CN114999100A - 一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法及装置 - Google Patents
一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法及装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及电气设计领域,更具体地说,它涉及一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法及装置,其技术方案要点是:基于土建模型、房间等外部条件,自动生成火警设备构件,并将构件用线管连接起来,本发明适用于不同结构形式、不同功能形态的建筑地下室模型体,由程序根据预定规则进行复杂的计算,确保点位布置合理准确,程序可自动生成大量设备,并自动连接线管,大大减轻了人工布置的机械劳动。
Description
技术领域
本发明涉及电气设计领域,更具体地说,它涉及一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法及装置。
背景技术
火警设备全称为火灾自动报警设备,在电气设计概念中火警设备是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾的有力工具。此工具包含但不限于以下设备:感烟探测器、感温探测器、消防广播、消火栓按钮、声光警报器、带电话插孔的手动报警按钮、输入输出模块。
火警设备布置及连线,一般是指在建筑电气设计过程中,针对不同空间功能的建筑体设计火灾自动报警系统,具体到revit中,就是在放置火警设备后,再分别对火警设备中的构件进行分系统连线(连线:将构件与构件用线管连接起来)。
目前行业通用的火警设备的布置方法是:电气设计师在revit软件中,基于土建已经建模的模型,获取墙体闭合空间的几何尺寸后,计算不同种类火警设备应该设计的数量以及需要设计的位置,再逐个对设备进行放置;设备布置完后,再将构件用线管连接起来。
在传统设计过程中,火警设备布置及连线存在以下不足:
1、需人工对不同建筑空间几何参数进行测量,再计算设备需要设计的数量,信息处理量大,效率低下,容易出错;
2、计算完构件需要设计的数量后,要建立完整且符合实际的模型,就需要将设备构件布置在土建模型的结构柱、结构楼板的面层上,鉴于软件限制,此操作效率低,耗时长;
3、在连线时,需要逐个将设备用线管连接,三维空间中连接的线管需与实际施工的线管路由一致,及线管需要预埋/贴合在建筑墙体、楼板、柱子上,连线的操作相当繁琐,需要耗费大量的时间进行机械重复的劳动。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法及装置,此方法与装置适用性强,适用于不同项目、不同空间功能的火警设备布置与连线,灵活度高。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的,一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,包括如下步骤:
S1、获取土建模型中的输入信息,生成烟感点位(二维族)生成装置;
S2、将所述烟感点位生成步骤中生成的族进行替换,生成烟感生成装置;
S3、获取土建模型中的输入信息,生成三维消火栓按钮族,调整消火栓按钮底面距地的偏移参数值,判断消火栓按钮到消火栓的距离,生成消火栓按钮装置;
S4、获取土建模型中的输入信息,生成三维卷帘控制箱族、三维卷帘控制按钮族、三维输入输出模块族、三维感温探测器族,判断感温探测器与加腋板是否碰撞,生成防火卷帘及其附属设施生成装置;
S5、获取土建模型中的输入信息,生成三维声光警报器族与带电话插孔手动报警按钮族,生成报警按钮及报警器装置;
S6、获取土建模型中的输入信息,生成消防广播装置;
S7、获取土建模型中的输入信息,生成短路隔离器引出线管与桥架搭接,实现报警信号总线支线连线;
S8、获取土建模型中的输入信息及所述三维消防广播族,生成消防广播连线装置;
