CN110532608A - 防爆区域的3维划分方法、装置和计算机可读介质 - Google Patents

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CN110532608A CN201910670984.7A CN201910670984A CN110532608A CN 110532608 A CN110532608 A CN 110532608A CN 201910670984 A CN201910670984 A CN 201910670984A CN 110532608 A CN110532608 A CN 110532608A
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explosion
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史锡才
孙芳
张婵秦
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Sinopec Engineering Group Co Ltd
Sinopec Nanjing Engineering Co Ltd
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Sinopec Engineering Group Co Ltd
Sinopec Nanjing Engineering Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种防爆区域的3维划分方法,其特征在于它包括以下步骤:S1、画出所有释放源独立的3维空间模型;S2、将S1中独立的3维空间模型联合成一个实体;S3、依据不同的高度区间将S2中的实体分割成若干个三维实体作为图纸输出。此方法简单可行,不需经过复杂的空间想象即可直接获得3维划分结果:依靠计算机,只需要点击释放源位置及输入标高就可以且准确无误的完成防爆区域的3维划分方法。

Description

防爆区域的3维划分方法、装置和计算机可读介质
技术领域
本发明属于电气设计方法的改进领域,具体是一种防爆区域的3维划分方法、装置和计算机可读介质。
背景技术
电气专业的爆炸危险区域划分图是一项十分重要的工作,主要是涉及安全问题,设计图纸必须提供给政府部门报批,所以必须准确无误,对于户外框架区域的爆炸危险区域,常规方法是根据GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》进行划分,GB50058规范仅仅是把3维空间图想象成2维平面图在平面图中表示出来,某一释放源的爆炸危险区域剖面图如图1所示,由于可燃性气体及蒸气释放源位置的随机性,对于简单的爆炸危险区域通过平面来划分是可以完成的,但对于复杂的爆炸危险区域必须找到一种新方法来解决此问题。
发明内容
为解决背景技术中存在的问题,本申请提供了一种防爆区域的3维划分方法、可读介质和装置。
本发明首先提出了一种防爆区域的3维划分方法,它包括以下步骤:
S1、画出所有释放源独立的3维空间模型;
S2、将S1中独立的3维空间模型联合成一个实体;
S3、依据不同的高度区间将S2中的实体分割成若干个三维实体作为图纸输出。
优选的,于S1中依据GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》中规定的爆炸危险区域范围画出所有释放源独立的3维空间模型。
优选的,S2中采用并集的方法将各独立的3维模型进行联合。
本发明还提出了一种计算机可读介质,存储计算机程序,计算机程序被处理器执行本发明提出的防爆区域的3维划分方法。
本发明还提出了一种防爆区域的3维划分装置,包括处理器和存储器,存储器上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行本发明提出的防爆区域的3维划分方法。
本发明的有益效果
爆炸危险区域为一个随机且复杂的3维空间。现有技术中,仅仅通过平面来表示空间区域很难实现,也很难表示准确。本发明提出了一种防爆区域的3维划分方法,此方法简单可行,不需经过复杂的空间想象即可直接获得3维划分结果:依靠计算机,只需要点击释放源位置及输入标高就可以且准确无误的完成防爆区域的3维划分方法。
附图说明
图1为GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》中规定的爆炸危险区域范围的平剖面图
图2a为实施例中5个释放源的爆炸危险区域划分示例平面图
图2b为实施例中5个释放源的爆炸危险区域划分示例三维图
图3a为图2b中独立的3维实体联合后的完整实体三维图
图3b为图3a中独立的3维实体联合后的完整实体平面图
图4a为图3b中切割后的实体三维图(标高:地面至离地3米)
图4b为图4a的平面图
图5a为图3b中切割后的实体三维图(标高:离地3米至6米)
图5b为图5a的平面图
图6a为图3b中切割后的实体三维图(标高:离地6米至9米)
图6b为图6a的平面图
图7a为图3b中切割后的实体三维图(标高:离地9米以上)
图7b为图7a的平面图
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明,但本发明的保护范围不限于此:
实施例:本发明首先提出了一种防爆区域的3维划分方法,它包括以下步骤:
S1、输入5处释放源的位置信息(鼠标依次点击屏幕,或依次输入释放源的位置坐标;具体位置见图2a中黑点所示)、类型信息(易燃物质重于/轻于空气:释放源1、易燃物质重于空气,高地高度8米;释放源2、易燃物质重于空气,高地高度5米;释放源3、易燃物质轻于空气,高地高度3米;释放源4、易燃物质重于空气,高地高度12米;释放源5、易燃物质轻于空气,高地高度10米);基于存储的GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》中规定的爆炸危险区域范围;输出所有释放源独立的3维空间模型如图2b所示;
相较于如图2a所示的某一释放源的爆炸危险区域的二维形式,该步骤获得的输出结果图2b具有3维直观显示的优点。
S2、采用并集的方法将S1中独立的3维空间模型联合成一个实体如图3a所示;
图3a中给出了明确完整的爆炸危险区域,图3b则给出了图3a中独立的3维实体联合后的完整实体平面图。
S3、依据不同的高度区间将S2中的实体分割成若干个三维实体作为图纸输出:标高地面至离地3米时输出3维图形如图4a所示;标高离地3米至6米时输出3维图形如图5a所示;标高离地6米至9米时输出3维图形如图6a所示;标高离地9米以上时输出3维图形如图7a所示。另图4b、5b、6b、7b分别对应给出了图4a、5a、6a、7a的平面图。
这样一个区域的爆炸危险区域划分图按不同高度就划分完成了,就可以提供给工程设计使用了。
采用本发明方法,具体画图时只要点击释放源位置及输入标高就可以获得一个区域的爆炸危险区域划分图按不同高度的划分,以提供给工程设计使用及政府报批。
实施例2:一种计算机可读介质,存储计算机程序,计算机程序被处理器执行所述步骤S1-S3。
实施例3:一种防爆区域的3维划分装置,包括处理器和存储器,存储器上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行所述步骤S1-S3。
优选的实施例中,按照需求编制AUTOCAD VBA程序,借助计算机的AUTOCAD软件来完成。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神做举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
本发明未公开内容均属于现有技术。

Claims (5)

1.一种防爆区域的3维划分方法,其特征在于它包括以下步骤:
S1、画出所有释放源独立的3维空间模型;
S2、将S1中独立的3维空间模型联合成一个实体;
S3、依据不同的高度区间将S2中的实体分割成若干个三维实体作为图纸输出。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于S1中依据GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》中规定的爆炸危险区域范围画出所有释放源独立的3维空间模型。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于S2中采用并集的方法将各独立的3维模型进行联合。
4.一种计算机可读介质,存储计算机程序,其特征在于计算机程序被处理器执行如权利要求1所述步骤。
5.一种防爆区域的3维划分装置,包括处理器和存储器,存储器上存储有计算机程序,其特征在于计算机程序被处理器执行如权利要求1所述步骤。
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107004297A (zh) * 2014-11-28 2017-08-01 株式会社鄂本贝斯 基于二维平面图的三维自动立体建模方法及程序

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Non-Patent Citations (2)

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Title
ENEN2009: "AutoCAD三维教程——剖切的讲解", 《HTTPS://WWW.MFCAD.COM/CAD/578/8845.HTML》 *
陈海波: "《模具机械制图(含AutoCAD)》", 13 July 2014 *

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