Авторитетность издания
ВАК - К1
RSCI, ядро РИНЦ
Добавить в закладки
Следующий номер на сайте
№3
Ожидается:
16 Сентября 2024
Метод получения развертки деталей одежды с учетом деформационной способности материала
The method of obtaining a scan of clothing details considering deformational aptitude of a material
Дата подачи статьи: 29.09.2016
УДК: 687.021:004.942
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2016 год. [ на стр. 94-100 ]Аннотация:В работе предложен и исследован алгоритм получения развертки деталей швейного изделия (3DК) путем поэтапного преобразования триангуляционной сети деталей трехмерной конструкции изделия с использованием методов геометрического преобразования поверхности и физического моделирования поведения материала. На первом этапе осуществляется приведение объемной оболочки к плоскому виду путем проецирования ребер ячеек сети на плоскость развертывания. Затем применяется физическое моделирование, суть которого заключается в придании каждому узлу триангуляционной сети свойств материальной точки с массой, равной 1, а каждому ребру – упругой связи, стремящейся привести его длину к исходной длине. Процесс включает две временные стадии: рывок для выведения системы материальных точек из равновесия и переход детали к устойчивому равновесному состоянию (итерация), и продолжается до достижения минимальной суммарной силы по детали, что означает максимально возможное приближение геометрических характеристик 3DК и развертки. Оценка качества предложенного алгоритма осуществлена путем построения разверток шаровых сегментов полусферы. Показано, что развертка, получаемая в результате первого этапа преобразования, практически непригодна для раскроя детали из ткани, так как имеет недостаточную площадь. В результате физического моделирования происходит приведение площади детали к исходному значению, при этом периметр развертки всегда не меньше 3DК. Также может наблюдаться несоответствие основных габаритных размеров деталей, что говорит о необходимости применения принудительного формования либо использования свойств материалов для получения формы изделия. Величина деформации определяет корректность выбора материалов для модели. Метод реализован в САПР плотно облегающих изделий BustCAD и показал хорошие практические результаты.
Abstract:The research presents an algorithm for obtaining patterns of garment (3DK) using a phased conversion of triangulation part network of three-dimensional product construction using methods of geometric surface transformation and physical modeling of material behavior. On the first stage a 3D cover transforms into a flat view by projecting network cell edges on a deployment plane. Next, we use physical modeling, which consists in giving to each node of triangulation network the properties of a material point with a mass equal to 1, and giving to each edge an elastic connection, which seeks to result its length into an original length. The process involves two time steps: a spurt to unbalance the system of material points and transition of a detail to a sustainable equilibrium state (iteration). Then the process continues until reaching the minimum of total force on a detail. It means the maximum possible approximation of geometrical characteristics 3DK and a pattern. Quality evaluation of the algorithm is implemented by constructing scans of orbicular hemisphere segments. The paper shows that the patterns obtained in the first stage of conversion are practically unsuitable for cutting details of fabric, because it has an insufficient area. As a result of physical modeling, the details area reduces to its original value, herewith the patterns perimeter is always at least 3DK. In addition, there can be seen discrepancy between the main overall dimensions of details, which indicates that there is a need to use forced molding or deformation of materials properties to obtain the garment shape. The magnitude of the deformation determines the correct choice of materials for a model. The method is implemented in CAD of tight-fitting products BustCAD (Ivanovo, Russia) and showed good practical results.
