CN112883512A - 台面与侧台面的斜拼拼接方法、装置、计算机设备及可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种台面与侧台面的斜拼拼接方法、装置、计算机设备及可读存储介质,包括以下步骤:获取需要斜拼拼接的台面与侧台面及其厚度,依据台面厚度与侧台面厚度计算台面拼接面的斜拉伸角度、侧台面拼接面的斜拉伸角度;依据台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面斜拼拼接并可视化。在家居设计过程中,能够快速自由绘制斜拼拼接的台面与侧台面,以实现台面与侧台面的斜拼拼接。
Description
技术领域
本发明属于家装设计领域,具体涉及一种台面与侧台面的斜拼拼接方法、装置、计算机设备及可读存储介质。
背景技术
在家装领域,在橱柜、浴柜、阳台和客餐厅卧室家具中,都常见需要高低台面拼接的场景。拼接时高低台面和侧台面的斜拼拼接方式是一种实际生产中重要的拼接方式。但是目前家装设计市场上普遍没有能够描述斜拼拼接方式,也没有同时保留台面、挡水的高精度数据用于生产和报价的快速定制化参数设计方法。目前情况下,要实现斜拼拼接,只能对每个具体场景,由家具厂商将柜体连同台面进行整体设计成一件家具模型,在授权给设计师,成本非常高昂。
现有专利申请文献中,最接近的两篇现有技术分别为公开号为CN101683243A公开的一种用于厨房台面的压花不锈钢板之间的拼接方法,该拼接方法实现的是正拼接,不是斜拼接。公开号为CN103487027A公开的一种用于超大拼接平台的台面检测方法及系统,该技术方案公开是台面检测方法,并不适用于台面拼接。
发明内容
鉴于上述,本发明的目的是提供一种台面与侧台面的斜拼拼接方法、装置、计算机设备及可读存储介质,用于在家居设计过程中,能够快速自由绘制斜拼拼接的台面与侧台面,以实现台面与侧台面的斜拼拼接。
为实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
第一方面,一种台面与侧台面的斜拼拼接方法,包括以下步骤:
获取需要斜拼拼接的台面与侧台面及其厚度,依据台面厚度与侧台面厚度计算台面拼接面的斜拉伸角度、侧台面拼接面的斜拉伸角度;
依据台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面斜拼拼接并可视化。
第二方面,一种台面与侧台面的斜拼拼接装置,包括:
获取模块,用于获取需要斜拼拼接的台面与侧台面及其厚度;
斜拉伸角度计算模块,用于依据台面厚度与侧台面厚度计算台面拼接面的斜拉伸角度、侧台面拼接面的斜拉伸角度;
斜拼拼接模块,用于依据台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面斜拼拼接。
第三方面,一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
接收包含台面信息和拼接方式为斜拼拼接的拼接指令;
依据所述指令,执行上述台面与侧台面的斜拼拼接方法,获得斜拼拼接结果;
对所述斜拼拼接结果进行可视化。
第四方面,一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理执行时实现上述台面与侧台面的斜拼拼接方法的步骤。
与现有技术相比,本发明实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接方法、装置、计算机设备及可读存储介质至少包括以下技术效果:
通过据台面厚度与侧台面厚度计算台面和侧台面拼接面的斜拉伸角度,然后依据拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面实现快速斜拼拼接,提升了斜拼拼接的准确率和速度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。
图1是本发明一实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接方法的流程图;
图2是本发明一实施例提供的需要斜拼拼接的台面与侧台面示意图;
图3是本发明一实施例提供的高低台面与侧台面以边方式相交的情况图;
图4是本发明一实施例提供的高台面与侧台面以边方式相交时拼接面的斜拉伸角度示意图;
图5是本发明一实施例提供的高低台面与侧台面以面方式相交的情况图;
图6是本发明一实施例提供的低台面与侧台面以面方式相交时拼接面的斜拉伸角度示意图;
图7是本发明另一实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接方法的流程图;
图8是本发明一实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接装置的结构示意图;
