JP6618763B2 - 3D modeling data generation device and 3D modeling system provided with the same - Google Patents

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本発明は、3次元造形データ生成装置およびこれを備えた3次元造形システムに関する。   The present invention relates to a three-dimensional modeling data generation device and a three-dimensional modeling system including the same.

従来から、立体的な造形物を作成するための3次元造形装置が知られている。3次元造形装置では、得んとする3次元造形物を所定の厚みでスライスしたデータに基づき、当該データと対応する断面形状を順次形成、積層していくことで、所望の3次元造形物を造形する。   Conventionally, a three-dimensional modeling apparatus for creating a three-dimensional modeled object is known. In the 3D modeling apparatus, based on data obtained by slicing an obtained 3D model with a predetermined thickness, cross-sectional shapes corresponding to the data are sequentially formed and stacked, thereby obtaining a desired 3D model. Model.

3次元造形装置の造形方式としては、粉末積層造形、熱溶解積層造形、光造形などが知られている。例えば特許文献1には、造形槽内に収容された粉末材料を上記スライスデータと対応する断面形状に固めて高さ方向に積層する粉末積層造形方式を用いた3次元造形装置が開示されている。かかる3次元造形装置では、造形が終了した際に3次元造形物が未固化の粉末材料中に埋没した状態となっている。このためユーザーは、未固化の粉末材料中から所望の3次元造形物を掘り出す必要がある。   As a modeling method of the three-dimensional modeling apparatus, powder layered modeling, heat melting layered modeling, optical modeling, and the like are known. For example, Patent Document 1 discloses a three-dimensional modeling apparatus using a powder layered modeling method in which a powder material accommodated in a modeling tank is consolidated into a cross-sectional shape corresponding to the slice data and stacked in the height direction. . In such a three-dimensional modeling apparatus, the three-dimensional model is embedded in an unsolidified powder material when modeling is completed. For this reason, the user needs to dig out a desired three-dimensional structure from unsolidified powder material.

特開2006−137173号公報JP 2006-137173 A

造形が終了した直後の3次元造形物は、バインダなどの液体成分が完全に乾燥しておらず、脆くて壊れやすい傾向にある。このため、3次元造形物は、例えば造形槽内に温風を吹き付けたり、造形槽から取り出した後に乾燥機に入れたりして、十分乾燥させる必要がある。   The three-dimensional structure immediately after the formation is finished has a tendency that the liquid component such as the binder is not completely dried and is brittle and easily broken. For this reason, the three-dimensional structure needs to be sufficiently dried, for example, by blowing warm air into the modeling tank or after taking it out of the modeling tank and putting it in a dryer.

しかしながら、造形槽内に温風を吹き付けて造形物を乾燥する方法では、乾燥が終わるまで、次の造形作業を行うことができず、作業効率が低下する場合がある。また、造形槽から造形物を取り出して乾燥する方法では、未固化の粉末材料中から造形物を掘り出す必要があるが、ユーザーは、粉末材料のどの位置に造形物が埋まっているのかを正確に把握できない。そのため、造形物の取り出しに手間取ったり、粉末材料中を闇雲に探して造形物を誤って破損したりする虞がある。さらに、例えば3次元造形物の形状などによっては、乾燥機で乾燥させている間に自重によって変形する虞もある。   However, in the method of drying the modeled object by blowing warm air into the modeling tank, the next modeling operation cannot be performed until the drying is finished, and the work efficiency may be reduced. Also, in the method of taking out the model from the modeling tank and drying it, it is necessary to dig out the model from the powder material that has not been solidified, but the user must determine exactly where the model is buried in the powder material. I can't figure it out. For this reason, there is a risk that it takes time to take out the modeled object, or the modeled object is accidentally damaged by searching for a dark cloud in the powder material. Furthermore, for example, depending on the shape of the three-dimensional structure, there is a risk of deformation due to its own weight while drying with a dryer.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、3次元造形装置から3次元造形物を取り出す際の破損のリスクを軽減すると共に、3次元造形物を効率よく製造することを可能にする3次元造形データ生成装置、およびこれを備えた3次元造形システムを提供することである。   The present invention has been made in view of such a point, and the object thereof is to reduce the risk of breakage when taking out a three-dimensional structure from a three-dimensional structure apparatus and to efficiently manufacture a three-dimensional structure. An object of the present invention is to provide a three-dimensional modeling data generation device that enables this, and a three-dimensional modeling system including the same.

本発明に係る3次元造形データ生成装置は、粉末積層造形方式の3次元造形装置に用いられる3次元造形データを生成する。この3次元造形データ生成装置は、造形対象の3次元造形物を表す3次元の対象造形物モデルのデータを記憶する記憶部と、上記記憶部に記憶された上記データに基づいて、上記対象造形物モデルよりも下方に配置された底部と、上記底部から上方に伸び、上記対象造形物モデルの周囲を取り囲むように設けられた側壁部とを有し、上記対象造形物モデルと離間した位置に配置されている3次元のサポートモデルのデータを生成するサポートモデル生成部と、上記対象造形物モデルおよび上記サポートモデルのデータを上記3次元造形データとして出力する出力部とを備える。   The three-dimensional modeling data generation apparatus according to the present invention generates three-dimensional modeling data used for a powder additive manufacturing three-dimensional modeling apparatus. The three-dimensional modeling data generation device is configured to store the target modeling based on the storage unit that stores data of a three-dimensional target modeling object model representing the three-dimensional modeling target to be modeled, and the data stored in the storage unit. A bottom part disposed below the object model, and a side wall part that extends upward from the bottom part and surrounds the periphery of the target object model, and is separated from the target object model. A support model generating unit that generates data of the arranged three-dimensional support model; and an output unit that outputs the target model object model and the support model data as the three-dimensional modeling data.

上記3次元造形データ生成装置によれば、所望の造形物と共にサポートを造形可能な3次元造形データを作成することができる。このデータに基づいて造形されるサポートは、造形物の下方に位置する底部と、造形物の周囲を取り囲む側壁部とを有している。サポートの底部と側壁部とで囲まれた部分には、造形されて間もない(脆性の高い状態の)造形物と、その近傍にある未固化の粉末材料とが収容される。このため、造形終了後にユーザーがサポートを持ち上げれば、これらを一体物として造形槽から取り出すことができる。また、造形槽から取り出し、造形槽とは別の場所でこれを乾燥させることができるため、乾燥が終わるのを待たずとも次の造形を開始することができる。さらに、乾燥時には造形物の近傍に未固化の粉末材料が緊密に敷き詰められているため、造形物の自重変形が抑制される。その結果、造形物の破損や変形のリスクを軽減すると共に、造形物を効率よく製造することができる。   According to the three-dimensional modeling data generation device, it is possible to create three-dimensional modeling data that can model a support together with a desired modeled object. The support that is modeled based on this data has a bottom part located below the modeled object and a side wall part that surrounds the modeled object. The part surrounded by the bottom part and the side wall part of the support accommodates a modeled article that has just been modeled (in a highly brittle state) and an unsolidified powder material in the vicinity thereof. For this reason, if a user lifts a support after completion | finish of modeling, these can be taken out from a modeling tank as an integrated object. Moreover, since it can take out from a modeling tank and this can be dried in a place different from a modeling tank, the next modeling can be started without waiting for drying to finish. Furthermore, since the unsolidified powder material is closely spread in the vicinity of the modeled object at the time of drying, the self-weight deformation of the modeled object is suppressed. As a result, it is possible to reduce the risk of breakage and deformation of the shaped object and efficiently produce the shaped object.

本発明に係る3次元造形システムは、上記3次元造形データ生成装置と、3次元造形装置とを備えている。この3次元造形システムによれば、造形物の破損のリスクを軽減すると共に、造形物を効率よく製造することができる。したがって、ユーザーの作業性や利便性を向上することができる。   A three-dimensional modeling system according to the present invention includes the three-dimensional modeling data generation device and the three-dimensional modeling device. According to this three-dimensional modeling system, it is possible to reduce the risk of damage to the modeled object and to efficiently manufacture the modeled object. Therefore, user workability and convenience can be improved.

本発明によれば、造形した3次元造形物の破損のリスクを軽減すると共に、3次元造形物を効率よく製造することができる3次元造形データを生成するための3次元造形データ生成装置、およびこれを備えた3次元造形システムを提供することができる。   According to the present invention, a three-dimensional modeling data generation device for generating three-dimensional modeling data capable of efficiently manufacturing a three-dimensional modeled object while reducing the risk of breakage of the modeled three-dimensional modeled object, and A three-dimensional modeling system provided with this can be provided.

本発明の一実施形態に係る3次元造形システムの断面図である。It is sectional drawing of the three-dimensional modeling system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る3次元造形装置の平面図である。It is a top view of the three-dimensional modeling apparatus concerning one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る3次元造形データ生成装置のブロック図である。It is a block diagram of the three-dimensional modeling data generation device concerning one embodiment of the present invention. 3次元造形データ生成装置で生成される3次元造形データの一例であり、(a)は平面図を、(b)は断面図を、それぞれ示している。It is an example of the three-dimensional modeling data produced | generated with a three-dimensional modeling data production | generation apparatus, (a) has shown the top view, (b) has each shown sectional drawing. 本発明の一実施形態に係るサポートの使用方法を説明するための説明図であり、(a)は3次元造形装置から3次元造形物を取り出す場合、(b)は3次元造形物を乾燥させる場合を、それぞれ示している。It is explanatory drawing for demonstrating the usage method of the support which concerns on one Embodiment of this invention, (a) takes out a three-dimensional molded item from a three-dimensional modeling apparatus, (b) dries a three-dimensional molded item Each case is shown. サポートから3次元造形物を取り出す場合の一例を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating an example in the case of taking out a three-dimensional structure from a support.

