WO2018016613A1 - 立体造形物 - Google Patents

立体造形物 Download PDF

Info

Publication number
WO2018016613A1
WO2018016613A1 PCT/JP2017/026397 JP2017026397W WO2018016613A1 WO 2018016613 A1 WO2018016613 A1 WO 2018016613A1 JP 2017026397 W JP2017026397 W JP 2017026397W WO 2018016613 A1 WO2018016613 A1 WO 2018016613A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sheet
lens
image
point
curved
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/026397
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
木戸 健夫
大作 阿比留
Original Assignee
富士フイルム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士フイルム株式会社 filed Critical 富士フイルム株式会社
Priority to JP2018528885A priority Critical patent/JP6731052B2/ja
Publication of WO2018016613A1 publication Critical patent/WO2018016613A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C59/00Surface shaping of articles, e.g. embossing; Apparatus therefor
    • B29C59/02Surface shaping of articles, e.g. embossing; Apparatus therefor by mechanical means, e.g. pressing
    • B29C59/04Surface shaping of articles, e.g. embossing; Apparatus therefor by mechanical means, e.g. pressing using rollers or endless belts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/06Veined printings; Fluorescent printings; Stereoscopic images; Imitated patterns, e.g. tissues, textiles
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B35/00Stereoscopic photography
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K37/00Dashboards
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F19/00Advertising or display means not otherwise provided for
    • G09F19/12Advertising or display means not otherwise provided for using special optical effects