图9是本发明另一实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接装置的结构示意图;
图10是本发明另一实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接装置的结构示意图;
图11是本发明一实施例提供的计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例对本发明进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本发明,并不限定本发明的保护范围。
为了克服现有家装设计工具中上述在生成侧台面时使用斜拼拼接方式的困难的问题,以下实施例提供了一种台面与侧台面的斜拼拼接方法、装置、计算机设备及可读存储介质,用于在家居设计过程中,能够快速自由绘制斜拼拼接的台面与侧台面,以实现台面与侧台面的斜拼拼接。
实施例1
实施例1提供了一种台面与侧台面的斜拼拼接方法,如图1所示,实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接方法,包括以下步骤:
S101,获取需要斜拼拼接的台面与侧台面及其厚度。
台面是指包含台面石板和台呢,石板的好坏直接决定了台面的平整度。实施例中,台面是指水平放置的水平台面,依据水平台面的相对空间位置,可以分为高台面和低台面。侧台面是指非水平放置的台面,一般侧台面往往与水平台面拼接,其中,拼接方式有多种,依据台面之间的拼接面以倾斜面的方式拼接到一起的方式为斜拼拼接。本发明中主要实现台面与侧台面的自动斜斜拼拼接,即可以实现当用户选中拼接的台面与侧台面后,依据实施例提供的斜拼拼接方法能够实现台面与侧台面的自动拼接绘制。
图2是一实施例提供的需要斜拼拼接的高低台面与侧台面的侧视图。如图2所示,当用户选择编辑1号边即作为编辑高台面与侧台面的相邻边,选择编辑2号边作为编辑侧台面高边,选择编辑边3号边作为编辑侧台面低边,选择编辑4号边作为编辑低台面与侧台面的相邻边。
S102,依据台面厚度与侧台面厚度计算台面拼接面的斜拉伸角度、侧台面拼接面的斜拉伸角度。
实施例中,依据台面与侧台面的相对位置不同,采用不同的方式确定拼接面的斜拉伸角度,在一种实施方式中,当台面与侧台面以边方式相交时,依据侧台面厚度与台面厚度的比值计算台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为正值;
依据台面厚度与侧台面厚度的比值计算侧台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为正值。
实施例中,台面与侧台面以边方式相交表示两拼接面以边接触的方式相交,此处的台面包含高台面和低台面,如图3示意的高低台面与侧台面以边方式相交的情况。图4是一实施例提供的高台面与侧台面以边方式相交时拼接面的斜拉伸角度示意图,图4中,1号厚度表示侧台面的厚度,2号厚度表示高台面的厚度,a表示高台面的斜拉伸角度,b表示侧台面的斜拉伸角度。如图4所示,在具体实施中,高台面的右面作为拼接面,侧台面的上面作为拼接面,高台面与侧台面的拼接面的接驳处需要高台面向右侧斜拉伸,侧台面向上方斜拉伸以实现斜拼拼接,因此,斜拉伸角度是决定斜拼拼接效果的重要因素。
在计算高台面与侧台面的拼接面的斜拉伸角度时,以侧台面厚度与高台面厚度的比值(即1号厚度/2号厚度)为高台面斜拉伸角度a的tan值,通过arctan数学函数计算得到高台面的斜拉伸角度a,即a=arctan(1号厚度/2号厚度)。以高台面厚度与侧台面厚度的比值(即2号厚度/1号厚度)为侧台面斜拉伸角度b的tan值,通过arctan数学函数计算得到侧台面的斜拉伸角度b,即b=arctan(2号厚度/1号厚度)。斜拉伸角度a和b均为正值,即表示高台面和侧台面的拼接面要外扩拉伸。
在另外一种实施方式中,当台面与侧台面以面方式相交时,依据侧台面厚度与台面厚度的比值计算台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为负值;
依据台面厚度与侧台面厚度的比值计算侧台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为负值。
实施例中,台面与侧台面以面方式相交表示台面与侧台面中的任意一者的拼接面与另一者的非拼接面重叠,此处的台面包含高台面和低台面,图5示意的高低台面与侧台面以点方式相交的情况。
图6是一实施例提供的低台面与侧台面以面方式相交时拼接面的斜拉伸角度示意图,图6中,1号厚度表示侧台面的厚度,2号厚度表示低台面的厚度,a表示低台面的斜拉伸角度,b表示侧台面的斜拉伸角度。如图6所示,在具体实施中,低台面的左面作为拼接面,侧台面的下面作为拼接面,低台面与侧台面的拼接面的接驳处需要低台面向左侧斜拉伸,侧台面需要先拉伸到底部,与低台面的下边齐平,然后再向上方斜切,因此,斜拉伸角度是决定斜拼拼接效果的重要因素。
