CN108153953A - 一种基于绘图软件开发的bim材料工厂设计系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统及方法,其中,所述系统包括:数据库用于预先存储可供用户设置的材料参数;交互界面用于以预定形式展示所述可供用户设置的材料参数;参数设置模块用于采集用户输入的操作指令,并根据所述操作指令确定所述用户设置的所述材料参数;效果生成模块用于根据所确定的所述材料参数生成对应的材料模型。相对于现有技术,本发明实施例能够将预先存储的材料的材料参数直接转变为数字模型,达到快速高效且直观的展示所设计的效果。

Description

一种基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统及方法
技术领域
本发明涉及BIM设计工具软件技术领域,具体涉及材料厂商,尤其涉及一种基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统及方法。
背景技术
随着数字化和信息化进程的不断推进,现有的施工设计中,设计师通常都会应用现有的建筑设计领域的工具软件进行设计,并据此生成最终以电子化数据的形式呈现的设计结果。
在众多的三维设计软件工具中,BIM即建筑信息模型(Building InformationModel),其是项目中各项相关信息数据作为基础,构建的三维数字模型模型的设计软件。而目前的BIM设计软件中,由于材料库存在容量有限,模块不足,信息匮乏以及不对称的弊端;材料素材、资料、模型往往是由建模员根据工程需要进行建模,再导入到BIM软件数据库中;其需要花费的建模时间长、且效率慢。由于缺少足够多的材料和设备模型,在这种情况下,设计师在进行设计时只能贴图片,致使无法快速实现各方案的对比,展现真正的设计效果。
为此,因此迫切需要解决这个问题。
发明内容
针对上述技术问题,本发明实施例提供了一种基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统及方法,能够通过材料的真实属性参数或采用扫描工具把厂家提供的真实材料的参数直接转变为数字模型,并与软件材料库无缝对接,达到快速高效且直观的展示所设计的效果。
本发明实施例的第一方面提供了一种基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统,包括:
数据库,用于存储可供用户设置的材料参数;
交互界面,用于以预定形式展示所述可供用户设置的材料参数;
参数设置模块,用于采集用户输入的操作指令,并根据所述操作指令确定所述用户设置的所述材料参数;
效果生成模块,用于根据所确定的所述材料参数生成对应的材料模型。
可选地,所述材料参数包括:块料参数、轮廓参数以及实体参数。
可选地,所述块料参数包括块料名称、块料系列、块料材质设置、块料表层、块料内层、块料底层、块料常规型号、块料定制型号。
可选地,所述轮廓参数包括名称、系列、材质编辑、表层、内层、底层、基准尺寸、常规型号、定制型号。
可选地,所述实体参数包括实体名称、实体系列、实体表层、实体内层、实体底层、实体基准尺寸、实体常规型号、实体定制型号。
可选地,所述交互界面包括参数设置界面、材质预览界面、结构预览界面以及三维预览界面,所述参数设置界面用于对所述材料参数进行设置,所述材质预览界面、结构预览界面和三维预览界面分别用于预览所生成的所述材料模型的材质、结构及三维形状。
可选地,所述参数设置界面中包括第一界面、第二界面以及第三界面,所述第一界面用于展示所述块料参数,所述第二界面用于展示所述轮廓参数,所述第三界面用于展示所述实体参数。
本发明实施例的第二方面提供了一种基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计方法,包括:
预先存储可供用户设置的材料参数;
以预定形式展示所述可供用户设置的材料参数;
采集用户输入的操作指令,并根据所述操作指令确定所述用户设置的所述材料参数;
根据所确定的所述材料参数生成对应的材料模型。
本发明实施例的第三方面提供了一种电子设备,包括至少一个处理器;
以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;
其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令程序,所述指令程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如上本发明实施例的第二方面所述的方法。
本发明实施例的第四方面提供了一种在基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中使用的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括如上本发明实施例的第一方面所述的功能模块。