Definitions

  • the present invention relates to a three-dimensionally shaped object.
  • a lenticular sheet with a large number of semi-cylindrical so-called cylindrical lenses arranged in a direction perpendicular to the extending direction is used to make a variable vision image (changing image) or a three-dimensional image.
  • a technique that enables observation of a visual image (stereoscopic image) is known. This is an arrangement in which stripe images obtained by dividing a left viewpoint image and a right viewpoint image taken from two left and right viewpoints into stripes are alternately arranged on the back side, which is the flat lens surface side of the lenticular sheet, Two adjacent stripe images are positioned on the flat lens surface of one cylindrical lens.
  • a stereoscopic image When a stereoscopic image is formed, the left eye and the right eye observe the stereoscopic image by observing the left viewpoint image and the right viewpoint image with parallax through the respective cylindrical lenses. can do. Further, a multi-viewpoint image composed of N (N is 3 or more) viewpoint images is divided into stripes, and N stripe images are arranged in a state of being arranged behind one cylindrical lens, so that It is also known to further improve the feeling (see, for example, Patent Document 1). When an image for variable viewing is formed, the observed pattern is switched by the movement of the observation point, that is, the change in the viewing angle.
  • the lens part which consists of a transparent film base material, the fine lens group arranged by predetermined pitch on one side of this transparent film base material, and the other
  • An attached printed matter has been proposed (see, for example, Patent Document 2).
  • the sheet layer has an uneven structure, and the exposed surface of the paper base or film base is flat.
  • lenticular sheets that have a three-dimensional shape.
  • a decorative material has been proposed in which a lenticular sheet is formed into a three-dimensional shape that is convex on one side and hollow on the other side (see, for example, Patent Document 3).
  • the decorative material is used in an electric decoration device by stacking two pieces so that the extending directions of the cylindrical lenses are orthogonal to each other and providing a light emitter on the cavity side.
  • Patent Document 1 the technique using a lenticular sheet known from Patent Document 1 and the like and the printed matter with a lens described in Patent Document 2 have limited applications and design properties due to the flatness of the sheet.
  • the decoration material of patent document 3 exhibits the decorating property by providing a cavity and arranging a light-emitting body on the cavity side, and uses are limited in the same manner.
  • an object of the present invention is to provide a three-dimensional modeled object that gives a change in the appearance of light and is excellent in design.
  • the three-dimensional structure of the present invention is provided with a light-transmitting sheet having a curved sheet surface, and provided on one sheet surface of the sheet by being curved along the curved surface. And a lens part provided on the other sheet surface of the sheet, and an image forming part on which an image is formed, and the curved surface has three regions with different normal directions, One of the normal directions of the region has a shape inclined on a plane including the other two, and at least three lenses having different optical axis directions are arranged on the lens portion.
  • the sheet may be bent in a first direction and a second direction that are parallel to the curved surface and orthogonal to each other, and the curvature may change along at least one of the first and second directions.
  • the sheet is curved in a first direction and a second direction that are parallel to the curved surface and orthogonal to each other, and the cross-sectional shape of the lens changes along at least one of the first direction and the second direction. But you can.
  • the sheet is curved in a first direction and a second direction that are parallel to the curved surface and orthogonal to each other, and the thickness of the lens portion changes along at least one of the first direction and the second direction. It may be a thing.
  • the curvature radius of the sheet surface may be small or the outer diameter of the lens.
  • the three-dimensional structure of the present invention changes depending on how the light is seen, and is excellent in design.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram of a curved surface portion of a cross section taken along line XIV-XIV in FIG. 12. 5 is an explanatory diagram of an image at a point P. It is explanatory drawing of the image in the point Q.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram of a curved surface portion of a cross section taken along line XIV-XIV in FIG. 12. 5 is an explanatory diagram of an image at a point P. It is explanatory drawing of the image in the point Q.
  • a decorative member 10 as an example of a three-dimensional structure refracts light incident on the decorative member 10 from the outside and light reflected at an interface, which will be described later, inside the decorative member 10 and changes the appearance of the light.
  • the decorative member 10 has a curved shape and is an interior product of the automobile 11.
  • the decorative member 10 is attached so as to be embedded in another interior product, and in this example, the decorative member 10 is attached as a part of the dashboard 14.
  • the decorative member 10 is convex on the opposing observer side and has a front surface portion 10A having an elliptical cross section, and a side surface portion 10B which is disposed on each of the left and right sides of the front surface portion 10A in FIG.
  • the three-dimensional model there is a decorative member that has a curved shape different from that of the decorative member 10 and is attached as a part of the steering wheel 15 and the door panel 16, for example.
  • the three-dimensional model is not limited to an automobile interior item, and may be, for example, a home appliance, a suitcase, a toy, or the like.
  • the arrow X indicates the vertical direction
  • the arrow Y indicates the left-right direction when the windshield is viewed from the inside of the automobile 11
  • the arrow Z indicates the front direction.
  • the decorative member 10 is provided in a state of being superimposed on the dashboard material main body 21, and the dashboard material main body 21 and the decorative member 10 constitute a dashboard material 22.
  • the decorative member 10 is disposed so as to cover the observer side surface of the dashboard material main body 21.
  • the dashboard material body 21 is a forming member for forming the dashboard 14, has impact resistance, rigidity, heat resistance, etc. for functioning as the dashboard 14, and is made of plastic.
  • Examples of the plastic forming the dashboard body 21 include an alloy (blend) of polycarbonate (hereinafter referred to as PC) and acrylonitrile butadiene styrene copolymer (hereinafter referred to as ABS), acrylonitrile / styrene / glass fiber, and the like.
  • PC polycarbonate
  • ABS acrylonitrile butadiene styrene copolymer
  • acrylonitrile / styrene / glass fiber and the like.
  • the acrylonitrile / styrene / glass fiber is an acrylonitrile / styrene copolymer containing glass fiber, and is a so-called composite material of acrylonitrile / styrene copolymer and glass fiber.
  • the thickness T21 of the dashboard material main body 21 is approximately 3 mm.
  • the thickness T21 is not limited to this, and may be appropriately set according to the intended function and material of the
  • the decoration member 10 is provided in close contact with the dashboard material main body 21 in this example, but may be provided with a gap.
  • the decorative member 10 has a plurality of lenses 23 on one surface.
  • the decorative member 10 is arranged in a state where each lens 23 faces the observer side and the opposite surface faces the dashboard material body 21 side. Therefore, the lens 23 is observed from the observer in FIG.
  • the decorative member 10 is formed in a thin sheet shape, and the thickness T10 of the decorative member 10 is preferably 0.06 mm or more and 5 mm or less, and more preferably 0.1 mm or more and 0.5 mm or less. In this example, the thickness T10 is within the above range, but varies depending on the position. However, the thickness T10 may be constant.
  • the decorative member 10 includes a sheet 31, a lens unit 32, and an image forming unit 33, as shown in FIG. 3A.
  • the sheet 31 in this example is transparent, but is not limited to being transparent, and may have a property of transmitting light, that is, light transmittance.
  • the light here is visible light (wavelength range of approximately 380 nm to 750 nm). Having light transparency includes both being transparent and having light transmissivity.
  • transparent means a property in which light is transmitted and the transmittance is extremely high and the other side of the sheet 31 can be seen through the sheet 31.
  • the light-transmitting property has the property of transmitting light. However, because the transmitted light is diffused or the transmittance is low, unlike “transparent”, the sheet 31 passes through the sheet 31.
  • both sheet surfaces of the sheet 31 are depicted as flat surfaces, but the sheet 31 has a curved sheet surface. Details of the shape of the curved surface will be described later with reference to another drawing.
  • the sheet 31 is formed of a thermoplastic resin, and as the thermoplastic resin, polyethylene terephthalate (hereinafter referred to as PET), PC, triacetylcellulose (hereinafter referred to as TAC), an acrylic resin, or the like is preferable.
  • the form is PC.
  • the sheet 31 may contain a refractive index adjusting agent, zinc oxide (ZnO), titanium oxide (TiO 2 ), and the like.
  • the decorative member 10 does not need to be provided with the sheet 31, but is preferably provided. By providing the sheet 31 and adjusting the thickness of the sheet 31, the thickness of the decorative member 10 is adjusted, so that the optical path length can be adjusted.
  • the lens portion 32 is provided on one sheet surface (hereinafter referred to as a first sheet surface) 31a of the sheet 31, and is curved along the curved surface of the first sheet surface 31a.
  • the lens part 32 is composed of a plurality of lenses 23 as described above.
  • the plurality of lenses 23 are arranged side by side along a first direction ED parallel to the first sheet surface 31a and a second direction LD parallel to the first sheet surface 31a and perpendicular to the first direction. .
  • the lens part 32 is transparent. When the lens unit 32 and the sheet 31 are both transparent as in the present embodiment, the boundary between them is not visually recognized. However, in FIG. 3A, the boundary is illustrated with a broken line for convenience of explanation.
  • the boundary between the lens unit 32 and the sheet 31 is the first sheet surface 31a in FIG. 3A.
  • the lens unit 32 includes a thermosetting polymer.
  • a thermosetting polymer is a polymer produced
  • the thermosetting compound is a compound that is cured by heating.
  • the lens part 32 may contain a photocurable polymer.
  • a photocurable polymer is a polymer produced
  • a photocurable compound is a compound that cures when irradiated with light.
  • the lens unit 32 of the present embodiment includes a cured product of tricyclodecane dimethanol diacrylate (hereinafter referred to as ADCP).
  • seat 31 may also contain these thermosetting polymers and / or photocuring polymers.
  • the lens 23 is a convex lens in this example, but a concave lens may be used instead of the convex lens. Moreover, it is not limited to when the surface is a strict spherical shape (partial spherical shape).
  • the lens 23 can be freely set with respect to a specific shape such as a surface and / or a cross section.
  • the surface may be formed of a parabola, elliptical arc, or the like.
  • the surface may be formed by combining a plurality of curved surfaces.
  • the surface may be formed by combining a plurality of planes. In this example, although details will be described later with reference to another drawing, lenses 23 having different surface shapes are mixed.
  • the minimum value of the width (outer diameter) of the lens 23 is in the range of 25.4 ⁇ m to 508.0 ⁇ m.
  • the minimum value of the width of the lens 23 is the smallest value among the widths of the lens 23 of the decorative member 10 when the width of the lens 23 is not constant. Since the minimum value of the width of the lens 23 is very small as described above, the decorative member 10 is excellent in fineness and excellent in design as described later.
  • the minimum value of the width of the lens 23 is more preferably in the range of 50.8 ⁇ m or more and 338.7 ⁇ m or less, and further preferably in the range of 84.7 ⁇ m or more and 254.0 ⁇ m or less.
  • the decorative member 10 is made by molding a modeling material 39 (see FIG. 9) as described later, and the lens 23 of the decorative member 10 is in a form in which the lens of the modeling material 39 is deformed.
  • the modeling material 39 to be used has a lens pitch of 50 LPI (line per inch) or more and 1000 LPI.
  • the decorative member 10 is made using each modeling material 39 having a lens pitch of 50 LPI, 100 LPI, 200 LPI, 300 LPI, 500 LPI, and 1000 LPI.
  • the above range of the minimum value of the width of the lens 23 is specified in this way.
  • variety becomes large, so that the lens 23 of the site
  • the stretch ratio of the portion that is most elongated in the second direction LD is 100%
  • the elongation in the second direction LD of the decorative member 10 is the largest.
  • the widths of the lenses 23 at the portions are 1016.0 ⁇ m, 508.0 ⁇ m, 254.0 ⁇ m, 169.3 ⁇ m, 101.6 ⁇ m, and 50.8 ⁇ m, respectively.
  • stretching rate is ⁇ X when the dimension of the specific location in the modeling material 39 is set to LX, and the dimension of the part corresponding to the said specific location of the modeling material 39 in the decoration member 10 obtained by shaping
  • the pitch P23 of the lenses 23 is preferably 25.0 ⁇ m or more and 5000.0 ⁇ m or less.
  • the pitch P23 is preferably within this range, but is preferably different depending on the position.
  • the pitch P23 is a distance between the centers (optical axes) of the lenses 23.
  • the arrangement pattern and / or arrangement pitch of the lenses 23 is not limited to the above and can be freely set.
  • the example in which the lenses 23 are squarely arranged on the first sheet surface 31a has been described.
  • the lenses 23 may be alternately arranged on the first sheet surface 31a.
  • lenses may be arranged on the first sheet surface 31a without any gap.
  • the lenses 23a are cut out from both sides of the first direction ED and both sides of the second direction LD of the lens 23 shown in FIG. 3A so as to form a rectangle when observed from the optical axis direction. By doing so, the gap between the lenses is eliminated.
  • some or all of the lenses may be arranged at a predetermined interval.
  • a plurality of types of lenses having different shapes and / or sizes may be arranged.
  • the arrangement pitch of the lenses may be varied depending on the position.
  • the image forming unit 33 is a so-called image display body on which an image 37 observed when the decorative member 10 is observed from the lens unit 32 side is displayed.
  • the image forming unit 33 is provided in a layered manner in this example on the second sheet surface 31b opposite to the first sheet surface 31a of the sheet 31 in a curved state along the curved surface of the second sheet surface 31b. Yes.
  • the image forming unit 33 includes a printing layer 35 as a recording layer on which an image 37 is recorded, and a support 36 on which the printing layer 35 is provided. The print layer 35 is in contact with the second sheet surface 31b.
  • the image forming unit 33 provided with the printing layer 35 on the support 36 is disposed on the second sheet surface 31b, but the present invention is not limited to this mode.
  • an image forming unit including only the print layer 35 may be provided on the second sheet surface 31b.
  • the image 37 displayed on the print layer 35 is, for example, a pattern such as carbon tone, wood tone, aluminum tone, stone tone, earth wall tone, and / or a solid color image. It may also be an image such as a landscape and / or a scene depiction. Further, a so-called piano black image observed in a mirror-like black color, a pearl white image with a different gloss depending on the viewing angle, such as a pearl surface, and the like may be displayed on the printed layer 35.
  • the image of the print layer 35 is visually recognized through each lens 32 of the lens unit 32, the visually recognized area varies depending on the observation point. Therefore, for example, as shown in FIG. 3D, the first image 37a is visible from the first observation point and the second image 37b is visible from the third observation point.
  • the third image 37c in the region and the fourth image 37d in the region visually recognized from the fourth observation point different images may be visually recognized depending on the observation point.
  • the number of observation points and / or images visually recognized from each observation point may be three or less, or may be five or more.
