JP2022515708A - エンド・ツー・エンド物品管理のためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
Description
物品作成の従来の工程は、サイロ化された手動のステップ/操作を含む。本開示は、消費者が注文システムを介して製品をカスタマイズすることを可能にし、それらの測定値などのユーザー入力データに関する能力を含む場合がある。ソフトウェアが、自動パターンを生成する場合があり、確立されている調整規則に基づいて、ソリューションが適切なパターンを選択する。そのようなソフトウェアは、パターンの自動生成または既存のパターンの選択に使用され得る色またはグラフィックのカスタム選択を含む場合がある。このパターンは、次に、製造現場への作業指示を含むデザインマテリアル表に関連付けられる場合がある。システムおよび方法は、オンデマンド製造を可能にするバックエンドシステムと統合される場合がある。
今日、フロントエンドの消費者向けシステムは、オプションのリストから製品をカスタマイズする機能を提供している。これらのオプションは、バックエンド製造システムにマップされているため、同じように制限される。固有のサイズに合わせてカスタマイズする能力は、制限される。さらに、製品を個人化するオプションも、制限される。オンデマンドでこれを行うオプションが、存在していない。本開示は、製品をカスタマイズするか、またはユーザーが入力した情報を製品に追加する能力を提供する。システムおよび方法は、個人の要件に合うように製品を動的に構成し、製造可能なパッケージを作成することができる。システムおよび方法はさらに拡張されて、製品作成の大部分を自動化することができる。
従来のテキスタイル処理では、テキスタイルマテリアルは「ウェブ」の形態で加工され、それによって機械的力および/または熱と組み合わされた機械的な力が「ウェブ」全体の歪みを引き起こす。つまり、デジタルプリンターでプリントされた画像はナノメートル以内の精度で制御される場合があるが、その後の処理により、作者が意図したものとは異なる歪みをもたらす可能性がある。本開示は、デジタルプリント段階でウェブに適用される画像が「事前歪み」されて、最終製品が作者の意図と一致するように、下流処理を通じて未処理のマテリアルウェブの歪みに関連付けられた情報を受信し、次にその歪みをマップする。一例として、本開示は、例えば、図12に示されるように、フィードバックループ/検証を使用して、従来の工程の1つ以上の欠点に対処することができる。
現在の業界慣行は断片化されており、基材および、マルチスペクトル色屈折率、半透明性、不透明性などに対するそれぞれの影響を考慮していない。さらに、基材構造は、実際にファブリックが覆うおよび/または流れる方法に影響を与えるマテリアルを有する。白色度指数、pH、マーセル化度、屈折率および反射率指数、厚さ、圧縮、曲げ、粗さ、摩擦、熱特性、滑らかさ、柔らかさ、暖かさ、パッカリング、歪み、それらの複合測定値、あるいは固有の観察されたパフォーマンス履歴および変動などのうち1つ以上の追加の入力データ。本開示の態様によれば、基材特性およびパフォーマンスデータ(例えば、白色度指数、pHなど)を収集し、これらの特性を統合することによって、デジタル形式で重要なデザインおよびパフォーマンス特性をデジタル的に再作成する、すなわちデジタルツインを作成することができ、これは、実生活の忠実な再現を作り出すことができるということである。
