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l 根据机务专业提供的一次资料图完成外墙模型的创建。包括墙体、门窗、散水、屋面等。
l 在一个新的文件中或新的“模型空间”(Model)中,完成建筑内墙模型的创建。
与建筑模型类似,结构模型也是根据机务专业一次提资资料创建,也将随项目进展进一步细化。
结构模型除了可以通过交互的方式,利用系统提供的面向对象的工具快速创建以外,还可以通过接口模块,直接读取计算软件(PKPM、STAAD.Pro等)的信息自动创建。
结构模型按楼层进行划分,每个楼层的模型存放在一个dgn文件的Model(模型空间)中。最后通过文件的参考组装成结构模型。操作步骤如下:
l 在AECOsim Building Designer操作环境下创建一个新文件(选择项目统一的种子文件),例如:Structural.dgn
l 参考项目唯一的轴网文件以确保坐标系唯一。
l 根据机务专业资料,通过交互方式创建结构模型。
5.5 楼板及墙体开孔
通过闭合元素(如多边形、圆等)确定孔洞位置之后,使用开洞工具对楼板和墙体开设洞口,开孔过程中的开孔深度是可以由用户自行定义的。
值得指出的是,系统中所有的孔洞都是参数化的,孔洞可以非常方便的删除、移动位置、复制添加、修改尺寸等,这给孔洞的修改编辑工作带来了极大的便利。
建筑、结构模型中的空洞分两类,一类是专业内部模型的孔洞,如楼板在楼梯位置的开孔,另一类是配合专业提出的配合孔洞。
专业内部的开孔,只需通过智能线或多边形确定开孔的大小和位置,然后选择开孔工具(Cut Solid)在楼板或墙体上开孔即可。在建筑或结构的对象模型上开孔时,注意要将“Feature”选项选中。
5.6 协同工作及专业资料互提
由于各专业各子系统都在一个统一平台下进行操作,经过合理的模型划分,可以使各专业同时开展设计建模工作,真正实现多专业的协同作业,各个专业的信息在统一操作界面下,可以非常方便且安全地被其他专业人员获取和解读,保证设计人员在第一时间发现设计上的冲突,加强了专业之间的数据互用性和设计沟通性,最大限度的提高整体设计效率。
各专业在进行资料互提时,可以充分利用MicroStation文件参考及参考嵌套功能,最大限度的利用配合专业现有的数据信息,尽可能的保证数据来源的唯一性,减少由于数据冗余造成的配合错误。
5.6.1 P&ID与3D模型间的信息传递
Bentley 解决方案中, P&ID图中的管件属性和3D模型中的管件属性来自同一个数据源――项目数据库,这样能保证P&ID图中的管件属性和3D模型中的管件属性完全一致,比如管线号,管径,压力等级,KKS码等属性。它与传统的二三维校验技术相比优势明显。前者是在作业流程上预防了属性不一致的可能性,是主动预防错误产生,而后者是靠事后校验对比来检查属性的一致性,属于被动检查。
使用Bentley DataManager,我们可以快速地查找所需的资料。PSDS 3D或OpenPlant 3D、P&ID、DataManager之间的关系.
5.6.2 孔洞配合提资
对于配合专业提出的开孔,其工作流程如下:
l 提出留孔专业创建一个新的模型文件,如:机务孔洞.dgn,参考项目唯一的轴网文件,确保定位准确。可同时参考要开孔楼板或墙体的模型文件,用于辅助定位。
l 用MicroStation基本绘图命令,确定孔洞的位置,绘制孔洞的大小、形状,作为资料模型提供?给结构专业(可以设置成结构专业有只读权限)
l 结构专业获得开孔提资模型后,可将其参考进需要开孔的结构或建筑模型,检查并确认开孔位置不与本专业模型冲突,然后批量选择需要在本层开孔的多边形元素,使用开孔工具(Cut Solid)在本层楼板上开设孔洞。
l 在孔洞周边需要加强的位置增设相应的结构对象。
提出留孔专业的留孔提资图,也可以直接通过模型的剖切后增加适当的标注产生。
5.6.3 埋件配合提资
预埋件的提资模型,可以利用AECOsim Building Designer 软件完成,通过建立独立的三维埋件模型,能非常方便的实现三维埋件提资,操作步骤如下:
l 在Bentley Structural操作环境下创建独立的埋件文件,如:埋件.dgn
l 参考已有结构模型用于埋件定位参照。
l 利用Bentley Structural的“埋件”放置工具放置埋件。在弹出的对话框中选择埋件类型、规格(长、宽、厚)、放置控制点。详见(图“放置埋件”)
l 在指定区域输入埋件荷载值。
l 利用MicroStation精确绘图功能辅助定位,将埋件布置在指定位置。
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