以下、適宜図面を参照しながら、本発明の一実施形態に係る3次元造形データ生成装置を備えた3次元造形システムについて説明する。なお、ここで説明される実施形態は、当然ながら特に本発明を限定することを意図したものではない。また、同じ作用を奏する部材・部位には同じ符号を付し、重複する説明は適宜省略または簡略化する。   Hereinafter, a 3D modeling system including a 3D modeling data generation device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings as appropriate. It should be noted that the embodiments described herein are not intended to limit the present invention. In addition, members / parts having the same action are denoted by the same reference numerals, and overlapping descriptions are omitted or simplified as appropriate.

ここではまず、本発明の一実施形態に係る3次元造形システム10について説明する。図1は、一実施形態に係る3次元造形システム10の断面図である。3次元造形システム10は、所望の3次元造形物181をサポート182と共に造形するための装置である。3次元造形システム10は、3次元造形装置10Aと、3次元造形データ生成装置100とを備えている。図2は、一実施形態に係る3次元造形装置10Aの平面図である。なお、図面中の符号F、Re、L、R、Up、Dnは、それぞれ前、後、左、右、上、下を示している。ただし、これらは説明の便宜上の方向に過ぎず、3次元造形システム10の設置態様を何ら限定するものではない。   Here, first, the three-dimensional modeling system 10 according to an embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 is a cross-sectional view of a three-dimensional modeling system 10 according to an embodiment. The three-dimensional modeling system 10 is a device for modeling a desired three-dimensional modeled object 181 together with a support 182. The three-dimensional modeling system 10 includes a three-dimensional modeling apparatus 10A and a three-dimensional modeling data generation apparatus 100. FIG. 2 is a plan view of the three-dimensional modeling apparatus 10A according to the embodiment. Note that symbols F, Re, L, R, Up, and Dn in the drawings indicate front, rear, left, right, upper, and lower, respectively. However, these are only directions for convenience of explanation, and do not limit the installation mode of the three-dimensional modeling system 10 at all.

次に、3次元造形装置10Aについて説明する。3次元造形装置10Aは、粉末材料層18Aを多数形成、積層することにより、フルカラーの3次元造形物を造形する装置である。ここでは、所望の3次元造形物181とあわせて当該3次元造形物に応じたサポート182を造形する。サポート182は、3次元造形物181の破損のリスクを低減すると共に、3次元造形時の作業性を高めるためのものである。さらに自重の影響を受け易い形状の3次元造形物181にあっては、自重変形をより良く抑制することができる。3次元造形装置10Aは、造形部31と、粉末材料供給部41と、バインダ供給ヘッド12と、制御装置16とを備えている。本実施形態では、さらにインクヘッド14を備えている。   Next, the three-dimensional modeling apparatus 10A will be described. The three-dimensional modeling apparatus 10A is an apparatus that models a full-color three-dimensional modeled object by forming and laminating many powder material layers 18A. Here, the support 182 corresponding to the three-dimensional structure is formed together with the desired three-dimensional structure 181. The support 182 is for reducing the risk of breakage of the three-dimensional structure 181 and enhancing workability during the three-dimensional structure. Further, in the three-dimensional structure 181 having a shape that is easily affected by its own weight, the deformation of its own weight can be more effectively suppressed. The three-dimensional modeling apparatus 10 </ b> A includes a modeling unit 31, a powder material supply unit 41, a binder supply head 12, and a control device 16. In this embodiment, an ink head 14 is further provided.

造形部31は、造形槽33と、造形テーブル32と、テーブル昇降装置34とを備えている。造形槽33の内部には、粉末材料19が収容されている。粉末材料19は、粉末材料供給部41から供給される。粉末材料19は、スライスデータに基づいた所定の厚み幅(例えば、0.1mm)で造形槽33内に敷き詰められている。粉末材料19は、バインダで固められることによって粉末材料層18Aを構成する。粉末材料としては、例えば、石膏、セラミックス(例えばシリカやアルミナなどの金属酸化物)、金属、プラスチックなどが挙げられる。粉末材料19の表面には、粒子間の結着を開始、促進あるいは補助するような材料が予め付されていてもよい。一例として、各種結着剤(例えば水溶性樹脂)や硬化剤、重合開始剤などが挙げられる。   The modeling unit 31 includes a modeling tank 33, a modeling table 32, and a table lifting device 34. The powder material 19 is accommodated in the modeling tank 33. The powder material 19 is supplied from the powder material supply unit 41. The powder material 19 is spread in the modeling tank 33 with a predetermined thickness width (for example, 0.1 mm) based on the slice data. The powder material 19 constitutes a powder material layer 18A by being hardened with a binder. Examples of the powder material include gypsum, ceramics (for example, metal oxides such as silica and alumina), metals, plastics, and the like. The surface of the powder material 19 may be preliminarily provided with a material that starts, promotes, or assists binding between particles. Examples include various binders (for example, water-soluble resins), curing agents, polymerization initiators, and the like.

造形テーブル32は、造形槽33内を上下方向に昇降移動可能なように構成されている。造形テーブル32は、テーブル昇降装置34と接続している。テーブル昇降装置34は、造形テーブル32を上下方向に移動させるためのものである。テーブル昇降装置34としては特に限定されないが、ここではシリンダ機構を採用している。   The modeling table 32 is configured to move up and down in the modeling tank 33 in the vertical direction. The modeling table 32 is connected to a table lifting device 34. The table elevating device 34 is for moving the modeling table 32 in the vertical direction. Although it does not specifically limit as the table raising / lowering apparatus 34, The cylinder mechanism is employ | adopted here.

粉末材料19が固められ、造形テーブル32上に1の粉末材料層18Aが形成されると、テーブル昇降装置34は造形テーブル32を所定の幅で下方に移動(下降)させる。造形テーブル32の下降幅は、スライスデータの厚み幅に基づいて予め定められている。造形テーブル32の下降によって生じた空間には、粉末材料19が敷き詰められる。これを順次繰り返すことで、造形テーブル32の高さ方向に粉末材料層18Aが積み上げられ、所望の3次元造形物181の形状をなすようになっている。   When the powder material 19 is hardened and one powder material layer 18A is formed on the modeling table 32, the table elevating device 34 moves (lowers) the modeling table 32 downward with a predetermined width. The descending width of the modeling table 32 is determined in advance based on the thickness width of the slice data. The powder material 19 is spread in the space generated by the lowering of the modeling table 32. By repeating this in sequence, the powder material layer 18A is stacked in the height direction of the modeling table 32 to form a desired three-dimensional modeled object 181.

粉末材料供給部41は、造形部31に粉末材料19を供給するためのものである。粉末材料供給部41は、粉末材料供給槽43と、粉末材料供給テーブル42と、テーブル昇降装置44と、粉末材料供給ローラ15とを備えている。粉末材料供給槽43には、粉末材料19が収容されている。粉末材料供給テーブル42は、粉末材料供給槽43の内部を上下方向に昇降移動可能なように構成されている。粉末材料供給テーブル42は、テーブル昇降装置44と接続している。テーブル昇降装置44は、粉末材料供給テーブル42を上下方向に移動させるためのものである。テーブル昇降装置44としては特に限定されないが、ここではシリンダ機構を採用している。   The powder material supply unit 41 is for supplying the powder material 19 to the modeling unit 31. The powder material supply unit 41 includes a powder material supply tank 43, a powder material supply table 42, a table elevating device 44, and a powder material supply roller 15. A powder material 19 is accommodated in the powder material supply tank 43. The powder material supply table 42 is configured to move up and down in the powder material supply tank 43 in the vertical direction. The powder material supply table 42 is connected to a table lifting device 44. The table elevating device 44 is for moving the powder material supply table 42 in the vertical direction. Although it does not specifically limit as the table raising / lowering apparatus 44, The cylinder mechanism is employ | adopted here.

