本发明涉及服装大规模定制技术,具体为一种服装大规模定制的工序流程图制作方法和系统。
背景技术:
现在服装定制正在蓬勃发展,很多服装企业都在涉足大规模定制,但是由于定制要求高,工作量比原来的成衣模式呈几何级增长,特别是定制要求“一人一流程”,就是说一个客户一个工序流程图,这给工序流程图制作带来带来很大的挑战,以产量300件/天的工厂为例,原来需要制作1-5个工序流程图,需要1个IE工程师,定制模式需要制作300个工序流程图,至少需要20个IE工程师,而且产量越高,需要制作的工序流程图就越多,同时定制要求本来就高而且数量少,对工序流程图要求也就更详细了,否则生产容易出错,以目前成衣模式的工序流程图制作方法根本无法应对,效率难以提高,能解决服装大规模定制工序流程图制作问题的技术已是众望所归。
目前服装行业中工序流程图的生成主要有两种方式:
一种是靠制单员用CorelDRAW、word、excel或者专业服装工序流程图设计软件等专业画图工具进行绘制。不同服装款式和工艺要求的服装在制作工序流程图时要从头开始绘制,数据信息主要是手动录入。
另一种是调用模板,对模板进行修改,从而得到工厂需要的服装工序流程图。但是服装款式、工艺要求等变化太大,调用模板修改效率比从零制作效率高一点,但是容易出错。
因此,服装定制中“一人一流程”,也就是说每件衣服的工序流程要求都是独特的,故要求企业每件衣服都要制作一个工序流程图,这对服装企业是一个工作量特大的工程。
有鉴于此,特提出本发明。
技术实现要素:
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,在第一方面,提供一种服装大规模定制的工序流程图制作方法,制图效率高,准确性高;另一方面还提供一种实施本发明方法的服装大规模定制的工序流程图制作系统,系统灵活地进行模块化,易操作。
为解决上述技术问题,本发明采用技术方案的基本构思是:
一种服装大规模定制的工序流程图制作方法,包括步骤
建立服装部件工序流程图模型,并保存到数据库;
根据订单信息调用服装部件工序流程图模型,生成工序流程图。
进一步和优选的,上述服装大规模定制的工序流程图制作方法中,所述建立服装部件工序流程图模型包括步骤:
根据服装款式和工艺建立服装各部件工序流程图,保存到数据库;
给服装各部件工序流程图定义关键节点和跟随节点,并给各节点编号后保存为各服装部件工序流程图模型。
进一步的,上述服装大规模定制的工序流程图制作方法中,所述根据订单信息调用服装部件工序流程图模型,生成工序流程图包括:
根据订单信息有序调用组成定制服装的各所述部件工序流程图模型,部件工序流程图模型间根据节点编号来连接,部件工序流程图模型之间编号一致的关键节点和跟随节点自动连接。
进一步和优选的,上述服装大规模定制的工序流程图制作方法中,所述建立服装部件工序流程图模型包括步骤:
根据服装款式和工艺建立构成整体服装的各部件工序流程图,保存到数据库;
将所有款式和工艺的部件工序流程图制作成一个混合工序流程图;
定义混合工序流程图上各部件工序流程图之间、部件工序流程图与工序单元之间、工序单元与工序单元之间的依赖和/或排斥的逻辑关系;
将混合工序流程图以及混合工序流程图的逻辑关系保存为服装部件工序流程图模型。
进一步的,上述服装大规模定制的工序流程图制作方法中,所述将所有款式和工艺的部件工序流程图制作成一个混合工序流程图包括:
先定义一个部件的工序流程图为混合工序流程图主干,其他部件的工序流程图为混合工序流程图分支,形成树形混合工序流程图。
进一步的,上述服装大规模定制的工序流程图制作方法中,所述根据订单信息调用服装部件工序流程图模型,生成工序流程图包括:
