体创建定制的设计的定制服务。图2是设计存储装置108的更详细视图,设计存储装置108形成定制服务120的部分。设计存储装置108可以包括产品信息201。产品信息201可以采用关于可用于从制造商和/或设计者购买的产品的一般销售信息的形式。例如,产品信息201可以按名称标识产品。产品信息201也可以具有与产品关联的SKU以及定价和运送信息。产品信息201还可以包括关于可以由客户经由定制服务120对产品做出的定制的描述信息。
设计存储装置108也可以包括设计文件203。设计文件203可以采用原有原始3D数据的形式,如比如STL文件。这些STL文件(或者用于3D设计的其它文件格式)可以被上传到设计存储装置108作为用于在产品信息201中存储的产品的基线设计。设计文件203可以由产品设计者和/或制造商上传以便使与它们关联的产品可用于经由定制服务120销售。设计存储装置108也可以包括定制数据205。定制数据205一般是如下数据,该数据定义如何可以根据消费者的偏好来修改和定制每个设计文件203。具体而言,定制数据205可以定义定制的各种区段,这些区段允许终端用户修改与设计关联的产品的尺寸设定、间距和其它尺度。
通常地,定制数据205将包括可打印性约束207和区段关系209。可打印性约束207一般定义可以对特定设计做出而没有有害地影响设计以至于它不再能够被成功地打印的改变。在一些实施例中,可打印性约束可以由产品制造商和/或设计者定义作为一般设计过程的部分。备选地,可打印性约束207可以在初始地存储设计203时由定制服务120定义。
如以上指出的那样,定制数据205也可以包括区段关系209。区段关系209一般采用数据集的形式,该数据集定义在定制的不同区段之间的关系。例如,可以定义区段关系209,从而使得在对在定制数据205中定义的一个区段做出修改时,响应于该修改数据对其它区段自动地做出改变。区段关系209可以用来提供用于终端用户做出更显著定制而没有与特定设计文件203关联的可打印性约束207运行冲突的能力。
如先前与图1A结合指出的那样,定制服务120也可以包括应用服务110。参照图3,提供了应用服务110的更详细视图。应用服务110可以包括定制模块302。定制模块302通常被配置为生成用户界面,该用户界面允许终端用户基于与设计文件203关联的定制数据205来输入他们希望的具体定制。定制模块采用呈现产品的视觉3D表示的图形用户界面(“GUI”)的形式,该GUI具有用于修改设计的GUI元素。这些GUI元素可以包括线性滑块,这些线性滑块允许用户根据他们的设计偏好对设计的方面重设尺寸。通常地,定制模块基于在设计文件203和定制数据205中提供的信息来生成GUI和GUI元素。
应用服务110也可以包括用户账户管理模块304。根据一个或者多个实施例,用户账户管理模块203可以用来允许具体用户管理他们的设计和偏好。如以上讨论的那样,在一些实施例中,用户能够定制用于衣服和/或附件(如比如腕表和眼镜)的3D设计。允许用户定制这些设计允许用户创建与他们的审美口味相适的设计。附加地,向用户提供用于使用他们的相关身体部分的3D扫描来定制他们的设计的能力允许他们创建更好相配的产品。
用户账户管理模块304可以被配置为存储数据,该数据允许终端用户使产品更好地与他们的物理属性和特性相配。作为这一配置的部分,用户账户管理模块34可以包括扫描数据306。扫描数据306可以包括与关联于用户的身体部分的3D扫描关联的信息。可以使用以上与图1C结合讨论的扫描设备116来取得3D扫描。扫描数据可以例如包括与用户的脸部和/或头部关联的3D扫描数据。如以下将详细地讨论的那样,这一3D扫描数据可以用来使得用户能够对用于一副眼镜的3D设计文件做出修改以与他们的物理特性更好地相配。扫描数据306也可以包括与用户的手部或者腕部关联的3D扫描数据。这一手部/腕部扫描数据可以用来辅助用户使用定制服务120来定制腕表带。
