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一种三维彩色模型快速打印方法   0    0

有效专利 查看PDF
专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2014-10-20
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2015-11-11
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2017-10-13
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2034-10-20
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201410557200.7 申请日 2014-10-20
公开/公告号 CN104385596B 公开/公告日 2017-10-13
授权日 2017-10-13 预估到期日 2034-10-20
申请年 2014年 公开/公告年 2017年
缴费截止日
分类号 B41J3/407 主分类号 B41J3/407
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 3
权利要求数量 4 非专利引证数量 0
引用专利数量 5 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN104085107A、CN103692655A、CN1857930A、US2013138234A1、CN103136792A 被引证专利
专利权维持 3 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、申请权转移、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 芜湖林一电子科技有限公司 当前专利权人 芜湖林一电子科技有限公司
发明人 吕月林 第一发明人 吕月林
地址 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区倍思科创园6号楼 邮编
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 安徽省 申请人所在市 安徽省芜湖市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
合肥市长远专利代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
程笃庆、黄乐瑜
摘要
本发明提出了一种三维彩色模型快速打印方法,首先采用基料打印基料模型,然后在基料模型外部着色,获得彩色模型,具体步骤如下:获得彩色模型参数数据,生成彩色模型图;对彩色模型图进行解析,获得蒙皮层和基料模型;对基料模型进行切片,提取分层图,对蒙皮层进行彩色区域切割,提取多个单色区域,并对每一个单色区域设计喷涂路径;根据分层图打印基料模型,并根据单色区域和喷涂路径对基料模型喷涂颜料进行着色。本发明提出的一种三维彩色模型快速打印方法,有利于简化三维彩色模型上色工作,提高上色质量与效率。
  • 摘要附图
    一种三维彩色模型快速打印方法
  • 说明书附图:图1
    一种三维彩色模型快速打印方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2017-10-13 授权
2 2017-09-19 专利申请权的转移 登记生效日: 2017.08.30 申请人由合肥斯科尔智能科技有限公司变更为芜湖林一电子科技有限公司 地址由230000 安徽省合肥市高新区黄山路602号合肥国家大学科技园B501变更为241200 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区倍思科创园6号楼
3 2015-11-11 实质审查的生效 IPC(主分类): B29C 67/00 专利申请号: 201410557200.7 申请日: 2014.10.20
4 2015-03-04 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种三维彩色模型快速打印方法,其特征在于,首先采用基料打印基料模型,然后在基料模型外部着色,获得彩色模型,具体步骤如下:
获得彩色模型参数数据,生成彩色模型图;
对彩色模型图进行解析,获得蒙皮层和基料模型;
对基料模型进行切片,提取分层图,对蒙皮层进行彩色区域切割,提取多个单色区域,并对每一个单色区域设计喷涂路径;
根据分层图打印基料模型,并根据单色区域和喷涂路径对基料模型喷涂颜料进行着色,其中,着色在基料模型完成后进行,基料模型的打印是不间断的进行;
对蒙皮层进行彩色区域切割的具体方式为,选取色彩A,色彩A对应的单色区域为A0,提取包围在A0周围的单色区域与单色区域A0交界处的点绘制单色区域A0的边界线A1。

2.如权利要求1所述的三维彩色模型快速打印方法,其特征在于,边界线A1包含多条闭合线条。

3.如权利要求1所述的三维彩色模型快速打印方法,其特征在于,喷涂路径通过结合边界线A1以及单色区域A0覆盖的基料模型表面区域线条走向进行设计。

4.如权利要求1至3任一项所述的三维彩色模型快速打印方法,其特征在于,喷涂路径宽度为1um~100um。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及彩色模型打印技术领域,尤其涉及一种三维彩色模型快速打印方法。

背景技术

[0002] 随着科技的进步,以及制造技术的演进,许多工件的制造时程与精度都不断的提升。而传统的切削加工、铸造成型等技术,已无法完全解决各种工件的生产需求,特别是形状特殊或者内部有空孔的工件。然而,3D打印技术(立体打印)的发展,却给这些制造的难题带来了一线生机。而立体打印技术,不但可以提供快速模型成型,对于某些工件,甚至可以直接提供足够精度的成品或半成品成型。
[0003] 其实3D打印技术已经发展了很多年。从选择性雷射烧结成型(Selective Laser Sintering,SLS)、三维粉末黏结(3DP)、分层实体制造(Laminated Object Manufacturing,LOM)到目前主流的熔融沉积成型(Fused Deposition Modeling,FDM),乃至于最新的光固化(DLP)技术,都已经成功地开发,并投入生产。目前立体打印技术,利用熔化或软化可塑性材料的方法来制造打印的“墨水”,主要以塑料,金属,陶瓷为主。然而,工件本体大部分都是单一材质,单一颜色,虽然有些打印技术可以使用多种材料进行打印,但是每种材料仅具有一种颜色。因此,若欲利用立体打印成型彩色的工件,则会变得非常繁琐与复杂。