在计算低台面与侧台面的拼接面的斜拉伸角度时,以侧台面厚度与低台面厚度的比值(即1号厚度/2号厚度)为低台面斜拉伸角度a的tan值,通过arctan数学函数计算得到低台面的斜拉伸角度a,即a=-arctan(1号厚度/2号厚度)。以低台面厚度与侧台面厚度的比值(即2号厚度/1号厚度)为侧台面斜拉伸角度b的tan值,通过arctan数学函数计算得到侧台面的斜拉伸角度b,即b=-arctan(2号厚度/1号厚度)。斜拉伸角度a和b为负值,即表示低台面和侧台面的拼接面要内侧斜切即实现内切拉伸。
S103,依据台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面斜拼拼接并可视化。
在确定好台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度后,即可以依据台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面斜拼拼接,拼接后的结果实时可视化呈现。
当台面与侧台面以边方式相交时,依据斜拉伸角度分别对台面和侧台面的拼接面外扩拉伸,当台面与侧台面以面方式相交时,将台面与侧台面中一者与非拼接面重叠的拼接面延长到与另外一者的外边平行(也就是将一者与非拼接面重叠的拼接面延长另外一者的厚度,以使与另外一者的外边平行),然后依据斜拉伸角度分别对台面和侧台面的拼接面内侧斜切以实现内切拉伸。有些台面是存在挡水边的,针对这类台面拼接时,需要对台面的挡水边也要进行拼接处理。在一种实施方式中,当台面与侧台面存在与拼接面相邻接的挡水边时,将挡水边与拼接面之间的邻接端点设置为与拼接面相同的斜拉伸角度,依据邻接端点的斜拉伸角度对邻接端点进行拉伸处理。
也就是对于台面,存在与拼接面相邻接的挡水边,或者对于侧台面存在与拼接面相邻接的挡水边时,均需要对挡水边与拼接面之间的邻接端点进行斜拉伸处理,本实施例中,在处理时,将三维的台面转化成二维平面来处理,所以对对邻接端点的斜拉伸处理,实际就是对挡水边沿邻接端点进行斜拉伸处理,以保证斜拉伸处理后仍然与斜拉伸处理的拼接面连接。
在一种实施方式中,依据邻接端点的斜拉伸角度对邻接端点进行拉伸处理时,若斜拉伸角度为正,则依据斜拉伸角度对邻接端点向外扩拉伸;若斜拉伸角度为负,则依据斜拉伸角度对邻接端点向内切拉伸。以保证斜拉伸处理后仍然与斜拉伸处理的拼接面连接。
台面的挡水边会形成一个由端点组成的挡水路径,在检测挡水路径中端点时,如果出现带有斜拉伸角度的端点,则以此端点为邻接端点并作为分界,将挡水路径分割成多段路径,每段路径内部连续。然后依据邻接端点的斜拉伸角度对邻接端点进行拉伸处理。
图7是本发明实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接方法的流程图。如图7所示,实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接方法包括以下步骤:
计算高台面的斜拉伸角度和侧台面台面高边的斜拉伸角度,然后设置高台面斜切边相邻端点的挡水斜拉伸角度和侧台面高边的相邻端点的挡水斜拉伸角度;
将侧台面向下拉伸至与低台面下沿齐平,计算侧台面底边的斜拉伸角度和低台面的斜拉伸角度,然后设置低台面斜切边相邻端点的挡水斜拉伸角度和侧台面高边的相邻端点的挡水斜拉伸角度;
如果挡水路径上有设置了斜拉伸角度的端点,则以该端点分割挡水路径,生成所有拼接后的台面和挡水模型。
上述台面与侧台面的斜拼拼接方法中,也可以预先设定台面与侧台面拼接面的斜拉伸角度,直接执行斜拉伸处理以实现台面和侧台面的斜拼拼接,达到用户自定义斜拼拼接效果。当然,用户也可以自定义调整台面和侧台面的厚度,依据新厚度计算台面与侧台面拼接面的斜拉伸角度,通过编辑台面厚度和斜拉伸角度以满足用户自定义需求,探索最佳的视觉效果。
上述台面与侧台面的斜拼拼接方法中,用户不需要计算台面各个面的位置和偏移,只需要选择台面和侧台面以及需要进行斜拼的拼接面,并且设置拼接方式为斜拼,就可以实现台面与侧台面自动斜拼拼接绘制。整个斜拼拼接方法快速且灵活地绘制出斜拼拼接的台面与侧台面,此外,斜拼数据可以高精度的保存下来,用以指导报价和生产。同时该斜拼拼接方法对用户的要求大大降低且快速方便,并且不需要家具厂商参与到具体尺寸的设计中,能够节约大量人了、沟通和设计成本。
实施例2
实施例2提供了一种台面与侧台面的斜拼拼接装置,如图8所示,实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接装置600,包括以下步骤:
获取模块601,用于获取需要斜拼拼接的台面与侧台面及其厚度;
斜拉伸角度计算模块602,用于依据台面厚度与侧台面厚度计算台面拼接面的斜拉伸角度、侧台面拼接面的斜拉伸角度;
斜拼拼接模块603,用于依据台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面斜拼拼接。