図1A~1Eは、管理(例えば、製造)工程の例示的図を示している。例示的なシーケンスが示されているが、様々なステップが任意の順序で実施され得、選択的に実施されても実施されなくてもよいことが理解される。1つ以上の下流工程からのフィードバックループが受信されてよく、1つ以上の上流工程を更新するために使用されてよい。一例として、製造ステップのうちいずれか1つで収集されたデータは、エンド・ツー・エンド工程の上流または下流で共有され、他の工程を更新するために使用されてよい。さらなる例として、完全なエンド・ツー・エンド制御を提供するために、すべての製造ステップは、単一の施設で実施されてよい。しかし、ステップ間で共有されるデータは、制御または標準化を失うことなく、異なる施設での1つ以上の工程を可能にすることもできる。100で、プロジェクト要求および/または注文が受信されてよい。プロジェクト要求および/または注文は、衣類製造業者に関連付けられた1つ以上のコンピューティングデバイスで受信されてよい。プロジェクト要求および/または注文は、衣類製造業者に関連付けられたクラウドコンピューティング環境で受信されてよい。本明細書で使用される場合、製造または製造業者は、物品の生産および配送の管理の任意の部分に関連付けられた操作または事業体を指す場合がある。プロジェクト要求および/または注文は、顧客に関連付けられたクライアントデバイスから受信されてよい。
現在のデザインおよび製品開発ツールは、実際の生産方法にデジタル的にリンクされていない。本開示によれば、デジタル製品の作成は、デザインプラットフォームから作成された製造(プリント)指示を含む場合がある。着色の実現可能性には、デザインプラットフォームに通知し、製品に対するデザイナーの選択を定義するためのフィードバックループがある。
デジタルプリンターの従来の注文処理は、単一の注文実行システムの製造工程全体を考慮していない。これは主に、各工程がそれぞれの工程の効率を考慮しているが、製造工程全体、およびそれに関連する全体的なコストを考慮していない断片的なバリューチェーンによって推進されている。本開示は、動的なネスティングの最適化を提供する。一例として、動的ネスティング最適化は、個々の消費者注文(具体的には1つの理論的な最小注文数量(MOQ))、およびビジネス指向の生産パフォーマンス、単位コスト/マージン、および持続可能性パラメータ内で最終顧客への生産および配送の速度を最大化するために注文構成要素をバッチ処理することを含む場合がある。
RIPおよびプリントジョブファイルを作成する現在の工程は、実際のプリントまたは下流処理に対して別々のスループット速度は考慮されていない。本開示は、より高い効率および全体的な速度のために、プリント、仕上げ、組み立ておよび他の製造工程に関する考慮事項をバッチスループットに統合する場合がある。
図6は、構成要素製造工程の例示的図を示している。600で、プリントされたファブリックが、受け取られてよい。ファブリックは、図1の158でのプリントステップでプリントされたものであってもよい。ファブリックは、図1の166でのプリント後の乾燥ステップで乾燥されたものであってもよい。ファブリックは、靴のカスタムアッパー部分を含む場合がある。ファブリックは、行および/または列を含む場合があり、ここで、各行および列の組み合わせは、同一のプリントを含む場合がある。ファブリックは綿カンバスを含む場合がある。
従来の着色方法は、試行錯誤の長期にわたる複数の時間のかかる反復を伴う手動の工程に主に依存している。本開示は、精密な基材特性データ、色によるインクからの化学薬品プロファイル、および精密な湿式仕上げデータを組み合わせて、拡張された試行錯誤工程を先取りすることができる。
フォームアプリケーション
テキスタイル業界のダイレクト・ツー・ファブリック・デジタルプリントでは、前処理化学物質は、パディングと呼ばれる工程を通して開放幅の形態でテキスタイルに適用され、これにより、テキスタイル全体が化学物質に浸され、余分なものが化学物質の乾燥/定着前に絞り出される。従来の工程では、テキスタイルによって吸収される水分の量は、テキスタイルの重量の70%から>100%の範囲であり(業界では「湿式ピックアップ」と呼ばれている)、その後の処理の前にテキスタイルを乾燥させるときのエネルギー集約的な工程で、この水分のすべてを蒸発させる必要がある。前処理化学物質の従来のパディングに関する他の問題は、ほとんどの場合、化学物質がプリントされる表面でのみ必要とされるときに、化学物質がテキスタイル全体に、およびそれを通して適用されることである。したがって、従来の工程では、その後の工程で付加価値を付けるために必要とされるものよりも多くのエネルギー、水、および化学物質を使用する必要がある。テキスタイル業界は、世界で2番目に淡水の消費者であり、農業業界に次ぐ地表水の最大の汚染源の1つである。業界は、水、エネルギー、化学薬品の消費を削減するための新しい方法を模索している。