  • the present invention is not limited to an example in which different images depending on the observation point are visually recognized, that is, an example in which an image for variable viewing is displayed on the print layer 35, for example, the first observation point is the position of the right eye of the observer, The second observation point is the position of the left eye of the observer, and the right viewpoint image and the left viewpoint image in which the stereoscopic image is observed by the parallax between the left eye and the right eye are the first image 37a and the second image 37b.
  • a stereoscopic image may be displayed on the print layer 35.
  • the printing layer 35 is formed of a paint, and in this example is formed of a pigment.
  • the print layer 35 may be a paint other than a pigment, for example, a dye.
  • the sheet 31 is formed of the above-described PET, PC, or TAC, it is preferable to form the printing layer 35 on the sheet 31 using a pigment.
  • the recording layer in the present embodiment is a printing layer 35 formed by printing.
  • the recording layer is not limited thereto, and may be, for example, a transfer layer in which an image is formed by transfer, a painting and / or a drawing drawn with a pigment or a dye.
  • the sheet 31 includes a front surface portion 31 ⁇ / b> A that is a constituent member of the front surface portion 10 ⁇ / b> A (see FIG. 1) of the decorative member 10 and a side surface portion 31 ⁇ / b> B that is a constituent member of the side surface portion 10 ⁇ / b> B (see FIG. 1). It is formed integrally.
  • the first sheet surface 31a has three regions with different normal directions, and one of the normal directions of each region is a curved surface having an inclination in a plane including the other two. Specifically:
  • Arbitrary two regions on the first sheet surface 31a of the front surface portion 31A are defined as a first region AR1 and a second region AR2, and an arbitrary region on the first sheet surface 31a of the side surface portion 31B is defined as a third region AR3.
  • the first area AR1 and the second area AR2 are taken on the XZ plane, but the present invention is not limited to this.
  • the normal from the first region AR1 is the first normal N1
  • the normal from the second region AR2 is the second normal N2
  • the normal from the third region is the third normal N3
  • a plane PL including the direction of the first normal line N1 and the direction of the second normal line N2 is considered.
  • the plane PL is a plane including two “directions”.
  • the plane PL is the same plane as the plane including the two straight lines.
  • the plane containing the two straight lines cannot be considered, but the plane containing the “direction” of the two straight lines can be considered, and this plane (in the twisted position) A plane including the “directions” of two straight lines) is considered as the plane PL.
  • the plane PL is not defined as a plane including two straight lines but is defined as a plane including “directions” of the two straight lines, so that the first normal line N1 and the second normal line N2 are assumed to be Even in the twisted position, the plane PL is considered.
  • the direction of the third normal line N3 is inclined with respect to the plane PL.
  • the first region AR1 and the second region AR2 may be taken from the side surface portion 31B, and the third region AR3 may be taken from the front surface portion 31A.
  • the first region AR1 and the third region AR3 may be taken from the front surface portion 31A, and the second region AR2 may be taken from the side surface portion 31B.
  • the second sheet surface 31b The same applies to the second sheet surface 31b.
  • the sheet 31 having the first sheet surface 31a and the second sheet surface 31b is bent in the first direction ED and the second direction LD.
  • the lens unit 32 (see FIG. 3A) and the image forming unit 33 (see FIG. 3A) are provided along curved surfaces that are curved in two directions, the first direction ED and the second direction LD. Accordingly, the decorative member 10 (see FIG. 3A) also has a shape bent in the first direction ED and the second direction LD.
  • the surface of the sheet 31 having a curved shape with respect to two directions orthogonal to each other since the plurality of lenses 23 are arranged along the first sheet surface 31a, the visual aspect of the image 37 becomes various, and the design And / or decorativeness can be enhanced. That is, an image at a position shifted from the position observed when there is no lens 23 is visually recognized through the lens 23.
  • the amount of deviation described above observation when there is no lens 23
  • the amount (distance) in which the actually observed position is deviated from the position where the lens 23 is to be moved is also referred to as the amount of deviation hereinafter).
  • the distance (optical path length) between the lens 23 and the image viewed through the lens 23 also changes for each position of the lens 23 due to the difference in the shift amount.
  • the gloss, shading, brightness and / or saturation, depth and / or depth, blur degree, contrast, and the like of the image at each position of the decorative member 10 are diversified. Further, the difference in the amount of deviation of the visually recognized image as described above also appears during movement when the observation point is moved, and the amount of deviation of the image visually recognized during movement of the observation point is Different for each position. Thereby, when the observation point is moved, it is visually recognized as if the surface of the decorative member 10 has moved (for example, as if ripples have occurred on the water surface). Such a change in the viewing mode when the observation point is moved becomes more prominent in a mode in which different images are viewed depending on the observation point, that is, when the image is for variable viewing or stereoscopic viewing.
  • the first sheet surface 31a and the second sheet surface 31b are preferably the width of the lens 23 even if the radius of curvature is small, that is, 25.4 ⁇ m or more, and in this embodiment, 0.1 mm or more and 0.6 mm.
  • the following ranges are used and vary depending on the site.
  • the width of the lens 23 is not constant, the smallest dimension of the width (outer diameter) of the lens 23 of the decorative member 10 is set to the minimum value that the curvature radius can take. If the radius of curvature of the first sheet surface 31a and the second sheet surface 31b is 0.025 mm or more, the above-described effect that the visual aspect is diversified can be obtained more reliably, and about 1000 LPI (line per inch) is obtained.
  • the decorative member 10 may include a planar portion. Since the curvature radius of the planar portion is infinite, the maximum value of the curvature radius between the first sheet surface 31a and the second sheet surface 31b is infinite. The curvature radius of the first sheet surface 31a and the second sheet surface 31b is more preferably 0.1 mm or more.
  • the curvature of the sheet 31 changes along the first direction ED.
  • the curvature of the sheet 31 changes along any one first direction ED of the front surface portion 10A. Therefore, the curvature of the front surface portion 10A also changes along the first direction ED.
  • the curvature of the sheet 31 and the front surface portion 10 ⁇ / b> A gradually increases gradually from the center in the vertical direction X toward the upper side and the lower side. Thereby, the appearance of light (image) due to the movement of the observation point is more complicated (various), and the design is further improved.
  • FIG. 5 and FIGS. 6A, 6B, and 7 to be described later hatching indicating a cross section is omitted in order to avoid complication of the drawing.
  • the lens portion 32 of the front surface portion 10A preferably has different cross-sectional shapes of the lens 23 at the first position P1 and the second position P2 in the first direction ED.
  • the center in the vertical direction X in FIG. 5 is defined as the first position P1
  • the second position P2 is defined at the upper end.
  • FIGS. 6A and 6B when comparing the cross section at the first position P1 (see FIG. 6A) with the cross section at the second position P2 (see FIG. 6B), the lens 23 at the first position P1 is The width in the direction ED is narrow, the height is high, and the cross section is substantially semicircular.
  • the lens 23 at the second position P2 has a wide width in the first direction ED, a low height, and a semicircular shape.
  • the position at which the height of the lens 23 is maximum is closer to the first position P1 (the position at which the height is maximum is a distorted elliptical arc that deviates from the center of the lens 23. )
  • the cross-sectional shape of the lens 23 changes stepwise from the first position P1 toward the second position P2.
  • each cross section of the 1st position P1 and the 2nd position P2 may be reverse by the conditions in the case of manufacturing the decoration member 10 by the below-mentioned heat processing.
  • the thickness T32 of the lens portion 32 (see FIG. 3A) preferably varies along the first direction ED, and this is the case in this embodiment. As shown in FIG. 5, the thickness T ⁇ b> 32 of the lens portion 32 continuously decreases gradually from the center in the vertical direction X toward the upper side and the lower side.
  • the first position P1 and the second position P2 in the first direction ED have different cross-sectional shapes of the lens 23 and / or the thickness T32 is changed along the first direction ED.
  • the focal position, depth of focus, etc. in the direction ED are different, and the appearance of the image 37 at any one observation point and / or the appearance of the image 37 due to movement of the observation point are complicated (various), and the design is improved. Increases more certainly.
  • the first observation point is a position facing the first position P1, and the focal position when observed at the first observation point is on the interface between the sheet 31 and the image forming unit 33 at the first position P1.
  • the image at the first position P1 is clearly observed in outline and / or color, but the image at the second position P2 has the outline and / or color in the first.
  • the image is observed more clearly than the image at the first position P1.
  • the sharpness changes stepwise from the first position P1 toward the second position P2.
  • the design is enhanced by enhancing the feeling of moving image or afterimage, or making the change in color tone complicated in combination with the sense of depth (depth feeling, stereoscopic effect).
  • the design is enhanced such that the texture can be felt even in an environment where the amount of light is low, for example, at night.
  • the second observation point is a position facing the second position P2, and the focal position when observed at the second observation point is on the interface between the sheet 31 and the image forming unit 33 at the second position P2.
  • the image at the second position P2 is clearly observed in outline and / or color, but the image at the first position P1 has outline and / or color. The image is observed more clearly than the image at the two positions P2. Therefore, the focal position continuously changes from the first position P1 to the second position P2 as it moves from the first observation point to the second observation point.
  • the first observation point is a position facing the first position P1
  • the focal position when observed at the first observation point is on the interface between the sheet 31 and the image forming unit 33 at the first position P1.
  • the image 37 of the printing layer 35 is observed as more varied light.
  • the curvature of the sheet 31 changes along the second direction LD, and this is the case in the present embodiment. Therefore, as shown in FIG. 7, the curvature of the decorative member 10 as a whole also changes along the second direction LD. Since the decorative member 10 of this example is symmetrical with respect to the center in the left-right direction Y, only the right half in the left-right direction Y is shown in FIG. As shown in FIG. 7, the curvature of the sheet 31 and the decorative member 10 continuously increases gradually from the center to the end in the left-right direction Y. Thereby, the appearance of light by the movement of the observation point is more complicated, and the design is further improved.
  • the cross-sectional shape of the lens 23 is different between the third position P3 and the fourth position P4 in the second direction LD.
  • the center in the left-right direction Y in FIG. 7 is defined as the third position P3, and the fourth position P4 is defined at the lower end.
  • FIGS. 8A and 8B when the cross section of the lens 23 at the third position P3 (see FIG. 8A) and the cross section of the lens 23 at the fourth position P4 (see FIG. 8B) are compared,
  • the lens 23 has a narrow width in the second direction LD, a high height, and a substantially semicircular cross section.
  • the lens 23 at the fourth position P4 has a wide width in the second direction LD, a low height, and a semicircular shape.
  • the position at which the height of the lens 23 is maximum is closer to the third position P3 (the position at which the height is maximum is a distorted elliptical arc that deviates from the center of the lens 23).
  • the shape of the cross section of the lens 23 changes stepwise from the third position P3 toward the fourth position P4.
  • the shape of each cross section of the 3rd position P3 and the 4th position P4 may be reversed by the conditions in the case of manufacturing the decorative member 10 by the thermoforming mentioned later.
  • the thickness T32 of the lens portion 32 changes along the second direction LD, and this is the case in the present embodiment. As shown in FIG. 7, the thickness T ⁇ b> 32 of the lens unit 32 is gradually reduced from the center in the left-right direction Y toward the end.
  • the focal position and the focal depth in the second direction LD Similar to the case where the same parameters (cross-sectional shape and / or thickness T32 of the lens 23) are changed between the first position P1 and the second position P2 in the direction ED, the focal position and the focal depth in the second direction LD.
  • the appearance of the image 37 at an arbitrary observation point and / or the appearance of the image 37 due to the movement of the observation point is complicated (diversified), and the design is more reliably improved.
  • the “curvature” is changed along the first direction ED and / or the second direction LD, and / or the “cross-sectional shape of the lens 23” is changed to the first direction ED and / or the second direction LD.
  • the “thickness T32” along the first direction and / or the second direction LD, the following effects are obtained according to the image 37 constituting the print layer 35. For example, when the image is a solid image, the color tone is emphasized as, for example, depth, and this is felt as a sense of depth (depth feeling, stereoscopic effect).
  • the image 37 is an image for variable viewing or stereoscopic viewing
  • a moving image feeling or an afterimage feeling is enhanced in combination with perspective (depth feeling, stereoscopic effect).
  • the design is enhanced due to complicated changes in color tone.
  • the image 37 is formed using different colors, at least one of observation at an arbitrary observation point and movement of the observation point is observed in a state where the colors are mixed.
  • each of the actions obtained by moving the observation point according to the curvature may be felt as a step change or may be felt as a continuous change.
  • the decorative member 10 can be manufactured from a modeling material 39 (see FIG. 9) which is a flat sheet having a similar layer structure.
  • the same layer structure includes a light-transmitting sheet (no symbol), a lens portion (no symbol) provided on one sheet surface of the sheet, and formed from a plurality of lenses, and the other sheet.
  • the image forming unit is provided on the sheet surface and has an image formed thereon.
  • the thickness of the lens portion and the shape of the plurality of lenses do not need to be different from each other as in the decorative member 10, and may be uniform.
  • each of all the lenses may have a constant cross-sectional shape in the first direction ED and / or the second direction LD.
  • the portion composed of the lens portion and the sheet of the modeling material 39 in this example is a so-called microlens array sheet.
  • the lens pitch is 0.127 mm in this embodiment, but is not limited to this, and is preferably in the range of 0.025 mm to 5.0 mm. This pitch is also the distance between the tops of the lenses (between the optical axes), like the pitch P23.
  • the lens portion includes a thermosetting compound that generates the above-mentioned thermosetting polymer by heating and / or the above-mentioned photo-curing polymer.
  • the thermosetting compound is in a so-called semi-cured state that is not completely cured.
  • examples of the thermosetting compound include tricyclodecane dimethanol diacrylate (hereinafter referred to as ADCP), bisphenol A (hereinafter referred to as Bis-A), and a phenol resin. In this embodiment, ADCP is used. Yes.
  • the decorative member 10 is manufactured by a modeling material manufacturing process for manufacturing the modeling material 39 and a molding process for molding the modeling material 39 into the decorative member 10.