如图9所示,实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接装置600,还包括:
邻接端点处理模块701,当台面与侧台面存在与拼接面相邻接的挡水边时,用于将挡水边与拼接面之间的邻接端点设置为与拼接面相同的斜拉伸角度,依据邻接端点的斜拉伸角度对邻接端点进行拉伸处理;
如图10所示,实施例提供的台面与侧台面的斜拼拼接装置600,还包括:
延长模块801,当需要斜拼拼接的台面与侧台面的拼接面不相交时,用于在计算拼接面的斜拉伸角度前,延长所述台面与侧台面以使两个拼接面相交。
需要说明的是,实施例2提供的台面与侧台面的斜拼拼接装置在进行台面与侧台面的斜拼拼接时,应以上述各功能模块的划分进行举例说明,可以根据需要将上述功能分配由不同的功能模块完成,即在终端或服务器的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,实施例2提供的台面与侧台面的斜拼拼接装置与台面与侧台面的斜拼拼接方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见台面与侧台面的斜拼拼接方法实施例,这里不再赘述。
实施例3
实施例3提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图11所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。本领域技术人员可以理解,图11中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施方式中,提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在机存储器中并可在处理器上执行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如下步骤:
接收包含台面信息和拼接方式为斜拼拼接的拼接指令;
依据所述指令,获取需要斜拼拼接的台面与侧台面及其厚度,依据台面厚度与侧台面厚度计算台面拼接面的斜拉伸角度、侧台面拼接面的斜拉伸角度;
依据台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面斜拼拼接,获得斜拼拼接结果;
对所述斜拼拼接结果进行可视化。
通过能够实现台面与侧台面的自动斜拼拼接的计算机设备,用户通过交互界面选择需要拼接的台面与侧台面的拼接面,可以设置台面与侧台面厚度,如不设置即为默认厚度,同时选择拼接方式为斜拼拼接。例如可以用户选中高台面上与侧台面相邻的1号边,设置边上台面拼接方式为斜拼拼接。选中侧台面上与高台面相邻的2号边,设置边上台面拼接方式为斜拼拼接,用户选中侧台面上与低台面相邻的3号边,设置边线段的拼接方式为斜拼拼接。选中低台面上与侧台面相邻的4号边,设置边线段的拼接方式为斜拼拼接。这些选中的台面信息和斜拼拼接形成拼接指令。然后处理器基于该拼接指令自动实现台面与侧台面的斜拼拼接绘制。
如果用户对默认的斜拼接方式不满意,可以调整台面或者侧台面的厚度,然后根据厚度自动计算斜拼的角度,保证斜拼吻合。
在其中一个实施方式中,处理器执行计算机程序时还实现如下步骤:
当所述台面为高台面时,依据侧台面厚度与高台面厚度的比值计算高台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为正值;
依据高台面厚度与侧台面厚度的比值计算侧台面高边作为拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为正值。
在其中一个实施方式中,处理器执行计算机程序时还实现如下步骤:
当所述台面为低台面时,依据侧台面厚度与低台面厚度的比值计算低台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为负值;
依据低台面厚度与侧台面厚度的比值计算侧台面低边作为拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为负值。
在其中一个实施方式中,处理器执行计算机程序时还实现如下步骤:
当需要斜拼拼接的台面与侧台面的拼接面不相交时,在计算拼接面的斜拉伸角度前,延长所述台面与侧台面以使两个拼接面相交。
在其中一个实施方式中,处理器执行计算机程序时还实现如下步骤:
当台面与侧台面存在与拼接面相邻接的挡水边时,将挡水边与拼接面之间的邻接端点设置为与拼接面相同的斜拉伸角度,依据邻接端点的斜拉伸角度对邻接端点进行拉伸处理。
在其中一个实施方式中,处理器执行计算机程序时还实现如下步骤:
依据邻接端点的斜拉伸角度对邻接端点进行拉伸处理时,若斜拉伸角度为正,则依据斜拉伸角度对邻接端点向外扩拉伸;若斜拉伸角度为负,则依据斜拉伸角度对邻接端点向内切拉伸。
