[发明专利]圆形双壁钢围堰的参数化设计方法有效
申请号: | 201710048318.0 | 申请日: | 2017-01-20 |
公开(公告)号: | CN106884434B | 公开(公告)日: | 2021-04-13 |
发明(设计)人: | 旷新辉;李志刚;左生荣;谢东升;黄齐龙;尚宏艳;高龙;严厚涛;夏威 | 申请(专利权)人: | 湖北省路桥集团有限公司 |
主分类号: | G06F30/13 | 分类号: | G06F30/13;G06F30/20;E02D19/04;G06F119/14 |
代理公司: | 北京中济纬天专利代理有限公司 11429 | 代理人: | 邓佳 |
地址: | 430000 湖北省*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | 本发明涉及一种圆形双壁钢围堰的参数化设计方法,目前设计方法为经验法,相关构造尺寸拟定过程中参考其他项目类似方案,采用有限元试算然后再修改相关尺寸,不能从整体把握双壁钢围堰设计的要点,导致计算过程复杂,材料浪费大,部分围堰结构应力偏大,结构安全性低。有必要在考虑整体的情况下,对双壁钢围堰的设计计算过程进行梳理,通过参数化计算方式,统一考虑围堰的合理结构,给出圆形双壁钢围堰设计的合理构造和相关计算公式,方便围堰设计人员初步拟定围堰结构尺寸;利用参数化设计的圆形双壁钢围堰对比其他项目经验法设计的双壁钢围堰,节约材料用量20%~35%,具有重大推广意义。 | ||
搜索关键词: | 圆形 双壁钢 围堰 参数 设计 方法 | ||
【主权项】:
一种圆形双壁钢围堰的参数化设计方法,包括(1)围堰内外壁板加劲肋围堰内外壁板竖向加劲肋一般采用的三种材料:角铁、钢带、球扁钢;有效翼缘板宽度和跨度之比为b=18%*l;加劲肋高宽比的比例极限为h/t≤21;所有的轧制角铁和球扁钢都符合比例极限;弯压构件翼缘板有效宽度b与翼缘板厚度t之间满足:加劲肋的间距一般按照环板和加劲肋高度的比值不小于2.5倍;(2)围堰构型设圆形围堰有n个V型撑,φ:=πn,sin(φ)a=sin(α)R,sin(φ)a=sin(π-α-φ)(1+m)·R---(a)]]>a:=-2cos(φ)m+m2-2cos(φ)+2m+2R---(1)]]>α:=arcsin(sin(φ)2-2cos(φ)m+m2-2cos(φ)+2m)---(2)]]>(3)围堰环撑受力分析围堰壁收缩延半径方向变形协调外壁节点力平衡2·N1·sin(φ)+2·N3·cos(α)=P1 (b)内壁节点力平衡2·N2·sin(φ)‑2·N3·cos(β)=P2 (c)联立(a)、(b)、(c)式求解N1、N2、N3:N1=12(A1(A2sin(φ)cos(α)P1l3+A3cos(β)P1R+A3cos(α)P2R))/((A1A2cos(α)l3sin(φ)+RA3cos(α)A2m+Rcos(β)A1A3+RA3cos(α)A2)sin(φ))---(3)]]>N2=12(A2(A1sin(φ)cos(α)P2l3+A3cos(β)P1Rm+A3cos(α)P2Rm+A3cos(β)P1R+A3cos(α)P2R))/(A1A2cos(α)l3sin(φ)+RA3cos(α)A2m+Rcos(β)A1A3+RA3cos(α)A2)sin(φ))---(4)]]>N3=-12RA3(-A2P1m+A1P2-A2P1)A1A2cos(α)l3sin(φ)+RA3cos(α)A2m+Rcos(β)A1A3+RA3cos(α)A2---(5)]]>考察(3)、(4)式,由于φ值很小,cos(α)≈cos(β),可以认为N1≈N2,围堰的内外壁受力基本一致,在拟定围堰壁板厚度时按照内外壁板一致处理;(4)围堰内外壁厚拟定围堰内外壁板受力均为受压,两者受力基本一致,考虑材料安全系数K1,取1.4;围堰的内外壁板面积围堰内外壁板厚度(5)围堰厚径比范围拟定(5.1)围堰最小厚径比m:qcr:=3·E·Ir3---(a)]]>围堰的双壁板惯性矩I:=2·A·(0.5·m·R)2 (b);围堰稳定性计算半径r:=(1+0.5m)·R (c);围堰壁板面积围堰外壁的水压荷载q:=ρ·g·H·ΔH (e)考虑到钢围堰属于重大危险源,建议弹性屈曲稳定系数选择4~5,水深10m以内选4,10m以上选5,定义屈曲稳定系数为K2;则qcr≥K2·q (f);将(b)、(c)、(d)、(e)代入(a),并代入方程(f),化简得以下方程,求解m的最小值(34·K1·E-18·K2·σ)·m3+(34·K1·E-54·K2·σ)·m2-1.5·K2·σ·m-K2·σ=0;---(8)]]>将弹模、材料强度、材料安全系数、屈曲安全系数代入(8)式,得到不同材料强度和屈曲稳定系数下的圆形围堰最小厚径比m;(5.2)构造要求需要的围堰最小厚度,单位:mm(6)围堰环撑竖向间距设计根据荷载等分原理初步拟定环撑的第n层竖向间距h(n),A1=A2=A3=A4=…=An,此时可以认为每个支撑点反力基本一致;H:=h(n)·(n)n-n-1---(a);]]>q:=ρ·g·H (b);根据竖肋带板计算的抗弯刚度,每个竖肋所受的正负弯矩满足强度要求,M/W=σ/K;M:=112·q·b·h(n)2---(c);]]>MW·K≤σ---(d);]]>将(a)、(b)、(c)代入式(d),求h(n)得:h(n)=121/3(σ(n-n-1)WρgnbK)1/3---(9);]]>将n=1代入式(9),得到第一层环撑间距其余各层与h(1)的关系满足:(7)围堰隔舱板间距拟定设屈曲时壁板变形函数为ω(θ);则挠曲线微分方程为:ω′′(θ)+ω(θ)=-r2EI·M;---(a)]]>M:=S·ω(θ)‑Q·r·sin(θ); (b)S:=q·r, (c)求解微分方程得:ω(θ):=sin(Sr2+EIθEI)_C2+cos(Sr2+EIθEI)_C1+sin(θ)Qrs;---(10)]]>考察边界条件:ω′(0)=0;ω(0)≠0; (d)ω(α)=ω(‑α)=0; (e)由式(d)可知从条件(e)得以下方程组:(g)sin(Sr2+EIαEI)QrEISr2+EIS+cos(Sr2+EIαEI)_C1-sin(α)QrS=0]]>-sin(Sr2+EIαEI)QrEISr2+EIS+cos(Sr2+EIαEI)_C1+sin(α)QrS=0]]>故满足上述方程组的条件为:求解得qcr:=14EI(π2-4α2)α2r3;---(11)]]>将式(11)简化为:式(12)中I值为外或内环板带壁板有效宽度带计算的抗弯刚度,注意局部屈曲荷载安全系数取K2,K2取4~5;qcr≥K2·q;q:=ρ·g·H·ΔH; (13)根据式(12)、(13)综合考虑刚度I和隔舱板数量n,按照上面的构造比例尺寸,对不同深度的围堰进行了局部屈曲分析试算,推荐围堰隔舱板数量n≥12;(8)围堰壁舱混凝土高度拟定考虑到双壁钢围堰水下回收不方便,扣除相关潜水切割、吊装费用后回收残值较低,一般来说围堰壁舱混凝土高度宜设计到承台顶面;当采用双壁钢围堰采用壁舱砼灌注时,该部分钢围堰本身的应力会急剧减小,相关围堰的环撑间距可以调大,壁板厚度可以调小,建议按照0.4h(1)设置,相应的壁板厚度也可参照该段厚度设置;若围堰需要切入河床一定深度,则需要考虑围堰本身的下沉系数,再来确定围堰壁舱混凝土浇筑高度,相关计算参数取值参考CECS137‑2015第6章;围堰下沉系数应满足下列公式要求:kst≥1.05;kst:=Gik-FwkFfk;---(14)]]>式中:kst——下沉系数;Gik——围堰自重标准值(包括外加助沉重量的标准值,单位kN);Fwk——下沉过程中水的浮托力标准值(单位kN);Ffk——围堰总摩阻力标准值(单位kN);当下沉系数较大,或在下沉过程中遇有软弱土层时,应根据实际情况进行沉井的下沉稳定验算,并满足下列公式要求,或者采用提吊措施保障下沉稳定性:kst,s=0.8~0.9kst,s=Gik-F′fw,kF′fw+Rb---(15)]]>式中:kst,s——下沉稳定系数;F′fw,k——验算状态下水的浮托力标准值(kN);F′fw‑——验算状态下围堰壁总摩阻力标准值(kN);Rb‑