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公开(公告)号:CN111549544A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010477182.7
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明公开了一种ABS型3D打印服装面料的染色方法,包括以下步骤:(1)面料预清洗;(2)配置分散染液;(3)将面料放在酸性的分散染液中进行染色;同时在分散染液中加入了苯甲醇;(4)面料还原清洗。为防止分散染料在高温及碱作用下产生水解,分散染料的染色在弱酸性条件下进行,苯甲醇在面料染色过程中起到增染作用,苯甲醇作为染色促进剂来调控染色过程中面料内部的微结构,提高对细丝的溶胀性,降低纤维的玻璃化转变温度,从而促进分散染料向ABS型材料内部的扩散,使面料染色效果更加均匀化,更加彻底。通过验证,通过本发明的染色工艺得到的ABS型3D打印服装面料的耐洗色牢度和耐摩擦色牢度较高,复合服装行业要求。
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公开(公告)号:CN111438934A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010478789.7
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明公开了一种具有四角星透孔面料的3D打印方法,属于3D打印领域。本发明的具有四角星透孔面料的3D打印方法,包括四角星透孔面料的建模、分层处理和3D打印,四角星透孔结构的建模包括确定面料的大小、四角星的大小以及透孔间距,分层处理包括切片软件的选择、面料模型的尺寸调整和面料模型的打印参数设置,3D打印面料的打印之前进行原料的喷丝测试、玻璃平台的调整,之后进行面料模型的打印。本发明的具有四角星透孔面料的3D打印方法用来开发服装面料,能够在实物成型前模拟出实物最真实的效果,一次成型、不需要裁剪,且打印出的面料柔软、舒适、透气,打印出来的面料可回收利用。
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公开(公告)号:CN111549543B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010476451.8
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明提供一种染色的柔性PLA型3D打印服装面料及工艺,所述工艺包括步骤1,将待染的柔性PLA型3D打印服装面料在平平加O溶液中洗净后烘干;使用分散蓝2BLN、分散红3B100%和分散黄SE‑4N分别配制染液A、染液B和染液C;步骤2,将步骤1得到的面料分别浸泡在染液A、染液B和染液C中,之后将染液A加热到70‑90℃、染液B加热到80‑95℃、染液C加热到70‑95℃,加热期间分别调节染液A的pH为4‑7,染液B的pH为4‑6,染液C的pH为3‑5;步骤3,步骤2染色完成后将得到的面料进行清洗,之后烘干,完成对柔性PLA型3D打印服装面料的染色。
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公开(公告)号:CN111535051A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010478807.1
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明公开了一种TPU型3D打印服装面料的染色方法,属于面料染色领域。本发明的染色方法以三种分散染料分别作为染液,将预处理后的TPU型3D打印服装面料浸泡在染液中,向染液中加入苯甲醇助剂,通过调节染液的pH、染料浓度、助剂浓度、染色时间和染色温度来得到最佳染色工艺,得到符合色牢度要求的TPU型3D打印服装面料。
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公开(公告)号:CN111590880A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010476452.2
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/393 , B29C64/307 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B33Y40/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明一种网孔结构的3D打印面料及其制备方法,所述方法包括步骤1,在3D Max中画一个矩形,挤出后将得到的矩形沿3D Max中的X方向阵列若干个,每个矩形之间的间距相同;步骤2,将步骤1得到的所有矩形成组并旋转90°,再将旋转90°后的矩形组与原矩形组垂直排列;最后将得到的矩形组作为一个整体分别沿X轴和Y轴阵列若干个,得到网孔结构模型;步骤3,先对网孔结构模型进行切片分层处理,然后设置该模型的打印温度、打印速度和层高,最后将得到的模型导入三维打印机中;步骤4,将玻璃平台调整至水平,然后将柔性PLA放入三维打印机中,三维打印机选择步骤3得到的模型进行打印,打印完成后得到网孔结构3D打印面料。
