表示磨损指示器的数据制造技术

技术编号:18583056 阅读:41 留言:0更新日期:2018-08-01 15:30
在一些示例中,一种系统生成三维(3D)物体数据以用于由3D打印系统进行的打印,该生成包括确定生成磨损指示器的区域,以及计算区域中的可变厚度的空间壳的布置,其中空间壳包含表示磨损指示器的至少一个属性的数据。

Data representing the wear indicator

In some examples, a system generates three-dimensional (3D) object data for printing by a 3D printing system, which includes the area for determining the generating wear indicator and the arrangement of a space shell with variable thickness in the calculation area, in which the space shell contains data representing at least one attribute of the wear loss indicator.

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】表示磨损指示器的数据
技术介绍
能够在经受由磨蚀或其他物理相互作用所引起的磨损的机械组件中使用磨损指示器。随着机械组件被使用,机械组件的表面上的磨损能够造成表面的部分侵蚀或变形。在机械组件的表面部分的侵蚀或变形的情况下,机械组件的磨损指示器能够被暴露以指示机械组件应当被替换或修理。附图说明关于随后的附图描述了本公开的一些实施方式。图1是根据一些示例的生成包括磨损指示器的三维(3D)物体数据的示例性过程的流程图。图2和3是根据一些示例的包括核和定义包含磨损指示器的区域的壳的3D物体模型的示意图。图4是根据另外的示例的示例性过程的流程图。图5是根据一些实施方式的用于对包括磨损指示器信息的输入的3D物体数据进行处理的打印处理流水线的框图。图6是根据一些实施方式的包括对包括磨损指示器信息的输入的3D物体数据进行处理的打印处理流水线的3D打印系统的框图。图7是根据一些实施方式的存储用于生成包括磨损指示器的3D物体数据的指令的非暂时性存储介质的框图。具体实施方式在机械组件上形成磨损指示器的一些技术使用传统的制造工艺,其能够包括下面的步骤的一些组合:注塑、层压、机械加工等等。在传统的制造工艺的情况下,进入机械组件的内部部分以在机械组件上构建磨损指示器可能是困难的。此外,传统的制造过程可能在能够被形成的磨损指示器的几何结构和形状方面受限。根据本公开的一些示例,使用三维(3D)打印处理以在机械组件上形成磨损指示器。机械组件的示例包括制动盘、轮胎面耐磨棒、链轮齿或轮齿、凸轮面、鞋的鞋底,或者在用时经受侵蚀或变形的任何其他物件。3D打印处理也被称为增材制造(AM)处理,其中基于物体的3D模型或其他电子表示在计算机的控制之下形成3D物体的材料的连续的层。物体的层被连续地添加,直到整个3D物体被形成。在本公开的一些示例中,3D打印系统根据使用基于使原始3D物体数据(没有磨损指示器的原始3D物体的3D模型)与涉及磨损指示器的输入信息相关联而得出的3D物体数据(也被称为3D物体模型)的3D打印处理来打印3D物体。如图1所示,(在102)生成包括磨损指示器的3D物体数据(3D物体模型)以用于由3D打印系统根据3D打印处理打印的(能够通过计算系统执行的)示例处理包括:(在104)确定在其中添加磨损指示器的(没有内置磨损指示器的)原始3D物体的区域,以及在该区域内,(在106)计算可变厚度的空间壳的布置,其中空间壳包含表示磨损指示器的至少一个属性的数据。请注意,空间壳中的至少一些能够进一步包括表示原始3D物体的一部分的至少一个属性的数据。在本公开中,对生成包括“一”磨损指示器的3D物体的3D物体数据的引用是对生成包括一个或多个磨损指示器的3D物体的3D物体数据的引用。每个空间壳具有相应的厚度,并且能够表示将形成磨损指示器的3D物体的区域的对应的层级或层。壳能够具有任何形状,并且不必符合3D物体的外部轮廓的形状。空间壳包含表示通过空间壳表示的空间体积中的3D物体的一部分的至少一个属性(例如,光学属性、机械属性,和/或其他属性)的数据。更一般地说,壳能够包括能够基于磨损指示器的期望的特性而被设置的不同的属性的相应的组合。在一些示例中,壳的至少一个部分能够与磨损指示器的至少一个属性相对应,并且壳的不同的部分能够与原始3D物体的至少一个属性相对应。更具体地,空间壳(或更简单地“壳”)表示与最靠近3D物体的外表面的3D物体的一部分相对应的3D物体的壳部分。表示3D物体的物体数据能够被3D打印系统接收。基于物体数据,3D打印系统能够(使用一个或多个材料的相应的组合)将3D物体的连续的层沉积到基板上以构建3D物体。所接收的物体数据能够包括与3D物体的壳相对应的壳数据,以及与3D物体的核相对应的核数据。图2是图示出包括核202和围绕核202的壳204(包括表示磨损指示器的至少一个属性的数据)的3D物体数据200(3D物体模型)的横截面的示意图。在其他的示例中,壳204能够具有不同的形状,并且不必符合核202的外部轮廓。由图2表示的横截面能够与3D物体模型200的层(或切片)相对应。壳204具有指定的厚度T,并且是最靠近3D物体模型200的外表面206的3D物体模型200的一部分。