——围堰刃脚、隔墙和底梁下地基土的极限承载力之和(kN);(9)围堰封底厚度拟定围堰封底厚度的确定考虑两个方面的因素;第一是考虑围堰整体抗浮系数大于1;第二是考虑围堰封底厚度抵抗水压的弯矩;取两者计算的最大值,然后加附加厚度D=300~500mm;(G围堰+G封底+封底范围内群桩桩侧摩阻力)/围堰总浮力≥1;混凝土与桩周摩阻力取100kPa;水下封底砼承受的荷载应按施工中最不利的情况考虑,即在围堰封底以后,围堰内的水被排干,封底素混凝土将受到可能产生的向上最大水压力的作用,通常以地下水头高度减去封底混凝土的重力的荷载作为计算值;由于水下封底混凝土质量较普通混凝土差,并与各桩基连成一个整体,应按简支支承的双向板计算,承受均布荷载时,跨中弯矩M1、M2可按下式计算:M1=a1pl12M2=a2pl22]]>式中a1、a2-弯矩系数,按下表取用;p-静水压力形成的荷载(KN/m2);l1-矩形板的计算跨度(取最小跨)(m);双向板弯矩系数表封底混凝土的厚度计算,根据求的弯矩M按下式计算:h=3.5K·Mb·fct+D]]>式中h-封底混凝土厚度(mm);K-安全系数,按抗拉强度计算的受压、受弯构件为2.65;M-板的最大弯矩(N·mm);b-板宽,单位长度取1000mm;fct-砼抗拉强度设计值(N·mm2),C20取1.1MPa;D-考虑水下混凝土可能与围堰下泥土掺混的增加厚度,取300~500mm;(10)围堰刃脚优化设计围堰刃脚构造图,围堰刃脚构造计算表
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- 本发明公开了一种官式建筑翼角参数化建模方法,涉及古代木构建筑领域,本发明中,通过参数化的设计,能够使用计算机参数驱动影响古建筑的角数、步架、举高、椽平出,斗栱出踩、圆椽、飞椽的冲出和起翘、椽直径、数量、角梁宽度、小连檐宽度、雀台伸出系数、望板厚度、小连檐厚度、椽子金盘、金檩(桁)金盘等主要参数以及一些局部调整的次要参数来驱动形成清代官式建筑翼角造型。通过参数化的运用,能够精确求出清代官式建筑翼角的加工模型,也可以将此工具运用在设计阶段,快速、准确地生成相关造型,便于工程人员和设计人员观察不同参数影响下的翼角造型。对设计和施工作出决策,通过模型的尺寸可以准确生成材料明细,避免材料的浪费。
- 调整灯带安装位置和照射方向的方法、装置和存储介质-202310764987.3
- 喻培;沈翰君;何燕鹏 - 杭州群核信息技术有限公司
- 2023-06-27 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本申请公开了一种调整灯带安装位置和照射方向的方法、装置和存储介质,所述方法包括:响应于用户对二维房屋模型图像的绘制操作,同步生成三维房屋模型图像;响应于用户对灯带的选择操作,在灯槽路径内生成具备发光参数的虚拟灯带;响应于用户对虚拟灯带中的灯带位置和照射方向的操作,在三维房屋模型图像生成具有灯带照射方向和照射效果的效果图。本发明的有益之处在于:通过构建小段灯带模型快速生成同等光照效果的整条虚拟灯带,实现全自动化的光照效果模拟;以灯槽路径截面作为调整截面,直观体现每一个安装位置以及安装角度对于光照效果的影响,实现快速直观的调整;以交互方式与用户实现全条灯带的调整与效果预览,提高施工效率。
- 一种信息定位方法、装置、计算机设备和可读存储介质-202210409321.1
- 王赫然;祁长福 - 广联达科技股份有限公司
- 2022-04-19 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明公开了一种信息定位方法,所述方法包括:获取目标图纸;预估所述目标图纸中是否存在用于编制目标专业的工程造价清单的目标信息;当预估所述目标图纸中存在所述目标信息时,根据所述目标图纸的图纸内容类型在所述目标图纸中定位出所述目标信息。本发明还公开了一种信息定位装置、一种计算机设备和一种计算机可读存储介质。
- 一种结构缝隙注浆止水注浆量计算方法-202310822289.4