  • the modeling material manufacturing apparatus 40 that manufactures the modeling material 39 includes a sending machine 41, a coating machine 42, a lens forming unit 45, a winder 46, and the like.
  • the sending machine 41 is for supplying a film 51 in which a long and light-transmitting sheet member serving as a sheet of the modeling material 39 and a forming member serving as an image forming unit overlap in the thickness direction to the lens forming unit 45. is there.
  • the film 51 is wound in a roll shape
  • the sending machine 41 is set with a film roll (shown) in which the film 51 is wound in a roll shape, and the film 51 is sent out from the film roll.
  • the film 51 also functions as a support for the coating film 52 formed by the coating machine 42.
  • a driving roller (not shown) that rotates in the circumferential direction is disposed between the lens forming unit 45 and the winder 46.
  • the film 51 is wound around the drive roller, and the film 51 is conveyed toward the downstream of the modeling material manufacturing apparatus 40 by the rotation of the drive roller.
  • the coating machine 42 is for forming the coating film 52 on the film 51.
  • the coating film 52 is made into a lens portion of the modeling material 39 by the lens forming unit 45.
  • the coating machine 42 continuously flows out the supplied coating liquid 53.
  • the coating liquid 53 flows out toward the film 51 traveling in the longitudinal direction, a coating film 52 is formed on one film surface of the film 51.
  • the film 51 on which the coating film 52 is formed is guided to the lens forming unit 45.
  • the coating liquid 53 contains a thermosetting compound.
  • the thermosetting compound generates the above-described thermosetting compound included in the lens portion of the modeling material 39 by heating with a heater 57 described later.
  • the coating liquid 53 since the modeling material 39 including the photocuring polymer in the lens portion is manufactured, the coating liquid 53 also includes a photocurable compound.
  • the photocurable compound in this embodiment is the above-mentioned ADCP, it is not limited to this and may be any of a monomer, an oligomer, and a polymer. Depending on the thermosetting compound and the photocurable compound used, the coating solution 53 may contain these solvents.
  • the lens forming unit 45 is for forming (shaping) each lens of the modeling material 39.
  • the lens forming unit 45 includes a shaping machine 56, a heater 57, a light source 58, and the like.
  • the shaping machine 56 is for forming a hemispherical lens.
  • the shaping machine 56 includes a first support roller 61, a second support roller 62, and a shape imparting roller 63 as a shape imparting member.
  • the first support roller 61, the second support roller 62, and the shape imparting roller 63 are arranged with the rotation axis in the width direction of the film 51, that is, the depth direction in the drawing of FIG.
  • a first support roller 61, a shape imparting roller 63, and a second support roller 62 are arranged in this order from the upstream side.
  • first support roller 61 and the second support roller 62 are disposed on the opposite side of the coating film 52 with respect to the transport path of the film 51, and the film 51 is wound around the peripheral surface.
  • the first support roller 61 and the second support roller 62 are driven to rotate as the film 51 is conveyed.
  • the first support roller 61 and the second support roller 62 may be rotated in synchronization with the conveyance of the film 51 by a motor.
  • the shape imparting roller 63 is provided in a state facing the first support roller 61 and the second support roller 62, and is arranged on the coating film 52 side with respect to the transport path of the film 51.
  • the shape imparting roller 63 cooperates with the first support roller 61 and the second support roller 62 to continuously form a lens portion having a lens surface protruding in a hemispherical shape on the coating film 52. That is, the first support roller 61 and the second support roller 62 function as a support member that supports the film 51 and also function as a shape-giving member for forming a protruding lens surface.
  • a plurality of hemispherical concave portions 63 a are formed on the peripheral surface of the shape imparting roller 63 in order to form a lens portion.
  • the shape imparting roller 63 is rotated by a motor 66 with the film 51 sandwiched between the first support roller 61 and the second support roller 62.
  • the rotation direction of the shape imparting roller 63 is the direction in which the film 51 is conveyed (the counterclockwise direction in FIG. 5).
  • the shape imparting roller 63 applies the film 51 being conveyed on the first support roller 61, the second support roller 62, and between the first support roller 61 and the second support roller 62.
  • the shape of the concave portion 63a is transferred to the coating film 52 to form a lens portion.
  • the shape of the recess 63a of the shape imparting roller 63 is determined according to the shape of the lens to be formed.
  • the shape imparting roller 63 is provided with a pressure regulator 67 as in the present embodiment.
  • the pressure adjuster 67 adjusts the pressing force of the shape imparting roller 63 against the coating film 52 when the shape of the recess 63a is transferred.
  • the pressure adjuster 67 adjusts the pressing force to form the lens portion more reliably.
  • the heater 57 cures the thermosetting compound in the formed lens part, but makes it a semi-cured state so that the thermosetting compound can be further cured in a later step.
  • the heater 57 is disposed so as to surround the conveyance path downstream of the shaping machine 56, and supplies heated gas such as air to the inside.
  • the thermosetting compound in the lens portion formed by the shaping machine 56 is cured.
  • Presence / absence and residual rate of thermosetting compounds are confirmed and quantified by comparing before and after curing with spectral analysis of FT-IR (Fourier transform infrared spectrometer). can do.
  • the peak intensities at 810 cm ⁇ 1 and 1635 cm ⁇ 1 are confirmed and quantified by comparing before and after curing, respectively.
  • the remaining amount or the remaining rate of the thermosetting compound is adjusted.
  • the internal temperature of the heater 57 that is, the temperature of the gas fed into the heater is preferably in the range of 100 ° C. or higher and 200 ° C. or lower, and is 160 ° C. in this embodiment.
  • the time for passing through the heater 57 that is, the time for the heat treatment, is preferably in the range of 10 seconds to 200 seconds, and is set to 30 seconds in this embodiment. Thereby, in this embodiment, the modeling material 39 is obtained in a state containing the first thermosetting compound.
  • a heater 57 and various heating devices such as a radiant heater (not shown) and / or a blower (not shown) that sends out heated gas.
  • various heating devices such as those described above are provided at positions facing the first support roller 61 upstream of the shape imparting roller 63, the shape imparting roller 63, and the like. You may provide in the position on the film 51 side which opposes, the position which opposes the 2nd support roller 62 in the downstream of the shape provision roller 63, etc. When the above-described various heating devices are provided at any of these positions, the heater 57 provided downstream of the shaping machine 56 may not be used.
  • the light source 58 is for generating a photocurable polymer by curing a photocurable compound.
  • the light source 58 is provided in a state of facing the shape imparting roller 63 and emits ultraviolet rays. While the film 51 passes in a state of being wound around the shape imparting roller 63, light from the light source 58 is irradiated onto the coating film 52 through the film 51, and the photocurable compound is cured to cure the photocurable polymer. Produces.
  • the kind of light emitted from the light source 58 and the output from which light is emitted depend on the kind of the photocurable compound.
  • a light source 58 and / or another light source may be provided.
  • the other light source is located at a position facing the first support roller 61 upstream of the shape imparting roller 63, a position and shape on the film 51 facing the shape imparting roller 63. It can be provided at a position facing the second support roller 62 downstream of the application roller 63.
  • the winder 46 winds the obtained long modeling material 39 around a winding core (not shown) and rolls it.
  • the shaped molding material 39 is cut into a sheet by a cutting machine before being supplied to a molding apparatus 70 described later. Therefore, the modeling material manufacturing apparatus 40 may be provided with a cutting machine (not shown) for cutting the long modeling material 39 into a sheet at the position of the winder 46 without using the winder 46. Good.
  • a sheet remover (not shown) is provided between the lens forming unit 45 and the winder 46 to remove the sheet portion from the lens portion. Just peel off the part.
  • the shape imparting roller 63 is used as the shape imparting member, but the shape imparting member is not limited to this.
  • a plate-like shape imparting member having a concave portion 63a formed on the surface may be used.
  • the molding apparatus 70 shown in FIG. 10 is for molding the sheet-shaped modeling material 39 into the decorative member 10.
  • the molding apparatus 70 includes a mold unit 72, a moving mechanism 73, a heater 74, and a control unit 76, and performs a thermoforming process under heating.
  • the molding method is not limited to thermoforming, and for example, a technique such as vacuum molding or vacuum / pressure forming may be used.
  • the mold unit 72 includes a first mold 77, a second mold 78, and a body mold 79.
  • the body die 79 has a rectangular cross-sectional shape in the horizontal direction in FIG. 6 orthogonal to the compression direction.
  • the body die 79 has a guide hole 79 a penetrating in the compression direction by the first die 77 and the second die 78.
  • the compression direction is the vertical direction in FIG.
  • the first mold 77 and the second mold 78 are guided by the inner wall of the guide hole 79a and are movable in the compression direction.
  • the first mold 77 and the second mold 78 mold the decorative member 10 by compression molding the modeling material 39 in the body mold 79.
  • the modeling material 39 is formed in a shape suitable for compression molding of the decorative member 10.
  • transfer surfaces 77a for forming the second lens surface 11B and the first lens surface 11A having the curved shape of the decorative member 10, respectively, on opposing surfaces facing each other, 78a is formed.
  • the transfer surface 77a of the first mold 77 is formed in a convex shape
  • the transfer surface 78a of the second mold 78 is formed in a concave shape.
  • the moving mechanism 73 moves the first mold 77 and the second mold 78 in the direction of increasing or decreasing the distance from each other. Further, when the modeling material 39 is accommodated in the trunk mold 79, the first mold 77 is moved upward to be retracted from the trunk mold 79.
  • the heater 74 heats the molding material 39 in the body die 79 by heating the mold unit 72.
  • the moving mechanism 73 and the heater 74 are controlled by the control unit 76.
  • the controller 76 adjusts the temperature in the body die 79 by controlling the amount of heat generated by the heater 74.
  • the decorative member 10 is an example of a three-dimensional object having a curved shape protruding in one direction, but may be a three-dimensional object having a shape curved in a plurality of directions. That is, the modeling material 39 can be molded also into a three-dimensional modeled object that is curved in a plurality of directions.
  • the mold unit 72 of the molding apparatus 70 is a metal mold corresponding to the target three-dimensional model. What is necessary is just to replace with a type
  • the decorative member 90 is formed in a sheet shape, and includes a rectangular flat surface portion 91 and a dome-shaped curved surface portion 92 formed in the center of the flat surface portion 91.
  • the flat surface portion 91 has a short side length L1 of 120 mm and a long side length L2 of 150 mm.
  • the curved surface portion 92 is formed as a convex portion protruding upward in FIG.
  • the curved surface portion 92 has a hemispherical shape with a constant radius, and the diameter L3 is 40 mm.
  • the decorative member 90 is made by thermoforming a rectangular sheet-shaped modeling material 39 having a short side length of 120 mm and a long side length of 150 mm. Therefore, the decorative member 90 has the same layer structure as the decorative member 10.
  • the lens 23 (see FIG. 3A) is not shown in order to avoid complication of the drawing, but the lens unit 32 (see FIG. 3A) is the upper side in FIG. 11, and the image forming unit 33 (see FIG. 3A). Is located on the lower side in FIG.
  • the second direction LD is the short side direction of the plane part 91
  • the first direction ED is the long side direction of the plane part 91.
  • the center of the curved surface portion 92 is set as a point P. Further, in the curved surface portion 92, the point Q is taken on a straight line passing through the point P and extending in the second direction LD, and the point R is placed on a straight line passing through the point P and extending in the first direction ED. take.
  • the point Q is an angle ⁇ (where 0 ° ⁇ ⁇ 90) with the first tangent plane TP1.
  • (°) is a contact point between the second tangent plane TP2 at 45 ° and the curved surface portion 92.
  • the point R is a contact point between the second tangent plane TP2 and the curved surface portion 92.
  • the point Q and the point R are points on the curved surface portion 92 in which the direction of the observation point is inclined by 45 ° with respect to the normal line.
  • the first tangential plane TP1 and the second tangential plane TP2 ignore the curved surface forming the first lens surface of the lens 23, and the curved surface as the entire curved surface portion 92. (Virtual curved surface connecting the vertices of the first lens surface of each lens 23).
  • the decorative member 90 is observed from 600 mm above the point P in FIG. “600 mm” is a sufficient distance to allow the straight line connecting the observation point and the point P and the straight line connecting the point Q to the point Q to be regarded as parallel when the point P and the point Q are viewed from one observation point.
  • the set distance is a sufficient distance to allow the straight line connecting the observation point and the point P and the straight line connecting the point Q to the point Q to be regarded as parallel when the point P and the point Q are viewed from one observation point.
  • the width of the image 37 that can be observed from the observation point via one lens 23 of the lens unit 32 is defined as an expected width AS1.
  • AS1 the width of the image 37 at the point P and the expected width AS1 of the image 37 at the point Q
  • AS1 the width of the image 37 at the point Q
  • AS1 the width of the image 37 at the point Q
  • AS1 the width of the image 37 at the point Q
  • AS1 the width of the image 37 at the point Q
  • the image 37 of the point Q and the lens 23 can be regarded as being inclined 45 ° with respect to the direction of the observation point.
  • the point P and the point Q are observed from the observation points described above, the point P is observed from directly above (a direction away from the image 37 vertically), and the point Q is obliquely upward (a direction away from the image 37 obliquely upward). ) Is observed. For this reason, when the point P is observed, it is a point immediately below the point P in the image 37 (a point that intersects the perpendicular from the point P in the image 37 and is rectangular with the optical axis of the lens 23 of the lens unit 32. The point where the image portion 95 intersects) is visually recognized. On the other hand, when the point Q is observed, a point deviated from immediately below the point Q is observed.
  • the lens unit 32 is observed when viewed from obliquely above as indicated by the point Q. And the position observed also by the refraction of light by the sheet 31 deviates. In this way, the point immediately below is observed at the point P, while at the point Q, a point deviated from immediately below is observed (referred to as action A2).
  • the width of the image 37 that can be observed from the observation point via one lens 23 of the lens unit 32 is set as the expected width AS2, and further, the expected width of the image 37 at the point P is set as AS2 (P).
  • the decorative member 90 has a complicated appearance of light and exhibits excellent design. Note that the above operations are the same regardless of the type of the image 37.
  • the thickness of the lens portion 32 varies depending on the position and / or when the cross-sectional shape of the lens 23 varies depending on the position
  • the thickness and / or Or since the focal position and / or the focal depth varies depending on the position due to the difference in cross-sectional shape, the appearance of light becomes more varied. This effect due to the difference in thickness and / or cross-sectional shape is remarkable even if the image 37 is an image (solid image, piano black, etc.) having the same color, brightness, and glossiness.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)