粉末材料供給ローラ15は、粉末材料供給槽43に収容されている粉末材料19を、造形槽33に供給するための部材である。粉末材料供給ローラ15は、図示しないモータによって、粉末材料供給槽43および造形槽33の表面を左右方向に移動可能なように構成されている。粉末材料供給ローラ15は、未使用時には粉末材料供給部41の一の端部(図1,図2の左端)に設けられたローラ載置部45に位置している。テーブル昇降装置44によって粉末材料供給テーブル42が上方に移動されると、粉末材料供給ローラ15はローラ載置部45から所定の方向(図1、図2の右方向)に移動する。これにより、粉末材料供給槽43に収容されていた粉末材料19のうちの所定の量が粉末材料供給ローラ15に押されて、造形槽33に供給される。通常、粉末材料19は、造形層33に収容する量よりも多めに供給される。粉末材料供給ローラ15が造形槽33の上を移動することで、造形槽33の表面が均される。このようにして、造形槽33の内部に所定の厚み幅で粉末材料19が均質に敷き詰められる。造形槽33内に収容しきれなかった粉末材料19は、造形槽33と隣接する余剰粉収容槽35に収容される。粉末材料供給ローラ15は、粉末材料供給部41から離れた側の端部まで移動すると、逆方向(図1、図2の左方向)に回転してローラ載置部45に戻される。   The powder material supply roller 15 is a member for supplying the powder material 19 accommodated in the powder material supply tank 43 to the modeling tank 33. The powder material supply roller 15 is configured to be movable in the left-right direction on the surfaces of the powder material supply tank 43 and the modeling tank 33 by a motor (not shown). The powder material supply roller 15 is positioned on a roller mounting portion 45 provided at one end portion (left end in FIGS. 1 and 2) of the powder material supply portion 41 when not in use. When the powder material supply table 42 is moved upward by the table elevating device 44, the powder material supply roller 15 moves from the roller mounting portion 45 in a predetermined direction (right direction in FIGS. 1 and 2). Accordingly, a predetermined amount of the powder material 19 accommodated in the powder material supply tank 43 is pushed by the powder material supply roller 15 and supplied to the modeling tank 33. Usually, the powder material 19 is supplied more than the amount accommodated in the modeling layer 33. As the powder material supply roller 15 moves on the modeling tank 33, the surface of the modeling tank 33 is leveled. In this way, the powder material 19 is uniformly spread within the modeling tank 33 with a predetermined thickness width. The powder material 19 that could not be stored in the modeling tank 33 is stored in an excess powder storage tank 35 adjacent to the modeling tank 33. When the powder material supply roller 15 moves to the end on the side away from the powder material supply unit 41, the powder material supply roller 15 rotates in the reverse direction (left direction in FIGS. 1 and 2) and returns to the roller mounting unit 45.

粉末材料供給槽43から造形槽33に粉末材料19が供給されると、テーブル昇降装置44は粉末材料供給テーブル42を所定の幅で上方に移動(上昇)させる。粉末材料供給テーブル42の上昇幅は、造形テーブル32の下降幅に対応して予め定められている。本実施形態では、粉末材料供給テーブル42の上昇幅が造形テーブル32の下降よりも大きく設定されている。   When the powder material 19 is supplied from the powder material supply tank 43 to the modeling tank 33, the table lifting device 44 moves (lifts) the powder material supply table 42 upward with a predetermined width. The rising width of the powder material supply table 42 is determined in advance corresponding to the falling width of the modeling table 32. In the present embodiment, the rising width of the powder material supply table 42 is set larger than the lowering of the modeling table 32.

バインダ供給ヘッド12は、造形槽33内の粉末材料19に対してバインダを噴霧するためのものである。バインダ供給ヘッド12は、図示しない駆動装置に接続され、造形槽33に対して前後方向(X軸方向)および左右方向(Y軸方向)に移動自在に構成されている。バインダ供給ヘッド12は、バインダを吐出するノズル12Aを備えている。ノズル12Aは、図示しないバインダ収容タンクに連通されている。バインダとしては、粉末材料19の粒子間を固着することが可能な材料であれば特に限定されない。また、粉末材料19の表面に水溶性の結着剤が付されている場合などには、例えば水性顔料インク等の水を主成分とした液体であってもよい。バインダ供給ヘッド12は、スライスデータに基づいてバインダを噴霧する。これにより、バインダが噴霧された領域では、例えば粉末材料19の表面に付着している樹脂が溶け出すことなどにより、粉末材料19が固められて粉末材料層18Aが形成される。   The binder supply head 12 is for spraying the binder on the powder material 19 in the modeling tank 33. The binder supply head 12 is connected to a driving device (not shown) and is configured to be movable in the front-rear direction (X-axis direction) and the left-right direction (Y-axis direction) with respect to the modeling tank 33. The binder supply head 12 includes a nozzle 12A that discharges the binder. The nozzle 12A communicates with a binder storage tank (not shown). The binder is not particularly limited as long as it is a material capable of fixing between particles of the powder material 19. Further, when a water-soluble binder is attached to the surface of the powder material 19, a liquid mainly composed of water such as an aqueous pigment ink may be used. The binder supply head 12 sprays the binder based on the slice data. Thereby, in the area | region where the binder was sprayed, for example, the resin adhering to the surface of the powder material 19 is melted, so that the powder material 19 is hardened and the powder material layer 18A is formed.

インクヘッド14は、上記バインダで固められた粉末材料層18Aに、着色されたインクを噴霧するためのものである。インクヘッド14は、スライスデータに含まれる色データに基づいて粉末材料層18Aにインクを噴霧する。インクヘッド14は、図示しない駆動装置に接続され、造形槽33に対して前後方向(X軸方向)および左右方向(Y軸方向)に移動自在に構成されている。インクヘッド14は、インクを吐出するノズル14Aを備えている。ノズル14Aは、図示しない複数のインク収容タンクに連通されている。なお、本実施形態ではバインダ供給ヘッド12とインクヘッド14とが同軸に配置され一体形成されているが、これらは別体であってもよい。   The ink head 14 is for spraying colored ink onto the powder material layer 18A solidified with the binder. The ink head 14 sprays ink onto the powder material layer 18A based on the color data included in the slice data. The ink head 14 is connected to a drive device (not shown) and is configured to be movable in the front-rear direction (X-axis direction) and the left-right direction (Y-axis direction) with respect to the modeling tank 33. The ink head 14 includes a nozzle 14A that ejects ink. The nozzle 14A communicates with a plurality of ink storage tanks (not shown). In this embodiment, the binder supply head 12 and the ink head 14 are coaxially arranged and integrally formed, but they may be separate.

3次元造形装置10Aの全体の動作は、制御装置16によって制御されている。制御装置16は、バインダ供給ヘッド12と、インクヘッド14と、粉末材料供給ローラ15と、テーブル昇降装置34、44と、3次元造形データ生成装置100とに接続されている。制御装置16は、テーブル昇降装置34を駆動することによって、造形テーブル32を上方または下方(Z軸方向)に移動させる。制御装置16は、テーブル昇降装置44を駆動することによって、粉末材料供給テーブル42を上方または下方(Z軸方向)に移動させる。制御装置16は、バインダ供給ヘッド12からのバインダの吐出、およびバインダ供給ヘッド12のXY軸方向の移動を制御する。制御装置16は、インクヘッド14からのインクの吐出およびインクヘッド14のXY軸方向の移動を制御する。制御装置16は、粉末材料供給ローラ15の左右方向(Y軸方向)の移動を制御する。   The overall operation of the three-dimensional modeling apparatus 10 </ b> A is controlled by the control device 16. The control device 16 is connected to the binder supply head 12, the ink head 14, the powder material supply roller 15, the table elevating devices 34 and 44, and the three-dimensional modeling data generation device 100. The control device 16 drives the table elevating device 34 to move the modeling table 32 upward or downward (Z-axis direction). The control device 16 drives the table elevating device 44 to move the powder material supply table 42 upward or downward (Z-axis direction). The control device 16 controls the discharge of the binder from the binder supply head 12 and the movement of the binder supply head 12 in the XY axis direction. The control device 16 controls the ejection of ink from the ink head 14 and the movement of the ink head 14 in the XY axis direction. The control device 16 controls the movement of the powder material supply roller 15 in the left-right direction (Y-axis direction).

制御装置16には、3次元造形データ生成装置100から3次元造形データが入力される。3次元造形データは、造形対象である3次元造形物181のデータと、当該3次元造形物181に応じたサポート182のデータとを含んでいる。入力された3次元造形データからは、スライスデータが作成される。スライスデータは、3次元造形データを所定の方向に所定の間隔でスライスするように作成される。スライスする方向は、水平方向や垂直方向とすることができる。上述した3次元造形装置10Aによる粉末材料層18Aの形成は、このスライスデータに基づいてなされる。なお、制御装置16の構成は特に限定されない。一例では、制御装置16はコンピュータであり、制御プログラムの命令を実行する中央演算処理装置(CPU:central processing unit)と、CPUが実行するプログラムを格納したROM(read only memory)と、プログラムを展開するワーキングエリアとして使用されるRAM(random access memory)と、上記プログラムや各種データを格納するメモリなどの記憶装置(記録媒体)とを備えている。   The control device 16 receives 3D modeling data from the 3D modeling data generation device 100. The three-dimensional modeling data includes data of the three-dimensional modeled object 181 that is a modeling target and data of the support 182 corresponding to the three-dimensional modeled object 181. Slice data is created from the input 3D modeling data. The slice data is created so as to slice the three-dimensional modeling data in a predetermined direction at a predetermined interval. The slicing direction can be a horizontal direction or a vertical direction. The formation of the powder material layer 18A by the three-dimensional modeling apparatus 10A described above is performed based on this slice data. The configuration of the control device 16 is not particularly limited. In one example, the control device 16 is a computer, and a central processing unit (CPU) that executes instructions of the control program, a ROM (read only memory) that stores a program executed by the CPU, and a program are expanded. A random access memory (RAM) used as a working area, and a storage device (recording medium) such as a memory for storing the program and various data.

次に、3次元造形データ生成装置100について説明する。3次元造形データ生成装置100は、3次元造形装置10Aで使用する3次元造形データを作成するためのものである。図3は、一実施形態に係る3次元造形データ生成装置100のブロック図である。3次元造形データ生成装置100は、記憶部50と、サポートモデル生成部52と、出力部58とを備えている。本実施形態では、さらに色決定部56を備えている。図4は3次元造形データ生成装置100で生成される3次元造形データの一例であり、(a)は平面図、(b)は断面図である。   Next, the three-dimensional modeling data generation apparatus 100 will be described. The 3D modeling data generation device 100 is for creating 3D modeling data used in the 3D modeling device 10A. FIG. 3 is a block diagram of the three-dimensional modeling data generation apparatus 100 according to an embodiment. The three-dimensional modeling data generation apparatus 100 includes a storage unit 50, a support model generation unit 52, and an output unit 58. In the present embodiment, a color determination unit 56 is further provided. 4A and 4B are examples of the three-dimensional modeling data generated by the three-dimensional modeling data generation device 100. FIG. 4A is a plan view and FIG. 4B is a cross-sectional view.

