CN111143916A - 深化模型的生成方法、装置及计算机存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种深化模型的生成方法、装置以及计算机存储介质,该方法包括获取主模型中构件的构件信息,并将构件信息上传到预设数据库对应生成构件字段;利用预设数据库计算构件的构件字段获取构件的深化字段;根据构件字段与深化字段生成与构件对应的深化模型。通过上述方式,本发明能够快速生成深化模型。
Description
技术领域
本发明涉及深化模型领域,特别是涉及一种深化模型的生成方法、装置及计算机存储介质。
背景技术
在BIM领域的装配式建筑设计中,在设计好模型后,需要对模型中的构件进行人工深化计算进而获取到深化信息,并根据深化信息确定该构件的深化模型,现有技术中一般通过将主模型复制形成一个副本模型,并在副本模型上重新添加人工所计算的深化信息,导致整个深化模型的构建过程较慢,特别对于构件较多的模型而言,需要对每个构件的深化模型进行独立设计。
发明内容
本发明提供一种深化模型的生成方法、装置及计算机存储介质,以解决现有技术深化模型构建较为复杂的问题。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种深化模型的生成方法,获取主模型中构件的构件信息,并将所述构件信息上传到预设数据库对应生成构件字段;利用所述预设数据库计算所述构件的构件字段获取所述构件的深化字段;根据所述构件字段与所述深化字段生成与所述构件对应的深化模型。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种深化模型的生成装置,所述一种深化模型的生成装置包括处理器和存储器;所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器用于获取主模型中构件的构件信息,并将所述构件信息上传到预设数据库对应生成构件字段;利用所述预设数据库计算所述构件的构件字段获取所述构件的深化字段;根据所述构件字段与所述深化字段生成与所述构件对应的深化模型。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种计算机存储介质,其中存储有计算机程序,计算机程序被执行时实现上述深化模型的生成方法的步骤。
区别于现有技术,本发明通过获取主模型中构件的构件信息,并对应生成构件字段,随后根据构件字段生成深化字段,并进一步根据构件字段与深化字段生成深化模型。一方面,实现深化模型的自动化以及快速生成,另一方面,利用预设数据库来生成深化模型,可以对数据库中的构件字段与深化字段进行实时跟踪,进而对生成过程实现可视化监控。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明深化模型的生成方法第一实施例的流程示意图;
图2是本发明深化模型的生成装置第一实施例的结构示意图;
图3是本发明计算机存储介质一实施例的结构示意图。
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,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
具体请参阅图1,图1是本发明深化模型的生成方法第一实施例的流程示意图,本实施例深化模型的生成方法包括以下步骤。
S11,获取主模型中构件的构件信息,并将构件信息上传到预设数据库对应生成构件字段。
主模型具体为设计模型,其包括有多个构件,其中有些构件需要进行预制,因此需要进行深化处理。
具体地,获取主模型中构件的构件信息,并将该构件信息上传到预设数据库并对应生成构件字段,具体地,该构件字段包括有构件信息。
构件信息具体包括有该构件的构件编号与几何信息,其中几何信息具体包括有形状信息与尺寸信息等等,且可以从几何信息重新还原出该构件的几何形状。预设数据库具体可以是在主模型创建时同步进行创建的。
S12,利用预设数据库计算构件的构件字段获取构件的深化字段。
利用预设数据库对构件的构件字段进行计算,从而获取到该构件的深化字段。
具体地,可以根据预设深化算法对该构件字段进行计算,从而获取到该构件的深化字段;该深化字段包括有构造信息、钢筋信息和预埋件信息中的一种或多种。
在具体实施例中,在获取到构件字段与深化字段可以,可以将构件字段与深化字段合并形成一个字段。
S13,根据构件字段与深化字段生成与构件对应的深化模型。
根据构件字段与深化字段生成与构件对应的深化模型,具体地,在获取到构件的构件字段和深化字段后,可以根据构件字段重新生成构件,随后根据深化字段如预埋件信息在构件上生成预埋件,进而获取到深化模型。
