发明内容
本发明实施例提供了一种给排水机房系统图生成方法、装置、设备及存储介质,用于提高给排水机房系统图生成时的效率。
本发明第一方面提供了一种给排水机房系统图生成方法,包括:基于预置的轴测角度信息从预置的建筑信息数据库中获取建筑房间图元信息,并根据所述建筑房间图元信息及所述轴测角度信息生成建筑房间模板图;基于所述建筑房间图元信息中的三维管道信息进行给排水管线生成,得到所述建筑房间模板图对应的候选给排水管线集合;基于所述建筑房间图元信息中的给排水设备信息通过预置的大样图水平线算法对所述建筑房间模板图进行项目北方向分析,确定对应的项目北方向;通过预置的可重合线合并算法对所述候选给排水管线集合进行管线合并,得到目标给排水管线集合;基于所述目标给排水管线集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元;基于所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合生成给排水机房系统图。
可选的,在本发明第一方面的第一种实现方式中,所述基于所述建筑房间图元信息中的给排水设备信息通过预置的大样图水平线算法对所述建筑房间模板图进行项目北方向分析,确定对应的项目北方向包括:通过所述给排水设备信息进行设备点位连线,得到对应的点位连线集合;基于预置的大样图水平线算法对所述点位连线集合进行平行线分析,得到多组平行线集合;分别对所述多组平行线集合进行数量分析,得到每组所述平行线集合对应的线条数量;对每组所述平行线集合对应的线条数量进行最大值筛选,得到线条数量最大的目标平行线集合;将所述目标平行线集合中任一线条所在直线作为水平线,并根据所述水平线确定项目北方向。
可选的,在本发明第一方面的第二种实现方式中,所述通过预置的可重合线合并算法对所述候选给排水管线集合进行管线合并,得到目标给排水管线集合包括:通过所述可重合线合并算法对所述候选给排水管线集合进行重合性类型分析,得到对应的可重合性类别,其中,所述可重合性类别包括共线类型、尺寸类型,连接类型;基于所述可重合性类别对所述候选给排水管线集合进行可重合性分析,得到对应的可重合性管线;对所述可重合性管线进行合并处理,得到目标给排水管线集合。
可选的,在本发明第一方面的第三种实现方式中,所述基于所述目标给排水管线集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元包括:基于所述目标给排水管线集合进行管道附件匹配,确定对应的管道附件集合;通过预置的设备关系配置表对所述管道附件集合进行给排水设备匹配,确定对应的给排水设备集合;根据所述给排水设备集合及所述管道附件集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元。
可选的,在本发明第一方面的第四种实现方式中,所述基于所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合生成给排水机房系统图包括:基于所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合进行参数匹配,确定对应的配置参数;基于所述配置参数通过预设的连接规则将所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合进行连接,生成所述给排水机房系统图。
可选的,在本发明第一方面的第五种实现方式中,在所述基于所述配置参数通过预设的连接规则将所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合进行连接,生成所述给排水机房系统图之后,还包括:从预置的建筑信息数据库中获取管道参数信息,其中,所述管道参数信息包括管道缩写名称、管道尺寸数据和管道标高数据;通过预置的标注避让算法将所述管道参数信息标注在所述给排水机房系统图中。
可选的,在本发明第一方面的第六种实现方式中,所述通过预置的标注避让算法将所述管道参数信息标注在所述给排水机房系统图中包括:通过预置的标注避让算法对所述给排水机房系统图中的目标给排水管线集合中每一所述给排水管线进行中心点位分析,确定每一所述给排水管线对应的中心点位;将所述管道参数信息中的管道缩写名称标注于所述中心点位,并将所述管道尺寸数据按照预设距离标注于所述中心点位一侧,并将所述管道标高数据按照所述预设距离标注于所述中心点位另一侧。
