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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于3d打印智能控制,具体是一种3d打印智能控制系统。
技术介绍
1、随着3d打印技术的飞速发展,其应用领域日益广泛,逐渐从专业领域向家庭用户市场渗透。家用3d打印设备以其个性化制造、教育娱乐等多元化功能,受到了越来越多消费者的青睐。然而,现有的家用3d打印设备在智能化控制方面仍存在显著的问题,特别是操作复杂性和打印效率低下,严重影响了家庭用户的个性化制造体验和对孩子的教学应用。3d打印过程中涉及众多参数设置,如打印速度、温度、层厚等。家庭用户往往缺乏相关的专业知识,难以准确调整这些参数,从而影响打印效果。尤其是对于不熟悉技术的家庭成员,如孩子和老年人,更是增加了操作难度。
2、基于此,为了解决上述问题,本专利技术提供了一种3d打印智能控制系统。
技术实现思路
1、为了解决上述方案存在的问题,本专利技术提供了一种3d打印智能控制系统。
2、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
3、一种3d打印智能控制系统,包括用户端、执行端;
4、所述用户端包括模型模块、分析模块、手动参数模块、远程控制模块;
5、所述模型模块用于确定打印目标的目标模型;
6、进一步地,所述模型模块包括输入转化单元和标准模型单元;
7、所述输入转化单元用于用户上传所述打印目标的转化模型,并对所述转化模型进行转化处理,获得所述打印目标的目标模型;
8、所述标准模型单元用于用户按照预设的建模方式建立所述打印目
9、进一步地,对转化模型进行转化处理的方法包括:
10、由平台方预设模型要求,根据所述模型要求建立转化判断模型,所述转化判断模型的表达式为:;
11、式中:(mu,bm)为输入数据,mu为转化模型的模型识别特征集合;bm为模型要求;mu→bm表示模型识别特征集合满足模型要求;输出数据为转化判断值zp(mu,bm),转化判断值为1或0;
12、对所述转化模型进行特征识别,获得所述转化模型的模型识别特征集合;
13、通过所述转化判断模型对所述模型识别特征集合进行分析,获得所述转化模型的转化判断值;
14、当转化判断值为1时,将所述转化模型标记为目标模型;
15、当转化判断值为0时,确定模型不符项,根据所述模型不符项对所述转化模型进行转化,获得目标模型。
16、进一步地,所述模型模块还包括快捷模型单元,所述快捷模型单元用于用户建立打印目标的目标模型,获取用户的打印目标素材,所述打印目标素材包括打印目标图片、目标要求;
17、根据所述打印目标素材生成初始模型,根据预设的优化因素对所述初始模型进行优化调整,获得目标模型,所述优化因素包括耗材量和打印时长。
18、进一步地,获取用户的打印目标素材的方法包括:
19、获取用户对所述打印目标的目标描述数据;根据所述目标描述数据进行图片检索,获得若干个满足所述目标描述数据的待选目标图片;
20、预估所述待选目标图片的打印时长,标记为待选预估时长;将所述待选目标图片按照所述待选预估时长从小到大的顺序进行排序,获得推荐列表;
21、将所述推荐列表向用户进行展示,由用户选择小于等于k个所述待选目标图片作为用户选择图片,k为正整数;根据所述用户选择图片确定所述打印目标的打印目标图片;
22、根据所述打印目标图片生成素材模板,根据素材模板和打印目标图片辅助用户设置目标要求,根据目标要求和打印目标图片生成打印目标素材。
23、进一步地,所述打印目标图片为所述待选预估时长最短的用户选择图片。
24、进一步地,所述打印目标图片为所述用户选择图片的组合图片。
25、进一步地,根据预设的优化因素对所述初始模型进行优化调整的方法包括:
26、步骤sa1:对初始模型进行打印模拟,获得所述初始模型的模拟耗材量和模拟时长;根据预设的优化评估公式计算相应的优化评估值,将所述初始模型的优化评估值标记为基准评估值;
27、步骤sa2:根据打印目标素材和基准评估值形成调整要求,所述调整要求包括满足打印目标素材要求和调整后的初始模型的优化评估值小于基准评估值;根据所述调整要求对所述初始模型进行调整,形成新的初始模型,确定新的初始模型的基准评估值;
28、步骤sa3:循环步骤sa2,直到没有新的初始模型为止,将所述初始模型标记为目标模型。
29、进一步地,优化评估公式为:;
