CN112001009B - 一种土建模板模型的创建方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种土建模板模型的创建方法,该创建方法包括如下步骤:修改土建结构模型中各类构件之间的连接顺序,并复制修改后的土建结构模型作为模板项目文件;修改模板项目文件中梁族、柱族和板族,并在模板项目文件中创建异形构件的模板模型;修改初模板模型的梁族、柱族和板族的族名称,将模板项目文件链接到原土建结构模型,绑定链接并解组;修改汇总模型中梁模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和梁结构模型的连接顺序。本发明无需二次开发或借助外部插件,也无需额外创建模板族来逐一创建各构件的模板模型,只需要对已有结构模型的几个关键族进行适当的修改即可生成主要的梁板柱等模板模型。

Description

一种土建模板模型的创建方法
技术领域
本发明涉及土建技术领域,具体而言,涉及一种土建模板模型的创建方法。
背景技术
在国家大力提倡建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)应用及BIM技术在工程建设中的应用越来越广泛的背景下,建筑工程利用BIM技术逐渐实现设计的数字模拟化、施工的数字模拟化、运营过程的数字模拟化。目前行业内大部分混凝土模板配模现场加工,随意性大、浪费较多;或以CAD为基础进行模板配置,效率较低、模板裁剪方案优化及统计困难并且容易出现错误。
中国公开号为:CN107423472A,公开了一种混凝土结构配模方法,该混凝土结构配模方法包括以下步骤:建立模板族;以revit模型为基础,采用基于面的常规模型族,在revit里进行配模;建立注释族;利用revit注释功能一键生成模板长宽注释;采用revit明细表功能进行模板统计;将明细表的数据导入,自动计算模板裁剪。
上述技术方案提供的混凝土结构配模方法,需二次开发或借助外部插件进行模板模型的创建,导致revit中结构模板建模效率低、异形结构模板难建模。
发明内容
鉴于此,本发明提出了一种土建模板模型的创建方法,旨在解决现有revit中结构模板建模效率低、异形结构模板难建模的问题。
本发明提出了一种土建模板模型的创建方法,该创建方法包括如下步骤:土建模型调整步骤,修改土建结构模型中各类构件之间的连接顺序,并复制修改后的土建结构模型作为模板项目文件;所述土建结构模型为预先建立的;模板模型创建步骤,修改模板项目文件中梁族、柱族和板族,并在模板项目文件中创建异形构件的模板模型,得到初模板模型;模型整合步骤,修改初模板模型的梁族、柱族和板族的族名称,将模板项目文件链接到原土建结构模型,绑定链接并解组,得到解组结构模型和解组模板模型之间的汇总模型;连接顺序修改步骤,修改汇总模型中梁模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和梁结构模型的连接顺序,得到实际模板模型。
进一步地,上述土建模板模型的创建方法,在所述模板工程量计算步骤中,包括如下步骤:材质命名子步骤,对各施工阶段的构件模板模型的材质进行命名;体积统计子步骤,使用“材质提取”明细表统计各施工阶段的模板体积;面积计算子步骤,根据各施工阶段的模板体积以及模板厚度,计算相应构件的模板面积。
进一步地,上述土建模板模型的创建方法,在所述材质命名子步骤之前还包括:阶段设置子步骤,将所述实际模板模型的各构件模板模型和各构件结构模型分别设置为两种不同的阶段。
进一步地,上述土建模板模型的创建方法,所述模板模型创建步骤中,创建异形构件的模板模型包括:以系统族基本墙为基础,创建异形构件模板的族类型,在三维视图下以拾取面的方式,定位线选择“面层面-内部”,拾取异形构件的各个非水平的面,以生成相应面的模板模型;以系统族楼板为基础,创建异形构件水平模板的族类型,在对应位置绘制异形结构的底部水平模板,以创建水平模板的模板模型;删除异形构件的结构模型。
进一步地,上述土建模板模型的创建方法,所述模板模型创建步骤中,柱族的修改包括:编辑柱族,修改柱拉伸所使用的的截面轮廓,截面轮廓由原来的柱轮廓修改成实际柱模板轮廓,锁定实际柱模板轮廓和参照面的距离,并将其载入到模板项目文件中以覆盖原有版本及其参数。
进一步地,上述土建模板模型的创建方法,所述模板模型创建步骤中,梁族的修改包括:编辑梁族,修改梁放样所使用的截面轮廓,截面轮廓由原来的梁截面轮廓修改成实际梁模板轮廓,锁定实际梁模板轮廓和参照面的距离,并将其载入到模板项目文件中以覆盖原有版本及其参数。