本发明第二方面提供了一种给排水机房系统图生成装置,包括:信息获取模块,用于基于预置的轴测角度信息从预置的建筑信息数据库中获取建筑房间图元信息,并根据所述建筑房间图元信息及所述轴测角度信息生成建筑房间模板图;管线生成模块,用于基于所述建筑房间图元信息中的三维管道信息进行给排水管线生成,得到所述建筑房间模板图对应的候选给排水管线集合;方向分析模块,用于基于所述建筑房间图元信息中的给排水设备信息通过预置的大样图水平线算法对所述建筑房间模板图进行项目北方向分析;管线合并模块,用于通过预置的可重合线合并算法对所述候选给排水管线集合进行管线合并,得到目标给排水管线集合;图元匹配模块,用于基于所述目标给排水管线集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元;图纸生成模块,用于基于所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合生成给排水机房系统图。
可选的,在本发明第二方面的第一种实现方式中,所述方向分析模块具体用于:通过所述给排水设备信息进行设备点位连线,得到对应的点位连线集合;基于预置的大样图水平线算法对所述点位连线集合进行平行线分析,得到多组平行线集合;分别对所述多组平行线集合进行数量分析,得到每组所述平行线集合对应的线条数量;对每组所述平行线集合对应的线条数量进行最大值筛选,得到线条数量最大的目标平行线集合;将所述目标平行线集合中任一线条所在直线作为水平线,并根据所述水平线确定项目北方向。
可选的,在本发明第二方面的第二种实现方式中,所述管线合并模块具体用于:通过所述可重合线合并算法对所述候选给排水管线集合进行重合性类型分析,得到对应的可重合性类别,其中,所述可重合性类别包括共线类型、尺寸类型,连接类型;基于所述可重合性类别对所述候选给排水管线集合进行可重合性分析,得到对应的可重合性管线;对所述可重合性管线进行合并处理,得到目标给排水管线集合。
可选的,在本发明第二方面的第三种实现方式中,所述图元匹配模块具体用于:基于所述目标给排水管线集合进行管道附件匹配,确定对应的管道附件集合;通过预置的设备关系配置表对所述管道附件集合进行给排水设备匹配,确定对应的给排水设备集合;根据所述给排水设备集合及所述管道附件集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元。
可选的,在本发明第二方面的第四种实现方式中,所述图纸生成模块具体用于:基于所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合进行参数匹配,确定对应的配置参数;基于所述配置参数通过预设的连接规则将所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合进行连接,生成所述给排水机房系统图。
可选的,在本发明第二方面的第五种实现方式中,所述给排水机房系统图生成装置还包括:参数获取模块,用于从预置的建筑信息数据库中获取管道参数信息,其中,所述管道参数信息包括管道缩写名称、管道尺寸数据和管道标高数据;参数标注模块,用于通过预置的标注避让算法将所述管道参数信息标注在所述给排水机房系统图中。
可选的,在本发明第二方面的第六种实现方式中,所述参数标注模块具体用于:通过预置的标注避让算法对所述给排水机房系统图中的目标给排水管线集合中每一所述给排水管线进行中心点位分析,确定每一所述给排水管线对应的中心点位;将所述管道参数信息中的管道缩写名称标注于所述中心点位,并将所述管道尺寸数据按照预设距离标注于所述中心点位一侧,并将所述管道标高数据按照所述预设距离标注于所述中心点位另一侧。
本发明第三方面提供了一种计算机设备,包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令,以使得所述计算机设备执行上述的给排水机房系统图生成方法。
本发明的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的给排水机房系统图生成方法。