根据订单信息的款式信息和工艺信息确定组成定制服装的部件的工序流程图,根据所述逻辑关系去掉排斥的部件工序流程图和/或工序单元,留下有依赖关系的组成定制服装的部件工序流程图成为完整的工序流程图。
一种服装大规模定制的工序流程图制作系统,包括
建模模块,被配置为建立服装部件工序流程图模型;
存储模块,被配置为保存建立的服装部件工序流程图模型;
生成模块,被配置为根据订单信息调用服装部件工序流程图模型,生成工序流程图。
进一步和优选的,上述服装大规模定制的工序流程图制作系统中,所述建模模块包括:
建图模块,被配置为根据服装款式和工艺建立构成整体服装的各部件工序流程图;
第一部件模型生成模块,被配置为给服装各部件工序流程图定义关键节点和跟随节点,并给各点编号后保存为各服装部件工序流程图模型。
进一步和优选的,上述服装大规模定制的工序流程图制作系统中,所述建模模块包括:
建图模块,被配置为根据服装款式和工艺建立构成整体服装的各部件工序流程图;
制作模块,被配置为将所有款式和工艺的部件工序流程图制作成一个混合工序流程图;
第二部件模型生成模块,被配置为定义混合工序流程图上各部件工序流程图之间、部件工序流程图与工序单元之间、工序单元与工序单元之间的依赖和/或排斥的逻辑关系;将混合工序流程图以及混合工序流程图的逻辑关系保存为服装部件工序流程图模型。
采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
1、本发明方法采用柔性建模方式,工序流程图制作效率更高,实际使用验证几秒就能生成完整工序流程图;
2.本发明系统制做的工序流程图表现的内容更完整,由于制作方便,工序流程图可以更详细;
3.本发明系统制图更准确,数据都是从存储单元自动传过来,减少人为输入的错误。
附图说明
图1是本发明服装大规模定制的工序流程图制作方法中建立服装部件工序流程图模型实施例的流程框图;
图2是本发明服装大规模定制的工序流程图制作系统的服装工序流程图生成示意图(用于实施本发明第一种建模方法);
图3是本发明服装大规模定制的工序流程图制作系统的服装工序流程图生成示意图(用于实施本发明第二种建模方法);
图4是本发明服装大规模定制的工序流程图制作系统的部件工序流程图关联示意图;(用于实施本发明第一种建模方法)
图5是本发明服装大规模定制的工序流程图制作系统的混合工序流程图示意图;(用于实施本发明第二种建模方法)
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,对本发明作进一步说明,以助于理解本发明的内容。
第一方面,本发明提供一种服装大规模定制的工序流程图制作方法,包括
建立服装部件工序流程图模型,并保存到数据库;
根据订单信息调用服装部件工序流程图模型,生成工序流程图。
本发明部件工序流程图模型为柔性模型,其可以表达与包含任何款式、工艺的各种生产中所对应的工序流程,根据订单所包含的信息按照柔性模型自动完成匹配,无需手动修改。因此,这样的一体化模型建立后,可以解决任何在工序流程图环节遇到的柔性问题,在短短的几秒钟之内实现工序流程图的制作,同时不再需要众多的IE工程师。
“柔性”就是能够适应很多种情况变化,一般来说一个模型越是复杂和庞大越是难以适应多种情况,故而本发明建立所述服装部件工序流程图的建模方式将服装部件化,工序流程图也部件化;不同种类、不同款式的服装,构成服装的部件也不同,例如喇叭袖上衣和灯笼袖上衣的袖片不同,牛仔裤和西服裤的裤片也不相同等等;服装款式千变万化,但是服装也是有规律的,例如上衣都有领、前后身片、袖、口袋等等,衬衫有门襟,服装由这些衣片相互之间以一定比例关系组合成为某种款式;因此本发明将服装整体和工序流程图整体结构均分解开来,分别单独建立服装部件工序流程图,基于款式服装部件构成,选用不同服装部件工序流程图组合成一件完整服装的完整工序流程图。