化学物質の濡れ性および接着性を最適化するために、テキスタイルマテリアルを徹底的に洗浄する必要がある(例えば、耐久性撥水仕上げ、着色剤、ポリマーコーティング、ラミネーションなど)。溶剤および界面活性剤の使用をめぐる環境規制が強化されているため、過去の強力な化学薬品(例えば、溶剤)で得られたのと同じレベルの清浄度を実現することはますます困難になっている。今日のテキスタイルのほとんどの洗浄は、大量の熱エネルギーおよび可能な限り最も良性の洗剤化学薬品を使用した水ベースのものである。残念ながら、現代の洗浄システムでは、環境にやさしい一方で、テキスタイルの着色および仕上げを妨げる可能性のある汚染物質がテキスタイルにない状態を維持できない。汚染されたファブリックに化学薬品を適用することは、パフォーマンスの低下、機能的仕上げの耐久性の低下、または合格率を実現するために、ファブリックが完全にきれいな場合に必要とされるよりも多くの化学物質を使用する必要性につながることが多い。大気圧プラズマ処理は、ファブリックおよび/またはマテリアルの表面化学およびトポグラフィーを変化させて、異なるマテリアルへの接着特性を改善し得る。各プラズマキャリアガスは、異なる表面化学および表面トポグラフィーを提供できる。
ドロップオンデマンド(例えば、デジタルプリント)
アパレル業界では、従来の製品は現在、消費者が実際に最終製品を購入する前に、卸売業者および小売業者が予測に反するアパレルとフットウェアを注文する予測モデルの下で製造されている。このシナリオでは、製品は入力の大きなバッチ(例えば、テキスタイルなどのマテリアル)を使用して製造され、最終工程まで連続的に小さなバッチに次々と分解され、それによって、最終製品は「1つのバッチ」ユニットとして完成される。説明のための例が図9Bに示されている。このシステムでは、最終製品の一意の識別子は、工程のきわめて最後のステップまで割り当てらない。製品が「大量カスタマイズ」モデルの下で製造される一シナリオでは、消費者は最終製品をその製造前に購入する場合がある。このモデルでは、注文の開始から配送までを追跡するために、製造工程全体を通して最終製品の各構成要素を識別することが重要である。各構成要素を識別することは、バーコードまたはQRコードなどの一意の識別子を使用してデジタルプリントステップで生じ得る。しかし、ほとんどの消費者は、最終製品で一意の識別子が見えることを望まない。説明のための例が図9Bに示されている。さらに、マテリアル利用率は、未処理マテリアルの効率的かつ持続可能な使用の重要な推進力である。過剰なマテリアルを使用せずに識別表示の問題を解決するために、一意の識別子が、消費者の目には留まらずに、判読できる方法で各構成要素に配置される必要がある。
アパレル業界では、「大規模な」工業生産は、消費者が生成または集約したコンテンツによって推進されるデジタルオーダーメイド製造をサポートしていない。製品および構成要素の出所の主張を行うこと、および証明することに使用できる一意的な単一のユニットワークフローを管理するためには、生成のポイントから販売のポイントまで追跡できるすべてのテキスタイル構成要素に対してデジタル的に生成されたマーキングシステムが必要であり、それによって、マーキングは、製造統合およびインテリジェンスシステムを通してバリューチェーン全体にリンクできる。本開示では、システムおよび方法は、可視および/または非可視コードを使用するデジタルプリントを介して、可視および非可視属性を伴う顧客注文データを埋め込む場合がある。