Abstract

【課題】光の見え方に変化を与え、意匠性に優れる立体造形物を提供する。 【解決手段】立体造形物である装飾部材(10)は、シート(31)、レンズ部(32)、画像形成部(33)を備える。シート(31)は、光透過性を有し、曲面とされた第1シート面(31a)を有する。レンズ部(32)は、シート(31)の第1シート面(31a)に、その曲面に沿って湾曲して設けられる。レンズ部(32)は、複数のレンズ(23)が第1シート面(31a)に沿って配列されて構成される。画像形成部(33)は、シート(31)の第2シート面(31b)に設けられており、画像が形成されている。上記曲面は、法線の方向が異なる3つの領域を有し、各領域の法線の方向のうち1つが他の2つを含む平面に傾きをもつ形状である。

Description

立体造形物
 本発明は、立体造形物に関する。
 自動車の内装または電化製品の外観などの意匠性を高めたり差別化するためのものとして、加飾フィルムがある。加飾フィルムとしてはフィルム基材に図柄を印刷などにより施したものが多いが、こうした加飾フィルムは、表現力または表現の多様性などに限界がある。
 表現力の向上または表現の多様性を図るために、半円柱状のいわゆるシリンドリカルレンズをその延在方向と直交する方向に多数並べたレンチキュラシートを用い、可変視用の画像(チェンジング画像)または立体視用の画像(立体画像)を観察できるようにした技術が知られている。これは、レンチキュラシートの平坦なレンズ面側である背面側に、例えば左右の2視点から撮影した左視点画像及び右視点画像をそれぞれストライプ状に分割したストライプ画像を交互に配置したものであり、1個のシリンドリカルレンズの平坦なレンズ面に、隣接する2つのストライプ画像を位置させたものである。立体視用の画像が形成されている場合には、左眼と右眼とが、各シリンドリカルレンズを介して、視差のある左視点画像及び右視点画像をそれぞれ観察することで、立体画像を観察することができる。また、N(Nは3以上)個の視点画像からなる多視点画像をストライプ状に分割し、1個のシリンドリカルレンズの背後に、N個のストライプ画像を並べた状態に配置することによって、立体感をさらに向上させることも知られている(例えば特許文献1参照)。また、可変視用の画像が形成されている場合には、観察点の移動、すなわち視認角度の変化によって、観察される図柄が切り替わる。
 立体感及び/または加飾効果をさらに向上させるものとして、透明フィルム基材と、この透明フィルム基材の一方の面に所定のピッチで配列された微細なレンズ群からなるレンズ部と、他方の面にレンズピッチと印刷画像ピッチとが一致するように形成された印刷画像とを備えたシート層の印刷画像面側に、熱可塑性樹脂層を介して紙基材またはフィルム基材を積層したレンズ付き印刷物が提案されている(例えば、特許文献2参照)。このレンズ付き印刷物は、上記のシート層が凹凸構造をもち、かつ、上記の紙基材またはフィルム基材の露呈した表面は平坦とされている。
 レンチキュラシートは立体形状とされたものがあり、例えば、レンチキュラシートを全体として片側に凸で反対側が空洞となる立体形状に成型された装飾材が提案されている(例えば、特許文献3参照)。この装飾材は、シリンドリカルレンズが延びた方向が互いに直交するように2枚重ねられ、上記空洞側に発光体が備えられることにより、電飾装置に利用される。
特開2011-154301号公報 特開2008-064938号公報 特開2005-131891号公報
 しかしながら、特許文献1などで知られるレンチキュラシートを用いた技術及び特許文献2に記載されるレンズ付き印刷物は、シートという平面性ゆえに用途及び意匠性は限られている。また、特許文献3の装飾材は、空洞を備え、かつ、その空洞側に発光体が配されることにより、その加飾性を発揮するものであり、同様に、用途は限られる。
 そこで、本発明は、光の見え方に変化を与えて意匠性に優れる立体造形物を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の立体造形物は、曲面とされたシート面を有する光透過性のシートと、シートの一方のシート面に、曲面に沿って湾曲して設けられ、複数のレンズが配されたレンズ部と、シートの他方のシート面に設けられ、画像が形成された画像形成部と、を備え、曲面は、法線の方向が異なる3つの領域を有し、各領域の法線の方向のうち1つが他の2つを含む平面に傾きをもつ形状であり、レンズ部には、光軸方向が互いに異なる少なくとも3つのレンズが配されているものである。
 シートは、曲面に平行で互いに直交する第1方向と第2方向とに湾曲されるとともに、第1、第2方向の少なくともいずれか一方に沿って曲率が変化しているものでもよい。
 シートは、曲面に平行で互いに直交する第1方向と第2方向とに湾曲されるとともに、レンズの断面形状が第1方向と第2方向との少なくともいずれか一方に沿って変化しているものでもよい。
 シートは、曲面に平行で互いに直交する第1方向と第2方向とに湾曲されるとともに、レンズ部の厚みが、第1方向と第2方向との少なくともいずれか一方に沿って変化しているものでもよい。
 シート面の曲率半径は、小さくてもレンズの外径であってもよい。
 本発明の立体造形物は、光の見え方により変化を与え、意匠性に優れる。
本発明を実施した装飾部材の使用態様を示す説明図である。 ダッシュボード材の断面概略図である。 装飾部材の層構造を説明する分解説明図である。 レンズを互い違いに配置した例を示す説明図である。 レンズを隙間無く配置した例を示す説明図である。 4つの観察位置から4種類の画像を視認させる構成の説明図である。 曲面とされたシート面の説明図である。 装飾部材の第1方向EDの断面図である。 図5の第1位置P1のレンズの断面図である。 図5の第2位置P2のレンズの断面図である。 装飾部材の第2方向LDの断面図である。 図7の第3位置P3のレンズの断面図である。 図7の第4位置P4のレンズの断面図である。 造形材製造装置の概略図である。 成型装置の断面概略図である。 装飾部材の概略図である。 装飾部材の平面図である。 図12のXIV-XIV線に沿う断面の曲面部の説明図である。 点Pにおける画像の説明図である。 点Qにおける画像の説明図である。
 図1において、立体造形物の一例としての装飾部材10は、外部から装飾部材10に入射する光と装飾部材10の内部の後述する界面において反射した光とを屈折させ、光の見え方に変化を与えるためのものである。装飾部材10は、詳細は後述するが湾曲した形状をもち、自動車11の内装品とされている。装飾部材10は、他の内装品に埋め込むように取り付けられており、この例では、ダッシュボード14の一部として取り付けてある。装飾部材10は、対向する観察者側に凸とされ、断面楕円弧状にされた前面部10Aと、前面部10Aの図1における左右の各側方に配され、球面状にされた側面部10Bとが一体に形成されたものである。立体造形物の他の例としては、装飾部材10と異なる湾曲形状をもち、ステアリングホイール15、ドアパネル16の例えば一部として取り付ける装飾部材が挙げられる。また、立体造形物は、自動車の内装品に限られず、例えば、家電、スーツケース、玩具などでもよい。なお、図1において、矢線Xは鉛直方向、矢線Yは自動車11内からフロントガラスを見たときにおける左右方向、矢線Zは前方向をそれぞれ意味する。
 装飾部材10は、図2に示すように、ダッシュボード材本体21に重ねた状態で備えられており、ダッシュボード材本体21と装飾部材10とがダッシュボード材22を構成している。装飾部材10はダッシュボード材本体21の観察者側表面を覆うように配されている。ダッシュボード材本体21は、ダッシュボード14を形成するための形成部材であり、ダッシュボード14として機能するための耐衝撃性と剛性と耐熱性などを有し、プラスチックから形成されている。ダッシュボード材本体21を形成するプラスチックとしては、例えば、ポリカーボネート(以下、PCと称する)とアクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体(以下、ABSと称する)とのアロイ(ブレンド)、アクリロニトリル・スチレン・グラスファイバなど公知の種々のものを用いることができ、本実施形態では、PCとABSとのアロイ(ブレンド)としてある。なお、上記のアクリロニトリル・スチレン・グラスファイバとは、グラスファイバを含有するアクリロニトリルスチレン共重合体であり、アクリロニトリルスチレン共重合体とグラスファイバとのいわゆる複合材料である。この例では、ダッシュボード材本体21の厚みT21は概ね3mmとしてあるが、これに限定されず、ダッシュボード14としての目的とする機能と素材とに応じて適宜設定してよい。
 装飾部材10は、この例では、ダッシュボード材本体21と密着した状態に設けられているが、隙間をもって設けられてもよい。装飾部材10は、一方の表面に複数のレンズ23を有する。装飾部材10は、各レンズ23が観察者側に、反対側の面がダッシュボード材本体21側に向いた状態で配される。したがって、図1において観察者からはレンズ23が観察される。装飾部材10は薄いシート状に形成されており、装飾部材10の厚みT10は0.06mm以上5mm以下であることが好ましく、0.1mm以上0.5mm以下であることがより好ましい。この例では、厚みT10は上記範囲内であるものの、位置によって異なる。ただし、厚みT10は一定でもよい。
 装飾部材10は、図3Aに示すように、シート31とレンズ部32と画像形成部33とを備える。この例でのシート31は、透明としてあるが、透明に限られず、光が透過する性質、すなわち光透過性を有すればよい。ここでの光は、可視光(波長範囲が概ね380nm以上750nm以下の領域)である。光透過性を有するとは、透明であることと、透光性を有することとの両方を含む。透明とは、光が通過する性質において、透過率が極めて高く、シート31を通してシート31の向こう側が透けて見える状態の性質を意味する。透光性を有するとは、光が透過する性質を有しているが、透過する光が拡散されるため、または透過率が低いために、「透明」と違って、シート31を通してシート31の向こう側の形状等を明確に認識できない、または全く認識できない状態の性質である。図3Aにおいては、説明の便宜上、シート31の両シート面を平面に描いているが、このシート31は曲面とされたシート面を有する。なお、曲面の形状の詳細は、別の図面を用いて後述する。
 シート31は、熱可塑性樹脂から形成されており、熱可塑性樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート(以下、PETと称する)、PC、トリアセチルセルロース(以下、TACと称する)、アクリル樹脂などが好ましく、本実施形態ではPCとしている。また、シート31は、上記熱可塑性樹脂に加えて、屈折率調整剤、酸化亜鉛(ZnO)、酸化チタン(TiO2)等を含んでいてもよい。
 装飾部材10はシート31を備える必要はないが、備える方が好ましい。シート31を設け、このシート31の厚みを調節することにより、装飾部材10の厚みが調節されるので光路長を調節することができる。
 レンズ部32は、シート31の一方のシート面(以下、第1シート面と称する)31aに設けられており、第1シート面31aの曲面に沿って湾曲している。レンズ部32は、前述のように複数のレンズ23から構成されている。これら複数のレンズ23は、第1シート面31aに平行な第1方向ED、及び、第1シート面31aに平行かつ第1方向に垂直な第2方向LDのそれぞれに沿って並べて配されている。レンズ部32は透明である。本実施形態のようにレンズ部32とシート31とがともに透明である場合などには互いの境界が視認されないが、図3Aでは説明の便宜上、境界を破線で図示してある。レンズ部32とシート31との境界は、図3Aにおいて第1シート面31aである。
 レンズ部32は、熱硬化重合体を含む。熱硬化重合体は、熱硬化性化合物を加熱することにより生成する重合体である。熱硬化性化合物は、加熱により硬化する化合物である。レンズ部32は、光硬化重合体を含んでいてもよい。光硬化重合体は、光硬化性化合物に光を照射することにより生成する重合体である。光硬化性化合物は、光を照射することにより硬化する化合物である。本実施形態のレンズ部32は、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート(以下、ADCPと称する)の硬化生成物を含む。なお、シート31もこれらの熱硬化重合体及び/または光硬化重合体を含んでいてもよい。
 レンズ23は、本例では凸レンズとされているが、凸レンズに代えて凹レンズを用いてもよい。また、表面が厳格な球状(部分球状)である場合に限定されない。レンズ23は、表面及び/または断面などの具体的な形状については自由に設定できる。例えば、表面が放物線、楕円弧などで形成されたものであってもよい。さらに、複数の曲面を組み合わせることによって表面が形成されたものであってもよい。また、複数の平面を組み合わせることによって表面が形成されたものであってもよい。なお、本例では、詳細は別の図面を用いて後述するが、表面の形状が互いに異なるレンズ23が混在している。
 レンズ23の幅(外径)の最小値は、25.4μm以上508.0μm以下の範囲内である。レンズ23の幅の最小値は、レンズ23の幅が一定でない場合には、装飾部材10のレンズ23の幅のうち最も小さな値である。レンズ23の幅の最小値が上記のように非常に小さいから、装飾部材10は、精細さに優れ、後述のように意匠性に優れたものとなっている。レンズ23の幅の最小値は50.8μm以上338.7μm以下の範囲内であることがより好ましく、84.7μm以上254.0μm以下の範囲内であることがさらに好ましい。
 ここで、装飾部材10は、後述のように造形材39(図9参照)を成型することによりつくられており、装飾部材10のレンズ23は造形材39のレンズが変形した態様になっている。用いる造形材39は、レンズのピッチが50LPI(line per inch)以上1000LPIの範囲内のものである。本実施形態では、レンズのピッチが50LPI、100LPI、200LPI、300LPI、500LPI、1000LPIである各造形材39を用いて装飾部材10をつくっており、この場合、成型により変形していない部位のレンズ23の幅は、それぞれ、508.0μm、254.0μm、127.0μm、84.7μm、50.8μm、25.4μmとなる。レンズ23の幅の上記の最小値の上記範囲は、こうして特定されたものである。そして、第2方向LDにおいて大きく変形した部位のレンズ23ほど、幅が大きくなる。例えば第2方向LDにおいて最も伸びた部位の延伸率が100%である場合には、上記の各ピッチをもつ造形材39のそれぞれを用いた際に、装飾部材10の第2方向LDにおいて最も伸びた部位におけるレンズ23の幅はそれぞれ1016.0μm、508.0μm、254.0μm、169.3μm、101.6μm、50.8μmとなる。なお、上記の延伸率は、造形材39における特定箇所の寸法をLX、成形により得られた装飾部材10において造形材39の上記特定箇所に対応する部分の寸法をLYとするときに、{(LY-LX)/LX}×100で求める百分率である。
 レンズ23のピッチP23は25.0μm以上5000.0μm以下が好ましい。ピッチP23は、この範囲内ではあるものの、位置によって異なることが好ましい。なお、ピッチP23は、レンズ23の中心(光軸)間距離である。
 なお、レンズ23の配列パターン及び/または配列ピッチについては上記に限定されず自由に設定できる。例えば、図3Aの例では、第1シート面31aにレンズ23を正方配列する例で説明をしたが、図3Bに示すように、第1シート面31aにレンズ23を互い違いに配列してもよい。また、図3Cに示すように、第1シート面31aにレンズを隙間なく配置してもよい。図3Cの例では、光軸方向から観察した場合に矩形となるように、図3Aに示すレンズ23の第1方向EDの両側部及び第2方向LDの両側部を切り落としたレンズ23aを正方配列することによりレンズ間の隙間を無くしている。もちろん、一部または全部のレンズを所定の間隔を開けた状態で配列してもよい。また、形状及び/または大きさの異なる複数種類のレンズを配列してもよい。さらに、位置によってレンズの配列ピッチを異ならせてもよい。
 図3Aに戻り、画像形成部33は、装飾部材10をレンズ部32側から観察した際に観察される画像37が表示されたいわゆる画像表示体である。画像形成部33は、シート31の第1シート面31aとは反対側の第2シート面31bに、この第2シート面31bの曲面に沿って湾曲した状態に、この例では層状に設けられている。画像形成部33は、画像37が記録された記録層としての印刷層35と、印刷層35が設けられた支持体36とを備える。第2シート面31bには印刷層35が接している。なお、この例では、印刷層35を支持体36に設けた画像形成部33が、第2シート面31bに配されているが、この態様に限らない。例えば、印刷層35のみからなる画像形成部を第2シート面31bに設けてもよい。
 印刷層35に表示される画像37は、例えば、カーボン調、木目調、アルミ調、石材調、土壁調などの柄及び/または単色べた画像である。また、風景及び/または一場面の描写等の画像であってもよい。また、鏡面状の黒色に観察されるいわゆるピアノブラックの画像、真珠表面のように観察する角度によって異なる光沢が視認されるあるパールホワイトの画像などを印刷層35に表示してもよい。
 さらに、印刷層35の画像は、レンズ部32の各レンズ32を介して視認されるため、観察点によって視認される領域が異なる。このため、例えば、図3Dに示すように、第1観察点から視認される領域に第1画像37a、第2観察点から視認される領域に第2画像37b、第3観察点から視認される領域に第3画像37c、第4観察点から視認される領域に第4画像37dをそれぞれ表示することにより、観察点によって異なる画像が視認されるようにしてもよい。
