CN116341074B - 基于bim的装配式建筑碰撞检测方法及系统 - Google Patents

基于bim的装配式建筑碰撞检测方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种基于BIM的装配式建筑碰撞检测方法和系统,其中,所述方法包括如下步骤:步骤1):在BIM中加载Revit设计工具构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型;步骤2):在BIM中加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型,步骤3):沿装配式建筑三维模型垂直方向以及水平方向布设若干根排列均匀的监测柱,步骤4):输入设定碰撞参数对装配式建筑三维模型进行不同方位的模拟晃动检测,提取每一次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上任意一位置的摆动幅度;步骤5):基于摆动幅度来确定该位置标准件模型防冲击强度。

Description

基于BIM的装配式建筑碰撞检测方法及系统
技术领域
本发明涉及装配式建筑技术领域,具体涉及一种基于BIM的装配式建筑碰撞检测方法及系统。
背景技术
目前装配式建筑在进行建造时,都是通过利用预制好的建筑模块进行组装、拼接,其好处是,施工简单,施工效率高,也防止了材料的大量浪费,但是对于装配式建筑,由于所有使用的标准件都是事先预制好的,如果这些标准件达不到抗震抗风要求,就会给整体建筑造成质量影响。且由于不同的标准件使用的位置不同,其承载力以及在不同摆动幅度下的稳定性都有差异,并不能完全按照相同的工艺进行标准件的制作。
发明内容
为了解决上述背景技术所存在的技术问题,本发明实施例提供了一种基于BIM的装配式建筑碰撞检测方法及系统。
为实现上述目的,本发明的技术方案是:
第一方面,本发明实施例提供了一种基于BIM的装配式建筑碰撞检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1):在BIM中加载Revit设计工具构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型,将所述标准件模型存储在标准族库;
步骤2):在BIM中加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型,记录和标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系;
步骤3):沿装配式建筑三维模型垂直方向以及水平方向布设若干根排列均匀的监测柱,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合;
步骤4):设置不同等级的碰撞参数,输入设定碰撞参数对装配式建筑三维模型进行不同方位的模拟晃动检测,记录每一次模拟晃动检测的方位,提取每一次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上任意一位置的摆动幅度;
步骤5):基于获取的多次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上多个位置的摆动幅度来确定该位置标准件模型防冲击强度。
进一步地,在步骤1)中,构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型的方法如下:
在BIM中加载Revit设计工具;
将每一装配式模块的CAD图纸导入到Revit设计工具中,启用族簇转化插件通过对二维图纸中的独立单元进行识别、转化形成三维模型;
在三维模型中构建坐标系,提取每一独立单元,读取CAD图纸中的设计参数来设定每一独立单元的参数信息,通过运算器插件按照参数信息对每一独立单元进行缩放,缩放后将所有独立单元再嵌入到三维模型得到每一装配式模块的标准件模型。
进一步地,在步骤2)中,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型的方法如下:
加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标;
读取装配式建筑的施工图纸和施工工艺,设定每一装配式模块的装配位置和顺序,并基于施工工艺、每一装配式模块的装配位置和顺序来设定相邻装配式模块之间的间距,然后导入对应的标准件模型在Revit装配插件下进行组装,记录并标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系。
进一步地,在步骤3)中,所述监测柱按照如下的方法进行布设:
在Revit装配插件中,加载运算器插件,利用运算器插件将装配式建筑三维模型进行竖向和横向均匀的切分,已将装配式建筑三维模型分割成若干正方体区块;
提取每一正方体区块的中心坐标,以所述中心坐标作为布设参照,在正方体区块的垂直方向和水平方向开设设定规格的通孔;
沿通孔装配监测柱,并将重叠部分进行坐标融合,融合后将正方体区块按照切分规则进行组合,完成监测柱的布设,记录每一监测柱的初始坐标集合;
其中,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合。
另一方面,本发明还提供了一种基于BIM的装配式建筑碰撞检测系统,包括:
标准件模型构建模块,用于在BIM中加载Revit设计工具,利用Revit设计工具构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型;