30、式中:yp为优化评估值;b1、b2均为比例系数,取值范围为0≤b1≤1,0≤b2≤1;hl为模拟耗材量;tm为模拟时长。
31、进一步地,当所述目标模型不满足用户要求时,根据初始模型的调整过程生成模型变化数据,用户根据模型变化数据确定满足用户要求的目标模型。
32、所述分析模块用于对所述目标模型进行分析,确定所述打印目标的打印控制参数,将所述打印控制参数发送给远程控制模块。
33、进一步地,打印控制参数的确定方法包括:
34、对目标模型进行分析,确定初始打印参数,获取用户的打印需求;
35、根据所述打印需求对所述初始打印参数进行调整,获得所述打印目标的打印控制参数。
36、所述手动参数模块用于用户手动设置打印控制参数,并将所述打印控制参数发送给远程控制模块。
37、所述远程控制模块用于根据接收到打印控制参数远程控制3d打印设备;识别接收的打印控制参数,根据所述打印控制参数生成相应的控制指令,将所述控制指令发送给执行端。
38、所述执行端用于根据接收到的控制指令控制3d打印设备进行3d打印,获得所述打印目标的3d打印产品。
39、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
40、本专利技术通过各模块之间的相互配合,实现在应用场景下的智能3d打印,解决当前家用3d打印不能智能跟随用户需求进行智能调整的问题;同时通过用户端和执行端的设置,充分利用用户处的服务资源,还便于用户进行打印管理,降低直接操作3d打印设备可能操作的设备故障概率;通过集成智能化控制功能,实现了对3d打印过程的全程自动化监控与调节;用户无需具备专业的3d打印知识,即可轻松完成打印任务,大大降低了操作难度,提升了用户体验;不仅适用于个人用户的日常打印需求,还能够作为家庭教育和创新的工具。通过提供丰富的3d打印资源和教程,本系统能够激发孩子们的创造力和想象力,培养他们的动手能力和解决问题的能力。
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1.一种3D打印智能控制系统,其特征在于,包括用户端、执行端;
2.根据权利要求1所述的一种3D打印智能控制系统,其特征在于,所述模型模块包括输入转化单元和标准模型单元;
3.根据权利要求2所述的一种3D打印智能控制系统,其特征在于,对转化模型进行转化处理的方法包括:
4.根据权利要求1或2所述的一种3D打印智能控制系统,其特征在于,所述模型模块还包括快捷模型单元,所述快捷模型单元用于用户建立打印目标的目标模型,获取用户的打印目标素材,所述打印目标素材包括打印目标图片、目标要求;
5.根据权利要求4所述的一种3D打印智能控制系统,其特征在于,获取用户的打印目标素材的方法包括:
6.根据权利要求5所述的一种3D打印智能控制系统,其特征在于,所述打印目标图片为所述待选预估时长最短的用户选择图片。
7.根据权利要求5所述的一种3D打印智能控制系统,其特征在于,所述打印目标图片为所述用户选择图片的组合图片。
8.根据权利要求4所述的一种3D打印智能控制系统,其特征在于,根据预设的优化因素对所述初始模型进行
9.根据权利要求8所述的一种3D打印智能控制系统,其特征在于,当所述目标模型不满足用户要求时,根据初始模型的调整过程生成模型变化数据,用户根据模型变化数据确定满足用户要求的目标模型。
10.根据权利要求1所述的一种3D打印智能控制系统,其特征在于,打印控制参数的确定方法包括:
...【技术特征摘要】
1.一种3d打印智能控制系统,其特征在于,包括用户端、执行端;
2.根据权利要求1所述的一种3d打印智能控制系统,其特征在于,所述模型模块包括输入转化单元和标准模型单元;
3.根据权利要求2所述的一种3d打印智能控制系统,其特征在于,对转化模型进行转化处理的方法包括:
4.根据权利要求1或2所述的一种3d打印智能控制系统,其特征在于,所述模型模块还包括快捷模型单元,所述快捷模型单元用于用户建立打印目标的目标模型,获取用户的打印目标素材,所述打印目标素材包括打印目标图片、目标要求;
5.根据权利要求4所述的一种3d打印智能控制系统,其特征在于,获取用户的打印目标素材的方法包括:
6.根据权利要...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨承伟,赵启然,
申请(专利权)人:山东中沃工程服务有限公司,
类型:发明
国别省市:
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