なお、3次元造形データ生成装置100の構成は特に限定されない。例えば、3次元造形データ生成装置100はコンピュータであり、その動作をCPUで制御するように構成されている。コンピュータは、ROMやRAM、記録媒体などを備えていてもよい。また、3次元造形データ生成装置100は、3次元造形装置10Aと別体であってもよく、3次元造形装置10Aに内蔵されていてもよい。   The configuration of the three-dimensional modeling data generation device 100 is not particularly limited. For example, the three-dimensional modeling data generation apparatus 100 is a computer and is configured to control its operation by a CPU. The computer may include a ROM, a RAM, a recording medium, and the like. In addition, the 3D modeling data generation apparatus 100 may be a separate body from the 3D modeling apparatus 10A, or may be incorporated in the 3D modeling apparatus 10A.

また、3次元造形データ生成装置100は、コンピュータのCPUを3次元造形データ生成装置100として動作させるコンピュータプログラム(ソフトウエア)であってもよい。コンピュータプログラムは、コンピュータで読み取り可能なように、3次元造形データ生成装置100を動作させるプログラムコード(実行プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム)を記録したものである。かかるプログラムコードは、記録媒体に記録されていてもよい。記録媒体としては、半導体記録媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリーカード)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク、ICカード)などが例示される。   The three-dimensional modeling data generation apparatus 100 may be a computer program (software) that causes a CPU of a computer to operate as the three-dimensional modeling data generation apparatus 100. The computer program is a program code (execution program, intermediate code program, source program) for operating the three-dimensional modeling data generation apparatus 100 so that it can be read by a computer. Such a program code may be recorded on a recording medium. As a recording medium, a semiconductor recording medium (for example, ROM, nonvolatile memory card), an optical recording medium (for example, DVD, MO, MD, CD, BD), a magnetic recording medium (for example, magnetic tape, flexible disk, IC card) And the like.

また、上記プログラムコードは、通信ネットワークを介して供給することもできる。この場合、電子的に伝送されたプログラムコードのコンピュータデータ信号(搬送波に埋め込まれた形態)もまた、ここに開示される発明の一態様である。通信ネットワークとしては、インターネット、イントラネット、エクストラネット、LAN、ISDN、VAN、衛星通信網、電話回線網、仮想専用網、CATV通信網、移動体通信網などが例示される。通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、有線(例えば、USB、電力線搬送、IEEE1394、ADSL回線、電話線、ケーブルTV回線)、無線(例えば、802.11無線、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網、Bluetooth(登録商標))、赤外線(例えば、IrDA、リモコン)などが例示される。   The program code can also be supplied via a communication network. In this case, a computer data signal (embedded in a carrier wave) of the program code transmitted electronically is also an aspect of the invention disclosed herein. Examples of the communication network include the Internet, intranet, extranet, LAN, ISDN, VAN, satellite communication network, telephone line network, virtual private network, CATV communication network, and mobile communication network. Transmission media constituting the communication network include wired (for example, USB, power line carrier, IEEE 1394, ADSL line, telephone line, cable TV line), wireless (for example, 802.11 wireless, mobile phone network, satellite line, terrestrial wave) Digital network, Bluetooth (registered trademark)), infrared (for example, IrDA, remote control), etc. are exemplified.

記憶部50は、3次元造形システム10で造形しようとする3次元造形物181の属性データ(以下、対象造形物モデルという。)61を記憶する。対象造形物モデル61は、例えばユーザーの操作によって、記憶媒体または他のコンピュータ(図示せず)から記憶部50に読み込まれる。対象造形物モデル61は、少なくとも形状や大きさに関する3次元的な空間データを含んでいる。空間データは、例えばSTL(STereo Lithography)データで表されるものである。図4(a)、(b)に示す対象造形物モデル61は中空な半球形状を有しており、その断面は半円弧状である。本実施形態では、対象造形物モデル61がさらに色データを含んでいる。色データは、例えばRGB値で表されるものである。   The storage unit 50 stores attribute data (hereinafter, referred to as a target model object) 61 of a three-dimensional model 181 to be modeled by the three-dimensional model system 10. The target object model 61 is read into the storage unit 50 from a storage medium or another computer (not shown) by a user operation, for example. The target object model 61 includes at least three-dimensional spatial data regarding the shape and size. The spatial data is represented by, for example, STL (STereo Lithography) data. The object model 61 shown in FIGS. 4A and 4B has a hollow hemispherical shape, and its cross section is a semicircular arc. In the present embodiment, the target object model 61 further includes color data. The color data is expressed by RGB values, for example.

サポートモデル生成部52は、主演算部53を備える。主演算部53は、記憶部50に記憶された対象造形物モデル61のデータに基づいて、サポートの属性データ(以下、サポートモデルという。)62を生成する。主演算部53は、例えば造形に使用する3次元造形装置10A(具体的には、造形槽33や造形テーブル32)の形状や大きさをも考慮したサポートモデル62を生成する。主演算部53は、例えば対象造形物モデル61と同数、あるいはそれ以下の数(例えば1つ)のサポートモデル62を生成する。なお、サポートモデル62に含まれる情報の種類や形式は、上述した対象造形物モデル61と同様でよい。   The support model generation unit 52 includes a main calculation unit 53. The main arithmetic unit 53 generates support attribute data (hereinafter referred to as a support model) 62 based on the data of the target object model 61 stored in the storage unit 50. The main calculation unit 53 generates a support model 62 that also takes into account the shape and size of the three-dimensional modeling apparatus 10A (specifically, the modeling tank 33 and the modeling table 32) used for modeling. The main arithmetic unit 53 generates, for example, the same number of support models 62 as the target object model 61 or the number of support models 62 (for example, one). Note that the type and format of information included in the support model 62 may be the same as that of the target object model 61 described above.

サポートモデル62は、対象造形物モデル61を造形槽33から取り出して乾燥するための取り出し補助部材である。サポートモデル62は、対象造形物モデル61と離間した位置に形成される。サポートモデル62は、対象造形物モデル61の下方に位置する底部62bと、当該底部62bから上方に伸びた側壁部62sとを有している。この実施形態では、さらに底部62bよりも上方であって対象造形物モデル61の底面よりも下方に網目状部材62aを有している。側壁部62sの下面と底部62bの周縁、および、側壁部62sの周縁と網目状部材62aの周縁は、それぞれ互いに連結されており、サポートモデル62は一体形状をなしている。   The support model 62 is a take-out auxiliary member for taking out the target object model 61 from the modeling tank 33 and drying it. The support model 62 is formed at a position separated from the target model model 61. The support model 62 has a bottom part 62b located below the target model object 61 and a side wall part 62s extending upward from the bottom part 62b. In this embodiment, a mesh member 62 a is further provided above the bottom 62 b and below the bottom surface of the target model 61. The lower surface of the side wall part 62s and the peripheral edge of the bottom part 62b, and the peripheral edge of the side wall part 62s and the peripheral edge of the mesh member 62a are connected to each other, and the support model 62 has an integral shape.

サポートモデル62はまた、無孔質に形成されている。これにより、サポートモデル62を上方に持ち上げた際に、底部62bと側壁部62sとで囲まれた空間に収容されているものが抜け落ちないようになっている。つまり、サポートモデル62は、3次元造形物181をその近傍に存在する未固化の粉末材料と共に取り出す「取り出し容器」として生成される。サポートモデル62は、ここでは平面視が正方形状、断面が逆台形状の枡状(船形)に形成されている。サポートモデル62は、例えば平面視が円形状、楕円形状、長方形状、四角形以外の多角形状などであってもよい。サポートモデル62全体は、円筒形状、円錐形状、多角柱形状、多角錐形状などであってもよい。   The support model 62 is also formed nonporous. As a result, when the support model 62 is lifted upward, what is accommodated in the space surrounded by the bottom 62b and the side wall 62s is prevented from falling off. That is, the support model 62 is generated as a “removal container” that takes out the three-dimensional structure 181 together with the unsolidified powder material existing in the vicinity thereof. Here, the support model 62 is formed in a bowl shape having a square shape in plan view and an inverted trapezoidal shape in cross section. The support model 62 may have, for example, a circular shape, an elliptical shape, a rectangular shape, or a polygonal shape other than a quadrangle in plan view. The entire support model 62 may have a cylindrical shape, a conical shape, a polygonal column shape, a polygonal pyramid shape, or the like.

