摘要:針對目前在日用陶瓷產(chǎn)品設(shè)計過程中出現(xiàn)的設(shè)計過程僵化、成果轉(zhuǎn)化率低等問題進(jìn)行探究。提出了采用參數(shù)化技術(shù)驅(qū)動日用陶瓷產(chǎn)品的設(shè)計應(yīng)用方法,并針對提出的策略進(jìn)行探索性驗證。初步論證了參數(shù)化設(shè)計在日用陶瓷產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域的可行性。通過產(chǎn)品關(guān)鍵尺寸變量的數(shù)據(jù)約束和參數(shù)化平臺的模數(shù)指令運算實現(xiàn)產(chǎn)品模型重塑,提高設(shè)計過程的規(guī)范性和多變性,滿足客戶實用性與個性化需求。將參數(shù)化設(shè)計合理運用于日用陶瓷產(chǎn)品設(shè)計全過程,對此類產(chǎn)品的高效生成具有很強(qiáng)的參考意義。
關(guān)鍵詞:參數(shù)化設(shè)計 日用陶瓷 個性定制 Grasshopper 數(shù)字模型
中圖分類號:TB472 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1003-0069(2023)22-0144-04
Abstract:To explore the problems of rigid design process and low conversion rate of achievements in the design process of daily ceramic products. Methods A design and application method of using parametric technology to drive household ceramic products was proposed,and an exploratory verification was carried out for the proposed strategy. The feasibility of parametric design in the field of daily ceramic product design was preliminarily demonstrated. The product model remodeling can be realized through the data constraints of the key dimension variables of the product and the modulo-digital instruction operation of the parameterization platform,which can improve the standardization and variability of the design process,and meet the practical and individual needs of customers. The rational application of parametric design to the whole design process of daily-use ceramic products has a strong reference significance for the efficient generation of such products.
Keywords:Parametric design Daily ceramic products Personalized customization Grasshopper Digital model
隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,大眾審美的日漸多元化,人們更加追求個性化、有觀賞性的產(chǎn)品,日用陶瓷市場的需求也隨之發(fā)生改變。如今市場上的日用陶瓷產(chǎn)品多是批量化生產(chǎn)的產(chǎn)物,缺乏兼顧設(shè)計感和實用性的陶瓷用品,而要設(shè)計出具備兩種特性的陶瓷產(chǎn)品,必然需要改變思路,引入新的設(shè)計方法豐富設(shè)計語言,探索新的設(shè)計技術(shù)與路徑,擴(kuò)展設(shè)計的多樣性。參數(shù)化設(shè)計作為近年來新興的設(shè)計方法,其具備對復(fù)雜形體進(jìn)行準(zhǔn)確、高效設(shè)計的能力[1],可作為創(chuàng)新日用陶瓷產(chǎn)品設(shè)計的突破口,推動日用陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(一)參數(shù)化技術(shù)概念