用户账户管理模块304也可以包括设计定制数据308。设计定制数据308可以一般地包括由用户关于制造的物体做出的与以往3D设计修改关联的数据。可以一般地提供设计定制数据308以允许在系统中注册的用户重用设计定制或者以别的方式使用它们以更好地指定用于相似类型的产品的将来定制。
现在参照图4,示出了流程图,该流程图示出设计者/制造商可以用来产生可定制3D设计的高级过程。该过程始于块401,其中设计者/制造商开发产品设计并且产生与该设计关联的STL文件。接着,该过程移向块403。其中设计者/制造商可以定义允许的定制的区段。一般而言,允许的定制的区段可以由设计者/制造商定义以允许客户做出与他们的美观设计偏好相配的定制,但是没有改变与物体关联的关键设计和品牌特征。
例如,眼镜的设计者可以产生具有某个大体形状的透镜的设计。由于这一形状对该特定眼镜型号的样式方面重要,所以设计者可以决定避免使透镜的形状成为定制的区段。然而,为了保证可以制作眼镜以用最好可能方式与客户相配,设计者可以定义定制的区段,定制的这些区段允许眼镜被修改以与眼镜被制造用于的特定人关联的物理特性更好相配。
该过程接着移向块405,其中可以确定对设计的定制的约束。这些约束通常地基于经修改的设计的可打印性。例如,可以定义约束以使得可以不允许修改(或者修改的组合),因为后续地制造的物体将拥有固有的结构缺陷。另外,可以约束某些修改,因为它们造成不能使用与该特定设备的制造关联的增材制造服务106来高效地打印的经修改的设计。
该过程然后移向块407,其中可以定义区段关系。可以定义区段关系从而使得对定制的一个区段的改变可以引起对定制的不同区段的对应的和/或有关的改变。可以定义区段关系从而使得这些有关改变当在特定区段中做出某些触发改变时自动地发生。备选地,可以定义区段关系从而使得基于定义的区段关系来向用户赋予可选的对应的改变。
一旦产品设计者/制造商已经定义了区段关系中的每个区段关系,该过程就移向块409,其中设计者/制造商可以保存对STL文件做出的定制定义改变。一旦已经保存了那些改变,然后就可以向在定制服务120内的设计存储装置108传输经修改的设计文件。其中可以使设计可用于终端用户/客户,从而使得他们可以定制他们的用于制造的产品的具体设计。
如以上指出的那样,在各种实施例中,终端用户可以利用定制服务122以定制3D可打印设计以与他们的物理特性最好地相配。在一些实施例中,扫描设备160可以用来扫描消费者的相关身体部分,从而使得他们可以利用该3D扫描以创建与他们的具体物理属性最好相配的设计。图5是一个3D扫描环境500的示例,该3D扫描环境500中,用户502可以获得3D物理扫描以用于与扫描服务120结合使用。
如所示,3D扫描环境500包括具有各种不同部件的扫描设备。部件可以包括附着到可移动臂的一系列相机504。可移动臂中的相机可以由控制软件和/或硬件506(该控制软件和/或硬件可以由标准个人计算机提供)或者备选地由专门化的扫描控制器设备控制。环境也可以包括视频监视器508。视频监视器508可以用作允许用户交互的输入输出设备。例如,在一些实施例中,视频监视器可以是允许用户输入命令并且以别的方式控制3D扫描环境500的操作的触屏。使用这一3D扫描环境500,用户502可以获得他们的身体的选择的部分的3D扫描,并且然后将那些扫描保存到计算机存储器。
在图5中所示的示例中,用户502正在让他们的脸部和头部由3D扫描环境500扫描。一旦已经完成了扫描,用户就可以向在定制服务120的应用服务110内的用户账户管理模块304传输3D扫描。其中,用户可以使用3D扫描作为相配和设计修改过程的部分以用于创建定制的设计。在一个具体示例中,3D扫描数据可以用来辅助用户创建用于一副眼镜的定制的设计。