サポートモデル62の底部62bは、対象造形物モデル61を支持する部位である。底部62bは、対象造形物モデル61と離間した位置に形成される。底部の形状や大きさ、厚みは、対象造形物モデル61の形状や大きさ、重さなどを考慮して決定される。例えば底部62bの対象造形物モデル61と対向する側の面は、対象造形物モデル61の下面の外周よりも大きく形成されるとよい。つまり、底部の対象造形物モデル61と対向する側の面は、対象造形物モデル61の下面の外周面積(外周で囲まれる面積)よりも広く形成される。また、底部62bは、対象造形物モデル61を支持した状態で持ち上げ可能なように、十分な緻密性と厚みで形成される。底部の形状や大きさ、厚みなどは、従来公知のプログラムに基づいて決定することができる。   The bottom part 62 b of the support model 62 is a part that supports the target object model 61. The bottom 62b is formed at a position spaced from the target model 61. The shape, size, and thickness of the bottom are determined in consideration of the shape, size, weight, and the like of the target model 61. For example, the surface on the side facing the target object model 61 of the bottom 62 b may be formed larger than the outer periphery of the lower surface of the target object model 61. That is, the surface on the side facing the target object model 61 at the bottom is formed wider than the outer peripheral area (area surrounded by the outer periphery) of the lower surface of the target object model 61. In addition, the bottom 62b is formed with sufficient density and thickness so that the bottom 62b can be lifted in a state where the target model 61 is supported. The shape, size, thickness, and the like of the bottom can be determined based on a conventionally known program.

底部62bは、対象造形物モデル61を収容する容器の底面となる。ここでは底部62bは、無孔質かつ平板状に形成されている。底部62bは、例えば波形状、湾曲形状などであってもよい。好ましくは、底部62bは、テーブルなどの載置台に載置する際に支持部材を必要とせず自立可能なように、平坦に形成されている。例えば、底部62bは、前後左右対称な形状に形成されている。底部62bの面積は、対象造形物モデル61の高さ方向と直交する断面方向の最大断面積よりも広いとよい。これにより、安定した自立性が実現される。底部62bは、ここでは四角形状である。底部62bは、例えば円形や楕円形、四角形以外の多角形状などであってもよい。また、例えば自立性の向上などを目的として、底部62bの下面には突起部などが必要に応じて形成されていてもよい。   The bottom 62b is the bottom surface of the container that houses the target model 61. Here, the bottom 62b is formed in a nonporous and flat plate shape. The bottom 62b may be, for example, a wave shape or a curved shape. Preferably, the bottom 62b is formed flat so that it can stand on its own without requiring a support member when placed on a placing table such as a table. For example, the bottom 62b is formed in a symmetrical shape in the front-rear and left-right directions. The area of the bottom portion 62b is preferably wider than the maximum cross-sectional area in the cross-sectional direction orthogonal to the height direction of the target object model 61. Thereby, stable independence is realized. Here, the bottom 62b has a quadrangular shape. The bottom 62b may be, for example, a circle, an ellipse, or a polygon other than a rectangle. Further, for example, for the purpose of improving the self-supporting property, a protrusion or the like may be formed on the lower surface of the bottom 62b as necessary.

ここに示すサポートモデル62は、底部62bと側壁部62sとに加えて、網目状部材62aを有している。網目状部材62aは、対象造形物モデル61と離間した位置に形成されている。網目状部材62aは多孔質である。網目状部材62aは、高さ方向において底部62bと対象造形物モデル61との間に形成されている。つまり、網目状部材62aは、底部62bよりも相対的に対象造形物モデル61に近い側に形成されている。網目状部材62aは、ここでは底部62bと略平行に配置されている。網目状部材62aの外周面積は、典型的には底部62bの面積と同等かそれよりも狭い。網目状部材62aは、ここでは四角形状である。網目状部材62aは、例えば円形や楕円形、四角形以外の多角形状などであってもよい。網目状部材62aと底部62bとは同じ形状であってもよく、異なっていてもよい。   The support model 62 shown here has a mesh member 62a in addition to the bottom 62b and the side wall 62s. The mesh member 62 a is formed at a position separated from the target model model 61. The mesh member 62a is porous. The mesh member 62a is formed between the bottom 62b and the target object model 61 in the height direction. That is, the mesh member 62a is formed on the side closer to the target model object 61 than the bottom 62b. Here, the mesh member 62a is disposed substantially parallel to the bottom 62b. The outer peripheral area of the mesh member 62a is typically equal to or smaller than the area of the bottom 62b. Here, the mesh member 62a has a quadrangular shape. The mesh member 62a may be, for example, a circle, an ellipse, or a polygon other than a rectangle. The mesh member 62a and the bottom portion 62b may have the same shape or may be different.

網目状部材62aは、粉末材料19が通り抜け可能なように複数の貫通孔65を有している。貫通孔65は、高さ方向を貫いている。貫通孔65は、予め設定された粉末材料19の粒径(例えば体積基準の平均粒径D50や累積95%粒径D95)よりも大きく形成されている。貫通孔65は、好ましくは粉末材料19の粒径よりも10倍以上、例えば100倍以上大きく形成されている。貫通孔65は、対象造形物モデル61よりも小さく形成されている。貫通孔65の数は2個以上、例えば10個以上、100個以上であってもよい。貫通孔65は、網目状部材62a全体に形成されていてもよく、例えば耐荷重強度などを考慮して、網目状部材62aの一部分のみに形成されていてもよい。貫通孔65は、複数の線状体66によって仕切られている。線状体66の横断面形状は、例えば、円形、楕円形、四角形、菱形などとすることができる。 The mesh member 62a has a plurality of through holes 65 so that the powder material 19 can pass therethrough. The through hole 65 penetrates the height direction. The through-hole 65 is formed larger than a preset particle size of the powder material 19 (for example, a volume-based average particle size D 50 or a cumulative 95% particle size D 95 ). The through hole 65 is preferably formed 10 times or more, for example, 100 times or more larger than the particle diameter of the powder material 19. The through hole 65 is formed smaller than the target model object 61. The number of through holes 65 may be 2 or more, for example, 10 or more, or 100 or more. The through-hole 65 may be formed in the entire mesh member 62a, and may be formed only in a part of the mesh member 62a in consideration of, for example, load resistance strength. The through hole 65 is partitioned by a plurality of linear bodies 66. The cross-sectional shape of the linear body 66 can be, for example, a circle, an ellipse, a quadrangle, a rhombus, or the like.

底部62bの上方には、側壁部62sが形成されている。側壁部62sは、対象造形物モデル61の周囲を取り囲むように形成されている。ここでは側壁部62sは、対象造形物モデル61の前方、左方、後方、および右方を取り囲むように形成されている。ただし、側壁部62sは必ずしも対象造形物モデル61の周囲の全体を取り囲んでいなくてもよく、その一部を取り囲んでいてもよい。側壁部62sは、対象造形物モデル61と離間した位置に形成されている。側壁部62sの形状や大きさ、厚みは、対象造形物モデル61の形状や大きさなどを考慮して決定される。例えば、高さ方向と直交するいずれの断面においても、対象造形物モデル61の外周よりも大きく形成されている。側壁部62sの形状や大きさ、厚みは、従来公知のプログラムに基づいて決定することができる。また、例えばサポート182を取り出す際の利便性向上などを目的として、側壁部62sには取っ手部などが必要に応じて形成されていてもよい。   A side wall 62s is formed above the bottom 62b. The side wall part 62 s is formed so as to surround the target model object 61. Here, the side wall part 62 s is formed so as to surround the front, left side, rear side, and right side of the target model 61. However, the side wall part 62s does not necessarily have to surround the entire periphery of the target model object 61, and may surround a part thereof. The side wall part 62s is formed at a position separated from the target model object 61. The shape, size, and thickness of the side wall 62s are determined in consideration of the shape and size of the target model 61. For example, in any cross section orthogonal to the height direction, it is formed larger than the outer periphery of the target object model 61. The shape, size, and thickness of the side wall 62s can be determined based on a conventionally known program. For example, for the purpose of improving convenience when taking out the support 182, a handle portion or the like may be formed on the side wall portion 62s as necessary.

側壁部62sは、底部62bおよび網目状部材62aとそれぞれ所定のテーパ角度で連結されている。側壁部62sは、下方ほど縮径するテーパ状(すり鉢状)に形成されている。なお、側壁部62sは、上方ほど縮径するテーパ状であってもよい。あるいは、側壁部62sは、底部62bおよび/または網目状部材62aと略直角に連結していてもよい。側壁部62sの最大高さ62h(底部62bの下面からの垂直方向の距離。以下同様。)は、対象造形物モデル61の最大高さ61hと同等かそれ以上であるとよい。ここでは、側壁部62sの最大高さ62hが対象造形物モデル61の最大高さ61hよりも高い。これにより、側壁部62sの高さ方向の上端62tが、対象造形物モデル61の高さ方向の上端61tよりも高い位置に形成されている。なお、側壁部62sの高さ62hは、対象造形物モデル61の高さ61hより低くてもよい。   The side wall 62s is connected to the bottom 62b and the mesh member 62a at a predetermined taper angle. The side wall portion 62s is formed in a tapered shape (conical shape) whose diameter decreases toward the bottom. The side wall 62s may have a tapered shape with a diameter decreasing toward the upper side. Alternatively, the side wall part 62s may be connected to the bottom part 62b and / or the mesh member 62a at a substantially right angle. The maximum height 62h of the side wall 62s (the distance in the vertical direction from the lower surface of the bottom 62b; the same applies hereinafter) may be equal to or greater than the maximum height 61h of the target object model 61. Here, the maximum height 62 h of the side wall 62 s is higher than the maximum height 61 h of the target model 61. Thereby, the upper end 62t in the height direction of the side wall 62s is formed at a position higher than the upper end 61t in the height direction of the target model 61. The height 62h of the side wall 62s may be lower than the height 61h of the target model 61.