本发明实施例提供的技术方案中,通过预先存储可供用户设置的材料参数;以预定形式展示所述可供用户设置的材料参数;采集用户输入的操作指令,并根据所述操作指令确定所述用户设置的所述材料参数;根据所确定的所述材料参数生成对应的材料模型。因此相对于现有技术,本发明实施例能够通过将预先存储的材料的材料参数直接转变为数字模型,达到快速高效且直观的展示所设计的效果。
附图说明
图1为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统一个实施例示意图;
图2为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中调色板取色示意图;
图3为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中纹理选择示意图;
图4为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中块料参数的一个效果示意图;
图5为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中块料参数的另一效果示意图;
图6为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中轮廓参数的一个效果示意图;
图7为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中轮廓参数的另一效果示意图;
图8为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中实体参数的一个效果示意图;
图9为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中实体参数的另一效果示意图;
图10为本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计方法一个实施例示意图;
图11为本发明实施例中电子设备一个实施例示意图;
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“上”、“下”、“内”、“外”、“底部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是用于限制本发明。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
本发明实施例中,基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统可以作为一个完整的软件应用程序,在对应的系统平台上运行;该基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统也可以通过常规的功能模块添加方式,集成到现有的Sketchup软件,作为其中的一个功能模块或者功能插件使用,以适应性的拓展Sketchup软件的应用功能,为设计师提供对材料的参数进行定义的功能。Sketchup软件是一款非常常用,应用范围非常广泛的3D设计工具。但在面向材料参数定义时,存在软件的材料库存在容量有限、模块不足、信息匮乏以及不对称的弊端,为设计师的使用造成的一定的不便。为了进一步的使Sketchup软件更好的设计材料模型,可以在Sketchup软件的基础上,应用本发明实施例提供的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统来提供相应的功能。
如图1所示,本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统一个实施例包括:
数据库101、交互界面102、参数设置模块103以及效果生成模块104。
其中,数据库101可以用于存储可供用户设置的材料参数,该材料参数可以包括块料参数、轮廓参数以及实体参数,该数据库具体可以是采用任何合适数据存储类型或者存储架构的数据库。
并且,该块料参数、轮廓参数以及实体参数可以是根据一定的分类标准,划分为多个不同的类别。且在该块料参数、轮廓参数以及实体参数中每一参数都是一个可选择的项目,具体的,该块料参数中可以包括块料名称、块料系列、块料材质设置、块料表层、块料内层、块料底层、块料常规型号、块料定制型号;该轮廓参数中可以包括名称、系列、材质编辑、表层、内层、底层、基准尺寸、常规型号、定制型号;该实体参数中可以包括实体名称、实体系列、实体表层、实体内层、实体底层、实体基准尺寸、实体常规型号、实体定制型号。
该交互界面102可以用于以预定形式展示该可供用户设置的材料参数,该预定形式可以是按照预定逻辑层次设置多级菜单或表单。具体的,在该交互界面102中可以包括参数设置界面、材质预览界面、结构预览界面以及三维预览界面,该参数设置界面用于对所述材料参数进行设置,即用于用户在设计过程中进行材料参数的设置;该材质预览界面、结构预览界面和三维预览界面分别用于依据用户所设置的材料参数呈现的该材料参数对应的材料模型的材质、结构及三维形状。