 もちろん、観察点及び/または各観察点から視認される画像の種類は3つ以下であってもよいし、5つ以上であってもよい。また、前述のように観察点によって異なる画像を視認させる例、すなわち、印刷層35に可変視用の画像を表示する例に限定されず、例えば、第1観察点を観察者の右目の位置、第2観察点を観察者の左目の位置とし、左目と右目との視差によって立体画像が観察されるような右視点画像と左視点画像とを第1画像37aと第2画像37bとするといったように、立体視用の画像を印刷層35に表示してもよい。さらには、観察点によって立体視用の画像を視認させたり可変視用の画像を視認させるといったことも可能である。
 印刷層35は、塗料により形成したものであり、本例では顔料により形成している。印刷層35は、顔料以外の塗料であってもよく、例えば、染料等でもよい。シート31を前述のPET,PC,TACにより形成している場合には、このシート31に顔料を用いて印刷層35を形成することが好ましい。
 本実施形態における記録層は、印刷により形成された印刷層35としている。しかし記録層はこれに限定されず、例えば、画像が転写により形成された転写層、顔料または染料により描かれた絵画及び/または書画などであってもよい。装飾部材10は、以上の構成により、外部から装飾部材10に入射し、印刷層35とシート31との界面において反射した光を複数のレンズ23により屈折させ、これにより、光の見え方に変化を与える。
 シート31の1シート面31a及び第2シート面31bの曲面の態様について、図4を参照しながら説明する。なお、第1シート面31aと第2シート面31bとは同様の形状をもつので、第1シート面31aについて詳細に説明し、第2シート面31bについては説明を略す。シート31は、図4に示すように装飾部材10の前面部10A(図1参照)の構成部材である前面部31Aと、側面部10B(図1参照)の構成部材である側面部31Bとが一体に形成されたものである。第1シート面31aは、法線の方向が異なる3つの領域を有しており、各領域の法線の方向のうち1つが他の2つを含む平面に傾きをもつ曲面とされている。具体的には以下である。
 前面部31Aの第1シート面31a上の任意の2つの領域を第1領域AR1と第2領域AR2とし、側面部31Bの第1シート面31a上の任意の領域を第3領域AR3とする。なお、図4においては、第1領域AR1と第2領域AR2とは、XZ平面上に採っているが、これに限られない。第1領域AR1からの法線を第1法線N1とし、第2領域AR2からの法線を第2法線N2とし、第3領域からの法線を第3法線N3とするときに、第1法線N1の方向と第2法線N2との方向とを含む平面PLが観念される。このように、平面PLは、2つの「方向」を含む平面である。よって、本例のように2つの「直線(第1法線N1と第2法線N2)」がねじれの位置にない場合、平面PLは、2つの直線を含む平面と同じ平面となる。一方、2つの直線がねじれの位置にある場合、この2つの直線を含む平面は観念できないが、この2つの直線の「方向」を含む平面は観念可能であり、この平面(ねじれの位置にある2つの直線の「方向」を含む平面)が平面PLとして観念される。すなわち、平面PLは、2つの直線を含む平面として定義しておらず、2つの直線の「方向」を含む平面として定義しているので、第1法線N1と第2法線N2とが仮にねじれの位置にある場合であっても、平面PLは観念される。そして、第3法線N3の方向は、平面PLに対して傾いている。なお、第1領域AR1と第2領域AR2とを側面部31Bから採り、かつ、第3領域AR3を前面部31Aから採ってもよい。また、第1領域AR1と第3領域AR3とを前面部31Aから採り、かつ、第2領域AR2を側面部31Bから採ってもよい。第2シート面31bについても同様である。
 したがって、第1シート面31aと第2シート面31bとを有するシート31は、第1方向EDと第2方向LDとに曲がっている。そして、レンズ部32(図3A参照)と画像形成部33(図3A参照)は、第1方向EDと第2方向LDとの2つの方向に湾曲した曲面に沿って湾曲して設けられているから、装飾部材10(図3A参照)も、第1方向EDと第2方向LDとに曲がった形状を有する。
 このように、直交する2つの方向に対して湾曲した形状を有するシート31の表面(第1シート面31aに沿って、複数のレンズ23を配列したので、画像37の視認態様が多彩となり、意匠性及び/または装飾性を高めることができる。
 すなわち、レンズ23を介することでレンズ23が無い場合に観察される位置に対してずれた位置の画像が視認される。また、シート31の表面が直交する2つの方向に湾曲し、各レンズ23に対する観察者の視線の角度がレンズ23の位置毎に異なることにより、前述したずれの量(レンズ23が無い場合に観察される位置に対して実際に観察される位置がずれる量(距離)であり、以下、ずれ量と称する)についても各レンズ23の位置毎に異なる。そして、このずれ量の違いにより、各レンズ23の位置毎にレンズ23とこのレンズ23を介して視認される画像との間の距離(光路長)も変化する。このため、レンズ23がない場合と比較して、装飾部材10の各位置における画像の光沢、濃淡、明度及び/または彩度、奥行き及び/または深み、ぼけ度合い、コントラストなどが多様化される。
 さらに、前述のような、視認される画像のずれ量の違いは、観察点を移動した場合の移動中にも現れ、観察点の移動中に視認される画像のずれ量は、装飾部材10の位置毎に異なる。これにより、観察点を移動した場合には、装飾部材10の表面が動いたかのように(例えば、水面にさざ波が生じたかのように)視認される。
 このような、観察点移動時の視認態様の変化は、観察点により異なる画像を視認させる態様、すなわち、画像が可変視用であったり立体視用である場合により顕著となる。
 第1シート面31aと第2シート面31bとは、曲率半径が小さくてもレンズ23の幅であること、すなわち25.4μm以上であることが好ましく、本実施形態では0.1mm以上0.6mm以下の範囲としており、部位によって異なる。レンズ23の幅が一定でない場合には、装飾部材10のレンズ23の幅(外径)のうち最も小さな寸法を、曲率半径がとりうる最小値とする。第1シート面31aと第2シート面31bとの曲率半径は、0.025mm以上であれば視認態様が多彩化するといった上記作用はより確実に得られ、また、1000LPI(line per inch)程度の高精細な画像にまで対応することができる、また、レンズ23のピッチP23に比べて第1シート面31aと第2シート面31bとの曲率半径が大きいほど(例えば10倍程度大きい場合)には、上記作用が顕著となり、特に、画像が可変視用であったり立体視用である場合により顕著となる。なお、装飾部材10は、平面状の部位を備えてもよい。平面状の部位の曲率半径は無限大であるから、第1シート面31aと第2シート面31bとの曲率半径の最大値は無限大である。第1シート面31aと第2シート面31bとの曲率半径は0.1mm以上がより好ましい。
 シート31は、第1方向EDに沿って曲率が変化していることが好ましい。本実施形態においては、前面部10Aの任意の一の第1方向EDに沿って、シート31の曲率が変化している。したがって、前面部10Aも上記第1方向EDに沿って曲率が変化している。例えば、図5においては、鉛直方向Xにおける中央から上方と下方とのそれぞれに向かうに従い、シート31及び前面部10Aは曲率が連続的に漸増している。これにより、観察点の移動による光(画像)の見え方がより複雑(多彩)になっており、意匠性がより高まる。なお、図5及び後述する図6A、図6B、図7においては図の煩雑化を避けるため、断面を示すハッチングは図示を略してある。
 また、前面部10Aのレンズ部32は、図5に示すように、第1方向EDにおける第1位置P1と第2位置P2とでレンズ23の断面の形が互いに異なることが好ましい。ここで、図5における鉛直方向Xでの中央を第1位置P1とし、上側端部に第2位置P2をとる。図6A、図6Bに示すように、第1位置P1の断面(図6A参照)と、第2位置P2の断面(図6B参照)とを比べると、第1位置P1のレンズ23は、第1方向EDにおける幅が狭く、高さは高く、断面が略半円状である。他方、第2位置P2のレンズ23は、第1方向EDにおける幅が広く、高さは低く、半円がつぶれた形状となっている。また、第2位置P2のレンズ23は、レンズ23の高さが最大となる位置が第1位置P1側に寄っている(高さが最大となる位置がレンズ23の中心からずれたいびつな楕円弧となっている)。レンズ23の断面形状は、第1位置P1から第2位置P2に向かって段階的に変化している。なお、第1位置P1と第2位置P2との各断面は、装飾部材10を後述の熱加工により製造する場合の条件により、逆になる場合もある。
 レンズ部32(図3A参照)の厚みT32は、第1方向EDに沿って変化していることが好ましく、本実施形態でもそのようにしてある。図5に示すように、レンズ部32の厚みT32は、鉛直方向Xにおける中央から上方と下方とのそれぞれに向かうに従い、連続的に漸減している。
 このように、第1方向EDにおける第1位置P1と第2位置P2とでレンズ23の断面形状を異ならせる、及び/または、厚みT32を第1方向EDに沿って変化させることにより、第1方向EDにおける焦点位置、焦点深度などが異なり、任意の1観察点における画像37の見え方、及び/または、観察点の移動による画像37の見え方が複雑化(多彩化)し、意匠性がより確実に高まる。例えば、第1観察点が第1位置P1に対向する位置であり、かつ、第1観察点で観察される際の焦点位置が第1位置P1におけるシート31と画像形成部33との界面上にある場合には、第1観察点においては、第1位置P1の画像は輪郭及び/または色味などが鮮明に観察されるが、第2位置P2の画像は輪郭及び/または色味などが第1位置P1の画像よりも不鮮明に観察される。そして、この例によると第1位置P1から第2位置P2に向かうに従い、その鮮明度が段階的に変化している。そのため、装飾部材10はその湾曲した形状がより確実に生かされ、任意の1観察点において観察した際に遠近感(奥行感,立体感)がより確実に感じられる。また、観察点の移動の際には、遠近感(奥行感,立体感)と相まって、動画感あるいは残像感が強調される、または、色調の変化が複雑化するなどにより、意匠性が高まる。さらに、光量が少ない環境下、例えば夜間でも風合いが感じられるなど、意匠性が高まる。
 一方、第2観察点が第2位置P2に対向する位置であり、かつ、第2観察点で観察される際の焦点位置が第2位置P2におけるシート31と画像形成部33との界面上にある場合には、第2観察点においては、第2位置P2の画像は輪郭及び/または色味などが鮮明に観察されるが、第1位置P1の画像は輪郭及び/または色味などが第2位置P2の画像よりも不鮮明に観察される。そのため、第1観察点から第2観察点へ移動するに伴い、焦点位置が第1位置P1から第2位置P2へと連続的に変化する。その結果、第1観察点が第1位置P1に対向する位置であり、かつ、第1観察点で観察される際の焦点位置が第1位置P1におけるシート31と画像形成部33との界面上にある場合と同様に、印刷層35の画像37はより変化に富んだ光として観察される。
 同様に、シート31は、第2方向LDに沿って曲率が変化していることが好ましく、本実施形態でもそのようにしている。したがって、図7に示すように、装飾部材10も全体として第2方向LDに沿って曲率が変化している。なお、この例の装飾部材10は、左右方向Yにおける中央に関して対称であるので、図7においては、左右方向Yの右側半分のみを図示してある。図7に示すように、左右方向Yにおける中央から端部へ向かうに従い、シート31及び装飾部材10は曲率が連続的に漸増している。これにより、観察点の移動による光の見え方がより複雑になっており、意匠性がより高まる。
 また、レンズ部32は、図7に示すように、第2方向LDにおける第3位置P3と第4位置P4とでレンズ23の断面の形が互いに異なることが好ましい。ここで、図7における左右方向Yでの中央を第3位置P3とし、下側端部に第4位置P4をとる。図8A、図8Bに示すように、第3位置P3のレンズ23の断面(図8A参照)と、第4位置P4のレンズ23の断面(図8B参照)とを比べると、第3位置P3のレンズ23は、第2方向LDにおける幅が狭く、高さは高く、断面が略半円状である。他方、第4位置P4のレンズ23は、第2方向LDにおける幅が広く、高さが低く、半円がつぶれた形状となっている。また、第4位置P4のレンズ23は、レンズ23の高さが最大となる位置が第3位置P3側に寄っている(高さが最大となる位置がレンズ23の中心からずれたいびつな楕円弧となっている)。そして、レンズ23の断面の形は、第3位置P3から第4位置P4に向かって段階的に変化している。なお、第3位置P3と第4位置P4との各断面の形は、装飾部材10を後述の熱成型により製造する場合の条件により、逆になる場合もある。
 さらに、レンズ部32(図3A参照)の厚みT32は、第2方向LDに沿って変化していることが好ましく、本実施形態でもそのようにしてある。図7に示すように、レンズ部32の厚みT32は、左右方向Yにおける中央から端部に向かうに従い、連続的に漸減している。
 このように、第2方向LDにおける第3位置P3と第4位置P4とでレンズ23の断面形状を異ならせる、及び/または、厚みT32を第2方向LDに沿って変化させることにより、第1方向EDにおける第1位置P1と第2位置P2とで同様のパラメータ(レンズ23の断面形状、及び/または、厚みT32)を変化させた場合と同様に、第2方向LDにおける焦点位置、焦点深度などが異なり、任意の1観察点における画像37の見え方、及び/または、観察点の移動による画像37の見え方が複雑化(多彩化)し、意匠性がより確実に高まる。
 上述したように、「曲率」を第1方向ED及び/または第2方向LDに沿って変化させる、及び/または、「レンズ23の断面形状」を第1方向ED及び/または第2方向LDに沿って変化させる、及び/または、「厚みT32」を第1方向及び/または第2方向LDに沿って変化させることにより、印刷層35を構成する画像37に応じて、以下の作用を有する。例えば、画像がべた画像である場合、色調が例えば深みとして強調され、これが遠近感(奥行感,立体感)として感じられる。また、画像37が、可変視用または立体視用の画像である場合には、観察点の移動の際に、遠近感(奥行感,立体感)と相まって、動画感あるいは残像感が強調される、または、色調の変化が複雑化するなどにより、意匠性が高まる。また、画像37が互いに異なる色を用いて形成されている場合には、任意の1観察点における観察と観察点の移動の際との少なくともいずれか一方において、互いの色が混じった状態に観察されることもある。また、曲率に応じて、観察点の移動により得られる上記の各作用は、段階的な変化として感じられることもあるし、連続的な変化として感じられることもあるから、意匠性に富む。
 装飾部材10は、同様の層構造をもつ平面状のシートとされた造形材39(図9参照)から製造することができる。同様の層構造とは、光透過性を有するシート(符号無し)と、このシートの一方のシート面に設けられ、複数のレンズから形成されているレンズ部(符号無し)と、シートの他方のシート面に設けられ、画像が形成されている画像形成部とを備える構造である。ただし、レンズ部の厚みと、複数のレンズの形状とは、装飾部材10のようにそれぞれ異なっている必要はなく、それぞれ均一でもよい。またすべてのレンズの個々は、断面形状が第1方向ED及び/または第2方向LDにおいて一定であってもよい。
 この例の造形材39のレンズ部とシートとから構成される部分は、いわゆるマイクロレンズアレイシートの態様とされている。レンズのピッチは本実施形態では0.127mmとしているが、これに限られず0.025mm以上5.0mm以下の範囲内が好ましい。なお、このピッチもピッチP23と同様に、レンズの頂部間(光軸間)距離である。
 造形材39のシートと画像形成部との各素材は、シート31と画像形成部33との各素材と同じである。レンズ部は、加熱により前述の熱硬化重合体を生成する熱硬化性化合物、及び/または、前述の光硬化重合体を含む。そして、熱硬化性化合物は、完全には硬化していないいわゆる半硬化状態とされている。熱硬化性化合物としては、例えば、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート(以下、ADCPと称する)、ビスフェノールA(以下、Bis-Aと称する)、フェノール樹脂が挙げられ、本実施形態ではADCPを用いている。
 装飾部材10の製造方法について、以下に説明する。装飾部材10は、造形材39を製造する造形材製造工程と、造形材39を装飾部材10に成型する成型工程とにより製造される。図9に示すように、造形材39を製造する造形材製造装置40は、送出機41と、塗布機42と、レンズ形成ユニット45、巻取機46などから構成されている。
 送出機41は、造形材39のシートになる長尺かつ光透過性のシート部材と画像形成部となる形成部材とが厚み方向において重なったフィルム51をレンズ形成ユニット45へ供給するためのものである。この例ではフィルム51はロール状に巻かれており、送出機41は、ロール状にフィルム51が巻かれたフィルムロール(図示)がセットされ、このフィルムロールからフィルム51を送り出す。このフィルム51は、塗布機42により形成される塗膜52の支持体としても機能する。なお、レンズ形成ユニット45と巻取機46との間には、周方向に回転する駆動ローラ(図示無し)が配されている。フィルム51は、この駆動ローラに巻き掛けられており、駆動ローラの回転により造形材製造装置40の下流に向かってフィルム51は搬送される。