进一步地,上述土建模板模型的创建方法,所述模板模型创建步骤中,板族的修改包括:编辑板族属性,修改板的板厚为模板厚度,将“自标高的高度偏移”的值设定为负的原板厚值,以使楼板的模板移动在实际标高位置,以得到板模板模型。
进一步地,上述土建模板模型的创建方法,在所述连接顺序修改步骤之后,还包括如下步骤:模板工程量计算步骤,计算各施工阶段的实际模板模型中各构件模板模型的模板面积。
进一步地,上述土建模板模型的创建方法,在所述土建模型调整步骤中,在修改连接顺序后并复制前,还包括:在所述模板项目文件中使用族类别为常规模型的族样板创建土建结构模型中的异形结构,并放置在土建结构模型的对应位置。
进一步地,上述土建模板模型的创建方法,在所述模型整合步骤中,在链接之前,还包括:对初模板模型中的各模板构件进行阶段设置,并设置为阶段2。
本发明提供的土建模板模型的创建方法,通过修改已有土建模板模型中的梁板柱族的方式,就能快速生成符合实际施工现场的模板模型,无需二次开发或借助外部插件,也无需额外创建模板族来逐一创建各构件的模板模型,只需要对已有结构模型的几个关键族进行适当的修改即可生成主要的梁板柱等模板模型,对复杂的异形结构模板,只需要使用已有系统族,拾取异形构件各个面即可生成相应构件绝大部分的模板模型,即可实现普通模板和异形结构模板模型的效率创建,提升了模板建模的效率,减少了人力成本,解决revit中结构模板建模效率低、异形结构模板难建模的问题。
进一步地,通过使用常规模型族样板创建异性结构模型,配合使用系统墙板族,就能高效的创建异形结构模板,并能精准的统计异形结构的模板用量,解决了异形结构模板难创建、模板工程量难计算的问题。
优选地,通过恰当的使用类型为“材质提取”的明细表,只需要修改各施工阶段模板模型的名称,即可自动统计出相应阶段的模板用量,无需额外编制计算表格来计算模板面积,同时模板面积可通过三维模板模型直观的校核,实现了建筑建筑信息模型一模多用的价值。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本发明实施例提供的土建模板模型的创建方法的流程框图;
图2为本发明实施例提供的模板工程量计算步骤的流程框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
参见图1,其为本发明实施例提供的土建模板模型的创建方法的流程框图。如图所示,该创建方法包括如下步骤:
土建模型调整步骤S1,修改土建结构模型中各类构件之间的连接顺序,并复制修改后的土建结构模型作为模板项目文件;土建结构模型为预先建立的。
具体地,首先,修改土建结构模型中梁板柱的连接顺序,保持柱剪切主梁、主梁剪切次梁、梁剪切板的连接关系,该土建结构模型可以为基于revit预先建立的例如可以为已有的土建结构模型;然后,使用族类别为常规模型的族样板创建土建结构模型中的异形构件,并放置在土建结构模型的对应位置,当然若土建结构模型已预先建立有异形构件,则无需进行异形构件的建立;最后,复制以上土建结构模型为模板项目文件,该模板项目文件用于转化成结构模板模型,原模型用于在模型整合步骤S3中和连接顺序修改步骤S4中进行模板模型中多余部分的剪切,同时校核模板模型的正确性。
模板模型创建步骤S2,修改模板项目文件中梁族、柱族和板族,并在模板项目文件中创建异形构件的模板模型,得到初模板模型。
具体地,首先,对土建模型调整步骤S1中得到的模板项目文件中梁族、柱族和板族进行修改,该梁族、柱族和板族的修改顺序可根据实际情况确定,本实施例中对其不做任何限定;然后,创建模板项目文件中异形构件部分的模板模型,这些异形构件包括圆弧曲面、双曲面、斜面等各种不规则形状。其中,修改柱的族,以矩形混凝土柱族为例,编辑柱族,修改柱拉伸所使用的截面轮廓,截面轮廓由原来的柱轮廓修改成实际柱模板轮廓,注意锁定轮廓和参照平面的距离,将修改好后的族载入到模板项目文件,覆盖现有版本及其参数,这样就可以将模型中使用该族的柱构件模型一次性修改成柱模板模型,其它截面形状的柱族操作方法一致;修改梁的族,以矩形混凝土梁族为例,编辑梁族,修改梁放样使用的截面轮廓,截面轮廓由原来的梁截面轮廓修改成实际梁模板轮廓,注意现场梁顶部通常不搭设模板,同时锁定好轮廓和已有参照平面的距离,将修改好后的族载入到模板项目文件,覆盖现有版本及其参数,这样就可以将模型中使用该族的梁构件一次性修改成梁模板模型,其它截面形状的梁族操作方法一致;修改板的族,以常规楼板为例,编辑板族属性,修改板的板厚为实际模板厚度,另外将“自标高的高度偏移”的值设定为负的原板厚值,使楼板的模板移动在实际的标高位置,即可生成与实际施工现场相近的板模板模型。异形构件的模板模型的创建可以具体为:以系统族基本墙为基础,创建专用于异形结构模板的族类型,在三维视图下以拾取面的方式,定位线选择“面层面-内部”,拾取异形结构的各个非水平的面,即可生成相应面的模板模型,该方法仅不能创建异形构件水平面的模板模型;以系统族楼板为基础,创建专用于异形结构水平模板的族类型,在相应位置绘制第七步漏缺的异形结构底部水平模板,即可创建和实际施工现场一致的异形结构模板;创建完成后删除该异形构件的结构模型,避免在链接进原土建结构模型后和模板模型出现重合。