参数设置界面中可以包括第一界面、第二界面以及第三界面,该第一界面可以用于展示该块料参数,该第二界面可以用于展示该轮廓参数,该第三界面可以用于展示该实体参数,即在该参数设置界面中可以分别设置与该第一界面、第二界面、第三界面对应的切换链接,用户可以点击切换至相应的第一界面、第二界面或第三界面。该交互界面102即用户与系统之间进行互动的功能界面。
该参数设置模块103可以用于采集用户输入的操作指令,即采集用户在进行设计过程中在该交互界面102中所设置的材料参数,并可以依据该操作指令确定用户在该交互界面102中设置的材料参数;
该效果生成模块104可以用于根据所确定的材料参数自动生成对应的材料模型,并可以将其展示在该交互界面102中。可以理解的是,该效果生成模块104还可以是基于原有的绘图软件工具的计算模块而建立,通过创建相应输入项和映射关系,根据输入自动的输出相应的设计效果。
具体的,用户可以在该交互界面102进行相应的材料参数设置,且在该交互界面102的参数设置界面中可以设有块料虚拟按钮、轮廓虚拟按钮以及实体虚拟按钮,该块料虚拟按钮可以与该第一界面建立切换链接,对应展示该块料参数,用户可以点击该块料虚拟按钮切换至该第一界面中;该轮廓虚拟按钮可以与该第二界面建立切换链接,对应展示该轮廓参数,用户可以点击该轮廓虚拟按钮切换至该第二界面中;该实体虚拟按钮可以与该第三界面建立切换链接,对应展示该实体参数,用户可以点击该实体虚拟按钮切换至该第三界面中。
本发明实施例中,在该基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中,对于材料的分类可以是根据材料性质和分类,分为“块料”、“轮廓”、“实体”三大类:
“块料”即指瓷砖、大理石、饰面板、玻璃、金属板等材料;
“轮廓”即指金属型材、龙骨,有一定造型的铝合金饰件及连接件;
“实体”即一系列相同或不同材料组合而成的物体,如灯具、干挂石材块、干挂铝板、组合地板等;
该“块料”对应的块料参数可以如图2至图5所示,其对应的在第一界面中所展示的块料参数可以依据需求按照以下顺序及条件列出:①名称→②系列→③材质设置→④表层→⑤内层→⑥底层→⑦常规型号→⑧定制型号→⑨说明。
详细说明如下:
①名称:指材料名称,如瓷砖、饰面板;
②系列:指块材、线材、板材、片材、型材;
③材质设置:分“整体”和“分层”。整体是相对物体的合一性和整体性,分层指该材料由相互独立的几个材料组合而成;
④表层:一般指面层,如釉面层、油漆层。其有三项参数,一个是厚度、一个是颜色、一个纹理,厚度是自定义,直接输入数值;
颜色是根据需要从调色板中选取所需要的颜色,如图2中所示。纹理是通过点击纹理显示框内会显示“open texture file”从库里选取所需要的花纹,如图3中所示;
⑤内层:内层是胚体,即材料的主要组成部分,其也有三项参数一个是厚度、一个是颜色、一个是纹理,其功能可以参照表层。如果内层有两层以上材料组成,可以点击“+”号,增加参数设定;
⑥底层:底层是材料附着层,其也可以有三项参数组成,一个是厚度、一个是颜色、一个是纹理,其功能参数设定也可以参照表层;
⑦常规型号:指所要采用块料材料型号,该型号由厂家提供,并将材料长和宽输入相应的内容框中,可以连续输入一系列产品;
⑧定制型号:是根据厂家最大生产规格制定。例如该瓷砖厂家能生产最小尺寸100mm,最大尺寸6000mm,在这个数据之间,则通过本发明实施例中的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统生成材料模块时,不会产生接缝。如果超过这一范围,则会在连接处有接缝;
⑨说明:是对材料进行补充说明,保证材料真实性,准确性。
需要说明的是,图2和图3中是有关块料参数设置的第一界面,在该图4和图5中则是由本基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统处理后生成材料模型的图片,并分别通过该材质预览界面、结构预览界面以及三维预览界面展示所设计出来的材料模型的效果。
该“轮廓”对应的轮廓参数可以如图6和图7所示,其对应的在第二界面中所展示的轮廓参数可以依据需求按照以下顺序及条件列出:①名称→②系列→③材质编辑→④表层→⑤内层→⑥底层→⑦基准尺寸→⑧常规型号→⑨定制型号→⑩说明。
详细说明如下:
①名称:是材料名称;
②系列:指材料在生产商的系列号,可以自定义,以方便归纳整理;
③材质编辑:材质分为“实心类”和“空心类”;
④表层:一般指面层,如釉面层、油漆层。其有三项参数,一个是厚度、一个是颜色、一个纹理,厚度是自定义,可以由用户直接输入数值;
⑤内层:内层是胚体,即材料的主要组成部分,其也可以有三项参数,一个是厚度、一个是颜色、一个是纹理。其功能可以参照表层,如果该内层有两层以上材料组成,可以点击“+”号,增加参数设定;