S9、获取土建模型中的输入信息并将所述三维声光报警器族、手动报警按钮族连接至JDG20线管。
在其中一个实施例中,所述输入信息包括:防火分区、房间、楼板、梁、车道线、防火卷帘、墙、加腋板、消火栓、结构柱、轴网、柱、XF-消防模块箱族、火警桥架族、线管族、防火分区楼板。
在其中一个实施例中,所述S1包括以下步骤:
S101、获取外部链接的土建模型中的所有防火分区信息及土建模型内面积平面中已绘制的防火分区面积;
S102、获取外部链接的土建模型中各个防火分区的族构件并加以识别,在各防火区域的几何中心布置一个详图项目族;
S103、获取外部链接的土建模型中的房间信息及土建模型中已放置的房间族;
S104、识别房间的几何中心,判断几何中心是否有结构梁;
在其中一个实施例中,所述S2包括以下步骤:
S201、获取外部链接的土建模型中防火分区的楼板并识别S1中生成的二维族;
S202、调取火警设备族,并将所述火警设备族放置在投影位置的楼板上。
在其中一个实施例中,所述S3包括以下步骤:
S301、获取土建模型中的车道线、结构柱、墙、消火栓;
S302、识别消火栓依附的主体,生成三维消火栓按钮族;
S303、调整消火栓按钮底面离地的偏移参数值;
S304、以消火栓背面上宽边中点为圆心,以0.5m为半径画圆,判断消火栓按钮到消火栓的距离。
在其中一个实施例中,所述S4包括以下步骤:
S401、获取土建模型中的防火卷帘、墙、加腋板、楼板;
S402、通过选取横纵坐标,生成三维卷帘控制箱族、三维卷帘控制按钮族、三维输入输出模块族、三维感温探测器族;
S403、判断感温探测器族外轮廓与加腋板是否存在碰撞轨迹。
在其中一个实施例中,所述S5包括以下步骤:
S501、获取土建模型中的防火卷帘、墙、消火栓、结构柱、车道线、防火分区;
S502、生成三维声光报警器族与带电话插孔的手动报警按钮族;
S503、以三维声光报警器族为圆心,判断是否防火分区任意一个点到该位置在圈内。
在其中一个实施例中,所述S6包括以下步骤:
S601、获取土建模型中的防火分区、楼板、轴网、车道线;
S602、生成三维消防广播族。
在其中一个实施例中,所述S7包括以下步骤:
S701、获取土建模型中的防火分区、楼板、柱、墙、房间;
S702、获取防火分区的名称以及边界线信息,绘制填充区域;
S702、选择一个或多个防火分区;
S703、选择一个已选中的防火分区内的感烟探测器;
S704、将JDG20线管与火灾报警桥架进行连接;
在其中一个实施例中,所述S8包括以下步骤:
S801、获取土建模型中的防火分区楼板、房间、防火分区、XF-消防模块箱族;
S802、获取所述S6中生成的消防广播族;
S802、消防广播族连接JDG20线管。
在其中一个实施例中,所述S9包括以下步骤:
S901、获取土建模型中的输入信息及S5中所述的声光报警器族、手动报警按钮族;
S902、连接声光报警器族、手动报警按钮族到JDG20线管。
根据本发明的另一方面,还提供一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的装置,所述装置包括:
烟感点位(二维族)生成装置,用于计算感烟探测器布置的数量以及位置;
烟感生成装置,用于对烟感点位生成装置步骤中生成的族进行替换;
消火栓按钮装置,用于识别消火栓的依附的主体,调整消火栓按钮标高中高程的参数值,判断消火栓按钮族的插入点;
防火卷帘及其附属设施生成装置,用于计算三维卷帘控制箱族、三维卷帘控制按钮族、三维输入输出模块族、三维感温探测器族的布置数量和位置;
报警按钮/报警器生成装置,用于计算带电话插孔的手动报警按钮及声光报警器族的数量及位置;
消防广播装置,用于计算消防广播的数量与位置;
报警信号总线支线连线装置,用于生成短路隔离器,并将报警信号总线直线连线与JDG20线管进行连接;
消防广播连线装置,用于将消防广播族与JDG20线管进行连接;
声光报警器族加手动报警按钮生成装置,用于将声光报警器族及报警按钮连接与JDG20线管进行连接。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
其一,适用性强。适用于不同结构形式、不同功能形态的建筑地下室模型体;
