[发明专利]一种构件侧面展开方法有效

专利信息
申请号: 201210115643.1 申请日: 2012-04-19
公开(公告)号: CN102645201A 公开(公告)日: 2012-08-22
发明(设计)人: 周观根;何挺;王磊;何伟;李之硕;陈美群;杜君兰;蒋丽萍;姜承对;周烽 申请(专利权)人: 浙江东南网架股份有限公司
主分类号: G01B21/20 分类号: G01B21/20
代理公司: 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 代理人: 俞润体
地址: 311209 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 构件 侧面 展开 方法
【说明书】:

 

技术领域

发明涉及机械加工领域,尤其是涉及一种对不规则截面构件的侧面展开方法。

背景技术

随着经济技术飞速发展以及社会审美观念迅速提高,人们对于建筑的要求不仅仅只是安全、可靠,更要求建筑的造型新颖、美观、具有时代感。近年来,越来越多的建筑钢结构向我们展示出其多变的造型、丰富的内涵、鲜明的时代特征,而不规则截面构件正是顺应了这一潮流以其形式灵活变化能很好适应建筑外形的需要而常常被建筑结构师采用。不规则截面构件不同于常见的圆管、H型、箱型等常规截面构件,其截面形式往往不固定,甚至截面沿长度方向发生变化。如图1,此不规则截面构件上部截面为椭圆,下部截面为圆,中间任意截面均为椭圆,长短轴均沿高度方向变化,构件三维外皮面在椭圆短轴端较为平滑,而在椭圆长轴端较为弯曲,因为上下截面圆心的俯视投影不重合,锥台形式又为斜锥台,故此构件不能简单用扇形平面作为其展开平面。事实上,多数不规则截面构件的展开平面都无法简单通过想象或者经验确定。加工不规则截面构件往往有很大困难,原因就在于工厂加工的基材为平板,而不规则截面构件外表面通常是变化的三维形状,这些三维形状不容易翻样成准确的平面形式,由此产生加工误差甚至错误就难以避免了。

目前不规则截面构件表面展开常用方法主要是:(1)手工连线展开法,(2)经验调整展开法。前者费时费力精度难保证,后者无法灵活应对新型不规则截面构件。这些都造成了工厂制作构件效率低,消耗费用大,材料浪费严重,一些制作不到位的构件难以达到美观的效果,甚至可能对结构安全造成危害。

发明内容

本发明主要是解决现有技术所存在的展开速度慢、准确度不高、适应范围小的技术问题,提供一种处理速度快、准确度高、适应面广的构件侧面展开方法。

本发明针对上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种构件侧面展开方法,用于将构件的上截面和下截面之间的侧面展开为平面图形,上截面的边线上的任意一点都可以通过至少一条在侧面上的直线与下截面的边线连接,下截面的边线上的任意一点都可以通过至少一条在侧面上的直线与上截面的边线连接,所述构件为侧面展开以后是平面的构件,包括以下步骤:

步骤一、将构件放入三维坐标系中;在上截面边线取一个点作为上第1点,在下截面边线上取一个可以通过在侧面上的直线与上第一点连接的点为下第1点,将上截面边线以上第1点为开始分成N个微元段,上截面边线的第M个微元段的起点为上第M点;将下截面边线以下第1点为开始分成N个微元段,下截面边线的第M个微元段的起点为下第M点;N为自然数,1<M≤N;

步骤二、将上第M点、上第M-1点和下第M-1点相互连接构成第2M-3个三角微元面,将上第M点、下第M点和下第M-1点相互连接构成第2M-2个三角微元面,将上第N点、上第1点和下第N点相互连接构成第2N-1个三角微元面,将上第1点、下第1点和下第N点相互连接构成第2N个三角微元面;一共得到2N个三角微元面;

步骤三、根据各点的坐标求得每个三角微元面的单位法矢量,进而求得相邻两个三角微元面之间的夹角;

步骤四、将各平面转换到第一个三角微元面所在的平面,得到构件侧面展开图。

作为优选,所述步骤四具体为:令以上第K个三角微元面和第K-1个三角微元面之间的夹角为AK,1<K≤2N,令第1个三角微元面所在的平面为初始平面,并记录其各点平面坐标,将第2个三角微元面的三维坐标绕与第1个三角微元面的公共边旋转夹角A1,转换到初始平面并记录第2个三角微元面三个顶点的坐标;将第3个三角微元面的三维坐标绕与第2个三角微元面的公共边旋转夹角A2+A1,转换至初始平面并记录第3个三角微元面三个顶点的坐标;将第K个三角微元面的三维坐标绕与第K-1个三角微元面的公共边旋转夹角                                                ,转换至初始平面并记录第K个三角微元面三个顶点的坐标,旋转方向为使第K+1个三角微元面和第K个三角微元面趋于平行的方向;如此重复2N-1次,由所记录各点面坐标得到的在初始平面上的图形即为构件的侧面展开图。

作为优选,所述N大于200。N的选择和精度要求有关,精度要求比较高的时候N的取值需要大一些,但是处理速度较慢,精度要求比较低的时候N的取值可以比较小一些,同时处理速度较快。N为200可以有比较高的精度同时有较快的处理速度。

本发明的优点是:

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