标准族库,用于存储所述标准件模型;
装配式建筑装配模块,用于在BIM中加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型,记录和标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系;
监测柱布设模块,用于沿装配式建筑三维模型垂直方向以及水平方向布设若干根排列均匀的监测柱,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合;
模拟晃动检测模块,用于根据设置的不同等级的碰撞参数,输入设定碰撞参数对装配式建筑三维模型进行不同方位的模拟晃动检测,记录每一次模拟晃动检测的方位,提取每一次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上任意一位置的摆动幅度;
输出模块,用于获取在多次模拟晃动检测中每一监测柱在垂直和/或水平方向上的所有摆动坐标集合,将所有摆动坐标集合进行过滤融合处理,以去除重叠的部分坐标集合,得到模拟摆动坐标集合,将模拟摆动坐标集合对应的标准件模型的位置集合进行比对,以确定重叠部分和非重叠部分;
以确定重叠部分来确定摆动受影响的标准件模型主体;
非重叠部分来确定受影响的标准件模型在模拟晃动检测中的晃动幅度;
将确定的标准件模型主体和对应的晃动幅度形成指导文件输出。
本申请通过设计构成装配式建筑的所有标准件模型,然后通过施工图纸和施工工艺将标准件模型进行组装形成装配式建筑三维模型,在装配式建筑三维模型中嵌入监测柱,其中监测柱作为在进行模拟晃动检测过程中的参照,监测柱随配式建筑三维模型的晃动而晃动,其晃动提取的数据可以作为构成装配式建筑三维模型的标准件模型的对应晃动数据,利用这些数据可以作为不同位置标准件的制作指导文件,比如标准件的承载力、抗弯、抗震强度以及稳定性等。
附图说明
图1为本发明的方法流程图;
图2为本发明的系统框架原理图。
具体实施方式
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“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;可以是机械连接,可以是直接相连,也可以是通过中间媒介间接连接,可以说两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明的具体含义。下面结合附图和实施例对本发明的技术方案做进一步的说明。
实施例1
参阅图1所示,本实施例提供了一种基于BIM的装配式建筑碰撞检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1):在BIM中加载Revit设计工具构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型,将所述标准件模型存储在标准族库;
步骤2):在BIM中加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型,记录和标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系;
步骤3):沿装配式建筑三维模型垂直方向以及水平方向布设若干根排列均匀的监测柱,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合;
步骤4):设置不同等级的碰撞参数,输入设定碰撞参数对装配式建筑三维模型进行不同方位的模拟晃动检测,记录每一次模拟晃动检测的方位,提取每一次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上任意一位置的摆动幅度;
步骤5):基于获取的多次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上多个位置的摆动幅度来确定该位置标准件模型防冲击强度。
在上述中,构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型的方法如下:
在BIM中加载Revit设计工具;
将每一装配式模块的CAD图纸导入到Revit设计工具中,启用族簇转化插件通过对二维图纸中的独立单元进行识别、转化形成三维模型;
在三维模型中构建坐标系,提取每一独立单元,读取CAD图纸中的设计参数来设定每一独立单元的参数信息,通过运算器插件按照参数信息对每一独立单元进行缩放,缩放后将所有独立单元再嵌入到三维模型得到每一装配式模块的标准件模型。
当标准件模型构建好后,应标注其使用属性、结构参数,且结构参数可以随使用调用进行更改。
上述实施例是利用Revit设计工具中族簇转化插件,其可以将二维图纸直接进行快速的识别和转化为三维模型;比如通过Revit设计工具中的建模插件,其可以避免大量的重复建模时间,族库插件能够帮助用户能够方便快捷的获取到在建筑设计或创建BIM模型时所需要的“族”文件。族库插件提供10000个左右的族,节省了大量找族、布置族的时间。
在步骤2)中,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型的方法如下:
加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标;
读取装配式建筑的施工图纸和施工工艺,设定每一装配式模块的装配位置和顺序,并基于施工工艺、每一装配式模块的装配位置和顺序来设定相邻装配式模块之间的间距,然后导入对应的标准件模型在Revit装配插件下进行组装,记录并标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系。