其二,准确性高。由程序根据预定规则进行复杂的计算,确保点位布置合理准确;
其三,效率高。由程序自动生成大量设备,并自动连接线管,大大减轻了人工布置的机械劳动。
附图说明
图1是本发明的生成方法的组合示意图;
图2是本发明中烟感点位(二维族)生成装置及烟感生成装置的流程图;
图3是本发明中消火栓按钮装置的流程图;
图4是本发明中防火卷帘及其附属设施生成装置的流程图;
图5是本发明中报警按钮/报警器生成装置流程图;
图6是本发明中消防广播生成装置流程图;
图7是本发明中报警信号总线支线连线装置流程图;
图8是本发明中消防广播连线装置流程图;
图9是本发明中声光报警器加手动报警按钮生成装置流程图;
图10是本发明的生成装置的模块组成图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
如图1所示,一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,包括如下步骤:
S1、获取土建模型中的输入信息,生成烟感点位(二维族)生成装置;
其中,输入信息包括防火分区、房间、楼板、梁、墙、结构柱、柱、防火分区楼板。
如图2所示,具体的,S101、获取外部链接的土建模型中的所有防火分区信息,及土建模型的面积平面中已绘制好的防火分区面积,此面积是一块闭合区域,面积的名称及注释参数中填写固定格式的数值用以区分防火分区的名称。如某个防火分区的名称参数中填写了B2-01 机动车库,注释参数中填写了机动车库,则该面积代表地下室二层一号防火分区;
S102、获取外部链接的土建模型中各个防火分区内的结构柱、墙、梁,并识别四条柱所包含的区域、三条柱所包含的区域、两条柱与墙体包围、一条柱子与墙体包围的区域,在以上各区域的几何中心布置一个族名称为感烟探测器-二维的详图项目族;
S103、获取外部链接的土建模型中的房间信息,及土建模型中已经放置好的房间,房间的名称参数中填写表达房间功能用途的信息。如某个房间的名称参数中填写了送风机房,则该房间为送风机房。
S104、识别房间的几何中心,同时判断该房间几何中心是否有结构梁;若几何中心无结构梁,则在房间几何中心布置一个族名称为感烟探测器-二维的详图项目族;若房间几何中心位置落在梁水平投影面内,即判定为几何中心有结构梁,则沿着梁水平投影面的短边方向以几何中心点为起点,向梁投影面的两条长边分别做垂线,比较两条垂线的长度,取长度较短的垂线长度值,此数值加上500mm即为偏移值,探测器至墙边、梁边的水平距离,不应小于0.5m,并在偏移后的位置布置一个族名称为感烟探测器-二维的详图项目族。
S2、将所述烟感点位生成步骤中生成的族进行替换,生成烟感生成装置;
其中,输入信息包括:防火分区、房间、楼板、梁、墙、结构柱、柱、防火分区楼板。
如图2所示,具体的,S201、获取外部链接的土建模型中各个防火分区内的楼板,识别S1中生成的二维族在楼板底面上的投影位置;
S202、调取族名称为XF-感烟探测器的火警设备族,并将该族放置在投影位置的楼板上。
S3、获取土建模型中的输入信息,生成三维消火栓按钮族,调整消火栓按钮底面距地的偏移参数值,判断消火栓按钮到消火栓的距离,生成消火栓按钮装置;
其中,输入信息包括:车道线、墙、结构柱、消火栓。
如图3所示,具体的,S301、获取外部链接的土建模型中的车道线、结构柱、墙、消火栓;
S302、识别消火栓依附的主体,若消火栓依附于墙,则在消火栓正面右侧距离消火栓外边线50mm的墙体位置放置一个族名称为消火栓按钮的族 , 若消火栓正面右侧墙体长度不足136mm,则在消火栓正面右侧距离消火栓外边线50mm的墙体位置放置;若消火栓依附于柱子,则在该柱子面向车道线右侧柱面上放置族名称为消火栓按钮的族;
S303、所有符合放置条件的消火栓按钮度布置完成后,再将消火栓按钮的标高中的高程参数值调整为1400mm,使消火栓按钮底部距地1400mm;
S304、再以消火栓背面上宽边中点为圆心,以0.5m为半径画圆,判断消火栓按钮族的插入点是否在0.5m的半径圆内,若不在范围内则给出弹窗提示。