底部62bと側壁部62sとの連結部分には、切り欠き部62nが形成されている。切り欠き部62nは、底部62bや側壁部62sに比べて、厚みが小さくなっている。そのため、サポート182が取り出し補助部材としての役目を終えた際には、切り欠き部62nを起点としてサポート182を比較的容易に破壊して、得んとする3次元造形物181を簡便に取り出すことができる。   A cut-out portion 62n is formed at a connecting portion between the bottom portion 62b and the side wall portion 62s. The notch 62n has a smaller thickness than the bottom 62b and the side wall 62s. Therefore, when the support 182 has finished its function as a take-out auxiliary member, the support 182 is relatively easily broken starting from the notch 62n, and the obtained three-dimensional structure 181 can be easily taken out. Can do.

好適な一態様では、サポートモデル生成部52が、主演算部53に加えて構造解析部54を備えている。構造解析部54は、作成したサポートモデル62の耐荷重強度を確認する。例えば、サポート182が3次元造形物181を支持するとき、上方からは、サポート182自身の荷重のみならず、3次元造形物181とその近傍にある未固化の粉末材料19との荷重が加わる。そこで、このような状況を想定して、予めサポートモデル62の構造解析を実施し、耐荷重強度を評価することが好ましい。そして、耐荷重強度が所定値以下である場合は、サポートモデル62の形状や大きさ、厚みなどを再度調整する。耐荷重強度の所定値は、予め設定された任意の値とすることができる。   In a preferred aspect, the support model generation unit 52 includes a structure analysis unit 54 in addition to the main calculation unit 53. The structure analysis unit 54 confirms the load bearing strength of the created support model 62. For example, when the support 182 supports the three-dimensional structure 181, not only the load of the support 182 itself but also the load of the three-dimensional structure 181 and the unsolidified powder material 19 in the vicinity thereof is applied from above. In view of this situation, it is preferable to perform a structural analysis of the support model 62 in advance and evaluate the load resistance strength. If the load bearing strength is equal to or less than the predetermined value, the shape, size, thickness, etc. of the support model 62 are adjusted again. The predetermined value of the load bearing strength can be an arbitrary value set in advance.

好適な一態様では、サポートモデル生成部52がさらに、接触判定部55を備えている。接触判定部55は、対象造形物モデル61とサポートモデル62とが離間した位置にあるかを確認する。そして、両者が重なっている、あるいは接している場合には、対象造形物モデル61とサポートモデル62とを離間した位置に配置するように再度調整する。例えばサポートモデル62を高さ方向の下方に垂直移動させる。接触判定部55はまた、3次元造形装置10Aとサポートモデル62とが離間した位置にあるかを確認する。そして、両者が重なっている、あるいは接している場合には、サポートモデル62の形状や大きさ、厚みなどを再度調整する。また、例えば造形槽33や造形テーブル32の大きさなどを考慮すると上記調整が不可能であると判断される場合には、サポートモデル62の形成を再度やり直すこともできる。   In a preferred aspect, the support model generation unit 52 further includes a contact determination unit 55. The contact determination unit 55 confirms whether the target object model 61 and the support model 62 are in a separated position. And when both overlap or are in contact, it adjusts again so that the target model object 61 and the support model 62 may be arranged in the separated position. For example, the support model 62 is vertically moved downward in the height direction. The contact determination unit 55 also checks whether the three-dimensional modeling apparatus 10A and the support model 62 are in a separated position. And when both overlap or are in contact, the shape, size, thickness, etc. of the support model 62 are adjusted again. Further, for example, when it is determined that the above adjustment is impossible in consideration of the size of the modeling tank 33 and the modeling table 32, the formation of the support model 62 can be performed again.

色決定部56は、記憶部50に記憶された対象造形物モデル61の色データに基づいて、サポートモデル62の色データを決定する。一例では、粉末材料19と異なる色(例えば白色以外)を選択して、サポートモデル62に施す。他の一例では、対象造形物モデル61に使用されていない色を選択して、サポートモデル62に施す。あるいは、対象造形物モデル61に使用されている色をサポートモデル62に使用しないように禁止してもよい。また、色決定部56は、サポートモデル62全体を着色するように設定してもよいし、サポートモデル62の一部分のみを着色するように設定してもよい。ここでは、側壁部62sの高さ方向の上部に着色を施し、着色部62cを形成している。   The color determination unit 56 determines the color data of the support model 62 based on the color data of the target object model 61 stored in the storage unit 50. In one example, a color different from the powder material 19 (for example, other than white) is selected and applied to the support model 62. In another example, a color that is not used in the target object model 61 is selected and applied to the support model 62. Alternatively, the color used in the target model object 61 may be prohibited from being used in the support model 62. Further, the color determination unit 56 may be set to color the entire support model 62 or may be set to color only a part of the support model 62. Here, coloring is applied to the upper portion of the side wall 62s in the height direction to form a colored portion 62c.

以上のようにして、対象造形物モデル61に応じたサポートモデル62が生成される。そして、対象造形物モデル61と、上記生成されたサポートモデル62とをあわせて、3次元造形データが構成される。3次元造形データは、3次元造形データ生成装置100の出力部58から3次元造形装置10Aに送られる。3次元造形装置10Aは、上記3次元造形データに基づいて、所望の3次元造形物181と3次元造形物181の取り出しを補助するサポート182の造形を行う。   As described above, the support model 62 corresponding to the target object model 61 is generated. Then, the three-dimensional modeling data is configured by combining the target model model 61 and the generated support model 62. The 3D modeling data is sent from the output unit 58 of the 3D modeling data generation apparatus 100 to the 3D modeling apparatus 10A. The three-dimensional modeling apparatus 10A performs modeling of the desired three-dimensional model 181 and the support 182 that assists in taking out the three-dimensional model 181 based on the three-dimensional modeling data.

図1に示すように、造形が終了した際、3次元造形物181はサポート182と共に造形槽33の未固化の粉末材料19中に埋没している。サポート182は、3次元造形物181の下方に位置する底部と、3次元造形物181の周囲を取り囲む側壁部とを有している。サポート182は、3次元造形物181の「取り出し容器」として機能する。つまり、ユーザーは、所望の3次元造形物181の取り出しにあたり、サポート182の側壁部を掴んで、あるいは図5(a)に示すように側壁部に補助具20で掬い上げるようにして、サポート182を造形槽33の上方に移動させる。補助具20としては、ヘラやスコップ、トングなどを考慮することができる。すると、3次元造形物181とその近傍にある未固化の粉末材料19とが、サポート182に支持された状態で造形槽33から引き上げられる。このためユーザーは、造形されて間もない(脆性の高い状態の)3次元造形物181に直接触れることなく、造形槽33から3次元造形物181を取り出すことができる。したがって、ここに開示される技術によれば、3次元造形装置10Aから3次元造形物181を取り出す際の破損のリスクが軽減される。   As shown in FIG. 1, when the modeling is completed, the three-dimensional model 181 is buried in the unsolidified powder material 19 in the modeling tank 33 together with the support 182. The support 182 has a bottom portion located below the three-dimensional structure 181 and a side wall portion surrounding the periphery of the three-dimensional structure 181. The support 182 functions as a “removal container” for the three-dimensional structure 181. That is, when the user takes out the desired three-dimensional structure 181, the support 182 is held by holding the side wall portion of the support 182 or scooping up the side wall portion with the auxiliary tool 20 as shown in FIG. Is moved above the modeling tank 33. As the auxiliary tool 20, a spatula, a scoop, a tongue, etc. can be considered. Then, the three-dimensional structure 181 and the unsolidified powder material 19 in the vicinity thereof are pulled up from the modeling tank 33 while being supported by the support 182. For this reason, the user can take out the three-dimensional structure 181 from the modeling tank 33 without directly touching the three-dimensional structure 181 immediately after being formed (in a highly brittle state). Therefore, according to the technique disclosed here, the risk of breakage when taking out the three-dimensional structure 181 from the three-dimensional structure forming apparatus 10A is reduced.

3次元造形物181と未固化の粉末材料19とを含んだサポート182は、熱風照射や乾燥機などによって所定の温度・時間で乾燥させられる。これにより、3次元造形物181に含まれるバインダなどの液体成分が好適に除去され、3次元造形物181の形状安定性が高められる。また図5(b)に示すように、乾燥時は3次元造形物181の近傍に未固化の粉末材料19が緊密に敷き詰められている。このため、自重の影響を受け易い形状の(例えばオーバーハング部分を有する)3次元造形物181であっても、自重による変形や破損が好適に抑制される。したがって、ここに開示される技術によれば、自重に抗して所定の形状を好適に維持することができ、重力方向の寸法精度が高い3次元造形物181を得ることができる。また、造形槽33とは別の場所で3次元造形物181を乾燥させることにより、乾燥終了を待たずとも次の造形を開始することができる。このため、ここに開示される技術によれば、3次元造形装置10Aの稼動率を上げて、3次元造形物181を次から次へと、効率よく製造することができる。   The support 182 including the three-dimensional structure 181 and the unsolidified powder material 19 is dried at a predetermined temperature and time by hot air irradiation or a dryer. Thereby, liquid components, such as a binder contained in the three-dimensional structure 181 are suitably removed, and the shape stability of the three-dimensional structure 181 is enhanced. Further, as shown in FIG. 5B, the unsolidified powder material 19 is closely spread in the vicinity of the three-dimensional structure 181 during drying. For this reason, even if it is the shape (for example, which has an overhang part) 181 of the shape which is easy to receive to the influence of own weight, the deformation | transformation and damage by own weight are suppressed suitably. Therefore, according to the technique disclosed here, a predetermined shape can be suitably maintained against its own weight, and a three-dimensional structure 181 with high dimensional accuracy in the direction of gravity can be obtained. Further, by drying the three-dimensional structure 181 at a place different from the modeling tank 33, the next modeling can be started without waiting for the completion of drying. For this reason, according to the technique disclosed here, the operating rate of 10 A of 3D modeling apparatuses can be raised, and the 3D modeling thing 181 can be manufactured efficiently from the next to the next.