该计算机设备实现的台面与侧台面的斜拼拼接方法中,用户不需要计算台面各个面的位置和偏移,只需要选择台面和侧台面以及需要进行斜拼的拼接面,并且设置拼接方式为斜拼,就可以实现台面与侧台面自动斜拼拼接绘制。整个斜拼拼接方法快速且灵活地绘制出斜拼拼接的台面与侧台面,此外,斜拼数据可以高精度的保存下来,用以指导报价和生产。同时该斜拼拼接方法对用户的要求大大降低且快速方便,并且不需要家具厂商参与到具体尺寸的设计中,能够节约大量人了、沟通和设计成本。
实施例4
实施例4还提供了一种计算机可读存储介质,例如包括至少一条指令的存储器,上述至少一条指令可由终端中的处理器执行以完成实施例1中台面与侧台面的斜拼拼接方法的步骤。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上所述的具体实施方式对本发明的技术方案和有益效果进行了详细说明,应理解的是以上所述仅为本发明的最优选实施例,并不用于限制本发明,凡在本发明的原则范围内所做的任何修改、补充和等同替换等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种台面与侧台面的斜拼拼接方法,包括以下步骤:
获取需要斜拼拼接的台面与侧台面及其厚度,依据台面厚度与侧台面厚度计算台面拼接面的斜拉伸角度、侧台面拼接面的斜拉伸角度;
依据台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面斜拼拼接并可视化。
2.如权利要求1所述的台面与侧台面的斜拼拼接方法,其特征在于,当台面与侧台面以边方式相交时,依据侧台面厚度与台面厚度的比值计算台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为正值;
依据台面厚度与侧台面厚度的比值计算侧台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为正值。
3.如权利要求1所述的台面与侧台面的斜拼拼接方法,其特征在于,当台面与侧台面以面方式相交时,依据侧台面厚度与台面厚度的比值计算台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为负值;
依据台面厚度与侧台面厚度的比值计算侧台面拼接面的斜拉伸角度,所述斜拉伸角度为负值。
4.如权利要求1所述的台面与侧台面的斜拼拼接方法,其特征在于,当台面与侧台面存在与拼接面相邻接的挡水边时,将挡水边与拼接面之间的邻接端点设置为与拼接面相同的斜拉伸角度,依据邻接端点的斜拉伸角度对邻接端点进行拉伸处理。
5.如权利要求4所述的台面与侧台面的斜拼拼接方法,其特征在于,依据邻接端点的斜拉伸角度对邻接端点进行拉伸处理时,若斜拉伸角度为正,则依据斜拉伸角度对邻接端点向外扩拉伸;若斜拉伸角度为负,则依据斜拉伸角度对邻接端点向内切拉伸。
6.如权利要求2或3所述的台面与侧台面的斜拼拼接方法,其特征在于,当台面与侧台面以边方式相交时,依据斜拉伸角度分别对台面和侧台面的拼接面外扩拉伸;
当台面与侧台面以面方式相交时,将台面与侧台面中一者与非拼接面重叠的拼接面延长到与另外一者的外边平行,然后依据斜拉伸角度分别对台面和侧台面的拼接面内侧斜切以实现内切拉伸。
7.一种台面与侧台面的斜拼拼接装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取需要斜拼拼接的台面与侧台面及其厚度;
斜拉伸角度计算模块,用于依据台面厚度与侧台面厚度计算台面拼接面的斜拉伸角度、侧台面拼接面的斜拉伸角度;
斜拼拼接模块,用于依据台面拼接面和侧台面拼接面的斜拉伸角度分别对台面和侧台面进行拉伸处理以使台面和侧台面斜拼拼接。
8.如权利要求7所述的台面与侧台面的斜拼拼接装置,其特征在于,还包括:
邻接端点处理模块,当台面与侧台面存在与拼接面相邻接的挡水边时,用于将挡水边与拼接面之间的邻接端点设置为与拼接面相同的斜拉伸角度,依据邻接端点的斜拉伸角度对邻接端点进行拉伸处理。
9.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上执行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
接收包含台面信息和拼接方式为斜拼拼接的拼接指令;
依据所述指令,执行权利要求1~6任一项所述的台面与侧台面的斜拼拼接方法,获得斜拼拼接结果;
对所述斜拼拼接结果进行可视化。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理执行时实现权利要求1~6任一项所述的台面与侧台面的斜拼拼接方法的步骤。
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- 2021-01-29 CN CN202110126428.0A patent/CN112883512A/zh active Pending
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