S4、获取土建模型中的输入信息,生成三维卷帘控制箱族、三维卷帘控制按钮族、三维输入输出模块族、三维感温探测器族,判断感温探测器与加腋板是否碰撞,生成防火卷帘及其附属设施生成装置;
其中,输入信息包括:楼板、防火卷帘、墙、加腋板。
如图4所示,具体的,S401、获取外部链接的土建模型中的防火卷帘、墙、加腋板、楼板;
S402、若防火卷帘的族名称为JZ-部品-卷帘-防火卷帘梁下装时,则获取卷帘上表面四个顶点的横纵坐标,选取横纵坐标之和最小的点,并在此点所在侧的墙面上放置一个族名称为DL-防火卷帘控制箱的族,卷帘控制箱的侧面距防火卷帘边200mm;若防火卷帘的族名称为JZ-部品-卷帘-防火卷帘梁侧装时,则获取卷帘卷帘盒上表面四个顶点的横纵坐标;
S403、获取卷帘控制箱的安装位置及其所依附的墙体,选择防火卷帘的两侧的墙面并布置一个族名称为DL-手动控制按钮的族,按钮底面距地1400mm,侧面距卷帘边50mm;
S404、获取卷帘控制箱的安装位置及其所依附的墙体,在控制箱顶面居中位置布置两个族名称为XF-输入输出模块的族;
S405、卷帘顶面两侧的楼板上各布置两个族名称为XF-感温探测器的族,族距卷帘0.5m, 同侧的族之间间距为2500mm;
S406、判断感温探测器的外轮廓是否与族名称为JG-托板的族的外轮廓发生碰撞,并列举所有发生碰撞的感温探测器族。
S5、获取土建模型中的输入信息,生成三维声光警报器族与带电话插孔手动报警按钮族,生成报警按钮及报警器装置;
其中,输入信息包括:车道线、防火卷帘、墙、消火栓、结构柱、防火分区。
如图5所示,具体的,S501、获取外部链接的土建模型中的防火卷帘、墙、消火栓、结构柱、车道线、防火分区;
S502、识别族名称带有防火墙的墙体,再识别车道线两侧的柱子,筛选未放置消火栓的柱排,在此柱排内选择靠近防火墙的第二根柱子,在此柱子面向车道线的一侧柱面上布置一个族名称为XF-带电话插孔的手动报警按钮和一个族名称为XF-声光报警器的族。报警按钮底面中心距地1400mm,报警器底面距地2200mm;
S503、以步骤2中布置的XF-声光报警器为圆心,以半径30m为圆,判断防火分区任意一个点到该位置是否在圈内,若不满足,在防火分区侧壁车道第三个柱增加手动火灾报警按钮和火灾声光警报器;再对已布置的报警按钮及火灾报警器作圆,判断是否满足30m要求,若不满足,则在两处设置位置连线中心最近柱子增加报警按钮。
S6、获取土建模型中的输入信息,生成消防广播装置;
其中,输入信息包括:防火分区、楼板、车道线、轴网。
如图6所示,具体的,S601、获取外部链接的土建模型中的防火分区、楼板、轴网、车道线;
S602、以防火分区为最小单元,获取防火分区边界线以及防火卷帘,以防火卷帘或防火墙往防火分区中心方向偏移12.5m处的车道设置一个族名称为XF-消防广播的族;
S603、沿车道方向,判断上述步骤2生成的两个消防广播距离A,在连线上等间距均匀布置消防广播数量N,N=(A/30)-1,当且仅当N大于0时,N向上取整数;
S604、消防广播功率为3w每个,布置在车道吸顶安装,避开柱帽且离柱帽中心线往车道偏移2200mm布置。
S7、获取土建模型中的输入信息,生成短路隔离器引出线管与桥架搭接,实现报警信号总线支线连线;
其中,输入信息包括:防火分区、房间、楼板、墙、柱、XF-消防模块箱族、火警桥架族、线管族。
如图7所示,具体的,S701、获取外部链接的土建模型中的防火分区、楼板、柱、墙、房间、XF-消防模块箱的族、火警桥架的桥架族、当前项目中族名称为线管,类型名称为JDG的线管;
S702、识别防火分区的名称以及边界线信息,以每个防火分区的边界线为基准轮廓,绘制填充区域,填充区域是指Revit软件的一种绘制二维填充图形的命令,将防火分区的名称信息复制,复制后的填充区域信息以弹窗显示,视窗中包含复选框、填充区域名称等信息,用于设计师选择填充区域;
S703、任意选择一个或者多个填充区域,获取区域内已经生成的感烟探测器、感温探测器、声光报警器、消火栓按钮、带电话插孔的报警按钮、输入输出模块等所有族设备,并记录各个设备点位的位置;
