[发明专利]基于BIM的三维模型的模块化切割方法及装置在审
申请号: | 202010439465.2 | 申请日: | 2020-05-22 |
公开(公告)号: | CN111640205A | 公开(公告)日: | 2020-09-08 |
发明(设计)人: | 张鹤;马晓鑫 | 申请(专利权)人: | 中冶京诚工程技术有限公司 |
主分类号: | G06T19/20 | 分类号: | G06T19/20;G06T17/20 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 赵平;周永君 |
地址: | 100176 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 bim 三维 模型 模块化 切割 方法 装置 | ||
1.一种基于BIM的三维模型的模块化切割方法,其特征在于,包括:
根据模块化切割方法创建切割网格;
根据切割网格对所述三维模型进行切割;
在切割点处创建连接节点;
对切割后三维模型各部分进行编号,以生成子模型。
2.根据权利要求1所述的基于BIM的三维模型的模块化切割方法,其特征在于,所述根据切割网格对所述三维模型进行切割,包括:
在所述三维模型空间内,调整网格间距生成所述切割网格。
3.根据权利要求2所述的基于BIM的三维模型的模块化切割方法,其特征在于,在所述三维模型空间内,调整网格间距生成所述切割网格,包括:
基于XY、XZ、YZ三个基础平面生成平行于所述基础平面的切割网格。
4.根据权利要求1所述的基于BIM的三维模型的模块化切割方法,其特征在于,所述连接节点包括:钢结构连接节点、管道连接节点、风管连接节点以及桥架连接节点。
5.根据权利要求1所述的基于BIM的三维模型的模块化切割方法,其特征在于,还包括:制定统一的切割要求,并检查所述三维模型是否符合切割要求,所述切割要求包括:
对于焊接H型钢三维模型,切割点距离端点的长度不小于600mm,且不小于板宽长度的2倍;
对于箱型构件三维模型,切割点距离端点的长度不小于600mm;
对于管道三维模型,当所述管道三维模型的直径大于等于150mm时,切割点距离相邻管道接口的位置不小于150mm;当所述管道三维模型的直径小于150mm时,切割点距离相邻管道接口的位置不不小于管子外径;
对于风管三维模型,切割点距离相邻的节点不小于200mm。
6.一种基于BIM的三维模型的模块化切割装置,其特征在于,包括:
切割网格创建单元,用于根据模块化切割方法创建切割网格;
模型切割单元,用于根据切割网格对所述三维模型进行切割;
节点创建单元,用于在切割点处创建连接节点;
子模型生成单元,用于对切割后三维模型各部分进行编号,以生成子模型。
7.根据权利要求6所述的基于BIM的三维模型的模块化切割装置,其特征在于,所述模型切割单元包括
切割网格创建模块,用于在所述三维模型空间内,调整网格间距生成所述切割网格。
8.根据权利要求6所述的基于BIM的三维模型的模块化切割装置,其特征在于,所述切割网格创建模块具体用于基于XY、XZ、YZ三个基础平面生成平行于所述基础平面的切割网格;
基于BIM的三维模型的模块化切割装置还包括:切割要求制定单元,用于制定统一的切割要求,并检查所述三维模型是否符合切割要求,所述切割要求包括:
对于焊接H型钢三维模型,切割点距离端点的长度不小于600mm,且不小于板宽长度的2倍;
对于箱型构件三维模型,切割点距离端点的长度不小于600mm;
对于管道三维模型,当所述管道三维模型的直径大于等于150mm时,切割点距离相邻管道接口的位置不小于150mm;当所述管道三维模型的直径小于150mm时,切割点距离相邻管道接口的位置不不小于管子外径;
对于风管三维模型,切割点距离相邻的节点不小于200mm;
所述连接节点包括:钢结构连接节点、管道连接节点、风管连接节点以及桥架连接节点。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至5任一项所述基于BIM的三维模型的模块化切割方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5任一项所述基于BIM的三维模型的模块化切割方法的步骤。
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