⑥底层:底层是材料附着层,其也可以由三项参数组成,一个是厚度、一个是颜色、一个是纹理,其功能也可以参照表层。另外,如果材料仅有一层材质,则可以没有内层和底层,即在该内层和底层中设置为空;
⑦基准尺寸:指材料需要加工的尺寸,由长、宽、高组成。如40*20*3000mm;
⑧常规型号:主要针对材料型号及截面尺寸,如铝合金凹槽常规型号S154,截面长40mm、宽20mm;
⑨定制型号:是根据厂家生产最大和最小生产规格决定的,其有4个方面的尺寸,包括长度的最小值和最大值、宽度的最小值和最大值、高度的最小值和最大值、厚度的最小值和最大值;
⑩说明:是对材料的进一步补充说明。
该“块料”对应的块料参数可以如图8和图9所示,其对应的在第一界面中所展示的块料参数可以依据需求按照以下顺序及条件列出:①名称→②系列→③表层→④内层→⑤底层→⑥基准尺寸→⑦常规型号→⑧定制型号→⑨说明。
详细说明如下:
①名称:指实体材料名称。如:石材挂件等;
②系列:指材料归类,如:石材挂件属于干挂系列;
③表层:一般指面层,如釉面层、油漆层。其可以有三项参数,一个是厚度、一个是颜色、一个纹理,厚度可以是自定义,直接输入数值;
④内层:内层是胚体,即材料的主要组成部分,其也可以有三项参数,一个是厚度、一个是颜色、一个是纹理。其功能可以参照表层,如果该内层有两层以上材料组成,则可以点击“+”号,增加参数设定;
⑤底层:底层是材料附着层,其也可以有三项参数组成,一个是厚度、一个是颜色、一个是纹理,其功能也可以参照表层。如果材料仅有一层材质时,则可以没有内层和底层,即该内层和底层为不可选中;
⑥基准尺寸:是指实体材料几何尺寸,可分为三个参数,包括长、宽、高。例如,采用600*600*36的干挂石材;
⑦常规型号:指装修材料的型号和标准尺寸,可以根据型号查出该系列下所有材料;
⑧定制型号:根据厂家加工能力所生产的最小和最大尺寸。如长度,最小尺寸为100mm,最大尺寸6000mm。宽度,最小尺寸为100mm,最大尺寸6000mm。高度,最小尺寸为20mm,最大尺寸100mm;
⑨说明:指对实体材料的其他说明。
以上功能操作,是将基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统在SketchUp软件中应用,完全符合未来的工程的设计与施工要求。通过预先在数据库101中存储可供用户设置的材料参数;在该交互界面102中以预定形式展示所述可供用户设置的材料参数;并通过参数设置模块103采集用户输入的操作指令,并根据所述操作指令确定所述用户设置的所述材料参数;由该效果生成模块104根据所确定的所述材料参数生成对应的材料模型。因此相对于现有技术,本发明实施例能够将材料模型在电脑里的模拟直观、准确地展现,且在该数据库101中内置丰富的材料类别选项、相关参数、施工工艺的数据信息,供用户自由选择,并由效果生成模块104直接转变生成为数字模型,达到快速高效且直观的展示所设计的效果。
本发明实施例中还提供了一种基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计方法,如图10所示,该基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计方法包括:
S100、预先存储可供用户设置的材料参数;
S200、以预定形式展示该可供用户设置的材料参数;
S300、采集用户输入的操作指令,并根据该操作指令确定用户设置的材料参数;
S400、根据所确定的材料参数生成对应的材料模型。
应当说明的是,上述实施例中提供的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计方法和基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统均是基于相同的发明构思。因此,基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计方法中各个具体实施例的步骤均可以由对应的功能模块所执行,功能模块中具体的功能也可以在所述基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中具有对应的方法步骤,在此不再赘述。
综上所述,本发明实施例提供的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统和基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计方法,针对BIM设计软件中,由于材料库存在容量有限,模块不足,信息匮乏以及不对称的弊端,提供了丰富的可设置属性参数项目。其三维软件中的设计操作过程就是在电脑里的模拟展现,直观,精准。而且内置有丰富的属性参数选项,可以供设计师自由选择。
图11为本申请实施例提供的电子设备的硬件结构示意图,该设备包括:一个或多个处理器1101以及存储器1102。图11中以一个为例。其中,处理器1101以及存储器1102可以通过总线或者其他方式连接,图11中以通过总线连接为例。