如图1和图4所示,具体的,所述建立服装部件工序流程图模型的第一种建模方式包括:
S11.根据服装款式和工艺建立构成整体服装的各部件工序流程图,保存到数据库;
S12.给服装各部件工序流程图定义关键节点和跟随节点,并给各节点编号后保存为各服装部件工序流程图模型;
S13.根据订单信息有序调用组成定制服装的各部件工序流程图模型,生成完整的工序流程图。
部件工序流程图模型间根据节点编号来连接,两个部件工序流程图模型之间编号一致的关键节点和跟随节点自动连接,继而成为该两部件的组合工序流程图;组合工序流程图上的关键节点和跟随节点分别自动连接其他部件工序流程图模型上编号一致的跟随节点和关键节点,再次组合直至完成整个服装工序流程图。
其中关键节点指的是服装部件工序流程图模型上设定的要被其他部件工序流程图模型关联的点,而所述其他部件工序流程图上要关联该关键节点的点则为跟随节点;例如定义前身片工序流程图模型某点要与袖片工序流程图模型的一点相交,则前身片工序流程图模型的这点即为关键节点,袖片工序流程图模型的点为跟随节点,这两点编号一致。
A.以上衣为例,当然裤子、裙子、帽子等全品类服装皆可以以此建模;
a.按照某制作工艺,建立构成某款式上衣的前身片、后身片、领片、袖片、口袋等部件的工序流程图,保存到数据库;
b.选择前身片工序流程图,定义前身片工序流程图的关键节点(如图4中实心圆点所示)和跟随节点(如图4中实心方点所示),并给各点编号后保存为前身片工序流程图模型;
c.选择后身片工序流程图,定义后身片工序流程图的关键节点和跟随节点,并给各点编号后保存为后身片前身片工序流程图模型;
d.选择领片工序流程图,定义领片工序流程图的关键节点和跟随节点,并给各点编号后保存为领片工序流程图模型;
c.选择袖片工序流程图,定义袖片工序流程图的关键节点和跟随节点,并给各点编号后保存袖片工序流程图模型;
e.选择口袋工序流程图,定义口袋工序流程图的关键节点和跟随节点,并给各点编号后保存为口袋工序流程图模型;
f.按照上述方式建立其他款式和工艺要求建立前身片、后身片、领片、袖片、口袋等部件的工序流程图模型,保存形成部件工序流程图模型数据库。
根据订单信息,确定定制服装款式的组成部件,调用相应的服装部件工序流程图模型,部件工序流程图模型间相同的编号自动连接,例如前身片工序流程图上的关键节点与后身片工序流程图上的相同编号的跟随节点连接,后身片工序流程图上的关键节点与袖片工序流程图上的相同编号的跟随节点连接等;最终生成服装完整的工序流程图。
如图1、图5所示,所述建立服装部件工序流程图模型的第二种建模方式包括:
S21.根据服装款式和工艺建立构成整体服装的各部件工序流程图,保存到数据库;
S22.将所有款式和工艺的部件工序流程图制作成一个混合工序流程图;
S23.定义混合工序流程图上各部件工序流程图之间、部件工序流程图与工序单元之间、工序单元与工序单元之间的依赖和/或排斥的逻辑关系;将混合工序流程图以及部件工序流程图之间的逻辑关系保存为服装部件工序流程图模型;其中工序单元(如图5中所示的a~k工序分别为一个工序单元)为工序流程图的最小单位,例如,上衣的整个工序流程包括前身片、后身片、领片、袖片、口袋等各部件的工序流程,其中如果前身片的整个工序流程中包括熨压和剪边两个工序,则熨压和剪边就分别是一个工序单元。
S24.根据订单信息的款式信息和工艺信息确定组成定制服装的部件的工序流程图,根据所述逻辑关系去掉排斥的部件工序流程图和/或工序单元,留下有依赖关系的组成定制服装的部件工序流程图成为完整的工序流程图。