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公开(公告)号:CN111549543A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010476451.8
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明提供一种染色的柔性PLA型3D打印服装面料及工艺,所述工艺包括步骤1,将待染的柔性PLA型3D打印服装面料在平平加O溶液中洗净后烘干;使用分散蓝2BLN、分散红3B100%和分散黄SE-4N分别配制染液A、染液B和染液C;步骤2,将步骤1得到的面料分别浸泡在染液A、染液B和染液C中,之后将染液A加热到70-90℃、染液B加热到80-95℃、染液C加热到70-95℃,加热期间分别调节染液A的pH为4-7,染液B的pH为4-6,染液C的pH为3-5;步骤3,步骤2染色完成后将得到的面料进行清洗,之后烘干,完成对柔性PLA型3D打印服装面料的染色。
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公开(公告)号:CN111497228A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010477146.0
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00
摘要: 本发明一种3D打印的凸太阳花结构面料及方法,所述方法包括步骤1,先建立底层面料模型,然后在底层面料模型上建立凸太阳花结构单元模型,之后将凸太阳花结构单元模型以成组对象为新单元,通过阵列操作命令形成底层面料上的凸太阳花结构阵列;步骤2,对STL文件格式导入切片软件中,切片软件自动将三维模型数据分层处理,之后设置打印温度、打印速度和层高,打印温度为205-230℃,打印速度为85-95mm/s,得到切片信息;步骤3,先将玻璃平台调整至水平,之后将得到的切片信息导入三维打印机中,将柔性PLA放入三维打印机中,采用熔融沉积成型的方式,按照切片信息进行打印,打印完成后得到凸太阳花结构面料。
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公开(公告)号:CN111605189A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010479160.4
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00
摘要: 本发明一种3D打印的凸起雪花形结构面料及方法,所述方法包括步骤1,在3D Max中建立面料和雪花的模型,雪花的模型按以下过程进行,先建立一个矩形,然后将该矩形旋转后分别复制45°、90°和135°,最后将得到的雪花形结构沿3D Max中X方向和Y方向各设置若干个,每个雪花形结构之间的间距相同;步骤2,先对步骤1得到的模型进行切片分层处理,然后设置该模型的打印温度、打印速度和层高,最后将得到的模型导入三维打印机中;步骤3,先将玻璃平台调整至水平,然后将柔性PLA放入三维打印机中,采用熔融沉积成型的方式,选择步骤2得到的模型进行打印,打印完成后得到凸起雪花形结构面料。
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公开(公告)号:CN111516259A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010476462.6
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明公开了一种菱形花型面料的3D打印方法,属于3D打印领域。本发明菱形花型面料的3D打印方法,以柔性PLA为原料,利用建模软件对菱形结构进行建模,然后选择打印原料及打印参数,并通过切片软件对菱形结构模型进行切片分层处理,最后通过FDM工艺3D打印机对切片后的菱形结构模型进行打印,完成菱形花型面料的生产;利用3D打印技术进行打印,提高了服装面料的精细度,减少了面料生产过程中原材料的浪费,得到一种新颖的、富含科技感的菱形花型的面料。
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公开(公告)号:CN111438935A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010478818.X
申请日:2020-05-29
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明公开了一种五角星结构3D打印面料的制备方法,包括以下步骤:(1)五角星结构面料的建模:在软件上绘制正方体,在正方体上绘制五角星;正方体长和宽都为18-22mm,高为0.1mm;正方体上的五角星半径1为8-12mm,半径2为3-5mm,沿轴移动4个,再以30°旋转阵列;(2)五角星结构面料模型文件的分层切片处理;(3)使用3D打印机打印面料。设计了一种新的花型,相对于传统机针织基本组织面料来说,丰富了面料花型种类;实现了面料生产的智能化与自动化,将3D打印技术应用到面料行业,开发全新的服装面料,不仅缩短了服装生产周期,降低了企业生产成本,还提高了服装生产效率。
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