本发明提供的技术方案中,服务器从建筑信息模型构件数据库中获取与每一图元关联的构件,服务器确定每个图元所属的形状类别,根据确定结果分析形状类别相同的图元之间的排布规律,在排布规律与预设排布规律集中任意一个预设排布规律匹配时,根据排布规律从建筑信息模型构件数据库中获取对应的给排水附件构件信息,并根据预置的管道附件对应表进行附件匹配,进而服务器通过预置的设备关系配置表对管道附件集合进行给排水设备匹配,确定对应的给排水设备集合,其中,给排水管道设备包括转动接头、短管等管道设备,服务器根据给排水设备集合及管道附件集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元,本发明通过既有的建筑模型信息通过算法计算,在的建筑模型做出修改后,可以再次准确导出,无需设计师手动修改变化的部分,提高了给排水机房系统图生成的效率。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种给排水机房系统图生成方法、装置、设备及存储介质,用于提高给排水机房系统图生成时的效率。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”或“具有”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
为便于理解,下面对本发明实施例的具体流程进行描述,请参阅图1,本发明实施例中给排水机房系统图生成方法的一个实施例包括以下步骤:
101、基于预置的轴测角度信息从预置的建筑信息数据库中获取建筑房间图元信息,并根据建筑房间图元信息生成建筑房间模板图;
可以理解的是,本发明的执行主体可以为给排水机房系统图生成装置,还可以是服务器,具体此处不作限定。本发明实施例以服务器为执行主体为例进行说明。
需要说明的是,建筑信息是基于建筑信息模型从建筑信息数据库中获取的,其中,建筑信息模型是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,它具备完备性、信息一致性、可视化、协调性、模拟性、优化型和可出图性的特点,其中,需要说明的是,服务器使用机房系统图功能之前,本发明要求设计师预先于建筑信息模型中的链接模型提供当前模型存在给排水管线设备,链接模型中存在包含名称关键字的建筑房间,在服务器运行本功能后,服务器读取上述包含名称关键字的建筑房间,并展示在弹出界面,然后服务器基于预置的轴测角度信息,其中,轴测角度信息可以为45°或30°,进而服务器通过监听到的鼠标点击事件选择要生成的系统图的建筑房间,并生成对应的模板图,如图2所示,图2为获取的建筑房间图元集合展示图,其中,需要说明的是,图2中黑色外框部分为建筑房间外墙。
102、基于建筑房间图元信息中的三维管道信息进行给排水管线生成,得到建筑房间模板图对应的候选给排水管线集合;
具体的,服务器基于建筑房间图元信息中的三维管道信息,对建筑房间模板图中的各区域图纸分别标记。例如,将建筑房间图元信息中的三维管道信息中A区域的给排水管线数据导出,并将相应图纸标记为A区域的给排水管线数据,从而有利于后期管线预制过程中的分类保存,其中,需要说明的是给排水管线数据至少包括管路长度信息数据、管路直径信息、管路厚度信息和管路间连接点信息,进而服务器根据上述给排水管线数据进行管线生成,具体的,服务器质为三维空间中的管道线段以坐标转换的算法进行二维变换,得到二维平面上的线段。得到建筑房间模板图对应的候选给排水管线集合,如图3所示,图3为服务器根据建筑房间模板图生成的候选给排水管线系统图。
103、基于建筑房间图元信息中的给排水设备信息通过预置的大样图水平线算法对建筑房间模板图进行项目北方向分析,确定对应的项目北方向;
需要说明的是,服务器调用模板图方法生成的图纸平面中的系统图管线之后,通过大样图水平线方法以设备位置点的两两连线中重复的平行线最多的线作为水平线,具体的,通过给排水设备点位的两两连线,找到最大平行线集合的线,作为水平线,进而再得到项目北方向,其中,大样图的项目北方向与水平线垂直且与模型的项目北夹角小于或等于60度,进而根据上述水平线确定对应的项目北方向。
104、通过预置的可重合线合并算法对候选给排水管线集合进行管线合并,得到目标给排水管线集合;
需要说明的是,可重合线合并算法指将生成的线中共线、系统类型相同、尺寸相同、管道实际连接的进行合并,具体的,服务器通过上述可重合线合并算法对候选给排水管线进行重合线判定参数分析,其中,重合线判定参数是用于以特定规则识别两条连接线是否为重合线的判断阈值参数,重合线判定参数的取值大小将会影响两条连接线是否为重合线对的判定结果,需要说明的是重合线判定参数也可以由用户手动输入,在用户输入重合线判定参数后,处理器即记录该重合线判定参数,并以用户输入的重合线判定参数为依据进行重合线对的识别判定,同时,服务器对候选给排水管线集合进行重合性类型分析,得到对应的可重合性类别,其中,可重合性类别包括共线类型、尺寸类型,连接类型等类型信息,进而服务器根据该可重合性类别进行可重合性分析,并对候选给排水管线集合进行管线合并,得到目标给排水管线集合。