S704、选择一个所选防火分区内的感烟探测器,将此烟感探测器作为整个防火分区报警信号总线支线连线的起点,然后将该防火分区内房间名称参数值中带有关键字电梯厅、前室、楼梯间、机房,的房间的所有感烟探测器用JDG20线管(revit软件中用于表达电线保护套管的族,及族名称为线管,类型名称为JDG的线管族,线管直径参数设置为20mm)按照就近原则(每选择一个点位,就寻找填充区域内离选中的点位直线距离最近的那个点位)连接起来;
S705、选中的填充区域中房间名称参数值中带有电梯厅、前室、楼梯间的房间,将所选区域内的消火栓按钮族并分别与其距离最近的感烟探测器连接;若消火栓按钮到临近多个感烟探测器的距离相等,则随机选择一个感烟探测器进行连接,保证单个感烟探测器最多只能与四个设备相连;
S706、选中填充区域内房间名称参数值中带有电梯厅、前室、楼梯间的房间,将所选区域内的带电话插孔的手动报警按钮族分别与其距离最近的感烟探测器连接,临近多个感烟探测器的距离相等,则随机选择一个感烟探测器进行连接,但须保证单个感烟探测器最多只能与四个设备相连;
S707、判断填充区域内DQ-XF-感温探测器和DQ-XF-卷帘控制箱相对族“JZ-部品-卷帘-防火卷帘梁下装”水平投影轮廓的四边中长度较长那一边的位置:
S707.1、若感温探测器与防火卷帘控制箱相对“JZ-部品-卷帘-防火卷帘梁下装”长边位于同一侧,则将两个感温探测器用JDG20线管串联后再与防火卷帘控制箱旁的输入输出模块用JDG20线管连接,其后从输入输出模块上引出JDG20线管与火灾报警桥架进行连接,使线管端头延伸至桥架中心线后垂直向下于桥架搭接;
S707.2、若感温探测器与防火卷帘控制箱相对“JZ-部品-卷帘-防火卷帘梁下装”长边位于不同侧:则将两个温感探测器串联后就近接入到感烟探测器上,若距离最近的感烟探测器上已连接消火栓按钮或手动报警按钮,则与距离第二近的感烟探测器进行连接,控制单个感烟探测器最多只能与四个设备相连;
S708、生成短路隔离器:将 DQ-XF-感烟探测器、DQ-XF-消火栓按钮、 DQ-XF-编码型手动报警按钮(带电话插孔)、 DQ-XF-感温探测器分别记做一个点位,将不间断连接最多烟感的线路作为主线,与主线烟感上连接的点位作为支线,主线上的烟感点位数计做N;以起点感烟探测器为第一个点位,沿着主线方向累计主线及支线上的点位数,计数过程中当前所统计点位的数量记做M 。
S708.1、当主线上第N个感烟探测器无支线连接,且此时M<28,则继续往下计数;
S708.2、当主线上第N个感烟探测器无支线连接,且当M=28时,将它与下一个感烟探测器连接的线管删除,并在它右侧100mm处生成一个短路隔离器族。并在短路隔离器上引出线管与火灾自动报警桥架搭接;
S708.3、当主线上第N个感烟探测器有支线连接,且当M<28时,则继续往下计数;
S708.4、当主线上第N个感烟探测器有支线连接,且将该烟感探测器支线上的点位数累计后,当M=28时,则将该感烟探测器与第N+1个感烟探测器相连的线管断开,将与其相连的所有点位当作第一回路,在该感烟探测器的右侧100mm处生成一个短路隔离器族,从短路隔离器上引出线管与火灾自动报警桥架搭接;再将第N+1个感烟探测器作为起点按照上述规则进行回路划分;
S708.5、当主线上第N个感烟探测器有支线连接,且将该烟感探测器支线上的点位数累计后,当M>28时,则将该感烟探测器与第N-1个感烟探测器相连的线管断开,将其之前的所有点位当作第一个回路,在第N-1个感烟探测器的右侧100mm处生成一个短路隔离器族,从短路隔离器上引出线管与火灾自动报警桥架搭接;再将第N个感烟探测器作为起点按照上述规则进行回路划分;
S708.6、从上述步骤中生成的短路隔离器上引出线管,并与桥架搭接。
S8、获取土建模型中的输入信息及所述三维消防广播族,生成消防广播连线装置;
其中,输入信息包括:防火分区、房间、楼板、XF-消防模块箱族、防火分区楼板。
如图8所示,具体的,S801、获取外部链接的土建模型中的防火分区楼板、房间、XF-消防模块箱的族、防火分区、XF-消防模块箱;
S802、识别当前模型中由S6生成消防广播族,以防火分区为最小区域,将每个区域内的消防广播族用JDG20线管进行相邻连接;