上述实施例中,本发明通过获取主模型中构件的构件信息,并对应生成构件字段,随后根据构件字段生成深化字段,并进一步根据构件字段与深化字段生成深化模型。一方面,实现深化模型的快速生成,另一方面,利用预设数据库来生成深化模型,可以对数据库中的构件字段与深化字段进行实时跟踪,进而对生成过程实现可视化监控。
在具体实施例中,本发明提供的深化模型的生成方法还包括将主模型、预设数据库以及深化模型进行关联,以使得主模型中的构件发生修改时,预设数据库及深化模型同步修改。
具体地,还可以直接将主模型、预设数据库以及深化模型进行关联,从而使得当主模型中的构件进行修改时,可以使得预设数据库以及深化模型对应修改。
对于一构件字段而言,是通过主模型中一构件的构件信息生成的,并可以根据该构件的构件字段与深化字段生成深化模型。即该构件字段与主模型中的构件以及深化模型进行对应;可以将构件字段与该构件字段所对应的构件以及该构件对应的深化模型进行关联;相同的,将预设数据库中的深化字段和与深化字段对应的深化模型关联。
在具体实施例中,可以根据构件信息中的构件编号将构件及对应的构件字段以及深化模型进行绑定。
因此,当主模型中的构件进行修改时,如构件的几何信息发生修改时,预设数据库中的构件字段会对应进行修改,且根据修改后的构件字段生成新的深化字段,并进一步根据新的构件字段与深化字段对深化模型进行修改。
在具体实施例中,还可以进一步细化绑定,即对于某个构件而言,构件信息中的几何信息包括有长、宽以及高等信息,如果该构件只修改长的信息,则构件字段与深化模型也只对应修改相关信息,而无需重新修改。
即上述修改均是基于原预设数据库或深化模型进行修改的,无需全部进行重新计算,只需要对修改部分进行重新计算。
通过上述方式,本发明通过将主模型、预设数据库以及深化模型进行关联,主模型进行修改时,预设数据库以及深化模型可以快速对应进行修改,且是基于原预设数据库或深化模型进行修改,无需对所有构件信息进行获取并生成构件字段以及重新计算等,只需要对修改的构件对应进行构件信息的获取与计算则可,极大的提高修改速率且减少计算量。
下述以一具体场景为例:
对于主模型X而言,其对应有预设数据库x,主模型X中包括有构件B,该构件的构件信息包括构件编号为Y01,几何信息包括长1000mm/宽1000mm/高1000mm。将构件B的构件信息上传到预设数据库x后,在预设数据库x中生成构件字段,具体可以按照构件编号-几何信息的形式,具体如构件编号-长_宽_高,如构件B对应生成的构件字段可以表示为:Y01-1000_1000_1000。
随后通过预设深化算法对该构件字段进行处理,预设深化算法具体与构件字段进行关联,具体与构件字段的几何信息关联。在某一具体实施例中,预设深化算法包括布置规则与布置公式,其中布置规则具体如沿着某一个方向进行布置深化件,深化件具体可以如预埋件等,例如在某一个具体实施例中,需要沿着长方向进行布置预埋件,布置公式如[(长-边距*2)/间距]+1,其中边距是指沿着该方向的两端需要保留的距离,间距是指预埋件之间的间距。具体地,深化字段由预设深化算法、预设深化算法所计算的构件字段中的构件编号以及所计算得到的数值共同组成,如可以表示为:构件编号-间距_边距_数值。
在具体实施例中,例如间距可以为200mm,边距可以为100mm,则该公式表示为:[(1000-100*2)/200]+1,即需要布置5个。则深度字段可以表示为:Y01-200_100_5。
在其他实施例中,例如对于如构造信息、钢筋信息而言,深化字段可以表示为其他的形式,也可以采用其他的预设深化算法,这里不做限定。
在具体实施例中,可以将构件编号一致的构件字段与深化字段进行合并得到合并字段,构件字段与深化字段可以采用同一构件编号,如上述构件B的合并字段可以表示为Y01-1000_1000_1000-200_100_5。
随后可以根据构件字段与深化字段生成深化模型,具体可以根据构件字段重新生成对应的构件,并根据深化字段在该构件上添加深化件等。
在其他实施例中,也可以直接根据合并字段生成深化模型,具体如根据Y01-1000_1000_1000生成一个编号为Y01,长宽高均为1000的构件,随后沿着该构件的长方向设置5个间距200边距100的预埋件,从而得到深化模型。具体地,编号也可以为其他的对应编号,这里不做限定。
当对主模型X中的构件B进行修改后,例如将构件B中的长修改为2000,则构件字段对应修改为Y01-2000_1000_1000,且只需要对长进行重新获取与修改,随后根据修改的构件字段进行计算,得到新的深化字段为Y01-200_100_10,并根据新的构件字段与深化字段对深化构件中的长与预埋件的个数进行修改。
在其他实施例中,如果对构件B中的宽修改为500,则构件字段对应修改为Y01-1000_500_1000,由于长没有修改,则无需重新获取深化字段,只需要根究修改后的构件字段对深化模型进行修改则可。