105、基于目标给排水管线集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元;
需要说明的是,多个给排水附件图元中每个图元对应的特征数据为每个图元的尺寸大小,进一步的,每个图元的尺寸大小根据每个图元对应的形状类别确定。例如,图元为圆,那么,图元的尺寸大小为半径以及高;图元为直线,那么,图元的尺寸大小为长度等,具体的,服务器基于目标给排水管线集合确定对应的图元属性数据,其中,图元属性数据是给排水附件的标题名称。需要说明的是,其中,图元属性数据集包括多个预设图元属性数据,每个预设图元属性数据是图名的同义词、近义词或意义相同的词句。比如,图名、图样名称、图纸名称等,进而服务器从建筑信息模型构件数据库中获取与每一图元关联的构件,服务器确定每个图元所属的形状类别;根据确定结果分析形状类别相同的图元之间的排布规律,在排布规律与预设排布规律集中任意一个预设排布规律匹配时,根据排布规律从建筑信息模型构件数据库中获取对应的给排水附件构件信息,最终服务器通过给排水附件构件信息进行图元匹配,得到多个给排水附件图元。
106、基于多个给排水附件图元及目标给排水管线集合生成给排水机房系统图。
服务器建立以房间为最小设计图元的建筑信息模型族,将房间的功能信息和构件信息作为特征值添加到建筑信息模型族中,根据建筑设计的任务要求和给排水设备的特征值筛选和提取建筑信息模型族的构件,组成项目图元库,进而服务器基于建筑轮廓平面的网格分割,按照建筑平面的功能和区域进行细分,再将区域内空间按着多边形原则进行分割,最终得到网格分割图,在网格空间的特殊节点上布置给排水附件图元,进而服务器根据目标给排水管线集合生成给排水机房系统图。
本发明实施例中,服务器对候选给排水管线集合进行重合性类型分析,得到对应的可重合性类别,其中,可重合性类别包括共线类型、尺寸类型,连接类型等类型信息,进而服务器根据该可重合性类别进行可重合性分析,并对候选给排水管线集合进行管线合并,得到目标给排水管线集合,服务器通过对传统给排水机房系统图绘制中的流程进行概括算法化,使得服务器通过算法即可完成给排水机房系统图的绘制,可以替代人工绘制和人工标注,在提升给排水机房系统图生成效率的同时,保证绘制结果的准确性。
请参阅图4,本发明实施例中给排水机房系统图生成方法的另一个实施例包括以下步骤:
401、基于预置的轴测角度信息从预置的建筑信息数据库中获取建筑房间图元信息,并根据建筑房间图元信息生成建筑房间模板图;
需要说明的是,在本实施例中,步骤401的具体实施方式与上述步骤101类似,此处不再赘述。
402、基于建筑房间图元信息中的三维管道信息进行给排水管线生成,得到建筑房间模板图对应的候选给排水管线集合;
具体的,在本实施例中,步骤402的具体实施方式与上述步骤102类似,此处不再赘述。
403、基于建筑房间图元信息中的给排水设备信息通过预置的大样图水平线算法对建筑房间模板图进行项目北方向分析,确定对应的项目北方向;
具体的,服务器通过给排水设备信息进行设备点位连线,得到对应的点位连线集合;服务器基于预置的大样图水平线算法对点位连线集合进行平行线分析,得到多组平行线集合;服务器分别对多组平行线集合进行数量分析,得到每组平行线集合对应的线条数量;服务器对每组平行线集合对应的线条数量进行最大值筛选,得到线条数量最大的目标平行线集合;服务器将目标平行线集合中任一线条所在直线作为水平线,并根据水平线确定项目北方向。
需要说明的是,服务器通过给排水设备点位的两两连线,找到最大平行线集合的线,作为水平线,进而再得到项目北方向,其中,大样图水平线算法是图纸中两两连线中重复的平行线最多的线作为水平线,大样图的项目北方向与水平线垂直且与建筑房间模板图的项目北夹角小于或等于60度,具体的,本发明实施例中,服务器对点位连线集合中每一线条进行斜率分析,其中,服务器根据每一线条的两端点进行坐标分析,进而根据每一线条的两端点坐标确定对应的斜率,从而服务器根据每一线条对应的斜率进行平行线分析,得到多组平行线集合,并对每组平行线集合进行线条数量分析,确定对应的线条数量,并筛选出线条数量最大的目标平行线集合,并根据上述线条数量最大的目标平行线集合中每一平行线条的斜率确定与目标平行线条集合中任一线条所在直线垂直的方向作为项目北方向。