- 石鲁宁;孙曦源;于风仙;王兵 - 中科建通工程技术有限公司
- 2023-07-05 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明提供了涉及注浆止水技术领域的一种结构缝隙注浆止水注浆量计算方法,a、计算缝隙的理论体积Q=BHL,其中,B为缝隙宽度,L为缝隙长度,墙厚为H;b、通过试验获取迎水面浆液损耗系数A;c、通过试验获取背水面浆液损耗系数C;d、通过试验获取不同渗漏水等级的浆液损耗系数D;e、根据步骤abcd得出注浆量Q的计算方法,Q=(1+A+C)*D*HBL。本发明专利设计一种针对隧道“三缝”注浆止水注浆量的计算方法,本方法既可以充分考虑缝隙几何尺寸、缝隙渗漏水严重程度,又考虑了浆液在迎水面和背水面的损耗因素,实现了“三缝”注浆量的合理计算。
- 一种基于GIS的城市通风廊道计算方法-202310337777.6
- 曾晗 - 昆明理工大学
- 2023-03-31 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明公开了一种基于GIS的城市通风廊道计算方法,属于城市规划技术领域,本发明可以实现将城市通风环境较差的区域以及城市热岛强度较高的区域设计通风廊道的道路位置后,再获取现有城市建筑的建筑模型以及城市规划中预建的建筑模型,然后结合城市历年气象信息确定某一风向作为风洞试验的主导风向,并在每次试验后根据试验结果进行通风廊道的优化分析,对建筑模型内的建筑单位进行相应的拆除和增加,使建筑模型最终获得符合通风廊道设计要求的气流特性和空气动力性能,从而使后续城市规划中拆除或新增的建筑物可以达到改善空气质量、缓解城市内的热岛效应的目的。
- 一种两跨非对称悬索桥空缆线形预测方法-202310497244.4
- 盛琦根;户东阳;周昆;卢三平;李聪林;周小扬;罗谦刚;吕雷;陈玉峰;杨业新;曾湘衡;苏翌;史棚飞;陈德绍;陈国杰;何清;李冲杰;林杉;胡志林 - 中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司
- 2023-05-05 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明涉及一种两跨非对称悬索桥空缆线形预测方法,以空缆线形为研究对象,提出主缆容重、主缆弹模、温度、主塔塔偏和主塔预抬值五个影响因素,根据监测值绘制各影响因素误差量的概率密度函数图,结合正交试验设计得到正交表,将其作为训练样本,建立主缆空缆线形BP神经网络预测模型,进行空缆线形预测,预测数值用于两跨非对称悬索桥有限元模型的空缆线形修正,为悬索桥上部结构后续的施工控制计算提供保障。本发明只需在测量几项空缆线形的影响因素的情况下,基于BP神经网络预测模型即可得到考虑误差影响的两跨非对称悬索桥空缆线形,极大减轻了测量工作量,避免悬索桥空缆线形人工测量工作中受光线、风力、温度等影响而产生的测量误差。
- 用临界温度法的矩形钢管混凝土柱防火保护层的设计方法-202310501604.3
- 付波;俞柏良;吴昕昀;林晨豪;李娜;王佳权 - 杭州铁木辛柯建筑结构设计事务所有限公司;杭州铁木辛柯工程设计有限公司
- 2023-05-06 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明公开了一种用临界温度法的矩形钢管混凝土柱防火保护层的设计方法。方法包括获得未设置防火保护层情况下钢管混凝土柱的钢材温度和混凝土温度,得到套箍系数容许值、钢材临界温度和混凝土,判断钢管混凝土柱是否满足防火设计要求并确定防火保护层的厚度和材料,处理得到设置有防火保护层情况下钢管混凝土柱新的钢材温度和混凝土温度,通过新的钢材温度、混凝土温度判断钢管混凝土柱是否满足防火设计要求,利用满足防火设计要求的防火保护层对钢管混凝土柱进行防火设计。本发明方法适用于无防火保护和采用各种防火材料进行保护的情况,提高了矩形钢管混凝土柱防火设计的简便性、可靠性和安全性,有利于钢结构建筑的进一步推广。
- 基于PPLN的时序组合预测模型-202311000146.1