模型整合步骤S3,修改初模板模型的梁族、柱族和板族的族名称,将模板项目文件链接到原土建结构模型,绑定链接并解组,得到解组结构模型和解组模板模型之间的汇总模型。
具体地,首先,修改模板模型创建步骤S2中所转换后的族的族名称,避免在将该模型链接进原土建结构模型时发生族名和族类型相同的冲突,修改的族名称宜为原族名称后面加“——模板”,以便于区分和筛选;然后,对初模板模型中的各模板构件进行阶段设置,并设置为阶段2,可通过选中模板项目文件中所有的模板构件,将其阶段设置成阶段2,目的是方便在链接进结构模型之后方便筛选模板构件,避免误操作;最后,打开原土建结构模型,将转化后的模板模型即模板项目文件链接进原土建结构模型中,绑定链接,解组,即可将模板模型和原土建结构模型按照实际的位置放置在一起,由于系统默认的连接关系是板扣减梁、柱,导致链接进来的模板和结构构件的连接关系和实际施工现场不符,修改连接顺序即可生成最终和施工现场一致的模板模型文件。由于模板模型创建步骤S2中转化的梁板柱模板,相对实际施工过程中梁板柱模板有多余的部分,通过模型整合步骤S3对其进行剪切,避免多余部分模板模型对后期BIM应用产生影响。
连接顺序修改步骤S4,修改汇总模型中梁模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和梁结构模型的连接顺序,得到实际模板模型。
具体地,修改汇总模型中梁模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和梁结构模型的连接顺序,宜选中相应构件,放置在单独的阶段中进行连接,避免出现连接的失误影响效率,以得到与施工现场一致的梁板柱模板模型文件。
模板工程量计算步骤S5,计算各施工阶段的实际模板模型中各构件模板模型的模板面积。
具体地,对梁板柱模板模型文件进行计算,以计算各施工阶段的实际模板模型中各构件模板模型的模板面积,同时模板面积可通过三维模板模型直观的校核,实现了建筑建筑信息模型一模多用的价值。
参见图2,其为本发明实施例提供的模板工程量计算步骤的流程框图。如图所示,该模板工程量计算步骤S5包括如下子步骤:
阶段设置子步骤S51,将实际模板模型的各构件模板模型和各构件结构模型分别设置为两种不同的阶段。
具体地,将实际模板模型的所有构件模板模型设置成阶段2,所有构件结构模型全部设置成阶段1,目的是便于筛选构件和进行后续的BIM应用。
材质命名子步骤S52,对各施工阶段的构件模板模型的材质进行命名。
具体地,根据实际施工进展,对各施工阶段的模板模型材质赋予不同的材质名称,如命名为将1至5轴一层柱模板命名为“1至5轴一层柱模板”、二层6至10轴梁模板命名为“二层6至十轴梁模板。
体积统计子步骤S53,使用“材质提取”明细表统计各施工阶段的模板体积。
具体地,使用类型为“材质提取”的明细表统计材料,字段选择“材质-名称”和 “材质-体积”,软件就能自动统计出符合各施工阶段的净模板体积。
面积计算子步骤S54,根据各施工阶段的模板体积以及模板厚度,计算相应构件的模板面积。
具体地,各施工阶段的模板体积除以模板厚度即可得到相应的模板面积。
显然可以理解的是,本实施例中通过给各施工阶段的模板构件赋予不同的材质名称,使用类型为“材质提取”的明细表,只需要修改各施工阶段模板模型的名称,即可自动统计出相应阶段的模板用量即各施工阶段的模板工程量,无需额外编制计算表格来计算模板面积,同时模板面积可通过三维模板模型直观的校核,实现了建筑建筑信息模型一模多用的价值。
综上,本实施例提供的土建模板模型的创建方法,通过修改已有土建模板模型中的梁板柱族的方式,就能快速生成符合实际施工现场的模板模型,无需二次开发或借助外部插件,也无需额外创建模板族来逐一创建各构件的模板模型,只需要对已有结构模型的几个关键族进行适当的修改即可生成主要的梁板柱等模板模型,对复杂的异形结构模板,只需要使用已有系统族,拾取异形构件各个面即可生成相应构件绝大部分的模板模型,即可实现普通模板和异形结构模板模型的效率创建,提升了模板建模的效率,减少了人力成本,解决revit中结构模板建模效率低、异形结构模板难建模的问题。