404、通过预置的可重合线合并算法对候选给排水管线集合进行管线合并,得到目标给排水管线集合;
具体的,服务器通过可重合线合并算法对候选给排水管线集合进行重合性类型分析,得到对应的可重合性类别,其中,可重合性类别包括共线类型、尺寸类型,连接类型;服务器基于可重合性类别对候选给排水管线集合进行可重合性分析,得到对应的可重合性管线;服务器对可重合性管线进行合并处理,得到目标给排水管线集合。
其中,需要说明的是,给排水管线的可重合性类型还包括塑料管道、金属管道等管道类型,本发明实施例中,服务器根据管道的类型分别进行共线类型、尺寸类型及连接类型分析,其中,共线类型包括全重合及部分重合类型,尺寸类型主要根据公称直径进行分类,确定对应的尺寸类型,连接类型包括螺纹连接、焊接连接、承插连接等连接类型,进而服务器根据不同管道类型的可重合性类别对候选给排水管线集合中每一给排水管线进行可重合性分析,确定可重合性管线,进而服务器对可重合管线进行合并,得到目标给排水管线集合。
405、基于目标给排水管线集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元;
具体的,服务器基于目标给排水管线集合进行管道附件匹配,确定对应的管道附件集合;服务器通过预置的设备关系配置表对管道附件集合进行给排水设备匹配,确定对应的给排水设备集合;服务器根据给排水设备集合及管道附件集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元。
需要说明的是,给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称。一般分为配水附件和控制附件两大类。配水附件如装在卫生器具及用水点的各式水嘴,用以调节和分配水流。控制附件用来调节水量、水压、判断水流、改变水流方向,如闸阀、止回阀、浮球阀等,本发明实施例中,服务器通过对应的给排水管线进行附件匹配,确定管道附件集合,具体的,服务器根据给排水管线的管道类型和尺寸类型进行管道附件匹配,其中,在进行管道附件匹配时,服务器根据预置的管道附件对应表进行附件匹配,进而服务器通过预置的设备关系配置表对管道附件集合进行给排水设备匹配,确定对应的给排水设备集合,其中,给排水管道设备包括转动接头、短管等管道设备,服务器根据给排水设备集合及管道附件集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元。
406、基于多个给排水附件图元及目标给排水管线集合生成给排水机房系统图;
具体的,服务器基于多个给排水附件图元及目标给排水管线集合进行参数匹配,确定对应的配置参数;服务器基于配置参数通过预设的连接规则将多个给排水附件图元及目标给排水管线集合进行连接,生成给排水机房系统图。
其中,服务器基于多个给排水附件图元及目标给排水管线集合进行参数匹配,确定对应的配置参数,具体的,服务器读取建筑信息模型中的管道缩写、尺寸、标高等参数,最终服务器基于配置参数通过预设的连接规则将多个给排水附件图元及目标给排水管线集合进行连接,生成给排水机房系统图,具体的,服务器通过建筑信息模型将给排水管道管连接福阿金绘制成具体尺寸三维模型,同时将电气桥架、通风管、消防管绘制成具体尺寸三维模型,再将三维模型按同一参照物汇总,进行管道模拟碰撞试验,调取碰撞点,更改管线走向直至无碰撞点出现,最终完成上述多个给排水附件图元及目标给排水管线集合的连接,最终生成给排水机房系统图。
407、从预置的建筑信息数据库中获取管道参数信息,其中,管道参数信息包括管道缩写名称、管道尺寸数据和管道标高数据;
其中,管道名称、标高、长度尺寸的文字信息是依附在相应的管道上,且其在管道附近的具体位置具有不确定性,经常出现两根及两根以上管道的文字信息部分或者全部重叠的现象,较为混乱,影响界面整洁。另一方面,在三维模型下的管道名称、标高、长度尺寸的文字信息是平行于管道空间走向并列布置,但调整到等轴测方向并打印出的文字信息不一定平行于管道,本发明实施例中服务器从预置的建筑信息数据库中获取管道参数信息,其中,管道参数信息包括管道缩写名称、管道尺寸数据和管道标高数据,当服务器获取上述多种管道参数信息之后,将通过预置的标注避让算法将上述管道参数信息标注在给排水机房系统图中。
408、通过预置的标注避让算法将管道参数信息标注在给排水机房系统图中。