图6至图10提供使用3D扫描环境500而获得的3D扫描如何可以与创建用于一副眼镜的定制的设计结合使用的示例。参照图6,示出了基线图形用户界面的示例,该基线图形用户界面示出在用户的脸部的3D扫描图像603上定位的一副眼镜605。这一图像可以由定制模块302通过组合从用户接收的扫描数据306与(在设计存储装置108中存储的)设计文件203并且经由HTTP/web服务112向与终端用户的计算设备114关联的浏览器传输它而被生成。一旦已经向用户的计算设备114递送了用于生成这一图形用户界面的指令,计算设备就可以在它的显示器上生成这一基线图形用户界面。其中,终端用户可以开始工作于定制他们的眼镜设计。
一旦已经在用户计算机114上生成了基线图形用户界面,可以增强图形用户界面以向用户提供允许定制在图形用户界面中呈现的基线设计的图形用户界面元素。图7A是如下初始增强的示例,对图形用户界面做出该初始增强以向用户提供用于定制眼镜与他们的鼻梁相配的能力。如所示,图形用户界面可以包括两个滑块元素704A和704B。滑块元素704A和704B可以被定位在眼镜603的边沿702上。滑块元素704A和704B也可以包括用于向用户提供关于如何可以在修改基线设计时调整那些滑块的信息的附加图形指示。
在这一具体示例中,滑块704A伴随有向左箭头,该向左箭头向终端用户提供它可以被左移的指示。随着该特定滑块704A被左移,箭头可以改变成在两个方向上指向,由此向用户告知可以在左和右两个方向上移动滑块。相似地,滑块704B可以伴随有向右箭头,该向右箭头向终端用户指示可以在向右方向上移动滑块。并且与滑块704A的情况一样,伴随滑块704B的向右箭头可以在滑块被右移时朝向两个方向。这向终端用户提供可以在任一方向上移动滑块以便修改眼镜设计这样的相似指示。伴随箭头一般地可以用来让用户知道关于与用于该特定产品的设计文件203关联的定制数据205的具体细节。例如,箭头可以反映对眼镜设计的镜梁部分的可打印性约束207以发现鼻梁仅可以被加宽或者收窄而不可以被竖直地延长或者缩短。
图7A示出眼镜603的基线设计,其中修改滑块704A和704B被定位在“窄镜梁”配置中。终端用户可以利用鼠标、触屏或者某个其它输入设备来操控图7B中的滑块以提供滑块704A和704B如何可以被移动和重定位以使得镜梁配置基于用户向图形用户界面上的输入(该输入使每个滑块在向外方向上移动)而变得更宽的示例。如所示,已经移动了滑块704A和704B中的每个滑块,从而使得镜梁在终端用户的鼻子上更松散地相配。因而,用户可以实时观察他们对眼镜框的镜梁部分的修改如何影响框在他们的具体物理特征上的外观和相配二者。
图8A提供可以由终端用户在终端用户计算设备114上修改的基线设计的附加部分的示例。在这一具体示例中,眼镜框的臂件802(有时被称为模板)可修改。如所示,臂件802的长度可以由终端用户通过朝着3D扫描中所示脸部向前滑动滑块元素806而被定制。因而,终端用户能够对臂件设定尺寸,从而使得它与他们的眼睛的具体位置相配。现在参照图8B,在已经朝着用户的脸部向前移动了滑块元素806之后示出了臂件802。虽然在这一具体示例中未被利用,但是图8A和图8B各自示出也可以可操控以便调整臂件802的长度和尺寸设定的附加滑块元素804。
眼镜设计的其它方面也可以经由定制服务120而可修改和/或可定制。图9A和图9B提供如何可以提供定制框以适应用户的眼睛尺寸的示例。如所示,在图9A中,可以使用滑块元素902和904来定制眼镜框的一侧的透镜部分。相似地,可以在908处使用滑块元素906来分离地定制眼镜框的另一侧的透镜部分。因此,使用定制服务120,可以向用户提供用于基于他们的具体物理属性而具有完全地定制相配的能力。
现在参照图10,示出了可以用来定义和修改定制区段之一的属性的图形用户界面1000的示例。在这一具体示例中,示出了用于眼镜的镜梁部分的定制区段。定制区段可以包括各种性质。在这一示例中,性质包括从(From)和至(To)值1002。这些值是定义滑块沿着其移动的轴的两个3D点。图形用户界面1000也包括半径元素1004。半径元素1004与从和至值1002组合定义3D空间中的圆柱体。定义的圆柱体提供将由用户修改的物体的区域。图形用户界面1000也可以包括衰减因子值1006。通常地以毫米为单位表达的衰减因子值描述如下距离,该距离可以用来生成在修改的区域与其余未修改的区域之间的平滑过渡。一般而言,如果衰减因子值为小,则存在设计中的骤变。如果衰减因子为大,则存在从未修改的区域到修改的区域的逐渐过渡。