在步骤3)中,所述监测柱按照如下的方法进行布设:
在Revit装配插件中,加载运算器插件,利用运算器插件将装配式建筑三维模型进行竖向和横向均匀的切分,已将装配式建筑三维模型分割成若干正方体区块;
提取每一正方体区块的中心坐标,以所述中心坐标作为布设参照,在正方体区块的垂直方向和水平方向开设设定规格的通孔;
沿通孔装配监测柱,并将重叠部分进行坐标融合,融合后将正方体区块按照切分规则进行组合,完成监测柱的布设,记录每一监测柱的初始坐标集合;
其中,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合。
在步骤4)中,在进行模拟晃动检测时,依次沿一个方向对装配式建筑三维模型进行模拟晃动,装配式建筑三维模型晃动的带动监测柱进行过摆动;
每当监测柱沿模拟晃动检测方向摆动一个设定单位量时,提取监测柱,并记录监测柱每一个单位量摆动后的摆动坐标集合;将摆动坐标集合与初始坐标集合进行比对,得到每一个单位量摆动后,监测柱在模拟晃动检测方向任意一位置的摆动幅度。
在步骤5)中,基于获取的多次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上多个位置的摆动幅度来确定该位置标准件模型防冲击强度的方法包括:
获取在多次模拟晃动检测中每一监测柱在垂直和/或水平方向上的所有摆动坐标集合,将所有摆动坐标集合进行过滤融合处理,以去除重叠的部分坐标集合;得到模拟摆动坐标集合,将模拟摆动坐标集合对应的标准件模型的位置集合进行比对,以确定重叠部分和非重叠部分;
以确定重叠部分来确定摆动受影响的标准件模型主体;
非重叠部分来确定受影响的标准件模型在模拟晃动检测中的晃动幅度;基于所述晃动幅度来指导标准件模型对应的装配式模块在制造过程中防冲击强度。
本申请通过设计构成装配式建筑的所有标准件模型,然后通过施工图纸和施工工艺将标准件模型进行组装形成装配式建筑三维模型,在装配式建筑三维模型中嵌入监测柱,其中监测柱作为在进行模拟晃动检测过程中的参照,监测柱随配式建筑三维模型的晃动而晃动,其晃动提取的数据可以作为构成装配式建筑三维模型的标准件模型的对应晃动数据,利用这些数据可以作为不同位置标准件的制作指导文件,比如标准件的承载力、抗弯、抗震强度以及稳定性等。
实施例2
参阅图1所示,本实施例提供了一种基于BIM的装配式建筑碰撞检测系统,包括:标准件模型构建模块,用于在BIM中加载Revit设计工具,利用Revit设计工具构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型;
标准族库,用于存储所述标准件模型;
装配式建筑装配模块,用于在BIM中加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型,记录和标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系;
监测柱布设模块,用于沿装配式建筑三维模型垂直方向以及水平方向布设若干根排列均匀的监测柱,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合;
模拟晃动检测模块,用于根据设置的不同等级的碰撞参数,输入设定碰撞参数对装配式建筑三维模型进行不同方位的模拟晃动检测,记录每一次模拟晃动检测的方位,提取每一次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上任意一位置的摆动幅度;
输出模块,用于获取在多次模拟晃动检测中每一监测柱在垂直和/或水平方向上的所有摆动坐标集合,将所有摆动坐标集合进行过滤融合处理,以去除重叠的部分坐标集合,得到模拟摆动坐标集合,将模拟摆动坐标集合对应的标准件模型的位置集合进行比对,以确定重叠部分和非重叠部分;
以确定重叠部分来确定摆动受影响的标准件模型主体;
非重叠部分来确定受影响的标准件模型在模拟晃动检测中的晃动幅度;
将确定的标准件模型主体和对应的晃动幅度形成指导文件输出。
在上述中,构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型的方法如下:
在BIM中加载Revit设计工具;
将每一装配式模块的CAD图纸导入到Revit设计工具中,启用族簇转化插件通过对二维图纸中的独立单元进行识别、转化形成三维模型;
在三维模型中构建坐标系,提取每一独立单元,读取CAD图纸中的设计参数来设定每一独立单元的参数信息,通过运算器插件按照参数信息对每一独立单元进行缩放,缩放后将所有独立单元再嵌入到三维模型得到每一装配式模块的标准件模型。
当标准件模型构建好后,应标注其使用属性、结构参数,且结构参数可以随使用调用进行更改。
上述实施例是利用Revit设计工具中族簇转化插件,其可以将二维图纸直接进行快速的识别和转化为三维模型;比如通过Revit设计工具中的建模插件,其可以避免大量的重复建模时间,族库插件能够帮助用户能够方便快捷的获取到在建筑设计或创建BIM模型时所需要的“族”文件。族库插件提供10000个左右的族,节省了大量找族、布置族的时间。
在上述中,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型的方法如下:
加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标;