具体的,服务器通过预置的标注避让算法对给排水机房系统图中的目标给排水管线集合中每一给排水管线进行中心点位分析,确定每一给排水管线对应的中心点位;服务器将管道参数信息中的管道缩写名称标注于中心点位,并将管道尺寸数据按照预设距离标注于中心点位一侧,并将管道标高数据按照预设距离标注于中心点位另一侧。
需要说明的是,标注避让算法是指管道尺寸、管道系统缩写、管道高度布置在相应管道中心点位置,具体的,服务器对每一给排水管线进行端点坐标分析,进而服务器根据每一给排水管线的端点坐标确定每一给排水管线的中心点坐标,进而服务器根据上述标注避让算法将管道参数信息中的管道缩写名称标注与中心点位上,同时将管道尺寸信息沿管线向一侧平移1000毫米进行标注,将管道标高信息沿管线向另一侧平移1000毫米进行标注。
可选的,在服务器通过预置的标注避让算法将管道参数信息标注在给排水机房系统图之后,服务器读取建筑房间信息,调用图名位置算法在相应位置写入图名,图名位置算法值得到管线中最小的得到所有点中最小的(x_{min},y_{min}),最大的(x_{max},y_{max}),同时对最下侧水平管线进行两点做线,其中最下侧水平管线的坐标分别为(x_{min},y_{min}),(x_{max},y_{min}),图纸名称布置点为最下侧水平管线的中心点向下方1000mm,如图5所示,图5展示了标注图名后生成的给排水机房系统图。
本发明实施例中,服务器从建筑信息模型构件数据库中获取与每一图元关联的构件,服务器确定每个图元所属的形状类别,根据确定结果分析形状类别相同的图元之间的排布规律,在排布规律与预设排布规律集中任意一个预设排布规律匹配时,根据排布规律从建筑信息模型构件数据库中获取对应的给排水附件构件信息,并根据预置的管道附件对应表进行附件匹配,进而服务器通过预置的设备关系配置表对管道附件集合进行给排水设备匹配,确定对应的给排水设备集合,其中,给排水管道设备包括转动接头、短管等管道设备,服务器根据给排水设备集合及管道附件集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元,本发明通过既有的建筑模型信息通过算法计算,在的建筑模型做出修改后,可以再次准确导出,无需设计师手动修改变化的部分,提高了给排水机房系统图生成的效率。
请参阅图6,本发明实施例中给排水机房系统图生成装置的一个实施例包括:
信息获取模块601,用于基于预置的轴测角度信息从预置的建筑信息数据库中获取建筑房间图元信息,并根据所述建筑房间图元信息及所述轴测角度信息生成建筑房间模板图;
管线生成模块602,用于基于所述建筑房间图元信息中的三维管道信息进行给排水管线生成,得到所述建筑房间模板图对应的候选给排水管线集合;
方向分析模块603,用于基于所述建筑房间图元信息中的三维管道信息通过预置的大样图水平线算法对所述建筑房间模板图进行项目北方向分析,确定对应的项目北方向;
管线合并模块604,用于通过预置的可重合线合并算法对所述候选给排水管线集合进行管线合并,得到目标给排水管线集合;
图元匹配模块605,用于基于所述目标给排水管线集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元;
图纸生成模块606,用于基于所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合生成给排水机房系统图。
请参阅图7,本发明实施例中给排水机房系统图生成装置的另一个实施例包括:
信息获取模块601,用于基于预置的轴测角度信息从预置的建筑信息数据库中获取建筑房间图元信息,并根据所述建筑房间图元信息及所述轴测角度信息生成建筑房间模板图;
管线生成模块602,用于基于所述建筑房间图元信息中的三维管道信息进行给排水管线生成,得到所述建筑房间模板图对应的候选给排水管线集合;
方向分析模块603,用于基于所述建筑房间图元信息中的给排水设备信息通过预置的大样图水平线算法对所述建筑房间模板图进行项目北方向分析,确定对应的项目北方向;
管线合并模块604,用于通过预置的可重合线合并算法对所述候选给排水管线集合进行管线合并,得到目标给排水管线集合;
图元匹配模块605,用于基于所述目标给排水管线集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元;
图纸生成模块606,用于基于所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合生成给排水机房系统图。