- 严勇;王颖;赵伟;吴波 - 苏州科技大学
- 2023-08-09 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明公开了一种基于PPLN的时序组合预测模型,包括如下步骤:步骤一、数据预处理:对原始时序数据进行预处理,并通过数据插值处理获取等间隔时间序列数据;步骤二、选择趋势模型:确定等间隔时间序列数据的观测数据,并对通过静态预测法提取多组趋势项部分,通过时间序列自回归模型提取周期项部分;步骤三、执行网络训练:将多组趋势项部分和周期项部分作为输入部分输入投影寻踪学习网络;步骤四、搭建PPLN-TCF预测模型:根据所选取的样本数据对投影寻踪学习网络进行训练;步骤五、验证PPLN-TCF预测模型:将验证数据输入网络,检验当前模型的预测效果;本发明通过建立符合多种复杂沉降状态的预测模型从而较显著的降低训练过程中预测的均方差。
- 一种岩溶渗漏通道的黑箱模型构建方法以及其在洼地水库中的应用-202311005806.5
- 高成城;黄雪勇;吴位钊;刘勇;邹旭 - 贵阳市水利水电勘测设计研究院有限公司
- 2023-08-10 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明涉及水库封堵技术领域,特别涉及一种岩溶渗漏通道的黑箱模型构建方法以及其在洼地水库中的应用。将岩溶洼地作为一个黑箱进行研究,并在充分分析其输入输出水量的基础上,结合地质岩性、构造研究、地下水位分析和区域代表性溶洞的溯源分析等多种手段的科学应用,构建一个科学适用的岩溶洼地渗漏通道的黑箱模型。然后是在黑箱模型建立后,再结合后续勘察工作和设计施工的实际进行修正,使其能更加科学合理地指导进一步的实践,将其应用在洼地水库的建设中,利用岩溶渗漏通道的黑箱模型构建方法来对岩溶洼地进行研究就可以规避这些问题,为科学的防渗方案的提出提供了有利条件。
- 基于BIM的挂篮设计方法、计算机设备和计算机可读存储介质-202311210942.8
- 李增军;潘伟;李智璞;朱炜炜;吴优;王世玉;张乃受;刘祥玉;鞠鹏;刘毅;李威;代浩;韩建博 - 中交第一航务工程局有限公司;中交天津港湾工程设计院有限公司
- 2023-09-20 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本申请涉及一种基于BIM的挂篮设计方法、计算机设备和计算机可读存储介质,其中,该设计方法包括以下步骤:参数获取步骤;挂篮模块化步骤:将挂篮的结构分解为多个设计模块;选择步骤;计算步骤:采用结构力学计算方法和/或有限元计算方法,分别计算各设计模块的参数;建立挂篮的初步BIM模型步骤:建立各设计模块的模型及挂篮的初步BIM模型:优化迭代步骤:将挂篮的初步BIM模型转换为有限元模型进行计算,并将计算结果反馈至挂篮的初步BIM模型进行结构调整,不断进行迭代计算,得到优化后的挂篮参数数据;获得挂篮的最终BIM模型步骤:根据优化后的挂篮参数数据调整后的挂篮BIM模型为挂篮的最终BIM模型,实现挂篮的自主计算和设计且具有较好的通用性。
- 不对称式双排桩支护设计系统、方法及不对称式双排桩支护-202311212462.5
- 宋学庆;石峰;王星星;王丽红;王浩;魏文秋;拓佳胜;高彦岗 - 信息产业部电子综合勘察研究院
- 2023-09-20 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明涉及基于BIM软件的建筑施工设计技术领域,具体公开了一种不对称式双排桩支护设计系统、方法及不对称式双排桩支护,其中,不对称式双排桩支护设计系统,包括:标注模块、基础计算模型、防水帷幕模型构建模块、不对称式双排围护桩模型构建模块以及旋喷锚索模型构建模块,本申请采用BIM软件来进行不对称式双排桩支护的结构设计,在进行设计时,通过标注基坑深度和基坑宽度,并以基坑深度和基坑宽度作为基础来设置防水帷幕和对应的外围支护,其中,外围支护采用双排不对称设置,以此来增加外围支护的强度,并降低了施工难度。