依赖关系指的是能够相互关联的部件工序流程图或工序单元,例如A款式以工艺Ⅰ制作的前身片、后身片以及领片能够和B款式以工艺Ⅱ制作的袖片关联组成新的上衣,则可定义A款式以工艺Ⅰ制作的前身片工序流程图、后身片工序流程图以及领片工序流程图与B款式以工艺Ⅱ制作的袖片工序流程图为依赖关系;排斥关系即不能相互关联的部件工序流程图或工序单元,例如A款式以工艺Ⅰ制作的前身片、后身片以及领片能够和C款式以工艺Ⅲ制作的口袋不能关联组成新的上衣,则可定义A款式以工艺Ⅰ制作的前身片工序流程图、后身片工序流程图以及领片工序流程图与C款式以工艺Ⅲ制作的口袋工序流程图为排斥关系。
本方法先单独建立各部件工序流程图,再将所有部件工序流程图制作成混合工序流程图,基于定义的依赖或排斥关系,根据订单信息,将能够组成定制服装的部件的工序流程图或工序单元且具有依赖关系的工序流程图或工序单元留下,去掉与组成定制服装的部件的工序流程图或工序单元有排斥关系的工序流程图或工序单元,形成完整的工序流程图;这种方法将整件服装工序流程自由拆分成部件工序流程,而大部件的工序流程也可以再拆分成小部件工序流程(如袖子工序流程又可以分成袖片工序流程和袖口工序流程),部件流程又可以细分至工序单元,因此本发明第二种建模方法能够将整个服装工序流程图不断拆分细化至某一工序单元,再根据设定的逻辑关系自由组合成定制服装的工序流程图,高度灵活,部件工序流程图模型建立后即可根据订单信息自动生成定制服装工序流程图,适应性强,降低“一单一输入”的人工作业强度,提高工作效率,降低人工导致的错误率。
这种方法适用于款式或工艺变化较小的服装品类,如西服、衬衫等;
B以上衣以为例,当然裤子、裙子等品类服装皆以此建模;
aa.根据服装款式和工艺建立各部件工序流程图,保存到数据库;
bb.将所有款式和工艺的部件工序流程图制作成一个混合工序流程图,如图5所示;
cc.将前身片工序流程图定义为混合工序流程图主干,其他部件(如图5中所示各款式的后身片和领片)工序流程图定义为混合工序流程图分支(因为前身片工序流程图比较长,也可以将后身片工序流程图定义为主干,根据需要自行设定)一般主干只有一个,分支可以无限,形成树形混合工序流程图;
dd.添加不同款式和工艺的前身片工序单元到主干;
ee.添加不同款式和工艺的后身片工序流程图到分支,
ff.添加不同款式和工艺的领片工序流程图到分支;
gg.添加不同款式和工艺的袖片工序流程图到分支;
hh.添加不同款式和工艺的口袋工序流程图到分支;
ii.定义混合工序流程图上前身片、后身片、领子、袖子、口袋等各部件工序流程图的关系、部件工序流程图与工序单元的关系、工序单元与工序单元的关系为依赖和或排斥的逻辑关系;
jj.将混合工序流程图以及部件工序流程图之间的逻辑关系保存为服装部件工序流程图模型;
kk.根据订单信息的款式信息和工艺信息确定组成定制服装的部件的工序流程图,根据所述逻辑关系去掉排斥的部件工序流程图和/或工序单元,留下有依赖关系的组成定制服装的部件工序流程图成为完整的工序流程图。
本发明建立服装部件工序流程图模型时,一类服装为一个数据库,例如全部款式和工艺要求的上衣各部件工序流程图模型为一个数据库,全部款式和工艺要求的裤子各部件工序流程图模型为一个数据库等等,因为同一类服装虽然有很多款式,但不同款式的同一类服装的组成部件基本相同,这种规律使得服装整体可拆分细化成部件单独建立工序流程图模型,并且单独建立的服装部件工序流程图模型之间能够连接组合成服装整体工序流程图。
本发明采用柔性模型的方法,并提供两种建模方式,可以部件模型组装成整体模型,也可部件模型继续拆分成更加细化的的柔性模型,直到不可拆分。无论整体模型、局部模型在自由拆分时,可自动识别关键节点和跟随节点,方便日后组装。