图形用户界面1000也可以包括三角形管理因子1008。这些包括如果三角形由于设计改变而变得太大则是否细分它们。在所示示例中,三角形如果它的最大边长大于参数最大边长或者如果它的半径将小于最小半径值则将划分。图形用户界面1000也可以包括方向性选择1010。方向性选择确定滑块是否应当对称或者有方向性。例如,在眼镜的鼻子的滑块将通常地对称。其它滑块(如比如眼镜的翼部)可以有方向性。
如以上讨论的那样,定制服务120可以用来允许用户创建用于可穿戴产品的定制的设计。除了眼镜之外,适合用于经由定制服务120设计的产品的另一示例是腕表带。现在参照图11A,示出了用于对表带1100进行定制和/或尺寸设定的示例图形用户界面。这里,表带1100具有滑块元素1102和1104。可以修改这些滑块元素中的每个滑块元素以改变表带1100的尺寸。虽然在这一示例中未示出,但是将认识到,终端用户的腕部的3D扫描可以用来为定制设计的具体用户示出表带1100的相配。图11B提供表带1100在已经从滑块元素1102移开滑块元素1104、由此增加表带的尺寸之后的图示。
如以上讨论的那样,特定物体的设计者/制造商可以创建定制的区段,定制的这些区段允许终端用户从由设计者/制造商赋予的基线设计创建经定制的设计。图12是图示了可以用来将定制的新区段(及其关联的滑块元素)创建和并入到基线设计中的一个过程的流程图。
该过程始于块1202。其中,设计者/制造商访问与基线设计关联的STL文件。接着,在块1204,设计者/制造商选择STL上的将定义定制的区段的两个点。该过程然后移向块1206,其中设计者/制造商生成定制的区段并且定义与它关联的滑块元素。一旦已经定义了定制的区段和滑块元素,该过程然后就移向块1208,其中操控滑块元素以便定义修改约束。
图13A至图13F提供可以用来执行图12中所示的过程的图形用户界面的示例。图13A提供设计者/制造商用来访问一副眼镜1300的STL的图形用户界面的示例。现在参照图13B,示出了图形用户界面在已经选择了两个点之后的图示。这里,两个点被标识为点1302和1304。
图13C至图13D提供步骤1206的图示,其中设计者/制造商生成定制的区段并且定义与它关联的滑块元素。如图13C中所示,已经在来自先前步骤的点1302和1304放置两个元素1306和1308。这些元素1306和1308是由图13D中所示的“从”和“至”定义的点。图13C中所示的圆圈各自对应于元素1306和1308并且具有如由图13D中的半径元素定义的半径。因此,圆圈与元素1306和1308组合形成由图13D中的参数控制的圆柱体。
定制的定义的区段也可以包括在圆柱体内的三角形,这些三角形定义将由创建的滑块修改的区域。在这一具体示例中,滑块“有方向性”,因为移动不应是对称移动而代之以应当是在单个方向上的移动(例如,延长或者缩短耳机的末端)。在这一示例中,基线STL中的三角形为小,因此无需自动细分。因而,“细分(Subdivide)”参数在图13D中为OFF。图13E提供在块1208中描述的步骤的图示,其中操控滑块元素以便定义修改约束。如所示,已经移动了元素1306和1308以延长设计1300的耳机。
图14是提供如下过程的示例的流程图,终端用户可以通过该过程来访问定制服务以使用定制服务120来创建用于制造产品的定制的设计。该过程始于块1402,其中终端用户创建他们的身体的3D扫描。接着,在块1404,终端用户将3D扫描上传到他们在应用服务110的用户账户管理模块304内的扫描数据306。