乾燥終了後は、サポート182から3次元造形物181を取り出す。上述の通り、乾燥後の3次元造形物181は造形直後と比べて硬度や強度が高まり、相対的に形状安定性が向上している。そのためユーザーは、サポート182から3次元造形物181を堅実に取り出すことができる。また、サポート182は3次元造形装置10Aに比べて軽く、移動の自由度が高い。さらに、サポート182は本来得んとする3次元造形物181ではない。そのため、3次元造形物181の取り出しにあたっては、例えばサポート182をひっくり返したり、サポート182の一部を壊したりすることも可能となる。したがって、サポート182から3次元造形物181を取り出す際の作業性を向上することができる。   After the drying, the three-dimensional structure 181 is taken out from the support 182. As described above, the three-dimensional structure 181 after drying has higher hardness and strength than those immediately after modeling, and has relatively improved shape stability. Therefore, the user can firmly take out the three-dimensional structure 181 from the support 182. The support 182 is lighter than the three-dimensional modeling apparatus 10A and has a high degree of freedom of movement. Further, the support 182 is not the three-dimensional structure 181 that is originally obtained. Therefore, when taking out the three-dimensional structure 181, for example, the support 182 can be turned over or a part of the support 182 can be broken. Therefore, workability when taking out the three-dimensional structure 181 from the support 182 can be improved.

一例ではまず、図5(b)に示すサポート182を乾燥した後、サポート182の底部182bの下面から軽く力を加える。すると、底部182bが外れて、網目状部材182aがサポート182の最下面となる。図6には、底部182bが外れた状態のサポート182’を示している。このサポート182’は、いわゆる「篩(ざる)」として機能する。つまり、網目状部材62aの貫通孔65から未固化の粉末材料19が自然に抜け落ち、篩い落とされる。また、サポート182’上に僅かに残った粉末材料19も、サポート182’を左右に揺らすことなどにより、良好に排除される。したがって、3次元造形物181と未固化の粉末材料19とを容易に分離することができる。   In one example, first, the support 182 shown in FIG. 5B is dried, and then light force is applied from the lower surface of the bottom 182b of the support 182. Then, the bottom portion 182 b is removed, and the mesh member 182 a becomes the lowermost surface of the support 182. FIG. 6 shows the support 182 'with the bottom 182b removed. The support 182 ′ functions as a so-called “sieving”. That is, the unsolidified powder material 19 is naturally removed from the through-holes 65 of the mesh member 62a and sieved off. Further, the powder material 19 slightly remaining on the support 182 'is also well removed by, for example, shaking the support 182' from side to side. Therefore, the three-dimensional structure 181 and the unsolidified powder material 19 can be easily separated.

以上、本実施形態の3次元造形データ生成装置100によれば、所望の3次元造形物181と共に、3次元造形物181と未固化の粉末材料19とを収容可能な容器(ケース)状のサポート182を造形可能な3次元造形データを生成することができる。また、本実施形態の3次元造形システム10では、3次元造形物181の破損のリスクを軽減すると共に、3次元造形装置10Aの稼動率を上げることができる。   As described above, according to the 3D modeling data generation apparatus 100 of the present embodiment, a container (case) -like support capable of accommodating the 3D model 181 and the unsolidified powder material 19 together with the desired 3D model 181. 3D modeling data capable of modeling 182 can be generated. In the three-dimensional modeling system 10 of the present embodiment, the risk of damage to the three-dimensional modeled object 181 can be reduced and the operating rate of the three-dimensional modeling apparatus 10A can be increased.

本実施形態では、図4(b)に示すように、サポートモデル62の底部62bが平坦に形成されている。これにより、図5(b)に示すように、サポート182の載置安定性が高められ、安定的な自立状態を維持することができる。そのため、乾燥時の載置場所の自由度が高まる。また、載置の際に支持部材を必要としないことで、ユーザーの利便性を高めることができる。   In the present embodiment, as shown in FIG. 4B, the bottom 62b of the support model 62 is formed flat. Thereby, as shown in FIG.5 (b), the mounting stability of the support 182 is improved and the stable self-supporting state can be maintained. Therefore, the freedom degree of the mounting place at the time of drying increases. Moreover, the convenience of a user can be improved by not requiring a support member in the case of mounting.

本実施形態では、図4(b)に示すように、サポートモデル62の側壁部62sが、下方ほど縮径するテーパ状に形成されている。これにより、造形が終了した際にサポート182を安定した状態で持ち上げることができ、造形槽33からサポート182を取り出しやすくなる。   In the present embodiment, as shown in FIG. 4B, the side wall portion 62s of the support model 62 is formed in a tapered shape with a diameter decreasing toward the lower side. Thereby, when modeling is complete | finished, the support 182 can be lifted in the stable state, and it becomes easy to take out the support 182 from the modeling tank 33. FIG.

本実施形態では、図4(b)に示すように、サポートモデル62の側壁部62sの高さ方向の上端62tが、対象造形物モデル61の高さ方向の上端61tより高い位置に形成されている。これにより、図1に示すように、造形が終了した際に未固化の粉末材料19の表層部分にサポート182の上部182tが配置されるようになる。したがって、粉末材料19に埋没しているサポート182を容易に発見することができる。   In the present embodiment, as shown in FIG. 4B, the upper end 62t in the height direction of the side wall 62s of the support model 62 is formed at a position higher than the upper end 61t in the height direction of the target model 61. Yes. As a result, as shown in FIG. 1, the upper portion 182 t of the support 182 is disposed on the surface layer portion of the unsolidified powder material 19 when the modeling is completed. Therefore, the support 182 buried in the powder material 19 can be easily found.

本実施形態では、図4(b)に示すように、サポートモデル62の高さ方向において、底部62bと対象造形物モデル61との間に、網目状部材62aが形成されている。これにより、図6に示すように、デパウダーの際の利便性を向上することができる。さらに、ユーザーは、デパウダーにあたり3次元造形物181に直接接触する必要がないため、例えばブラシやブロアーなどを用いてデパウダーを行う場合と比べて、3次元造形物181の破損をより良く抑制することができる。   In the present embodiment, as shown in FIG. 4B, a mesh member 62 a is formed between the bottom 62 b and the target object model 61 in the height direction of the support model 62. Thereby, as shown in FIG. 6, the convenience in the case of de-powder can be improved. Furthermore, since the user does not need to directly contact the three-dimensional structure 181 when de-powder, for example, the damage of the three-dimensional structure 181 is better suppressed as compared with the case where de-powder is performed using a brush or a blower. Can do.

本実施形態では、図4(b)に示すように、サポートモデル62の底部62bと側壁部62sとが連結する部分に、切り欠き部62nが形成されている。これにより、サポート182が役目を終えて、サポート182から3次元造形物181を取り出す際に、比較的容易にサポート182を壊して除去することができる。そのため、ユーザーの作業性を向上することができる。   In the present embodiment, as shown in FIG. 4B, a notch 62n is formed at a portion where the bottom 62b and the side wall 62s of the support model 62 are connected. Thereby, when the support 182 finishes its role and takes out the three-dimensional structure 181 from the support 182, the support 182 can be broken and removed relatively easily. Therefore, user workability can be improved.

本実施形態では、サポートモデル生成部52が、サポートモデル62に対象造形物モデル61を支持した状態で構造解析を行う構造解析部54を備えている。これにより、耐荷重性の高いサポート182を的確に造形することができる。   In the present embodiment, the support model generation unit 52 includes a structural analysis unit 54 that performs structural analysis in a state where the target model object 61 is supported by the support model 62. Thereby, the support 182 with high load resistance can be accurately shaped.

本実施形態では、図4(b)に示すように、サポートモデル62の側壁部62sの上部に、粉末材料19および対象造形物モデル61の上部とは異なる色の着色部62cが形成されている。これにより、未固化の粉末材料19中でサポート182を一層判別し易くなる。したがって、サポート182を容易に発見することができる。   In the present embodiment, as illustrated in FIG. 4B, a colored portion 62 c having a color different from that of the upper portion of the powder material 19 and the target object model 61 is formed on the upper portion of the side wall portion 62 s of the support model 62. . This makes it easier to distinguish the support 182 in the unsolidified powder material 19. Therefore, the support 182 can be easily found.