従来の仕上げ工程は、概して、断片化された工程であり、プリント工程から物理的に、かつデジタル的に分離されている。現在の状態は、非常に長いフィードバックループを呈している。現在、高度な変動を伴って手動で(特に、ある現場から別の現場へ)実行されている。本開示では、変動を測定し、オンプレミスおよびネットワーク化された製造のための設定を最適化するためのアルゴリズムを作成するために、インライン分光光度計が、実装される場合がある。例えば、システムおよび方法は、他の製造現場、およびそれぞれの条件、すなわち水質、化学物質、周囲条件などに合わせて調節できるベースラインレシピを作成し、前の工程および設定からデータを読み取り、工程のこの部分から条件を書き込むために、集約されたデータを使用する場合がある。
DWRの構成要素レベル適用(例えば、フッ化なし、または従来のフッ化)
従来のDWR工程は、化学物質のモノリシック適用を伴うバッチで行われ、それにより、化学物質は、表面全体にわたって同じレベルの適用で、テキスタイルマテリアルのウェブ全体にわたって適用される。このアプローチの問題は、最終的に廃棄物となるマテリアルにわたって化学物質が使用され、新しいパフォーマンス適用を生成するための「設計された」アプローチで撥水性のレベルを制御する方法がないことである。本開示では、構成要素レベルおよびロール・ツー・ロール工程でのDWRのデジタル適用により、デジタル的に可能にすることができる水分管理の設計されたパターンが可能になる。これにより、より持続可能な工程につながり、それによりパフォーマンスを生み出すために使用される化学物質が少なくなる。また、裁断工程後に廃棄物となるファブリックは、化学汚染物質が含まれていない廃棄物であることに起因して、より簡単にリサイクルできる。また、化学物質のデジタル適用により、単一ユニットのカスタマイズを可能にするために、異なるサイズの構成要素にわたってスケーリングできる化学物質の設計された配置によって、新しいパフォーマンス機能が可能になる場合がある。
化学物質の従来の適用は、すべてのファブリックをカバーし、化学薬品の大幅な廃棄物を生み出し、未利用のファブリックのリサイクルを妨げる。本開示では、接着剤などの化学物質の精密なデジタル適用は、化学薬品の使用を削減し、コストを節約し、そして未使用のファブリックのリサイクルを可能にし得る。
典型的な従来の方法は、モノリシックプリントから事前にプログラムされたパターンを裁断し、設定された構成要素パターンの繰り返しを必要とし、無駄なインクにつながり、スケーリングされたカスタマイズを妨害する。本開示では、裁断パターンの動的認識により、全体的なスループットの向上、廃棄物の削減、および大量カスタマイズが可能になる。
テキスタイルおよびアパレル業界内の機能をハンドリングおよびキット化するための従来の自動化方法は、特定の製品アプリケーションに高度に特化している。従来のアパレルおよびフットウェアの組み立てラインは資本集約的で製品固有であるため、投資を正当化するには、人件費が低く、大量かつスループットが必要である。この投資の閾値は、ほとんどのビジネスにとって極端に急勾配であり、概して、高コストの先進国市場での製造業務を妨げている。
現在のシステムでは、複数の「サブシステム」(プリンター、スチーマー、カッターなど)が存在することがある。サブシステムのそれぞれは、ある特定のインスタンスで欠陥を作り出す可能性がある。例えば、プリンターの1つがミスプリントするか、または付着したインクが対象物に物理的に接触することによって汚れる可能性がある。別の例として、間違ったレシピを実行するように設定されたスチーマーが、使用できないファブリックロールのセグメントを作り出す可能性がある。別の例では、オペレーターは、ロールファブリックのセグメントを裁断し、次にそれを(ステッチングを介して)再接続することを選択する場合がある。そのような改変は記録され、指定されたサブシステムに通信され得、その結果、例えば、カッターが、ウェブから衣服パーツを正確かつ精密に裁断し、および/または機械式アームが、予測されるパーツがどれでどこにあるかを認識する。
Claims (15)
- 裁断位置合わせのための方法であって、
コンピュータビジョンを使用して、プリントされたマテリアルに配置された第1のパターン構成を分析することと、