參數(shù)化技術(shù)是指將設(shè)計工程本身通過計算機(jī)語言編寫為函數(shù),通過修改初始條件并經(jīng)計算機(jī)運算得到工程結(jié)果的設(shè)計過程[2]。參數(shù)化技術(shù)使整個模型變化工程都是直觀的,多次在軟件中有目的地改變參數(shù)來模擬設(shè)計模型,在符合設(shè)計要求和審美要求基礎(chǔ)上,參數(shù)化技術(shù)讓設(shè)計迭代成本變小、設(shè)計模型豐富,并且給予設(shè)計者和客戶更大的選擇空間。該計算機(jī)技術(shù)打破了傳統(tǒng)手工繪畫設(shè)計對已知事物進(jìn)行描繪、設(shè)計、修改的固有模式。
(二)參數(shù)化技術(shù)在日用陶瓷領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀
參數(shù)化設(shè)計最早應(yīng)用于建筑設(shè)計領(lǐng)域,國內(nèi)的許多地標(biāo)性建筑都應(yīng)用了參數(shù)化設(shè)計的理念和方法[3]。參數(shù)化設(shè)計因其提高設(shè)計與生產(chǎn)效率、節(jié)約成本、提高容錯率等優(yōu)勢在多個行業(yè)被逐漸采用,相關(guān)的研究也在穩(wěn)步發(fā)展。例如,參數(shù)化技術(shù)在家具設(shè)計[4]、服裝設(shè)計[5]、燈具設(shè)計[6]、醫(yī)療器械設(shè)計[7][8]、輪轂設(shè)計[9]等領(lǐng)域的探索,許多學(xué)者已積累了豐富的研究成果。
在傳統(tǒng)陶瓷的傳承與創(chuàng)新上,有相關(guān)研究提取北宋汝、官窯器型的產(chǎn)品特征與相關(guān)情感進(jìn)行分析并將其參數(shù)化,在此基礎(chǔ)上融入現(xiàn)代審美元素進(jìn)行陶瓷產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計[10]。在現(xiàn)代陶瓷裝飾設(shè)計方面,早期有針對陶瓷裝飾圖案的研究[11],該研究通過分形圖形的相關(guān)研究方法得出影響陶瓷裝飾圖案表現(xiàn)形態(tài)的關(guān)鍵參數(shù),借助VBA開發(fā)工具在AutoCAD2004平臺上實現(xiàn)了分形圖形參數(shù)化繪圖系統(tǒng)的設(shè)計,將分形藝術(shù)融入陶瓷裝飾圖案,通過創(chuàng)新陶瓷裝飾設(shè)計與提高設(shè)計效率推動陶瓷行業(yè)發(fā)展。在陶瓷產(chǎn)品造型設(shè)計方面,周敏建[12]針對日用陶瓷產(chǎn)品造型過程中所涉及的復(fù)雜曲面建模問題,結(jié)合參數(shù)化設(shè)計提出了一種改進(jìn)的能量優(yōu)化光順方法。趙世棟等[13]借助計算機(jī)三維模型生成技術(shù)(AutoCAD + C#)將草圖尺寸、結(jié)構(gòu)信息參數(shù)化進(jìn)而繪制產(chǎn)品3D模型,通過參數(shù)調(diào)整及交互設(shè)計實現(xiàn)產(chǎn)品變型。現(xiàn)有研究已經(jīng)開始關(guān)注參數(shù)化設(shè)計對于陶瓷產(chǎn)品設(shè)計的推動作用,本文將從對陶瓷產(chǎn)品關(guān)鍵約束曲線進(jìn)行參數(shù)化的設(shè)計角度進(jìn)行研究,結(jié)合Grasshopper探索日用陶瓷設(shè)計新思路。
(一)個性化定制
隨著社會工業(yè)化水平的不斷提高,產(chǎn)品種類愈加豐富,傳統(tǒng)制造業(yè)大批量生產(chǎn)的行業(yè)模式導(dǎo)致日用陶瓷市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,以人為本的市場環(huán)境促使?jié)M足用戶個性化需求的私人定制風(fēng)成為消費主流。參數(shù)化技術(shù)在私人定制領(lǐng)域優(yōu)勢十分明顯,主要是在數(shù)據(jù)輸入與結(jié)果產(chǎn)出之間的快速調(diào)整與呈現(xiàn),在生成參數(shù)化日用陶瓷產(chǎn)品模型后,設(shè)計師可根據(jù)消費者的喜好,對其中的參數(shù)變量進(jìn)行修改,甚至消費者也可自主參與到設(shè)計中來,產(chǎn)出符合消費者心理預(yù)期的定制化產(chǎn)品。
