La technologie d'optimisation de la topologie existe depuis longtemps, mais l'optimisation de la topologie n'a pas été largement utilisée car les conceptions complexes obtenues par l'optimisation de la topologie ne peuvent pas être réalisées par les méthodes de fabrication traditionnelles. Cependant, la fabrication additive peut résoudre le problème de fabrication de structures complexes après l'optimisation de la topologie, de sorte que la technologie d'optimisation de la topologie a reçu de plus en plus d'attention, ouvrant un nouveau domaine d'ingénierie.
La plupart des racks de skateboard sur le marché ont un aspect carré très similaire, et de même, l'optimisation de la topologie apporte de nouveaux raccourcis pour que les racks de skateboard aient un look plus cool et plus courbé.

Habituellement, le logiciel de choix pour les racks de skateboard est Rhino, Maya et Grasshopper. Les concepteurs peuvent utiliser l'outil SubD pour modéliser la géométrie de volume dans Rhino afin de créer une forme solide initiale plus fluide et organique et utiliser Grasshopper pour tester une optimisation et un maillage préliminaires de la topologie.
Avec les progrès de la technologie de fabrication additive, de nombreuses structures dotées d'excellentes propriétés peuvent être utilisées dans les produits. Les méthodes traditionnelles de modélisation interactive CAO sont difficiles à dessiner des structures complexes ou irrégulières. nTopology est un logiciel relativement intelligent sur le marché actuel de la CAO. Il existe de nombreux algorithmes derrière cela, ce qui peut simplifier le processus de modélisation de l'utilisateur. Dans le même temps, plusieurs algorithmes peuvent être regroupés sous la forme d'un tableau pour définir leur propre flux de travail de conception pour une utilisation répétée ultérieure. pour automatiser les mêmes tâches de conception.
Différente des logiciels de conception traditionnels, la conception pilotée par des algorithmes intelligents est totalement dynamique. Qu'il s'agisse du mouvement satisfaisant aux contraintes des relations géométriques, ou du mouvement ou de la déformation d'objets dans le monde physique réel sous l'action de la force, il peut être réalisé lors du processus de conception, le modèle géométrique de n'importe quel état du processus peut être production.
nTopology adopte la technologie de modélisation implicite, qui est une technologie de conception pilotante basée sur des fonctions mathématiques ou des modèles implicites, ce qui confère au processus de conception de nTopology une vitesse et une fiabilité élevées. nTopology possède des fonctions CAO, CAE et FAO, et peut réaliser rapidement des conceptions innovantes telles que la conception générative, l'allégement, l'optimisation de la topologie, etc., et des solutions de produits de sortie pouvant être utilisées pour la fabrication additive. Dans la conception du support de planche à roulettes, la géométrie gyroscopique peut être mélangée avec la structure sous-jacente pour créer un aspect sculpté qui n'est généralement pas possible dans les logiciels de modélisation 3D traditionnels.


La technologie de modélisation implicite de nTop fournit un nouvel ensemble d'outils qui peuvent surmonter les limitations opérationnelles tout en décrivant simultanément des pièces avec des propriétés de matériaux différentes. De puissantes capacités de modélisation permettent aux ingénieurs d'automatiser un grand nombre de flux de travail qui nécessitaient auparavant une intervention humaine pour la conception des appareils, l'emballage et la mise en œuvre des structures de support. Les contours, les hachures ou toute autre géométrie complexe requise pour la sortie CAM peuvent être facilement conçus à l'aide de la modélisation implicite.


En conclusion, les ingénieurs de conception de produits doivent suivre le rythme des demandes de l'industrie à mesure que la technologie évolue chaque jour qui passe. En raison du développement rapide des technologies de fabrication avancées, le processus de développement de produits est devenu difficile. Le besoin croissant de personnaliser les produits pour répondre aux exigences fonctionnelles a déclenché une révolution technologique qui a apporté des niveaux de complexité sans précédent dans toutes les disciplines d'ingénierie.