上述深化模型的生成方法一般由深化模型的生成装置实现,因而本发明还提出一种深化模型的生成装置。请参阅图2,图2是本发明深化模型的生成装置一实施例的结构示意图。本实施例深化模型的生成装置100包括处理器12和存储器11;存储器11中存储有计算机程序,处理器12用于执行计算机程序以实现如上述深化模型的生成方法的步骤。其具体生成方法上述已经进行详细的说明,这里不再赘述。
上述深化模型的生成方法的逻辑过程以计算机程序呈现,在计算机程序方面,若其作为独立的软件产品销售或使用时,其可存储在计算机存储介质中,因而本发明提出一种计算机存储介质。请参阅图3,图3是本发明计算机存储介质一实施例的结构示意图,本实施例计算机存储介质200中存储有计算机程序21,计算机程序被处理器执行时实现上述配网方法或控制方法。
该计算机存储介质200具体可以为U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory,)、磁碟或者光盘等可以存储计算机程序的介质,或者也可以为存储有该计算机程序的服务器,该服务器可将存储的计算机程序发送给其他设备运行,或者也可以自运行该存储的计算机程序。该计算机存储介质200从物理实体上来看,可以为多个实体的组合,例如多个服务器、服务器加存储器、或存储器加移动硬盘等多种组合方式。
综上所述,本发明提供一种深化模型的生成方法、装置及计算机存储介质。通过获取主模型中构件的构件信息,并对应生成构件字段,随后根据构件字段生成深化字段,并进一步根据构件字段与深化字段生成深化模型。一方面,实现深化模型的快速生成,另一方面,利用预设数据库来生成深化模型,可以对数据库中的构件字段与深化字段进行实时跟踪,进而对生成过程实现可视化监控。且进一步的,通过将主模型、预设数据库以及深化模型进行关联,主模型进行修改时,预设数据库以及深化模型可以快速对应进行修改,且是基于原预设数据库或深化模型进行修改,无需对所有构件信息进行获取并生成构件字段以及重新计算等,只需要对修改的构件对应进行构件信息的获取与计算则可,极大的提高修改速率且减少计算量。
以上所述仅为本发明的实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种深化模型的生成方法,其特征在于,所述生成方法包括:
获取主模型中构件的构件信息,并将所述构件信息上传到预设数据库对应生成构件字段;
利用所述预设数据库计算所述构件的构件字段获取所述构件的深化字段;
根据所述构件字段与所述深化字段生成与所述构件对应的深化模型。
2.根据权利要求1所述的生成方法,其特征在于,所述方法还包括,将所述主模型、预设数据库以及深化模型进行关联,以使得所述主模型中的构件发生修改时,所述预设数据库及深化模型同步修改。
3.根据权利要求2所述的生成方法,其特征在于,所述将所述主模型、预设数据库以及深化模型进行关联绑定包括:
将所述预设数据库中的构件字段分别和与所述构件字段对应的构件以及与所述构件字段对应的深化模型关联;
将所述预设数据库中的深化字段和与所述深化字段对应的深化模型关联。
4.根据权利要求1所述的生成方法,其特征在于,所述计算所述构件的构件字段获取所述构件的深化字段包括:
根据预设深化算法计算所述构件字段以得到所述深化字段。
5.根据权利要求1所述的生成方法,其特征在于,所述构件信息包括所述构件的构件编号与几何信息。
6.根据权利要求1所述的生成方法,其特征在于,所述深化字段包括构造信息、钢筋信息和预埋件信息中的一种或多种。
7.一种深化模型的生成装置,其特征在于,所述深化模型的生成装置包括处理器和存储器;所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器用于获取主模型中构件的构件信息,并将所述构件信息上传到预设数据库对应生成构件字段;利用所述预设数据库计算所述构件的构件字段获取所述构件的深化字段;根据所述构件字段与所述深化字段生成与所述构件对应的深化模型。
8.根据权利要求7所述的生成装置,其特征在于,所述处理器还用于,将所述主模型、预设数据库以及深化模型进行关联,以使得所述主模型中的构件发生修改时,所述预设数据库及深化模型同步修改。
9.根据权利要求8所述的生成装置,其特征在于,所述将所述主模型、预设数据库以及深化模型进行关联绑定包括:
将所述预设数据库中的构件字段分别和与所述构件字段对应的构件以及与所述构件字段对应的深化模型关联;
将所述预设数据库中的深化字段和与所述深化字段对应的深化模型关联。
10.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时实现如权利要求1-6中任一项所述方法的步骤。
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