(二)豐富設(shè)計語言
新時代的到來讓年輕群體逐漸成為日用陶瓷產(chǎn)品的消費主力軍,隨著消費審美層次的提高,青年消費者追求新奇、熱愛多元的消費理念使其更加喜愛新穎別致的日用陶瓷產(chǎn)品,其偏愛風(fēng)格趨于簡約化、時尚化[14]。目前日用陶瓷設(shè)計受到傳統(tǒng)觀念、市場環(huán)境、設(shè)計師主觀因素的影響導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新性[15]。參數(shù)化技術(shù)提供了一種基于數(shù)學(xué)邏輯的具有理性美的設(shè)計語言,經(jīng)過計算機(jī)軟件嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)計算,使基礎(chǔ)形態(tài)發(fā)生有效數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的扭曲變形、漸變演化,而經(jīng)過復(fù)雜變化下的形態(tài)卻表現(xiàn)出一種既豐富又不雜亂的秩序美感,給用戶帶來了不一樣的視覺刺激,這一種區(qū)別于傳統(tǒng)日用陶瓷設(shè)計的數(shù)字化途徑,將為日用陶瓷設(shè)計帶來嶄新的設(shè)計風(fēng)格。

(三)產(chǎn)品系列生成
參數(shù)化技術(shù)為日用陶瓷產(chǎn)品系列化設(shè)計提供了重要的技術(shù)支持,參數(shù)化設(shè)計的核心就是根據(jù)產(chǎn)品類型特點轉(zhuǎn)化為參數(shù)模型,在進(jìn)行同一類型的日用陶瓷產(chǎn)品設(shè)計的過程中,例如,陶瓷茶具與餐具的設(shè)計,設(shè)計師只需修改參數(shù)就會得到具有相同邏輯關(guān)系與變化規(guī)律的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品造型不完全相同,但是有相似的造型元素,形成統(tǒng)一風(fēng)格的系列化產(chǎn)品。既保留品牌特征,又能在此基礎(chǔ)上運用技術(shù)推陳出新,大幅提升了設(shè)計師的設(shè)計效率,有效避免傳統(tǒng)設(shè)計完全依靠設(shè)計師自主設(shè)計出現(xiàn)靈感匱乏、缺乏創(chuàng)新的問題。
日用陶瓷造型參數(shù)化設(shè)計運用關(guān)鍵約束法[16]為算法邏輯基礎(chǔ),經(jīng)過對陶瓷產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析后明晰產(chǎn)品造型特征,依據(jù)3D建模思路篩選出影響產(chǎn)品造型的關(guān)鍵約束條件,采用從點到線,由線成面,最后形成體的方式,將其在參數(shù)化建模輔助軟件中用算法進(jìn)行表達(dá),建構(gòu)出參數(shù)化模型并生成基礎(chǔ)形態(tài),然后通過增加其他變量實現(xiàn)產(chǎn)品造型復(fù)雜變形。
(一)陶瓷器型去對稱化
市面上傳統(tǒng)陶瓷器型大多主體呈中心對稱,關(guān)鍵部件呈軸對稱造型,整體為規(guī)則幾何造型,使得陶瓷器型千篇一律,易引起消費者的審美疲勞。合理利用參數(shù)化技術(shù)中的隨機(jī)算法可做到去對稱化,生成隨機(jī)的有機(jī)器型,創(chuàng)新陶瓷器型設(shè)計。曲面生成的一般建模邏輯是由點成線,由線成面,其中點作為影響造型的基礎(chǔ)元素,其空間分布可利用軟件中隨機(jī)算法進(jìn)行隨機(jī)性排列,點的連接方式由算法控制,從而影響線的形態(tài),線的形態(tài)及空間位置決定曲面的造型走向。各個參數(shù)節(jié)點都影響著最終的生成形態(tài),其運算結(jié)果是基于參數(shù)調(diào)整與建模邏輯的隨機(jī)產(chǎn)物,因此生成的陶瓷器型也充滿著隨機(jī)性,但又在可控范圍之內(nèi),改變陶瓷產(chǎn)品器型單調(diào)的現(xiàn)象。
(二)陶瓷裝飾多元化