在一些示例中,壳204与影响3D物体模型200的表面的外观的3D物体模型200的位置相对应,包括具有磨损指示器的区域。尽管壳204被描绘为在核202外部(例如,在其周围)具有均一的厚度T,但请注意,在其他的示例中,壳204的厚度能够是不规则的。核202被包含在由壳204的内表面208定义的轮廓内。核202包括从3D物体模型200的外表面206远离并且被包含在壳204的内表面208内的3D物体模型200内的位置。壳数据是壳204的至少一个属性的电子数据表示。核数据是核202中的至少一个属性的电子数据表示。图3示出壳302、304和306的布置(例如,一系列)。在图2的示例中,壳302、304和306被嵌套在壳204内,使得提供一系列嵌套的壳。尽管图3示出壳302、304和306被嵌套在壳206内,但请注意,在其他的示例中,壳302、304和306不是嵌套的壳。例如,能够在3D物体的不同的位置、而不是在不同的深度提供壳。每个壳302、304或者306能够表示3D物体模型200的壳部分的相应的不同的层级。例如,壳302能够表示层级1、壳304能够表示层级2,并且壳306能够表示层级3,其中不同的层级能够与由壳302、304和306定义的区域内所包括的磨损指示器的不同的属性值相对应。尽管图3示出与三个不同的层级相对应的三个壳302、304,和306,但请注意,在其他的示例中,能够提供小于三个壳或者超过三个壳。由壳302表示的层级1是最靠近3D物体模型200的外表面206的3D物体模型200的一部分。由壳304表示的层级2是与由壳302表示的一部分相比更加远离外表面206的3D物体的一部分,并且由壳306表示的层级3是与由壳304表示的一部分相比更加远离外表面206的3D物体的一部分。壳302、304和306能够表示向着3D物体模型200中深度增加的或者等同向着与表面206距离增加的3D物体的相应的部分。不同的层级能够与在3D物体模型200中提供的磨损指示器的至少一个属性的不同的值相对应。例如,如果磨损指示器的属性是颜色,则由壳302、30,和306表示的不同的层级能够与不同的颜色相对应。更一般地说,磨损指示器的至少一个属性能够包括以下中的任一项或一些组合:颜色(不同的层级具有不同的磨损指示器颜色)、形状(不同的层级具有不同的磨损指示器形状)、指示器标签(不同的层级具有不同的指示器标签,诸如不同的文本或其他标签)、纹理(不同的层级具有不同的磨损指示器纹理)、导电特性(不同的层级具有磨损指示器的不同的电导率)、磁特性(不同的层级具有磨损指示器的不同的磁场强度)、声学特性(磨损指示器的不同的层级发出不同的声音)、弹性特性(不同的层级具有不同的磨损指示器弹性)、化学特性(不同的层级具有不同的化合物),等等。尽管参考了将磨损指示器的不同的属性值指配到不同的层级,但请注意,在其他的示例中,磨损指示器的不同的属性值能够另外被指配到3D物体内的不同的位置。在一些示例中,在由于磨损使3D物体本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种方法,包括:由包括处理器的系统生成三维(3D)物体数据以用于由3D打印系统进行的打印,所述生成包括:确定生成磨损指示器的区域,以及计算所述区域中的可变厚度的空间壳的布置,其中所述空间壳包含表示所述磨损指示器的至少一个属性的数据。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种方法,包括:由包括处理器的系统生成三维(3D)物体数据以用于由3D打印系统进行的打印,所述生成包括:确定生成磨损指示器的区域,以及计算所述区域中的可变厚度的空间壳的布置,其中所述空间壳包含表示所述磨损指示器的至少一个属性的数据。2.根据权利要求1所述的方法,其中,计算所述空间壳的布置包括计算被嵌套在另一个壳内的一系列嵌套空间壳。3.根据权利要求1所述的方法,进一步包括将所述磨损指示器的至少一个属性的不同的值指配到所述嵌套空间壳的相应的独立的空间壳。4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述磨损指示器的至少一个属性是从颜色、形状、指示器标签、纹理、导电特性、磁特性、声学特性、化学特性以及弹性特性当中选择的。5.根据权利要求3所述的方法,进一步包括将变化的材料体积覆盖(Mvoc)指配到所述空间壳的相应的体素,每个Mvoc表示由所述打印系统使用的材料的概率分布。6.根据权利要求5所述的方法,进一步包括将Mvoc向量指配到所述相应的体素,其中,所述Mvoc向量中的每个相应的Mvoc向量包括与相应的不同的状态相对应的向量分量,所述状态涉及由所述3D打印系统使用的打印材料。7.根据权利要求6所述的方法,进一步包括针对所述体素中的每个体素,选择由所述对应的Mvoc向量表示的所述不同的状态中的状态。8.根据权利要求3所述的方法,其中,所述空间壳与通过所述3D物体数据表示的3D物体内的不同的层级相对应。9.根据权利要求8所述的方法,进一步包括针对所述3D物体内的不同的位置指配所述至少一个属性的不同的值。10.一种系统,包括:硬件处理器,用于:接收...

【专利技术属性】
技术研发人员:P·J·克拉默K·瓦尔特斯彼得·莫罗维奇贾恩·莫罗维奇
申请(专利权)人:惠普发展公司有限责任合伙企业
类型:发明
国别省市:美国,US

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