Авторы: Горелова А.Е. (GorelovaAnn@mail.ru) - «ИИТ Консалтинг» (доцент), Иваново, Россия, кандидат технических наук, Корнилова Н.Л. (nkorn@mail.ru) - Текстильный институт Ивановского государственного политехнического университета (доцент, начальник инжинирингового центра), Иваново, Россия, доктор технических наук, Григорьева З.Р. (zarema_grigoreva@inbox.ru) - Ивановский государственный политехнический университет (аспирант), Иваново, Россия, Аспирант , Васильев Д.А. (iitkons@mail.ru) - «ИИТ Консалтинг» (ведущий программист), Иваново, Россия, Корнилова Л.А. (lmila.korn@gmail.com) - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (лаборант), Санкт-Петербург, Россия, Магистрант | |
Ключевые слова: свойства материалов, деформация участка поверхности, развертка трехмерной поверхности, физическое моделирование, геометрическое моделирование, сапр одежды |
|
Keywords: properties of materials, urface portion deformation, scanning three-dimensional surface, physical modeling, geometrical modelling, apparel cad |
|
Количество просмотров: 13726 |
Статья в формате PDF Выпуск в формате PDF (16.17Мб) Скачать обложку в формате PDF (0.62Мб) |
Метод получения развертки деталей одежды с учетом деформационной способности материала
DOI: 10.15827/0236-235X.116.094-100
Дата подачи статьи: 29.09.2016
УДК: 687.021:004.942
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2016 год. [ на стр. 94-100 ]
В работе предложен и исследован алгоритм получения развертки деталей швейного изделия (3DК) путем поэтапного преобразования триангуляционной сети деталей трехмерной конструкции изделия с использованием методов геометрического преобразования поверхности и физического моделирования поведения материала. На первом этапе осуществляется приведение объемной оболочки к плоскому виду путем проецирования ребер ячеек сети на плоскость развертывания. Затем применяется физическое моделирование, суть которого заключается в придании каждому узлу триангуляционной сети свойств материальной точки с массой, равной 1, а каждому ребру – упругой связи, стремящейся привести его длину к исходной длине. Процесс включает две временные стадии: рывок для выведения системы материальных точек из равновесия и переход детали к устойчивому равновесному состоянию (итерация), и продолжается до достижения минимальной суммарной силы по детали, что означает максимально возможное приближение геометрических характеристик 3DК и развертки.
Оценка качества предложенного алгоритма осуществлена путем построения разверток шаровых сегментов полусферы. Показано, что развертка, получаемая в результате первого этапа преобразования, практически непригодна для раскроя детали из ткани, так как имеет недостаточную площадь. В результате физического моделирования происходит приведение площади детали к исходному значению, при этом периметр развертки всегда не меньше 3DК. Также может наблюдаться несоответствие основных габаритных размеров деталей, что говорит о необходимости применения принудительного формования либо использования свойств материалов для получения формы изделия. Величина деформации определяет корректность выбора материалов для модели.
Метод реализован в САПР плотно облегающих изделий BustCAD и показал хорошие практические результаты.
Горелова А.Е. (GorelovaAnn@mail.ru) - «ИИТ Консалтинг» (доцент), Иваново, Россия, кандидат технических наук, Корнилова Н.Л. (nkorn@mail.ru) - Текстильный институт Ивановского государственного политехнического университета (доцент, начальник инжинирингового центра), Иваново, Россия, доктор технических наук, Григорьева З.Р. (zarema_grigoreva@inbox.ru) - Ивановский государственный политехнический университет (аспирант), Иваново, Россия, Аспирант , Васильев Д.А. (iitkons@mail.ru) - «ИИТ Консалтинг» (ведущий программист), Иваново, Россия, Корнилова Л.А. (lmila.korn@gmail.com) - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (лаборант), Санкт-Петербург, Россия, Магистрант
Ссылка скопирована!
Постоянный адрес статьи: http://swsys.ru/index.php?page=article&id=4223&lang=&like=1 |
Статья в формате PDF Выпуск в формате PDF (16.17Мб) Скачать обложку в формате PDF (0.62Мб) |
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2016 год. [ на стр. 94-100 ] |
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2016 год. [ на стр. 94-100 ]
Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи схожих тематик:Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи схожих тематик:
- Структура данных для представления геометрической модели трехмерного объекта
- Применение информационных технологий при многоуровневой подготовке специалистов химико-технологического профиля
- Кривая скольжения на инструменте произвольной формы при многокоординатной обработке
- Построение кривой скольжения конического инструмента при многокоординатной обработке
- Построение траектории движения инструмента при многокоординатной обработке
Назад, к списку статей