 塗布機42は、フィルム51に塗膜52を形成するためのものである。この塗膜52はレンズ形成ユニット45により、造形材39のレンズ部にされる。塗布機42は、供給される塗布液53を、連続的に流出する。長手方向に走行するフィルム51に向けて塗布液53が流出することにより、フィルム51の一方のフィルム面に塗膜52が形成される。塗膜52が形成されたフィルム51は、レンズ形成ユニット45へ案内される。
 塗布液53は、熱硬化性化合物を含む。本実施形態においては、この熱硬化性化合物は、後述の加熱器57による加熱により、造形材39のレンズ部に含まれる前述の熱硬化性化合物を生成する。本実施形態では、レンズ部に光硬化重合体を含む造形材39を製造するから、塗布液53には、光硬化性化合物も含ませてある。本実施形態における光硬化性化合物は前述のADCPとしてあるが、これに限られず、モノマー、オリゴマー、ポリマーのいずれでもよい。なお、用いる熱硬化性化合物と光硬化性化合物とによっては、塗布液53はこれらの溶剤を含んでいてもよい。
 レンズ形成ユニット45は、造形材39の各レンズを形成(賦形)するためのものである。レンズ形成ユニット45は、賦形機56と、加熱器57と、光源58などから構成されている。
 賦形機56は、半球状のレンズを形成するためのものである。賦形機56は、第1支持ローラ61と、第2支持ローラ62と、形状付与部材としての形状付与ローラ63とを備える。第1支持ローラ61と第2支持ローラ62と形状付与ローラ63とは回転軸をフィルム51の幅方向、すなわち図5の紙面奥行き方向にして配してある。上流側から順に第1支持ローラ61、形状付与ローラ63、第2支持ローラ62が配置されている。
 第1支持ローラ61と第2支持ローラ62とは、この例では、フィルム51の搬送路に関して塗膜52とは反対側に配されており、周面にフィルム51が巻き掛けられる。第1支持ローラ61と第2支持ローラ62とは、フィルム51の搬送にともなって従動回転する。第1支持ローラ61と第2支持ローラ62とをモータによりフィルム51の搬送に同期して回転させてもよい。
 形状付与ローラ63は、第1支持ローラ61と第2支持ローラ62とに対向した状態に設けてあり、フィルム51の搬送路に関して塗膜52側に配されている。形状付与ローラ63は、第1支持ローラ61及び第2支持ローラ62と協働し、塗膜52に、半球状に突出したレンズ面をもつレンズ部を連続的に形成する。すなわち、第1支持ローラ61と第2支持ローラ62とは、フィルム51を支持する支持部材として機能するとともに、突出したレンズ面を形成するための形状付与の部材としても機能する。
 形状付与ローラ63の周面には、レンズ部を形成するために、半球状の凹部63aが複数形成されている。この形状付与ローラ63は、第1支持ローラ61及び第2支持ローラ62とのそれぞれの間にフィルム51を狭持した状態で、モータ66により回転する。形状付与ローラ63の回転方向は、フィルム51を搬送する方向(図5中における反時計回りの方向)である。この形状付与ローラ63は、搬送中のフィルム51を、第1支持ローラ61上と、第2支持ローラ62上と、第1支持ローラ61と第2支持ローラ62との間とのそれぞれにおいて、塗膜52側から押圧することにより塗膜52に凹部63aの形状を転写し、レンズ部を形成する。形状付与ローラ63の凹部63aの形状は、形成するレンズの形状に応じて決められている。
 形状付与ローラ63には、本実施形態のように圧力調整機67が設けられていることが好ましい。この圧力調整機67は、凹部63aの形状を転写する際の、塗膜52に対する形状付与ローラ63の押圧力を調整するものである。この圧力調整機67は押圧力を調整することにより、より確実にレンズ部を形成する。
 加熱器57は、形成されたレンズ部中の熱硬化性化合物を硬化するが、熱硬化性化合物が後工程でさらに硬化を進められるように、半硬化状態とする。加熱器57は、賦形機56の下流の搬送路を囲んで配されており、加熱された例えば空気などの気体を内部に供給する。この加熱器57を通過することにより、賦形機56により形成されたレンズ部中の熱硬化性化合物の硬化が進む。熱硬化性化合物の残存の有無及び残存率は、FT-IR(Fourier transform infrared spectrometer、フーリエ変換赤外分光光度計)のスペクトル分析で、硬化前と硬化後とを比較することにより、確認及び定量することができる。本実施形態においては、810cm-1および1635cm-1のピーク強度をそれぞれ硬化前と硬化後とを比較することにより確認及び定量している。810cm-1のピークは、ビニル基のC-H(炭素と水素との単結合)面外変角振動に対応し、1635cm-1のピークは、ビニル基のC=C(炭素と炭素との二重結合)伸縮振動に対応する。
 用いる熱硬化性化合物の種類に応じて、加熱器57の内部温度と、加熱器57を通過する時間とを調節することにより、熱硬化性化合物の残存量ないし残存率を調節する。加熱器57の内部温度、すなわち内部に送り込む気体の温度は、100℃以上200℃以下の範囲内が好ましく、本実施形態では160℃としている。加熱器57を通過する時間、すなわち加熱処理の時間は、10秒以上200秒以下の範囲内が好ましく、本実施形態では30秒としている。これにより、本実施形態では第1の熱硬化性化合物を含んだ状態に造形材39が得られている。
 加熱器57と、例えば輻射式のヒータ(図示無し)及び/または加熱された気体を送出する送風機(図示無し)などの各種加熱装置との少なくともいずれかを用いてもよい。なお、賦形機56の下流に設けている加熱器57に加えて、上記のような各種加熱装置を、形状付与ローラ63の上流において第1支持ローラ61と対向する位置、形状付与ローラ63と対向したフィルム51側の位置、形状付与ローラ63の下流において第2支持ローラ62と対向する位置などに設けてもよい。これらのいずれかの位置に上記のような各種加熱装置を設けて用いた場合には、賦形機56の下流に設けている加熱器57を用いなくてもよい。
 光源58は、光硬化性化合物を硬化することにより光硬化重合体を生成するためのものである。光源58は、形状付与ローラ63と対向した状態に設けられており、紫外線を射出する。フィルム51が形状付与ローラ63に巻き掛けられた状態で通過する間に、光源58からの光がフィルム51を介して塗膜52へ照射され、光硬化性化合物が硬化することにより光硬化重合体が生成する。
 光源58が射出する光の種類と、光を射出する出力とは、光硬化性化合物の種類による。光源58、及び/または、他の光源(図示無し)を設けてもよい。他の光源を光源58に加えて用いる場合には、他の光源は、形状付与ローラ63の上流において第1支持ローラ61と対向する位置、形状付与ローラ63と対向したフィルム51側の位置、形状付与ローラ63の下流において第2支持ローラ62と対向する位置などに設けることができる。
 巻取機46は、得られた長尺の造形材39を巻き芯(図示無し)に巻き取り、ロール状にする。ロール状にされた造形材39は、後述の成型装置70に供する前に、切断機によりシート状にカットされる。そこで、造形材製造装置40には、巻取機46を用いずに、この巻取機46の位置に、長尺の造形材39をシート状にカットする切断機(図示無し)を設けてもよい。また、シートを備えない造形材を製造する場合には、レンズ形成ユニット45と巻取機46との間に、シート部分をレンズ部部分から剥ぎ取る剥取機(図示無し)をもうけてシート部部分を剥ぎ取ればよい。なお、この例では、形状付与部材として形状付与ローラ63を用いているが、形状付与部材はこれに限られない。例えば枚葉の造形材を製造する場合などには、表面に凹部63aが形成された例えば板状の形状付与部材を用いてもよい。
 図10に示す成型装置70は、シート状の造形材39を装飾部材10に成形するためのものである。成型装置70は、金型ユニット72、移動機構73、ヒータ74、及び制御部76を備え、加熱下において熱成型処理をするものである。ただし、成型方法は、熱成型に限られず、例えば、真空成型、真空圧空成型などの手法を用いてもよい。
 金型ユニット72は、第1金型77、第2金型78、及び胴型79を有する。胴型79は、圧縮方向と直交する図6における水平方向の断面形状が矩形である。胴型79は、第1金型77及び第2金型78による圧縮方向に貫通するガイド穴79aを有する。なお、圧縮方向は、図10における上下方向である。第1金型77及び第2金型78は、ガイド穴79aの内壁にガイドされており、圧縮方向に移動自在である。第1金型77及び第2金型78は、胴型79内において、造形材39を圧縮成型することにより、装飾部材10を成型する。造形材39は、装飾部材10の圧縮成型に適した形状に形成されている。
 第1金型77及び第2金型78には、互いに対向する対向面に、それぞれ装飾部材10の湾曲形状をもつ第2レンズ面11Bと第1レンズ面11Aを形成するための転写面77a、78aが形成されている。第1金型77の転写面77aは凸型に形成されており、第2金型78の転写面78aは凹型に形成されている。
 移動機構73は、第1金型77と第2金型78とをそれぞれ、互いの距離を増減する方向に移動する。また、造形材39を胴型79内に収容する場合には、第1金型77を上方に移動することにより、胴型79から退避させる。ヒータ74は、金型ユニット72を加熱することにより、胴型79内の造形材39を加熱する。移動機構73及びヒータ74は、制御部76によって制御される。制御部76は、ヒータ74の発熱量を制御することにより、胴型79内の温度を調節する。
 上記の装飾部材10は、一方向に突出した湾曲形状をもつ立体造形物の例であるが、複数方向に湾曲した形状の立体造形物でもよい。すなわち、造形材39は、複数方向に湾曲した形状の立体造形物にも成型可能であり、そのためには成型装置70の金型ユニット72を、目的とする立体造形物の湾曲形状に応じた金型ユニットに代えればよい。
 本発明の作用効果について、図11に示す装飾部材90を用いて検証したので以下に記載する。装飾部材90は、シート状に形成されており、矩形の平面部91と、平面部91の中央に形成されたドーム状の曲面部92とを備える。平面部91は、短辺の長さL1が120mmであり、長辺の長さL2が150mmである。曲面部92は図11における上側に突出した凸部として形成されている。曲面部92は、半径が一定の半球形であり、直径L3は40mmである。
 装飾部材90は、短辺の長さが120mm、長辺の長さが150mmである矩形のシート状の造形材39を熱成型することによりつくっている。したがって、装飾部材90は、装飾部材10と同様の層構造を有する。図11においては図の煩雑化を避けるためにレンズ23(図3A参照)の図示は略しているが、レンズ部32(図3A参照)は図11における上側、画像形成部33(図3A参照)は図11における下側に位置する。第2方向LDは平面部91の短辺方向となっており、第1方向EDは平面部91の長辺方向となっている。
 ここで、図12に示すように装飾部材90をレンズ部32(図3A参照)側から見たときに、曲面部92の中心を点Pとする。また、曲面部92において、点Pを通り、かつ、第2方向LDに延びた直線上に点Qを採り、点Pを通り、かつ、第1方向EDに延びた直線上に、点Rを採る。
 図13に示すように、曲面部92の点Pにおける接平面を第1接平面TP1とするときに、点Qは、第1接平面TP1とのなす角θ(ただし、0°<θ≦90°)が45°となる第2接平面TP2と、曲面部92との接点である。点Rも同様に、第2接平面TP2と、曲面部92との接点である。このように、点Q及び点Rは、観察点の方向が法線に対して45°傾いている、曲面部92上の点である。なお、レンズ23は曲面部92に対して非常に小さいので、第1接平面TP1及び第2接平面TP2は、レンズ23の第1レンズ面を成す曲面は無視し、曲面部92全体としての曲面(各レンズ23の第1レンズ面の頂点を結んだ仮想的な曲面)において特定している。
 点Pの図13における上方600mmから装飾部材90を観察する。「600mm」は、点Pと点Qとをひとつの観察点からみたときに、観察点と点Pとを結ぶ直線と、観察点から点Qを結ぶ直線とを平行とみなせる十分な遠さとして設定した距離である。
 ここで、第2方向LDにおいて、レンズ部32の1つのレンズ23を介して観察点から観察が見込める画像37の幅を見込み幅AS1とする。なお、点Pの画像37の見込み幅AS1と点Qの画像37の見込み幅AS1とを区別する場合には、前者をAS1(P)と記載し、後者をAS1(Q)と記載する。図14に示すように点Pの画像37及びレンズ23は、観察点の方向に対して垂直とみなせる。これに対し、図15に示すように点Qの画像37及びレンズ23は、観察点の方向に対して45°傾いているとみなせる。そのため、点Qの画像37の各見込み幅AS1(Q)は、点Pの画像37の各見込み幅AS1(P)のcos45°倍(=1/21/2倍)であり、点Pの見込み幅AS1(P)よりも狭い(作用A1とする)。
 また、前述した観察点から点P及び点Qを観察した場合、点Pについては直上(画像37から垂直に遠ざかる方向)から観察され、点Qについては斜め上(画像37から斜め上に遠ざかる方向)から観察される。このため、点Pを観察した際には、画像37のうち点Pの直下の地点(画像37のうち点Pからの垂線と交差する地点であり、レンズ部32のレンズ23の光軸と矩形画像部95とが交差する地点)が視認される。一方、点Qを観察した際には、点Qの直下からずれた地点が観察される。さらに、レンズ部32及びシート31は、外部(装飾部材90が配置されている空間を満たす大気)とは屈折率が異なるため、点Qのように斜め上から観察した場合には、レンズ部32及びシート31による光の屈折によっても観察される位置はずれる。このように、点Pでは直下が観察されるのに対し、点Qでは直下からずれた地点が観察される(作用A2とする)。
 さらにまた、観察点を平面部91における第2方向LDに沿って移動した場合には、点Pの見込み幅AS1(P)と点Qの見込み幅AS1(Q)との違いによって、点Pと点Qとでは観察される画像の切り替わりの周期が異なる。具体的には、点Qでの切り替わりの周期が、点Pでの切り替わりの周期のcos45°倍(=1/21/2倍)であり、点Pでの切り替わりの周期よりも短い(作用A3とする)。
 以上では第2方向LDにおける作用効果について記載したが、第1方向EDにおいても同様の作用効果が得られる。つまり、第1方向LDにおいて、レンズ部32の1つのレンズ23を介して観察点から観察が見込める画像37の幅を見込み幅AS2とし、さらに、点Pの画像37の見込み幅をAS2(P)とし、点Qの画像37の見込み幅をAS2(Q)とした場合、AS2(R)は、AS2(P)のcos45°倍(=1/21/2倍)であり、AS2(P)よりも狭い(作用B1とする)。
 また、前述した観察点から点P及び点Rを観察した場合、点Pについては直上から観察され、点Rについては斜め上から観察される。このため、点Pを観察した際には、矩形画像部95のうち点Pの直下の地点が視認される。一方、点Rを観察した際には、点Rの直下からずれた地点が観察される。さらに、レンズ部32及びシート31による光の屈折によっても観察される位置はずれる。このように、点Pでは直下が観察されるのに対し、点Rでは直下からずれた地点が観察される(作用B2とする)。
 以上の作用A1~A3,B1,B2が相まって、装飾部材90は光の見え方が複雑化しており、優れた意匠性を発現している。なお、上記の各作用は、画像37の種類によらず同様である。また、装飾部材90において、位置によってレンズ部32の厚みが異なる場合、及び/または位置によってレンズ23の断面形状が異なる場合には、上記の作用A1~A3,B1,B2に加え、厚み及び/または断面形状の違いによって、焦点位置及び/または焦点深度が位置によって異なるから、光の見え方がより変化に富んだものとなる。厚み及び/または断面形状の違いによるこの作用は、画像37が、色と明度と光沢度とのそれぞれが互いに同じ画像(べた画像、前述のピアノブラックなど)であっても、顕著である。
 10、90  装飾部材
 10A 前面部
 10B 側面部
 11  自動車
 14  ダッシュボード
 15  ステアリングホイール
 16  ドアパネル
 21  ダッシュボード材本体
 22  ダッシュボード材
 23、23a  レンズ
 31  シート
 31A 前面部
 31B 側面部
 31a 第1シート面
 31b 第2シート面
 32  レンズ部
 33  画像形成部
 35  印刷層
 36  支持体
 37  画像
 37a 第1画像
 37b 第2画像
 37c 第3画像
 37d 第4画像
 39  造形材
 40  造形材製造装置
 41  送出機
 42  塗布機
 45  レンズ形成ユニット
 46  巻取機
 51  フィルム
 52  塗膜
 53  塗布液
 56  賦形機
 57  加熱器
 58  光源
 61  第1支持ローラ
 62  第2支持ローラ
 63  形状付与ローラ
 63a 凹部
 66  モータ
 67  圧力調整機
 70  成型装置
 72  金型ユニット
 73  移動機構
 74  ヒータ
 76  制御部
 77  第1金型
 77a 転写面
 78  第2金型
 78a 転写面
 79  胴型
 79a ガイド穴
 91  平面部
 92  曲面部
 AR1 第1領域
 AR2 第2領域
 AR3 第3領域
 AS1(P)、AS1(Q) 見込み幅
 L1  短辺の長さ
 L2  長辺の長さ
 L3  直径
 ED  第1方向
 LD  第2方向
 N1  第1法線
 N2  第2法線
 N3  第3法線
 P23 レンズのピッチ
 PL  平面
 T10 装飾部材の厚み
 T21 ダッシュボード材本体の厚み
 T32 レンズ部の厚み