陶瓷產(chǎn)品裝飾并不只局限于表面化的修飾,而是通過紋樣、肌理、色彩等多方便創(chuàng)新豐富和美化造型,大多企業(yè)的創(chuàng)新著力點在裝飾紋樣方面,忽略了表皮肌理。參數(shù)化設(shè)計中紋理生成常用的組織方式為均勻分布式、干擾算法、隨機(jī)組織、迭代分型等[17],將其引入到陶瓷裝飾創(chuàng)新中,可增添新的肌理設(shè)計語言,形成特殊的具有規(guī)律美的表皮紋理。參數(shù)化的介入使陶瓷裝飾跳脫出傳統(tǒng)的裝飾設(shè)計意象,其設(shè)計方式與設(shè)計語言都不拘泥于傳統(tǒng),符合現(xiàn)代審美觀念。最后利用曲面網(wǎng)格化的方法將紋理賦予到基礎(chǔ)形態(tài)上,在此過程中可以添加參數(shù)控制網(wǎng)格的劃分、紋理單元形態(tài)以及其中的邏輯關(guān)系,達(dá)到創(chuàng)新陶瓷裝飾風(fēng)格、豐富陶瓷造型設(shè)計的目的。
(三)實施流程
首先,調(diào)研并搜集市面上的日用陶瓷產(chǎn)品造型樣本,根據(jù)陶瓷產(chǎn)品類型分別進(jìn)行典型樣本的篩選,其造型特征必須能反映市面上此類型產(chǎn)品的大多數(shù)形態(tài),分析并篩選出構(gòu)成其造型的關(guān)鍵變量,然后在軟件中構(gòu)建該類型產(chǎn)品的基礎(chǔ)參數(shù)化模型,這一過程是依據(jù)實物反求出參數(shù)化模型。設(shè)計師在此基礎(chǔ)上利用計算機(jī)語言搭建各參數(shù)變量之間的邏輯關(guān)系,軟件快速運算后得到形態(tài)結(jié)果的實時反饋,經(jīng)過調(diào)整初始參數(shù)獲得大量的設(shè)計結(jié)果,從中選取符合設(shè)計要求的造型結(jié)果,不斷進(jìn)行細(xì)節(jié)的調(diào)整與修改生成3D數(shù)據(jù)模型。目前,陶瓷3D打印技術(shù)已發(fā)展得十分成熟,其無須原坯和模具,直接根據(jù)計算機(jī)生成的模型數(shù)據(jù),通過增加材料的方法打印為實物,簡化了從模型設(shè)計到實物產(chǎn)物的流程。實施流程如圖1所示。
(一)樣本收集與分析
生活中常見的日用陶瓷產(chǎn)品種類大概分為餐具、茶具、缸、壇、盆、罐、盤、碟、瓶等。通過網(wǎng)絡(luò)、雜志、書籍等多種途徑對日用陶瓷各類型產(chǎn)品進(jìn)行收集、整理。為了更好地觀察產(chǎn)品造型并進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,僅收集圖像為側(cè)立面的日用陶瓷產(chǎn)品圖片,初步收集過后進(jìn)行樣本篩選,去掉造型高度重復(fù)與過于特異的產(chǎn)品樣本,最終共收集到150個底層樣本,將篩選過后的樣本圖導(dǎo)入到photoshop中去除有干擾性的背景,最終得到日用陶瓷產(chǎn)品案例庫,部分樣本如圖2所示。
將處理過的圖片進(jìn)行分類整理,并篩選出能代表該類型產(chǎn)品的典型樣本圖,對產(chǎn)品造型進(jìn)行分析,分析產(chǎn)品造型有助于理解產(chǎn)品內(nèi)部功能結(jié)構(gòu)及特征并提取產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要素,將產(chǎn)品分解為由若干個約束條件構(gòu)成的形體,隨后描繪典型樣本的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),如表1所示。
(二)提取造型約束條件
通過對圖片樣本的整合與歸類可以看出,日用陶瓷產(chǎn)品大多作為容器使用,其特征形態(tài)比較統(tǒng)一,約束條件也非常相似。經(jīng)過對典型樣本的結(jié)構(gòu)分析后,用參數(shù)化建模的思路進(jìn)行解構(gòu),其形態(tài)可看作由兩個曲面組成,分別是側(cè)面和底面,側(cè)面至少通過兩條封閉曲線進(jìn)行放樣獲得,而底面則由其中一條平面封閉曲線決定形狀,由此可得組成一個陶瓷產(chǎn)品形態(tài)的基本參數(shù),如圖3所示。


基本參數(shù)條件說明:
(1)封閉曲線L1與封閉曲線L2:作為參數(shù)化建模進(jìn)行放樣曲面的基本條件,控制日用陶瓷產(chǎn)品的基礎(chǔ)形態(tài)。其曲線形狀與大小不定,可根據(jù)設(shè)計要求模擬不同曲線。