发明内容

[0004] 基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种三维彩色模型快速打印方法,有利于简化三维彩色模型上色工作,提高上色质量与效率。
[0005] 本发明提出的一种三维彩色模型快速打印方法,首先采用基料打印基料模型,然后在基料模型外部着色,获得彩色模型,具体步骤如下:
[0006] 获得彩色模型参数数据,生成彩色模型图;
[0007] 对彩色模型图进行解析,获得蒙皮层和基料模型;
[0008] 对基料模型进行切片,提取分层图,对蒙皮层进行彩色区域切割,提取多个单色区域,并对每一个单色区域设计喷涂路径;
[0009] 根据分层图打印基料模型,并根据单色区域和喷涂路径对基料模型喷涂颜料进行着色。
[0010] 优选地,对蒙皮层进行彩色区域切割的具体方式为,选取色彩A,色彩A对应的单色区域为A0,提取包围在A0周围的单色区域与单色区域A0交界处的点绘制单色区域A0的边界线A1。
[0011] 优选地,边界线A1可包含多条闭合线条。
[0012] 优选地,喷涂路径通过结合边界线A1以及单色区域A0覆盖的基料模型表面区域线条走向进行设计。
[0013] 优选地,喷涂路径宽度可为1um~100um。
[0014] 本发明中,将基料模型打印与表面着色分开进行,有利于提高彩色模型打印效率,尽可能减少工作干扰,提高合格率。
[0015] 本发明提供的一种三维彩色模型快速打印方法,通过蒙皮层切割分解,获得单色区域,并对各单色区域设计喷涂路径,以根据喷涂路径对单色区域逐一上色,条理清晰,流线平滑,对彩色模型线条走向适应性高,有利于保证着色的均匀色彩鲜活。
[0016] 本发明步骤简单,设计合理,克服了现有技术中立体打印上色工作繁琐复杂的问题。

实施方案

[0018] 如图1所示,本发明提出的一种三维彩色模型快速打印方法,首先采用基料打印基料模型,然后在基料模型外部着色,获得彩色模型,具体步骤如下:
[0019] S1、获得彩色模型参数数据,生成彩色模型图。
[0020] 具体地,可通过三维扫描获得彩色模型图像,并通过图形处理获得彩色模型图。
[0021] S2、对彩色模型图进行解析,获得蒙皮层和基料模型。
[0022] 基料模型为彩色模型的主体支持部分,蒙皮层为覆盖在基料模型上颜料层。
[0023] S3、对基料模型进行切片,提取分层图;对蒙皮层进行彩色区域切割,提取多个单色区域,并对每一个单色区域设计喷涂路径。
[0024] 分层积累是立体打印技术中较为成熟的打印技术,该步骤中通过切片提取分层图,为基料模型立体打印奠定了基础。
[0025] 蒙皮层的构成直接取决于彩色模型上色的种类数量。
[0026] 该步骤S3中,对蒙皮层进行彩色区域切割的具体方式为,依次选取目标色彩A,色彩A对应的单色区域为A0,提取包围在A0周围的单色区域与单色区域A0交界处的点绘制单色区域A0的边界线A1。
[0027] 值得注意的是,单色区域A0的边界线A1可能包含多条闭合的线条,单色区域A0为这些闭合线条围绕的面积之和。这是因为,彩色模型的表面可能存在多个用色相同却不相连通的区域,故而单色区域的数量却等于上色的种类数量。
[0028] 该步骤S3中,喷涂路径通过结合边界线A1以及单色区域A0覆盖的基料模型表面区域线条走向进行设计。
[0029] S4、根据分层图打印基料模型,并根据单色区域和喷涂路径对基料模型喷涂颜料进行着色。
[0030] 该步骤中,着色在基料模型完成后进行,故而基料模型的打印是不间断的进行的,有利于提高打印效率。
[0031] 该步骤中,着色是根据颜色依次进行的,即各单色区域依次着色。如此,可尽量避免多种颜色的的上色工作相互干扰混淆。
[0032] 本实施方式中,喷涂路径宽度可为1um~100um,可根据基料模型表面线条周向以及单色区域边界线的宽度确定。具体地,喷涂路径宽度与基料模型表面线条平滑度成正比,与单色区域边界线的宽度也成正比。
[0033] 本实施方式中,将基料模型打印与表面着色分开进行,有利于提高彩色模型打印效率,尽可能减少工作干扰,提高合格率。
[0034] 本实施方式中,通过蒙皮层切割分解,获得单色区域,并对各单色区域设计喷涂路径,以根据喷涂路径对单色区域逐一上色,条理清晰,流线平滑,对彩色模型线条走向适应性高,有利于保证着色的均匀色彩鲜活。
[0035] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

附图说明

[0017] 图1为本发明提出的一种三维彩色模型快速打印方法流程图。
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