该过程接着移向块1406。因此,用户从设计存储装置108选择产品之一。一旦已经选择了产品,该过程然后就移向块1408,其中与在扫描的身体部分之上叠加的选择的产品的基线设计呈现由用户上传的3D扫描的相关部分。该过程接着移向块1410,其中用户输入他们希望的定制。如以上详细地讨论的那样,这些定制可以基于由各种因素(比如可打印性、设计审美等)约束的定制的区段。附加地,在一些实施例中,对定制的某些区段的修改可以自动地引起对基线设计的其它区域的改变。
一旦用户已经完成了提出他们希望的定制,定制服务120然后就可以在块1412在与用户关联的设计定制数据308中保存那些定制。该过程然后移向块1414。其中,向增材制造服务106发送定制的设计。一旦已经在增材制造服务106接收了定制的设计,该过程然后就移向块1416,其中使用增材换算服务(additive factoring service)六来制造定制的设计。
因此,使用图14中所示的过程,消费者/终端用户能够按照他们的确切规范赖定制感兴趣的产品的设计并且有能力按照他们自己的物理属性来定义规范。
将理解,相对于任何一个实施例描述的任何特征可以单独或者与描述的其它特征组合被使用,并且也可以与实施例中的任何其它实施例的一个或者多个特征或者实施例中的任何其它实施例的任何组合加以组合而被使用。另外,也可以运用以上没有描述的等效物和修改,而未脱离在所附权利要求中定义的本发明的范围。
Claims (25)
1.一种使用增材制造来创建定制的物体的方法,所述方法包括:
接收指示用于物体的基线3D设计的数据、用于所述物体的定制数据和与所述物体关联的产品信息;
接收与所述物体的购买者的解剖特征关联的3D扫描图像;
生成图形用户界面,所述图形用户界面在与所述物体的所述购买者的所述解剖特征关联的所述3D扫描数据之上叠加所述基线3D设计;
生成指示生成的所述图形用户界面的网页信息;
向所述产品的所述购买者传输生成的所述网页信息;
从所述购买者接收指示所述物体的定制的定制信息;以及
根据接收的所述定制信息来修改所述基线设计。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括生成用于所述物体的所述定制数据,其中生成所述定制数据包括确定所述基线3D设计的提出的修改的可打印性。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括向增材制造服务传输经修改的所述基线设计。
4.根据权利要求3所述的方法,还包括根据经修改的所述基线设计来制造所述物体。
5.根据任一前述权利要求所述的方法,其中生成的所述网页信息包括用来修改所述基线设计的多个视觉元素。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述多个视觉元素包括滑块元素,并且其中所述滑块元素的移动指示对所述基线设计的物理尺度的改变。
7.根据任一前述权利要求所述的方法,其中用于所述物体的所述定制数据包括所述物体的允许的定制。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述物体的所述允许的定制基于所述定制的可打印性。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述定制的所述可打印性基于以下各项中的至少一项:壁厚度、变形风险、尺度准确性、表面粗糙度、悬伸角度、支撑结构最低限度、建造定向和切片复杂性。
10.根据任一前述权利要求所述的方法,其中用于所述物体的所述定制数据由产品设计者定义。
11.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述定制数据包括修改的多个区段。
12.根据权利要求11所述的方法,其中所述定制数据包括区段关系数据,并且其中在对修改的所述多个区段中的一个区段做出修改时,对修改的一个或者多个其它区段自动地做出改变。