存储器1102作为一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统对应的程序指令/模块。处理器1101通过运行存储在存储器1102中的非易失性软件程序、指令以及模块,从而执行服务器的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统。
存储器1102可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储根据基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统的使用所创建的数据等。此外,存储器1102可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实施例中,存储器1102可选包括相对于处理器1101远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
上述电子设备可执行本申请实施例所提供的系统或方法,具备执行该系统或方法相应的功能模块和有益效果。未在本实施例中详尽描述的技术细节,可参见本申请实施例所提供的系统或方法。
并且,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
通过以上的实施方式的描述,本领域普通技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统,其特征在于,所述系统包括:
数据库,用于存储可供用户设置的材料参数;
交互界面,用于以预定形式展示所述可供用户设置的材料参数;
参数设置模块,用于采集用户输入的操作指令,并根据所述操作指令确定所述用户设置的所述材料参数;
效果生成模块,用于根据所确定的所述材料参数生成对应的材料模型。
2.根据权利要求1所述的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统,其特征在于,所述材料参数包括:块料参数、轮廓参数以及实体参数。
3.根据权利要求2所述的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统,其特征在于,所述块料参数包括块料名称、块料系列、块料材质设置、块料表层、块料内层、块料底层、块料常规型号、块料定制型号。
4.根据权利要求2所述的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统,其特征在于,所述轮廓参数包括名称、系列、材质编辑、表层、内层、底层、基准尺寸、常规型号、定制型号。
5.根据权利要求2所述的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统,其特征在于,所述实体参数包括实体名称、实体系列、实体表层、实体内层、实体底层、实体基准尺寸、实体常规型号、实体定制型号。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统,其特征在于,所述交互界面包括参数设置界面、材质预览界面、结构预览界面以及三维预览界面,所述参数设置界面用于对所述材料参数进行设置,所述材质预览界面、结构预览界面和三维预览界面分别用于预览所生成的所述材料模型的材质、结构及三维形状。
7.根据权利要求6所述的基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统,其特征在于,所述参数设置界面中包括第一界面、第二界面以及第三界面,所述第一界面用于展示所述块料参数,所述第二界面用于展示所述轮廓参数,所述第三界面用于展示所述实体参数。
8.一种基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计方法,其特征在于,所述方法包括:
预先存储可供用户设置的材料参数;
以预定形式展示所述可供用户设置的材料参数;
采集用户输入的操作指令,并根据所述操作指令确定所述用户设置的所述材料参数;
根据所确定的所述材料参数生成对应的材料模型。
9.一种电子设备,其特征在于,包括至少一个处理器;
以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;
其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令程序,所述指令程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求8所述的方法。
10.一种在基于绘图软件开发的BIM材料工厂设计系统中使用的计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括如权利要求1-7任一所述的功能模块。
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