进一步地,通过使用常规模型族样板创建异性结构模型,配合使用系统墙板族,就能高效的创建异形结构模板,并能精准的统计异形结构的模板用量,解决了异形结构模板难创建、模板工程量难计算的问题。
优选地,通过恰当的使用类型为“材质提取”的明细表,只需要修改各施工阶段模板模型的名称,即可自动统计出相应阶段的模板用量,无需额外编制计算表格来计算模板面积,同时模板面积可通过三维模板模型直观的校核,实现了建筑建筑信息模型一模多用的价值。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示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,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种土建模板模型的创建方法,其特征在于,包括如下步骤:
土建模型调整步骤,修改土建结构模型中各类构件之间的连接顺序,并复制修改后的土建结构模型作为模板项目文件;所述土建结构模型为预先建立的;
模板模型创建步骤,修改模板项目文件中梁族、柱族和板族,并在模板项目文件中创建异形构件的模板模型,得到初模板模型;
模型整合步骤,修改初模板模型的梁族、柱族和板族的族名称,将模板项目文件链接到原土建结构模型,绑定链接并解组,得到解组结构模型和解组模板模型之间的汇总模型;
连接顺序修改步骤,修改汇总模型中梁模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和板结构模型的连接顺序、柱模板模型和梁结构模型的连接顺序,得到实际模板模型。
2.根据权利要求1所述的土建模板模型的创建方法,其特征在于,在所述连接顺序修改步骤之后,还包括如下步骤:
模板工程量计算步骤,计算各施工阶段的实际模板模型中各构件模板模型的模板面积。
3.根据权利要求2所述的土建模板模型的创建方法,其特征在于,在所述模板工程量计算步骤中,包括如下步骤:
材质命名子步骤,对各施工阶段的构件模板模型的材质进行命名;
体积统计子步骤,使用“材质提取”明细表统计各施工阶段的模板体积;
面积计算子步骤,根据各施工阶段的模板体积以及模板厚度,计算相应构件的模板面积。
4.根据权利要求3所述的土建模板模型的创建方法,其特征在于,在所述材质命名子步骤之前还包括:
阶段设置子步骤,将所述实际模板模型的各构件模板模型和各构件结构模型分别设置为两种不同的阶段。
5.根据权利要求1至4任一项所述的土建模板模型的创建方法,其特征在于,所述模板模型创建步骤中,创建异形构件的模板模型包括:
以系统族基本墙为基础,创建异形构件模板的族类型,在三维视图下以拾取面的方式,定位线选择“面层面-内部”,拾取异形构件的各个非水平的面,以生成相应面的模板模型;
以系统族楼板为基础,创建异形构件水平模板的族类型,在对应位置绘制异形结构的底部水平模板,以创建水平模板的模板模型;
删除异形构件的结构模型。
6.根据权利要求1至4任一项所述的土建模板模型的创建方法,其特征在于,所述模板模型创建步骤中,柱族的修改包括:
编辑柱族,修改柱拉伸所使用的的截面轮廓,截面轮廓由原来的柱轮廓修改成实际柱模板轮廓,锁定实际柱模板轮廓和参照面的距离,并将其载入到模板项目文件中以覆盖原有版本及其参数。
7.根据权利要求1至4任一项所述的土建模板模型的创建方法,其特征在于,所述模板模型创建步骤中,梁族的修改包括:
编辑梁族,修改梁放样所使用的截面轮廓,截面轮廓由原来的梁截面轮廓修改成实际梁模板轮廓,锁定实际梁模板轮廓和参照面的距离,并将其载入到模板项目文件中以覆盖原有版本及其参数。
8.根据权利要求1至4任一项所述的土建模板模型的创建方法,其特征在于,所述模板模型创建步骤中,板族的修改包括:
编辑板族属性,修改板的板厚为模板厚度,将“自标高的高度偏移”的值设定为负的原板厚值,以使楼板的模板移动在实际标高位置,以得到板模板模型。
9.根据权利要求1至4任一项所述的土建模板模型的创建方法,其特征在于,在所述土建模型调整步骤中,在修改连接顺序后并复制前,还包括:
在所述模板项目文件中使用族类别为常规模型的族样板创建土建结构模型中的异形结构,并放置在土建结构模型的对应位置。
10.根据权利要求1至4任一项所述的土建模板模型的创建方法,其特征在于,在所述模型整合步骤中,在链接之前,还包括:
对初模板模型中的各模板构件进行阶段设置,并设置为阶段2。
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