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2021.07.01PCT/EP2020/0614862020.04.24WO2021/018425EN2021.02.04US2014203463A1,2014.07.24onefficientprofileanalysionefficientprofileanalysi本发明涉及一种确定用于通过添加制造设法包括:根据自适应切片算法确定层厚度(t)的的表面元素(s)的法向矢量(n)的倾斜度的关系来计算层(2)的厚度,3D模型(1)的表面元素(s)的特征在于还包括:在3D模型(1)的至少一个表面元素(s)上选择性地施加从一个或更多个可选一个或更多个可选择的不同精度要求在确定步骤中分别不同地改变相对于所述至少一个表面元素的法向矢量(n)的倾斜度的关系,这允许通过改变的关系,层厚度(t)获得小于或大于通过21.一种确定三维模型(1)的层厚度(t)的方法,所述三维模型(1)用于通过添加制造设根据自适应切片算法确定所述层厚度(t)的步骤,其中,层(2)的厚度通过定义参考精度要求(R)并且基于所述三维模型(1)的从水平方向(x;y)至少部分封闭所述层(2)的表面在所述三维模型(1)的至少一个表面元素(s)上选择性地施加从一个或更多个可选择在确定步骤中分别不同地改变相对于所述至少一个表面元素(s)的所述法向矢量(n)的所其中,所述一个或更多个可选择的不同精度要求包括高精度要求和低精度要求(L)中的至少一个,所述高精度要求允许通过改变的所述关系使所述层厚度(t)获得小于通过未所述低精度要求允许通过改变的所述关系使所述层厚度(t)获得的所述层厚度(t)的值大于通过未改变的所述关系确定的所述层厚度其中,在通过所述关系为对应于同一层(2)的表面元素(s)选择所述三维模型(1)的一个或更多个表面元素(s)的步骤,在所述表选择所述三维模型(1)的一个或更多个表面元素(s)的步骤,在所述允许所述用户在所述三维模型(1)的所述显示器上选择性地标记所述表面元素(s)的步骤,将对所述表面元素(s)施加从一个或更多个可选择的不同精度要求中选出的精度要6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,选7.对应于根据权利要求1至6中任一项所述的方法确定的三维模型(1)的三维物体,其8.一种计算机程序产品,包括用于使基于计算机的系统执行根据权39.一种包括根据权利要求8所述的计算机程输入装置,用于允许用户在所述三维模型(1)的所述显示器上选择性地标记所述表面4模型与期望几何形状的偏差在球体的上部和下部(元素从水平方向至少部分地封闭层。当这种表面元素具有最小倾斜度的法向矢量垂直于[0004]在杂志Computer_AidedDesign第107卷(2019)第89[0005]使用自适应切片方法不能进一步减少层数并因此进一步减少打印持续时间。因5[0007]US2014/0203463A1公开了一种钻孔引导器,其采用具有不同机械性质的多层材[0009]本发明提供了一种确定用于通过添加制造设备生产的三维模型的层厚度的方法个表面元素上选择性地施加从一个或更多个可选择的不同精度要求中选出的一个精度要6[0020]图3是另一个三维球形模型,其具有仅通过现有技术中已知的自适应切片算法确[0021]图4是根据本发明实施例的另一个三维球形模型,其具有通过修改的自适应切片[0022]图5是根据本发明的另一个实施例的另一个三维球形模型,其具有通过修改的自7[0032]本发明提供了一种确定用于通过添加制造设备生产的三维模型(1)的层厚度(t)层厚度(t)已经根据现有技术中公知的所述自适[0033]本发明的方法还包括:在3D模型(1)的至少一个表面元素上选择性地施加从一个同精度要求在确定步骤中分别不同地改变所述至少一个表面元素(s)的法向矢量(n)的倾弧线标记的具有低精度要求(L)的上半球中,所有层厚度(t)获得的最大值大于图3中3D球[0034]图5示出了作为3D模型(1)的示例的另一个球体,其层厚度(t)已经根据本发明的半球上,因此由不具有低精度要求(L)而是具有更高参考精度要求(R)的右上半个半球控得小于通过对应于参考精度要求(R)的未改变的关系确定的层厚度施加了从一个或更多个可选择的不同精度要求中选出法包括选择3D模型(1)的一个或更多个表面元素(s)的步骤,在该表面元素(s)上不得强加8[0039]在另一个实施例中,所确定的层厚度(t)由用户预设或可调整的最大值和最小值高精度要求的所有表面元素被视为它们的法向矢量(n)都平行于z轴线,因此所有层厚度垂直于z轴线,因此所有层厚度(t)
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