(2)其他封閉曲線:產(chǎn)品側(cè)面輪廓形狀有斜線、弧線、曲線等,可通過增加其他封閉曲線作為產(chǎn)品造型參數(shù)進(jìn)行產(chǎn)品造型的變化,其數(shù)量與形狀可根據(jù)設(shè)計需求調(diào)整。
(3)相鄰封閉曲線之間的垂直距離:相鄰封閉曲線的垂直距離決定產(chǎn)品造型中各造型部分的縱向比例。
(三)參數(shù)化模型建構(gòu)
日用陶瓷造型參數(shù)化設(shè)計采用Grasshopper作為參數(shù)化編輯軟件,Grasshopper是一款在Rhino平臺上運行的參數(shù)化設(shè)計軟件,其三大特點是:即時可見、邏輯建模、動態(tài)建模。與傳統(tǒng)的建模軟件有所不同是以往需要設(shè)計師手動去完成各個建模操作,Grasshopper則可以通過一系列的模數(shù)化指令運算器形成一個系統(tǒng)的邏輯,自動進(jìn)行模型表達(dá)。Grasshopper通過Rhino的操作界面觀察生成的結(jié)果,方便在建模中及時對模型進(jìn)行修改,建模的實時性以及修整模型的便捷性使其被引用到多類設(shè)計行業(yè) [18]。
(1)構(gòu)建器型曲面
首先隨意構(gòu)建初始封閉曲線,從初始曲線上取順序排列的隨機(jī)點,對比直接給出隨機(jī)點,從曲線上生成可以保證重構(gòu)曲線時點與點可以順序連接不發(fā)生交叉,然后使點在隨機(jī)方向進(jìn)行隨機(jī)距離的平移,最后連接點重構(gòu)曲線,按此算法邏輯生成多段封閉曲線作為造型約束曲線,最后放樣生成造型曲面。參數(shù)化建模步驟如下,構(gòu)建過程如圖4-8所示。
(a)可從Rhino中繪制任意封閉曲線并用curve運算器導(dǎo)入到grasshopper中作為初始曲線,或者在grasshopper中直接運用相關(guān)運算器生成初始曲線。假設(shè)初始曲線為圓形,使用Circle運算器生成圓形曲線,然后用Divide curve運算器將其分段,獲得初始曲線上平均分布的隨機(jī)點,隨機(jī)點的數(shù)量可用Number Slider運算器進(jìn)行調(diào)節(jié)。

(b)連接Vector display運算器預(yù)覽曲線上隨機(jī)點的切線方向,可以觀察到每個點的向量方向都標(biāo)記了可視化箭頭,引入Rotate(vector)運算器使點的向量方向以Z軸為旋轉(zhuǎn)軸進(jìn)行旋轉(zhuǎn),使用Constract domain運算器來定義旋轉(zhuǎn)角度數(shù)據(jù)區(qū)間,由Random運算器在此區(qū)間中隨機(jī)選取與點數(shù)量一致的數(shù)據(jù)列,轉(zhuǎn)化為旋轉(zhuǎn)角度賦值給各個點,通過改變seed值更改選取的數(shù)值列。

(c)各個點的向量方向隨機(jī)旋轉(zhuǎn)對應(yīng)角度之后,連接Amplitude運算器賦予每個向量長度值,同樣也是建立數(shù)據(jù)區(qū)間,并隨機(jī)選取數(shù)據(jù)列進(jìn)行賦值,這時Amplitude運算器右端輸出的vector(向量)都有其方向及長度。

(d)使用Move運算器根據(jù)獲得的向量使各個點進(jìn)行平移,然后連接Nubs Curve運算器使平移后的點連接為封閉曲線,完成約束曲線的重構(gòu)。

(e)其他約束曲線算法同理,根據(jù)設(shè)計需求增添初始曲線,然后進(jìn)行曲線重構(gòu),調(diào)整數(shù)據(jù)改變曲線形狀、改變空間位置。最后使用Loft運算器對生成的多段曲線放樣,形成一系列陶瓷花瓶造型曲面。

運用算法隨機(jī)生成造型曲面后,即獲得陶瓷花瓶基礎(chǔ)形態(tài),不同于大多數(shù)用彩繪圖案裝飾陶瓷的傳統(tǒng)方法,同樣可以利用參數(shù)化建模方法構(gòu)建其表皮紋理,進(jìn)而豐富陶瓷造型設(shè)計。
(2)賦予表皮紋理
文中將采用干擾算法邏輯進(jìn)行陶瓷造型表皮紋理設(shè)計實踐,達(dá)到豐富陶瓷造型裝飾元素的目的。點干擾即求出干擾點與目標(biāo)點之間的距離,再將得到的距離大小映射為目標(biāo)物體的變化數(shù)值,最后通過Graph Mapper運算器來控制其數(shù)據(jù)變化程度。曲線干擾與點干擾邏輯相似,即求出干擾曲線與目標(biāo)點之間的距離,然后映射為目標(biāo)物體的變化數(shù)值,通過調(diào)整數(shù)據(jù)生成不同變體。圖像干擾則是通過基礎(chǔ)圖片得到其灰度值,再將得到的灰度數(shù)值映射為目標(biāo)物體的變化數(shù)據(jù)。