S803、识别房间名称带有关键字配电间的房间,再识别配电间内的消防模块箱族,并记录其位置;选择防火分区内与消防模块箱相邻的消防广播族,并从该族上引出线管进行连接。
S9、获取土建模型中的输入信息并将所述三维声光报警器族、手动报警按钮族连接至JDG20线管。
其中,输入信息包括:防火分区、房间、楼板、XF-消防模块箱族、防火分区楼板。
如图9所示,具体的,S901、获取外部链接的土建模型中的防火分区楼板、房间、防火分区、XF-消防模块箱;
S902、识别当前模型中由S5生成的声光报警器族,以防火分区为最小区域,将每个区域内的声光报警器族用JDG20线管进行相邻连接;
S903、识别当前模型中由S5生成自的声光报警器手动报警按钮族,以防火分区为最小区域,将每个区域内的手动报警按钮族用JDG20线管进行相邻连接;
S904、识别房间名称带有关键字配电间的房间,再识别配电间内的消防模块箱族,并记录其位置;选择防火分区内离消防模块箱最近的声光报警器和手动报警按钮族,并从该族上引出线管进行连接。
此外,本发明还提供一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的装置,所述装置包括:烟感点位(二维族)生成装置,用于计算感烟探测器布置的数量以及位置;烟感生成装置,用于对烟感点位生成装置步骤中生成的族进行替换;消火栓按钮装置,用于识别消火栓的依附的主体,调整消火栓按钮标高中高程的参数值,判断消火栓按钮族的插入点;防火卷帘及其附属设施生成装置,用于计算三维卷帘控制箱族、三维卷帘控制按钮族、三维输入输出模块族、三维感温探测器族的布置数量和位置;报警按钮/报警器生成装置,用于计算带电话插孔的手动报警按钮及声光报警器族的数量及位置;消防广播装置,用于计算消防广播的数量与位置;报警信号总线支线连线装置,用于生成短路隔离器,并将报警信号总线直线连线与JDG20线管进行连接;消防广播连线装置,用于将消防广播族与JDG20线管进行连接;
声光报警器族加手动报警按钮生成装置,用于将声光报警器族及报警按钮连接与JDG20线管进行连接。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (12)
1.一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、获取土建模型中的输入信息,生成烟感点位(二维族)生成装置;
S2、将所述烟感点位生成步骤中生成的族进行替换,生成烟感生成装置;
S3、获取土建模型中的输入信息,生成三维消火栓按钮族,调整消火栓按钮底面距地的偏移参数值,判断消火栓按钮到消火栓的距离,生成消火栓按钮装置;
S4、获取土建模型中的输入信息,生成三维卷帘控制箱族、三维卷帘控制按钮族、三维输入输出模块族、三维感温探测器族,判断感温探测器与加腋板是否碰撞,生成防火卷帘及其附属设施生成装置;
S5、获取土建模型中的输入信息,生成三维声光警报器族与带电话插孔手动报警按钮族,生成报警按钮及报警器装置;
S6、获取土建模型中的输入信息,生成消防广播装置;
S7、获取土建模型中的输入信息,生成短路隔离器引出线管与桥架搭接,实现报警信号总线支线连线;
S8、获取土建模型中的输入信息及所述三维消防广播族,生成消防广播连线装置;
S9、获取土建模型中的输入信息并将所述三维声光报警器族、手动报警按钮族连接至JDG20线管。
2.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述输入信息包括:防火分区、房间、楼板、梁、车道线、防火卷帘、墙、加腋板、消火栓、结构柱、轴网、柱、XF-消防模块箱族、火警桥架族、线管族、防火分区楼板。
3.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述S1包括以下步骤:
S101、获取外部链接的土建模型中的所有防火分区信息及土建模型内面积平面中已绘制的防火分区面积;
S102、获取外部链接的土建模型中各个防火分区的族构件并加以识别,在各防火区域的几何中心布置一个详图项目族;
S103、获取外部链接的土建模型中的房间信息及土建模型中已放置的房间族;
S104、识别房间的几何中心,判断几何中心是否有结构梁。