Claims (5)

  1.  曲面とされたシート面を有する光透過性のシートと、
     前記シートの一方のシート面に、前記曲面に沿って湾曲して設けられ、複数のレンズが配されたレンズ部と、
     前記シートの他方のシート面に設けられ、画像が形成された画像形成部と、
     を備え、
     前記曲面は、法線の方向が異なる3つの領域を有し、各領域の法線の方向のうち1つが他の2つを含む平面に傾きをもつ形状であり、
     前記レンズ部には、光軸方向が互いに異なる少なくとも3つの前記レンズが配されている立体造形物。
  2.  前記シートは、前記曲面に平行で互いに直交する第1方向と第2方向とに湾曲されるとともに、前記第1、第2方向の少なくともいずれか一方に沿って曲率が変化している請求項1に記載の立体造形物。
  3.  前記シートは、前記曲面に平行で互いに直交する第1方向と第2方向とに湾曲されるとともに、
     前記レンズの断面形状が前記第1方向と前記第2方向との少なくともいずれか一方に沿って変化している請求項1または2に記載の立体造形物。
  4.  前記シートは、前記曲面に平行で互いに直交する第1方向と第2方向とに湾曲されるとともに、
     前記レンズ部の厚みが、前記第1方向と前記第2方向との少なくともいずれか一方に沿って変化している請求項1ないし3のいずれか1項に記載の立体造形物。
  5.  前記シート面の曲率半径は、小さくても前記レンズの外径である請求項1ないし4のいずれか1項に記載の立体造形物。
PCT/JP2017/026397 2016-07-22 2017-07-21 立体造形物 WO2018016613A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018528885A JP6731052B2 (ja) 2016-07-22 2017-07-21 立体造形物

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016-144457 2016-07-22
JP2016144457 2016-07-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018016613A1 true WO2018016613A1 (ja) 2018-01-25

Family

ID=60992645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/026397 WO2018016613A1 (ja) 2016-07-22 2017-07-21 立体造形物

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6731052B2 (ja)
WO (1) WO2018016613A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019142902A1 (ja) * 2018-01-19 2019-07-25 富士フイルム株式会社 立体造形物
WO2019142903A1 (ja) * 2018-01-19 2019-07-25 富士フイルム株式会社 立体造形物
JP2021059025A (ja) * 2019-10-03 2021-04-15 株式会社トッパンインフォメディア セキュリティラベル
JP2022507159A (ja) * 2018-11-15 2022-01-18 日産自動車株式会社 空隙構造及び一体型流体循環ダクトを有するダッシュボード本体

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11109287A (ja) * 1997-10-03 1999-04-23 Toppan Printing Co Ltd レンチキュラー・ディスプレイ装置
JP2004173749A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Santekkusu:Kk 遊技機
JP2005131261A (ja) * 2003-10-31 2005-05-26 Sente Creations:Kk 三次元レンチキュラー及び三次元レンチキュラーを備えた玩具体
US20130094789A1 (en) * 2008-09-18 2013-04-18 Travel Tags, Inc. Thin film high definition dimensional image display device and methods of making same

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6490092B1 (en) * 2000-03-27 2002-12-03 National Graphics, Inc. Multidimensional imaging on a curved surface using lenticular lenses
JP2008052202A (ja) * 2006-08-28 2008-03-06 Tanaka Sangyo Kk レンズ状シート
US8331031B2 (en) * 2008-09-18 2012-12-11 Travel Tags, Inc. Thin film high definition dimensional image display device and methods of making same
JP2011075791A (ja) * 2009-09-30 2011-04-14 Fujifilm Corp プリンタ及びプリント方法
EP3407099A4 (en) * 2016-01-19 2019-04-24 FUJIFILM Corporation MOLDING MATERIAL, MANUFACTURING METHOD THEREOF, THREE-DIMENSIONALLY SHAPED ARTICLE, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11109287A (ja) * 1997-10-03 1999-04-23 Toppan Printing Co Ltd レンチキュラー・ディスプレイ装置
JP2004173749A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Santekkusu:Kk 遊技機
JP2005131261A (ja) * 2003-10-31 2005-05-26 Sente Creations:Kk 三次元レンチキュラー及び三次元レンチキュラーを備えた玩具体
US20130094789A1 (en) * 2008-09-18 2013-04-18 Travel Tags, Inc. Thin film high definition dimensional image display device and methods of making same

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019142902A1 (ja) * 2018-01-19 2019-07-25 富士フイルム株式会社 立体造形物
WO2019142903A1 (ja) * 2018-01-19 2019-07-25 富士フイルム株式会社 立体造形物
JP2022507159A (ja) * 2018-11-15 2022-01-18 日産自動車株式会社 空隙構造及び一体型流体循環ダクトを有するダッシュボード本体
JP7147980B2 (ja) 2018-11-15 2022-10-05 日産自動車株式会社 空隙構造及び一体型流体循環ダクトを有するダッシュボード本体
JP2021059025A (ja) * 2019-10-03 2021-04-15 株式会社トッパンインフォメディア セキュリティラベル

Also Published As

Publication number Publication date
JP6731052B2 (ja) 2020-07-29
JPWO2018016613A1 (ja) 2019-06-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018016613A1 (ja) 立体造形物
WO2017126540A1 (ja) 造形材及びその製造方法、立体造形物及びその製造方法
US20200346486A1 (en) Three-dimensional modeled article
US7414790B2 (en) Ultrathin lens arrays for viewing interlaced images with dual lens structures
KR101032170B1 (ko) 마이크로 렌즈 겸용 렌티큘러 렌즈 시트
TWI556990B (zh) 一種具立體效果的印刷裝飾膜及其裝飾產品
US7307790B1 (en) Ultrathin lens arrays for viewing interlaced images
TWI476115B (zh) 一種立體印刷的方法及其所製之裝飾板與燈箱
US20040196516A1 (en) Optical films for creating unique optical effects
TW200907497A (en) Double-sided turning film
US20110227238A1 (en) Apparatus and method for producing optical sheeting
US20200348454A1 (en) Three-dimensional modeled article
WO2018016612A1 (ja) 立体造形物
TWI274675B (en) Print medium with lenticular effect
WO2014056124A1 (zh) 一种立体印刷的方法及其所制的装饰板与灯箱
TW201206728A (en) Decorative object with three-dimensional pattern and electric appliance with the same
JP5396966B2 (ja) 加飾シート及び加飾樹脂成形品
KR101897964B1 (ko) 2차원과 3차원 전환이 가능한 3d디스플레이장치
JP2019510659A (ja) 可変的可撓性のためのフィルム構造
KR101293991B1 (ko) 이미지 표시장치
KR20090130960A (ko) 표면 처리된 렌티큘러시트 및 그의 제조 방법
KR102316772B1 (ko) 입체화상 형성용 몰드 및 입체화상 성형물
WO2018062149A1 (ja) 立体造形物、及び、立体造形物の製造方法
JP6683859B2 (ja) 樹脂成形品およびその製造方法
KR20210157644A (ko) 렌티큘러 용기 및 이의 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17831129

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018528885

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17831129

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1