前記プリントされたマテリアルに仕上げ工程を実施し、その結果、前記第1のパターン構成とは異なる第2のパターン構成がもたらされることと、
コンピュータビジョンを使用して、前記プリントされたマテリアルに配置された前記第2のパターン構成を分析することと、
前記第1のパターン構成および前記第2のパターン構成を分析することに基づいて、裁断制御情報を決定することと、
前記プリントされたマテリアルの裁断を容易にするために、前記裁断制御情報を裁断システムに送信することと、を含む、方法。 - 前記裁断システムは、高速単一層検流計駆動レーザー裁断システムを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記仕上げ工程は、前記マテリアルをスチームすることを含む、請求項1または2に記載の方法。
- 前記仕上げ工程は、前記マテリアルを洗浄することを含む、請求項1~3のいずれか1項に記載の方法。
- 前記仕上げ工程は、前記マテリアルを乾燥することを含む、請求項1~4のいずれか1項に記載の方法。
- 前記仕上げ工程は、デジタル仕上げ工程を含む、請求項1~5のいずれか1項に記載の方法。
- 前記裁断制御情報は、マテリアルのタイプ、マテリアルの厚さ、マテリアルの単位面積あたりの質量、マテリアルの多孔性、または糸の特性のうち1つ以上を含むマテリアル特性に依存する、請求項1~6のいずれか1項に記載の方法。
- 裁断の方法であって、
1つ以上の顧客注文をバッチにバッチ処理することと、
前記バッチに基づいて複数の物品構成要素をネストすることと、
1つ以上のタブが、前記裁断された構成要素を前記基材の一部に接続するように基材から前記ネストされた構成要素を裁断することと、を含む、方法。 - 前記裁断ステップの前に、
コンピュータビジョンを使用して、前記基材に配置された第1のパターン構成を分析することと、
前記基材に仕上げ工程を実施し、その結果、前記第1のパターン構成とは異なる第2のパターン構成がもたらされることと、
コンピュータビジョンを使用して、前記基材に配置された前記第2のパターン構成を分析することと、
前記第1のパターン構成および前記第2のパターン構成に基づいて、裁断制御情報を決定することと、をさらに含み、
前記裁断ステップは、前記裁断制御情報に少なくとも基づいて実施される、請求項8に記載の方法。 - 前記仕上げ工程は、前記マテリアルをスチームすることと、前記マテリアルを洗浄することと、または前記マテリアルを乾燥することと、のうち1つ以上を含む、請求項8または9に記載の方法。
- 前記仕上げ工程は、ベルト成形、機械的成形、デカタイジング、スポンジング、サンホライジング、緩和乾燥、連続タンブリング、またはバッチタンブリングのうち1つ以上を含む、請求項8~10のいずれか1項に記載の方法。
- 前記仕上げ工程は、1つ以上のスエーディング、剪断、起毛、開放幅成形、管状成形、カレンダ加工、気化、スポンジング、大気圧プラズマ仕上げ、連続セカタイジング、半連続デカタイジング、クラビング、コーティング、ラミネート加工、エンボス加工、張力なし乾燥、緩和乾燥、テンタリング、ステンタリング、ナッピング、ブラッシング、シンジング、ビートリング、熱設定、熱定着、充填、デジタルプリント、ローラープリント、スカッチング、スパッタリング、またはつや出し加工、を含む、請求項8~11のいずれか1項に記載の方法。
- 前記裁断制御情報は、マテリアルのタイプ、マテリアルの厚さ、マテリアルの単位面積あたりの質量、マテリアルの多孔性、または糸の特性のうち1つ以上を含むマテリアル特性に依存する、請求項8~12のいずれか1項に記載の方法。
- 請求項1~13のいずれか1項に記載の方法を使用して形成された物品。
- 請求項1~13のいずれか1項の方法を実施するように構成されたシステムであって、テキスタイルレーザーカッター、コンピュータネットワーク、ビジョンシステム、ならびに、テキスタイルプリンターおよびテキスタイルピックアンドプレイスユニットのうち1つ以上を含む、システム。
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