4.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述S2包括以下步骤:
S201、获取外部链接的土建模型中防火分区的楼板并识别S1中生成的二维族;
S202、调取火警设备族,并将所述火警设备族放置在投影位置的楼板上。
5.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述S3包括以下步骤:
S301、获取土建模型中的车道线、结构柱、墙、消火栓;
S302、识别消火栓依附的主体,生成三维消火栓按钮族;
S303、调整消火栓按钮底面离地的偏移参数值;
S304、以消火栓背面上宽边中点为圆心,以0.5m为半径画圆,判断消火栓按钮到消火栓的距离。
6.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述S4包括以下步骤:
S401、获取土建模型中的防火卷帘、墙、加腋板、楼板;
S402、通过选取横纵坐标,生成三维卷帘控制箱族、三维卷帘控制按钮族、三维输入输出模块族、三维感温探测器族;
S403、判断感温探测器族外轮廓与加腋板是否存在碰撞轨迹。
7.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述S5包括以下步骤:
S501、获取土建模型中的防火卷帘、墙、消火栓、结构柱、车道线、防火分区;
S502、生成三维声光报警器族与带电话插孔的手动报警按钮族;
S503、以三维声光报警器族为圆心,判断是否防火分区任意一个点到该位置在圈内。
8.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述S6包括以下步骤:
S601、获取土建模型中的防火分区、楼板、轴网、车道线;
S602、生成三维消防广播族。
9.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述S7包括以下步骤:
S701、获取土建模型中的防火分区、楼板、柱、墙、房间;
S702、获取防火分区的名称以及边界线信息,绘制填充区域;
S702、选择一个或多个防火分区;
S703、选择一个已选中的防火分区内的感烟探测器;
S704、将JDG20线管与火灾报警桥架进行连接。
10.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述S8包括以下步骤:
S801、获取土建模型中的防火分区楼板、房间、防火分区、XF-消防模块箱族;
S802、获取所述S6中生成的消防广播族;
S802、消防广播族连接JDG20线管。
11.根据权利要求1所述的一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的方法,其特征在于,所述S9包括以下步骤:
S901、获取土建模型中的输入信息及S5中所述的声光报警器族、手动报警按钮族;
S902、连接声光报警器族、手动报警按钮族到JDG20线管。
12.一种基于revit土建模型的火警设备自动布置及连线的装置,其特征在于,所述装置包括:
烟感点位(二维族)生成装置,用于计算感烟探测器布置的数量以及位置;
烟感生成装置,用于对烟感点位生成装置步骤中生成的族进行替换;
消火栓按钮装置,用于识别消火栓的依附的主体,调整消火栓按钮标高中高程的参数值,判断消火栓按钮族的插入点;
防火卷帘及其附属设施生成装置,用于计算三维卷帘控制箱族、三维卷帘控制按钮族、三维输入输出模块族、三维感温探测器族的布置数量和位置;
报警按钮/报警器生成装置,用于计算带电话插孔的手动报警按钮及声光报警器族的数量及位置;
消防广播装置,用于计算消防广播的数量与位置;
报警信号总线支线连线装置,用于生成短路隔离器,并将报警信号总线直线连线与JDG20线管进行连接;
消防广播连线装置,用于将消防广播族与JDG20线管进行连接;
声光报警器族加手动报警按钮生成装置,用于将声光报警器族及报警按钮连接与JDG20线管进行连接。
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