以上、本実施形態に係る3次元造形システム10および3次元造形データ生成装置100について説明した。しかし、本発明に係る3次元造形システムおよび3次元造形データ生成装置は、これに限定されない。例えば、図1に示す3次元造形システム10では、3次元造形装置10Aがインクヘッド14を備え、3次元造形データ生成装置100が色決定部56を備えていた。しかし、3次元造形装置10Aはインクヘッド14を備えていなくてもよい。また、3次元造形データ生成装置100は色決定部56を備えていなくてもよい。この場合、3次元造形物181およびサポート182は、粉末材料19そのものの色で構成される。   The 3D modeling system 10 and the 3D modeling data generation apparatus 100 according to the present embodiment have been described above. However, the three-dimensional modeling system and the three-dimensional modeling data generation device according to the present invention are not limited to this. For example, in the three-dimensional modeling system 10 illustrated in FIG. 1, the three-dimensional modeling apparatus 10 </ b> A includes the ink head 14, and the three-dimensional modeling data generation apparatus 100 includes the color determination unit 56. However, the three-dimensional modeling apparatus 10 </ b> A may not include the ink head 14. In addition, the three-dimensional modeling data generation apparatus 100 may not include the color determination unit 56. In this case, the three-dimensional structure 181 and the support 182 are configured by the color of the powder material 19 itself.

10 3次元造形システム
10A 3次元造形装置
50 記憶部
52 サポートモデル生成部
53 主演算部
54 構造解析部
55 接触判定部
56 色決定部
58 出力部
100 3次元造形データ生成装置
181 3次元造形
182 サポー
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 3D modeling system 10A 3D modeling apparatus 50 Memory | storage part 52 Support model production | generation part 53 Main operation part 54 Structure analysis part 55 Contact determination part 56 Color determination part 58 Output part 100 3D modeling data generation apparatus 181 3D modeling object 182 support

Claims (10)

粉末材料を所定の厚みで固めて高さの方向に積層する方式の3次元造形装置に用いられる3次元造形データを生成する3次元造形データ生成装置であって、
造形対象の3次元造形物を表す3次元の対象造形物モデルのデータを記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶された前記データに基づき、前記対象造形物モデルよりも下方に配置された底部と、前記底部から上方に伸び、前記対象造形物モデルの周囲を取り囲むように設けられた側壁部と、前記高さ方向において前記底部と前記対象造形物モデルとの間に設けられた網目状部材と、を有し、前記対象造形物モデルと離間した位置に配置されている3次元のサポートモデルのデータを生成するサポートモデル生成部と、
前記対象造形物モデルおよび前記サポートモデルのデータを前記3次元造形データとして出力する出力部と、
を備える、3次元造形データ生成装置。
A three-dimensional modeling data generation device that generates three-dimensional modeling data used in a three-dimensional modeling device of a method in which a powder material is hardened with a predetermined thickness and stacked in a height direction,
A storage unit that stores data of a three-dimensional object model representing a three-dimensional object to be modeled;
Based on the data stored in the storage unit, a bottom part arranged below the target model object, and a side wall part extending upward from the bottom part and surrounding the target model model And a mesh member provided between the bottom and the target object model in the height direction, and a three-dimensional support model disposed at a position separated from the target object model A support model generation unit that generates the data of
An output unit that outputs the data of the target model and the support model as the three-dimensional modeling data;
A three-dimensional modeling data generation device.
粉末材料を所定の厚みで固めて高さの方向に積層する方式の3次元造形装置に用いられる3次元造形データを生成する3次元造形データ生成装置であって、
造形対象の3次元造形物を表す3次元の対象造形物モデルのデータを記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶された前記データに基づき、前記対象造形物モデルよりも下方に配置された底部と、前記底部から上方に伸び、前記対象造形物モデルの周囲を取り囲むように設けられた側壁部と、前記底部と前記側壁部とが連結する部分に設けられた切り欠き部と、を有し、前記対象造形物モデルと離間した位置に配置されている3次元のサポートモデルのデータを生成するサポートモデル生成部と、
前記対象造形物モデルおよび前記サポートモデルのデータを前記3次元造形データとして出力する出力部と、
を備える、3次元造形データ生成装置。
A three-dimensional modeling data generation device that generates three-dimensional modeling data used in a three-dimensional modeling device of a method of laminating a powder material with a predetermined thickness and laminating in a height direction,
A storage unit that stores data of a three-dimensional object model representing a three-dimensional object to be modeled;
Based on the data stored in the storage unit, a bottom part arranged below the target model object, and a side wall part extending upward from the bottom part and surrounding the target model model And a notch portion provided in a portion where the bottom portion and the side wall portion are connected to each other, and generates data of a three-dimensional support model arranged at a position separated from the target object model A support model generator,
An output unit that outputs the data of the target model and the support model as the three-dimensional modeling data;
A three-dimensional modeling data generation device.
前記底部は平坦に形成されている、請求項1または2に記載の3次元造形データ生成装置。 It said bottom is formed flat, three-dimensional modeling data generating apparatus according to claim 1 or 2. 前記側壁部は、下方ほど縮径するテーパ状に形成されている、請求項1から3のいずれか一項に記載の3次元造形データ生成装置。 The said side wall part is a three-dimensional modeling data generation apparatus as described in any one of Claim 1 to 3 currently formed in the taper shape which diameters reduce toward the downward direction. 前記側壁部の前記高さ方向の上端は、前記対象造形物モデルの前記高さ方向の上端より高い位置に形成されている、請求項1からのいずれか一項に記載の3次元造形データ生成装置。 Wherein the height direction upper end of the side wall portion, the are formed in the height direction position higher than the upper end of the target shaped object model, three-dimensional modeling data according to any one of claims 1 4 Generator. 前記サポートモデル生成部は、前記対象造形物モデルを前記サポートモデルに支持した状態で構造解析を行う構造解析部を備える、請求項1からのいずれか一項に記載の3次元造形データ生成装置。 The three-dimensional modeling data generation device according to any one of claims 1 to 5 , wherein the support model generation unit includes a structure analysis unit that performs a structure analysis in a state where the target modeling object model is supported by the support model. . 前記側壁部の上部に、前記粉末材料および前記対象造形物モデルの上部とは異なる色の着色部が形成されている、請求項1からのいずれか一項に記載の3次元造形データ生成装置。 The three-dimensional modeling data generation device according to any one of claims 1 to 6 , wherein a colored portion having a color different from that of the upper portion of the powder material and the target modeling object model is formed on the upper portion of the side wall portion. . 請求項1からのいずれか一項に記載の3次元造形データ生成装置と、3次元造形装置とを備える、3次元造形システム。 A three-dimensional modeling system comprising the three-dimensional modeling data generation device according to any one of claims 1 to 7 and a three-dimensional modeling device. コンピュータを、所定の厚みで粉末材料を固めて高さの方向に積層する方式の3次元造形装置に用いられる3次元造形データを生成する3次元造形データ生成装置として機能させるためのコンピュータプログラムであって、
前記コンピュータを、
造形対象の3次元造形物を表す3次元の対象造形物モデルのデータを記憶する記憶手段、
前記記憶手段に記憶された前記データに基づき、前記対象造形物モデルよりも下方に配置された底部と、前記底部から上方に伸び、前記対象造形物モデルの周囲を取り囲むように設けられた側壁部と、前記高さ方向において前記底部と前記対象造形物モデルとの間に設けられた網目状部材と、を有し、前記対象造形物モデルと離間した位置に配置されている3次元のサポートモデルのデータを生成するサポートモデル生成手段、および、
前記対象造形物モデルおよび前記サポートモデルのデータを前記3次元造形データとして出力する出力手段、
として機能させるためのコンピュータプログラム。
A computer program for causing a computer to function as a three-dimensional modeling data generation device that generates three-dimensional modeling data used in a three-dimensional modeling device of a method in which powder materials are hardened with a predetermined thickness and stacked in a height direction. And
The computer,
Storage means for storing data of a three-dimensional object model representing a three-dimensional object to be modeled;
Based on the data stored in the storage means, a bottom part disposed below the target model object, and a side wall part extending upward from the bottom part so as to surround the target model model And a mesh member provided between the bottom and the target object model in the height direction, and a three-dimensional support model disposed at a position separated from the target object model Support model generation means for generating the data, and
Output means for outputting data of the object model object and the support model as the three-dimensional modeling data;
Computer program to function as.
コンピュータを、所定の厚みで粉末材料を固めて高さの方向に積層する方式の3次元造形装置に用いられる3次元造形データを生成する3次元造形データ生成装置として機能させるためのコンピュータプログラムであって、
前記コンピュータを、
造形対象の3次元造形物を表す3次元の対象造形物モデルのデータを記憶する記憶手段、
前記記憶手段に記憶された前記データに基づき、前記対象造形物モデルよりも下方に配置された底部と、前記底部から上方に伸び、前記対象造形物モデルの周囲を取り囲むように設けられた側壁部と、前記底部と前記側壁部とが連結する部分に設けられた切り欠き部と、を有し、前記対象造形物モデルと離間した位置に配置されている3次元のサポートモデルのデータを生成するサポートモデル生成手段、および、
前記対象造形物モデルおよび前記サポートモデルのデータを前記3次元造形データとして出力する出力手段、
として機能させるためのコンピュータプログラム。
A computer program for causing a computer to function as a three-dimensional modeling data generation apparatus that generates three-dimensional modeling data used in a three-dimensional modeling apparatus of a method in which a powder material is hardened with a predetermined thickness and stacked in a height direction. And
The computer,
Storage means for storing data of a three-dimensional object model representing a three-dimensional object to be modeled;
Based on the data stored in the storage means, a bottom part disposed below the target model object, and a side wall part extending upward from the bottom part so as to surround the target model model And a notch portion provided in a portion where the bottom portion and the side wall portion are connected to each other, and generates data of a three-dimensional support model arranged at a position separated from the target object model Support model generation means, and
Output means for outputting data of the object model object and the support model as the three-dimensional modeling data;
Computer program to function as.
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