如圖9所示,在Grasshopper中用Square運算器創(chuàng)造矩形點陣,在Rhino中隨機(jī)放置一個干擾點拾取到GH中,將點陣和干擾點連接到Pull Point運算器中計算干擾點到點陣每一個點的距離,然后通過Bounds和Remap Numbers運算器將距離數(shù)據(jù)集映射為0到1的數(shù)據(jù)區(qū)間,接著用Graph Mapper運算器中的函數(shù)來調(diào)整數(shù)據(jù),以Sine函數(shù)為例,得到具有函數(shù)變化性質(zhì)的數(shù)據(jù)集后再次進(jìn)行映射,最終的映射數(shù)據(jù)區(qū)間關(guān)系到點的波動范圍,可以自行設(shè)置,將獲得的數(shù)據(jù)集作為點陣中點沿Z軸方向移動的距離,移動后的點陣用Suface From Points運算器連接成曲面,其波動規(guī)律符合Sine函數(shù)的性質(zhì),經(jīng)數(shù)據(jù)調(diào)整后生成若干點干擾表皮紋理,如圖10。

將點干擾算法得到的紋理賦予到造型曲面上生成完整的產(chǎn)品造型,這里主要是Morph命令的應(yīng)用,首先用將造型曲面轉(zhuǎn)化的U、V(U代表徑向曲面數(shù)量,V 代表緯向曲面數(shù)量)值為1的網(wǎng)格面,然后使用Suface Morph運算器將生成的點干擾表皮紋理曲面流動到造型曲面上,調(diào)整數(shù)據(jù)提高紋理與曲面的融合度與美觀度,用Weavebird運算器平滑曲面完善造型,最終將生成的造型烘焙到Rhino上進(jìn)行最后的修復(fù)與調(diào)整,如圖11。
(3)結(jié)果輸出與調(diào)試
完成編程的電池組分為兩個部分,一是基礎(chǔ)曲面造型,這部分的模塊較容易控制,主要是調(diào)節(jié)各部分變量的數(shù)值來影響曲線變化,從而生成多種曲面。一部分是干擾紋理,這一模塊的干擾元素需要自行繪制,例如干擾點的位置、干擾曲線的形狀,然后將干擾元素接入算法即可在曲面生成紋理。將主要參數(shù)調(diào)節(jié)電池提取并整理為電池組,通過電池組來調(diào)節(jié)參數(shù)高效生成陶瓷產(chǎn)品造型樣式設(shè)計方案,圖12為部分設(shè)計方案。

目前,參數(shù)化技術(shù)在日用陶瓷產(chǎn)品造型設(shè)計這一領(lǐng)域的應(yīng)用正處在探索階段,本研究通過分析參數(shù)化技術(shù)在各個領(lǐng)域的應(yīng)用研究發(fā)現(xiàn)其在日用陶瓷造型設(shè)計領(lǐng)域的應(yīng)用潛力,經(jīng)過查閱文獻(xiàn)資料與市場調(diào)研后,明確日用陶瓷產(chǎn)品市場存在諸多問題,通過對市面陶瓷產(chǎn)品造型進(jìn)行歸納分析后,引入?yún)?shù)化建模思路提取造型關(guān)鍵約束條件,運用grasshopper中的相關(guān)算法生成陶瓷器型曲面、賦予表皮紋理,完成參數(shù)化模型建構(gòu),實現(xiàn)調(diào)整參數(shù)即可產(chǎn)出不同設(shè)計方案。此外,在一定程度上激發(fā)設(shè)計師的想象力,促進(jìn)設(shè)計師發(fā)散思維,打破傳統(tǒng)設(shè)計框架,催生出更多創(chuàng)新方案。
利用參數(shù)化技術(shù)對日用陶瓷產(chǎn)品的設(shè)計、建模、生產(chǎn)漸漸成為行業(yè)的發(fā)展趨勢,這一設(shè)計方法提高了造型設(shè)計方案的產(chǎn)出效率,并且節(jié)約了后期修改方案的時間成本。其意義也不僅僅是效率方面,普通的陶瓷產(chǎn)品已經(jīng)引起人們的視覺疲勞,獨特有趣的美學(xué)造型更能吸引消費者的注意,定制化個性化的服務(wù)越來越受關(guān)注與重視,參數(shù)化設(shè)計的實時動態(tài)建模提供了設(shè)計者和消費者共同創(chuàng)造的可能,更大程度滿足了消費者的需求,推進(jìn)了日用陶瓷設(shè)計向智能化、人性化發(fā)展。
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