- 在CAD图纸中生成三维模型的方法、装置、设备和介质-202210381269.3
- 尚鑫;白彦磊;张欣怡;陈兵 - 广联达科技股份有限公司
- 2022-04-12 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明公开了一种在CAD图纸中生成三维模型的方法,所述方法包括:将CAD图纸转换为位图图像,并将所述位图图像裁剪为多张子图图像;将裁剪出的各个子图图像分别输入预置的识别模型,以识别出所述CAD图纸中用于表征目标对象的各个目标二维元素在对应的子图图像中的第一映射位置;根据所述目标二维元素的第一映射位置,确定所述目标二维元素在所述CAD图纸中的目标位置;从预置的构件库中筛选出与所述目标二维元素匹配的第一构件,并根据所述第一构件在所述目标二维元素的目标位置内生成所述目标二维元素的三维模型。本发明还公开了一种在CAD图纸中生成三维模型的装置、一种计算机设备和一种计算机可读存储介质。
- 基于BIM的装配式建筑钢筋桁架楼承板设计方法和系统-202311210816.2
- 孟庆柯;卢文博;郭付东;魏晨阳;宋甲亮;侯姗姗;王军;林虎成;张晓君;李彤 - 国舜绿建科技有限公司
- 2023-09-20 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明公开了基于BIM的装配式建筑钢筋桁架楼承板设计方法和系统,主要涉及建筑设计与施工技术领域。包括以下步骤:采集工程项目钢筋桁架楼承板参数以及结构专业CAD设计图纸;对采集到的图纸内容进行审核判断并建进行Tekla模型构建;根据钢筋桁架楼承板参数要求通过Revit创建BIM参数化模型,如图纸内容存在钢筋桁架楼承板降板,则按降板深度调整对应部分钢筋桁架楼承板底模板尺寸;基于Tekla模型对步骤S3构建的BIM参数化模型进行拆分,得到拆分模型;根据拆分模型导出钢筋桁架楼承板工程量明细表;利用出图样板对拆分模型进行设计出图。本发明的有益效果在于:它能实现在加快施工进度的同时,减小成本浪费支出、提高设计精度及工程算量的准确度。
- 深厚软土区桩柱式桥墩临界荷载简化计算方法-202311212146.8
- 刘晓明;李曦;何奇;杨刚;吕彦松;付豪;高琼;涂树杰;刘齐建;谭鑫 - 湖南大学;中交路桥华南工程有限公司;广州市高速公路有限公司
- 2023-09-20 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本申请提供的深厚软土区桩柱式桥墩临界荷载简化计算方法,以有限元模型提供大量的数据作为随机森林模型的输入,对现场测试数据的需求量较小,同时,有限元模型和随机森林模型仅仅用于辅助改进公式的推导,并不参与后续临界荷载的计算过程,使得临界荷载的计算过程仍能保持较高的简化性,不需要开发复杂的程序或软件进行计算;同时,由于改进公式考虑了多个对临界荷载有影响的参数,使得计算过程更贴近于实际的现场环境条件,可以极大的提升计算精度,为桩基设计提供理论的指导依据。
- 一种生成嵌缝打胶线的方法、装置、设备及可读存储介质-202210382708.2
- 蔺佳玉;权家乐;刘浩然 - 广联达科技股份有限公司
- 2022-04-12 - 2023-10-27 - G06F30/13
- 本发明公开了一种生成嵌缝打胶线的方法、装置、设备及可读存储介质,该方法包括:从目标建筑模型中获取目标预制构件,按照预设的嵌缝宽度分别对所述目标预制构件的长、宽和高进行外延以构建出虚拟包围盒;在所述目标建筑模型中确定出与所述虚拟包围盒相交的相交预制构件;根据预设嵌缝规则,判断在所述相交预制构件与所述目标预制构件之间是否存在需要打胶的水平嵌缝或垂直嵌缝,若是,则将所述相交预制构件设置为关联预制构件;在所述目标建筑模型中确定出所述虚拟包围盒与所述关联预制构件的交线;按照所述交线在所述目标预制构件的外侧面上的投影,在所述目标预制构件的外侧面上绘制出嵌缝打胶线;本发明能够高效、准确的绘制出嵌缝打胶线。
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