可选的,所述方向分析模块603具体用于:通过所述给排水设备信息进行设备点位连线,得到对应的点位连线集合;基于预置的大样图水平线算法对所述点位连线集合进行平行线分析,得到多组平行线集合;分别对所述多组平行线集合进行数量分析,得到每组所述平行线集合对应的线条数量;对每组所述平行线集合对应的线条数量进行最大值筛选,得到线条数量最大的目标平行线集合;将所述目标平行线集合中任一线条所在直线作为水平线,并根据所述水平线确定项目北方向。
可选的,所述管线合并模块604具体用于:通过所述可重合线合并算法对所述候选给排水管线集合进行重合性类型分析,得到对应的可重合性类别,其中,所述可重合性类别包括共线类型、尺寸类型,连接类型;基于所述可重合性类别对所述候选给排水管线集合进行可重合性分析,得到对应的可重合性管线;对所述可重合性管线进行合并处理,得到目标给排水管线集合。
可选的,所述图元匹配模块605具体用于:基于所述目标给排水管线集合进行管道附件匹配,确定对应的管道附件集合;通过预置的设备关系配置表对所述管道附件集合进行给排水设备匹配,确定对应的给排水设备集合;根据所述给排水设备集合及所述管道附件集合进行图元匹配,得到对应的多个给排水附件图元。
可选的,所述图纸生成模块606具体用于:基于所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合进行参数匹配,确定对应的配置参数;基于所述配置参数通过预设的连接规则将所述多个给排水附件图元及所述目标给排水管线集合进行连接,生成所述给排水机房系统图。
可选的,所述给排水机房系统图生成装置还包括:参数获取模块607,用于从预置的建筑信息数据库中获取管道参数信息,其中,所述管道参数信息包括管道缩写名称、管道尺寸数据和管道标高数据;参数标注模块608,用于通过预置的标注避让算法将所述管道参数信息标注在所述给排水机房系统图中。
可选的,所述参数标注模块608具体用于:通过预置的标注避让算法对所述给排水机房系统图中的目标给排水管线集合中每一所述给排水管线进行中心点位分析,确定每一所述给排水管线对应的中心点位;将所述管道参数信息中的管道缩写名称标注于所述中心点位,并将所述管道尺寸数据按照预设距离标注于所述中心点位一侧,并将所述管道标高数据按照所述预设距离标注于所述中心点位另一侧。
图8是本发明实施例提供的一种计算机设备的结构示意图,该计算机设备800可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括一个或一个以上处理器(CentralProcessing Units,CPU)810(例如,一个或一个以上处理器)和存储器820,一个或一个以上存储应用程序833或数据832的存储介质830(例如一个或一个以上海量存储设备)。其中,存储器820和存储介质830可以是短暂存储或持久存储。存储在存储介质830的程序可以包括一个或一个以上模块(图示没标出),每个模块可以包括对计算机设备800中的一系列指令操作。更进一步地,处理器810可以设置为与存储介质830通信,在计算机设备800上执行存储介质830中的一系列指令操作。
计算机设备800还可以包括一个或一个以上电源840,一个或一个以上有线或无线网络接口850,一个或一个以上输入输出接口840,和/或,一个或一个以上操作系统831,例如Windows Serve,Mac OS X,Unix,Linux,FreeBSD等等。本领域技术人员可以理解,图8示出的计算机设备结构并不构成对计算机设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
本发明还提供一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机可读指令,计算机可读指令被处理器执行时,使得处理器执行上述各实施例中的所述给排水机房系统图生成方法的步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以为非易失性计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质也可以为易失性计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行所述给排水机房系统图生成方法的步骤。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。