13.一种包括计算机可执行指令的非瞬态计算机可读介质,所述计算机可执行指令在由处理器执行时使得计算设备执行一种使用增材制造来创建定制的物体的方法,所述方法包括:
接收指示用于物体的基线3D设计的数据、用于所述物体的定制数据和与所述物体关联的产品信息;
接收与所述物体的购买者的解剖特征关联的3D扫描图像;
生成图形用户界面,所述图形用户界面在与所述物体的所述购买者的所述解剖特征关联的所述3D扫描数据之上叠加所述基线3D设计;
生成指示生成的所述图形用户界面的网页信息;
向所述产品的所述购买者传输生成的所述网页信息;
从所述购买者接收指示所述物体的定制的定制信息;以及
根据接收的所述定制信息来修改所述基线设计。
14.根据权利要求13所述的非瞬态计算机可读介质,还包括生成用于所述物体的所述定制数据,其中生成所述定制数据包括确定所述基线3D设计的提出的修改的可打印性。
15.根据权利要求13所述的非瞬态计算机可读介质,还包括向增材制造服务传输经修改的所述基线设计。
16.根据权利要求15所述的非瞬态计算机可读介质,还包括根据经修改的所述基线设计来制造所述物体。
17.根据权利要求13至15中的任一权利要求所述的非瞬态计算机可读介质,其中生成的所述网页信息包括用来修改所述基线设计的多个视觉元素。
18.根据权利要求17所述的非瞬态计算机可读介质,其中所述多个视觉元素包括滑块元素,并且其中所述滑块元素的移动指示对所述基线设计的物理尺度的改变。
19.根据权利要求13至18中的任一权利要求所述的非瞬态计算机可读介质,其中用于所述物体的所述定制数据包括所述物体的允许的定制。
20.根据权利要求19所述的非瞬态计算机可读介质,其中所述物体的所述允许的定制基于所述定制的可打印性。
21.根据权利要求20所述的非瞬态计算机可读介质,其中所述定制的所述可打印性基于以下各项中的至少一项:壁厚度、变形风险、尺度准确性、表面粗糙度、悬伸角度、支撑结构最低限度、建造定向和切片复杂性。
22.根据权利要求13至21中的任一权利要求所述的非瞬态计算机可读介质,其中用于所述物体的所述定制数据由产品设计者定义。
23.根据权利要求13至22中的任一权利要求所述的非瞬态计算机可读介质,其中所述定制数据包括修改的多个区段。
24.根据权利要求23所述的非瞬态计算机可读介质,其中所述定制数据包括区段关系数据,并且其中在对修改的所述多个区段中的一个区段做出修改时,对修改的一个或者多个其它区段自动地做出改变。
25.一种用于创建定制的物体的系统,包括:
设计存储模块,所述设计存储模块包括存储器,所述存储器被配置为存储用于物体的基线3D设计文件、用于所述物体的定制数据和与所述物体关联的产品信息;
应用服务模块,所述应用服务模块与所述设计存储模块数据通信,所述应用服务模块包括:
用户账户管理模块,所述用户账户管理模块包括与用户关联的存储的3D扫描数据和从所述用户接收的存储的设计定制数据,所述存储的设计定制数据指示对所述设计存储模块中的至少一个存储的设计文件做出的用户指定的设计修改;
定制模块,所述定制模块被配置为基于从所述用户接收的输入来修改用于所述物体的所述基线3D设计文件,并且还被配置为生成用于图形用户界面的指令,所述图形用户界面在与所述用户关联的所述3D扫描数据之上叠加所述基线3D设计;以及
包括HTTP服务的web服务模块,所述web服务模块被配置为:
从所述定制模块接收生成的所述指令;
生成网页信息,所述网页信息指示生成的所述图形用户界面,生成的所述图形用户界面在与所述用户关联的所述3D扫描数据之上叠加所述基线3D设计;以及
向与所述用户关联的终端用户设备传输生成的所述网页信息;
接收包括用户定制信息的用户输入;以及
向所述应用服务模块传输所述用户定制信息,
其中所述应用服务模块还被配置为根据所述用户定制信息来修改所述基线设计以及向增材制造服务传输经修改的所述设计以用于制造定制的所述物体。
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