不同类型的柔性模型可叠加,因此这就大大增加了模型的可柔化度。它可以支持不断提炼产品的共性与个性要素,分别制作可叠加的柔性模型,再根据具体款式选择组装;一旦有新的流行或工艺,还可在老的模型基础上快速优化得到新的柔性模型。
这种可自定义建立的开放式柔性模型方法,创建、保存、优化、叠加、拆分......等各种动作都不是固定不变的逻辑,更加灵活;成立的柔性模型可以实现保存和共享,这就非常好的发挥了那些资深制作者的经验,并帮助这些好的“经验”传承下去,发挥更大的效益。
现有技术中,无论是从零绘制还是模板修改工序流程图时,不但效率很低,极其浪费人力物力,同时绘制工序流程图需要水平比较高的IE工程师,没有经过多年实践的人员无法制作工序流程图。如果不正确的工序流程图会导致车间生产效率低下,有时会导致流水线崩溃。
本发明以柔性模型的方法制作工序流程图,它可以表达与包含任何款式、工艺各种生产中所对应的工序流程,它根据订单所包含的信息按照柔性模型自动完成匹配,无需手动修改。因此,这样的一体化模型建立后,可以解决任何在工序流程图环节遇到的柔性问题,在短短的几秒钟之内实现工序流程图的制作,效率很高,工序流程图表现的内容更完整,由于制作方便,工序流程图可以更详细,同时不再需要众多的IE工程师,减少人工录入,得到的结果更准确,数据都是从存储单元自动传过来,减少人为输入的错误。
另一方面,本发明还提供了一种实施上述服装大规模定制的工序流程图制作方法的系统,具体包括:
建模模块,被配置为建立服装部件工序流程图模型;
存储模块,被配置为保存建立的服装部件工序流程图模型;
生成模块,被配置为根据订单信息调用服装部件工序流程图模型,生成工序流程图。
进一步的,用于实施适合全品类服装的第一种建模方式的所述建模模块包括:
建图模块,被配置为根据服装款式和工艺建立构成整体服装的各部件工序流程图;
第一部件模型生成模块,被配置为给服装各部件工序流程图定义关键节点和跟随节点,并给各点编号后保存为各服装部件工序流程图模型;各服装部件工序流程图模型保存到存储模块形成服装部件工序流程图模型数据库。
如图2所示的,以上衣为例,按照上述第一种建模方法第一部件模型生成模块生成各部件工序流程图模型到存储模块后,生成模块根据订单信息中款式信息和工艺参数信息调用存储模块中的组成定制服装的各部件工序流程图模型,组合生成定制服装的完整工序流程图。
用于实施适合款式和工艺变化较小的服装的第二种建模方式的建模模块包括:
建图模块,被配置为根据服装款式和工艺建立构成整体服装的各部件工序流程图;
制作模块,被配置为将所有款式和工艺的部件工序流程图制作成一个混合工序流程图;
第二部件模型生成模块,被配置为定义混合工序流程图上各部件工序流程图之间、部件工序流程图与工序单元之间、工序单元与工序单元之间的依赖和/或排斥的逻辑关系;将混合工序流程图以及部件工序流程图之间的逻辑关系保存为服装部件工序流程图模型。
如图3所示的,以上衣为例,按照上述第二种建模方法第二部件模型生成模块生成各服装部件混合工序流程图模型到存储模块后,生成模块根据订单信息中款式信息和工艺参数信息调用存储模块中的混合工序流程图模型,按照定制服装组成部件,再根据混合工序流程图模型中的依赖和排斥逻辑关系,删除多余部件工序流程图,剩余的为定制服装完整工序流程图。
本发明服装大规模定制的工序流程图制作系统作为柔性模型制作系统,是模块化设计的真正基础,是一种基于“活模块”的柔性模型建模系统,是真正意义的模块化设计;能快速精确制定工序流程图,是大规模一般定制、大规模高级定制的真正支撑。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。