读取装配式建筑的施工图纸和施工工艺,设定每一装配式模块的装配位置和顺序,并基于施工工艺、每一装配式模块的装配位置和顺序来设定相邻装配式模块之间的间距,然后导入对应的标准件模型在Revit装配插件下进行组装,记录并标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系。
在上述中,所述监测柱按照如下的方法进行布设:
在Revit装配插件中,加载运算器插件,利用运算器插件将装配式建筑三维模型进行竖向和横向均匀的切分,已将装配式建筑三维模型分割成若干正方体区块;
提取每一正方体区块的中心坐标,以所述中心坐标作为布设参照,在正方体区块的垂直方向和水平方向开设设定规格的通孔;
沿通孔装配监测柱,并将重叠部分进行坐标融合,融合后将正方体区块按照切分规则进行组合,完成监测柱的布设,记录每一监测柱的初始坐标集合;
其中,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合。
在上述中,在进行模拟晃动检测时,依次沿一个方向对装配式建筑三维模型进行模拟晃动,装配式建筑三维模型晃动的带动监测柱进行过摆动;
每当监测柱沿模拟晃动检测方向摆动一个设定单位量时,提取监测柱,并记录监测柱每一个单位量摆动后的摆动坐标集合;将摆动坐标集合与初始坐标集合进行比对,得到每一个单位量摆动后,监测柱在模拟晃动检测方向任意一位置的摆动幅度。
在上述中,基于获取的多次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上多个位置的摆动幅度来确定该位置标准件模型防冲击强度的方法包括:
获取在多次模拟晃动检测中每一监测柱在垂直和/或水平方向上的所有摆动坐标集合,将所有摆动坐标集合进行过滤融合处理,以去除重叠的部分坐标集合;得到模拟摆动坐标集合,将模拟摆动坐标集合对应的标准件模型的位置集合进行比对,以确定重叠部分和非重叠部分;
以确定重叠部分来确定摆动受影响的标准件模型主体;
非重叠部分来确定受影响的标准件模型在模拟晃动检测中的晃动幅度;基于所述晃动幅度来指导标准件模型对应的装配式模块在制造过程中防冲击强度。
本申请通过设计构成装配式建筑的所有标准件模型,然后通过施工图纸和施工工艺将标准件模型进行组装形成装配式建筑三维模型,在装配式建筑三维模型中嵌入监测柱,其中监测柱作为在进行模拟晃动检测过程中的参照,监测柱随配式建筑三维模型的晃动而晃动,其晃动提取的数据可以作为构成装配式建筑三维模型的标准件模型的对应晃动数据,利用这些数据可以作为不同位置标准件的制作指导文件,比如标准件的承载力、抗弯、抗震强度以及稳定性等。

Claims (4)

1.基于BIM的装配式建筑碰撞检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1):在BIM中加载Revit设计工具构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型,将所述标准件模型存储在标准族库;
步骤2):在BIM中加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标,
基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型,记录和标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系;
步骤3):沿装配式建筑三维模型垂直方向以及水平方向布设若干根排列均匀的监测柱,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合;
步骤4):设置不同等级的碰撞参数,输入设定碰撞参数对装配式建筑三维模型进行不同方位的模拟晃动检测,记录每一次模拟晃动检测的方位,提取每一次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上任意一位置的摆动幅度;
步骤5):基于获取的多次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上多个位置的摆动幅度来确定该位置标准件模型防冲击强度;
在步骤3)中,所述监测柱按照如下的方法进行布设:
在Revit装配插件中,加载运算器插件,利用运算器插件将装配式建筑三维模型进行竖向和横向均匀的切分,已将装配式建筑三维模型分割成若干正方体区块;
提取每一正方体区块的中心坐标,以所述中心坐标作为布设参照,在正方体区块的垂直方向和水平方向开设设定规格的通孔;
沿通孔装配监测柱,并将重叠部分进行坐标融合,融合后将正方体区块按照切分规则进行组合,完成监测柱的布设,记录每一监测柱的初始坐标集合;
其中,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合。
2.根据权利要求1所述的基于BIM的装配式建筑碰撞检测方法,其特征在于,在步骤1)中,构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型的方法如下:
在BIM中加载Revit设计工具;
将每一装配式模块的CAD图纸导入到Revit设计工具中,启用族簇转化插件通过对二维图纸中的独立单元进行识别、转化形成三维模型;
在三维模型中构建坐标系,提取每一独立单元,读取CAD图纸中的设计参数来设定每一独立单元的参数信息,通过运算器插件按照参数信息对每一独立单元进行缩放,缩放后将所有独立单元再嵌入到三维模型得到每一装配式模块的标准件模型。
3.根据权利要求1所述的基于BIM的装配式建筑碰撞检测方法,其特征在于,在步骤2)中,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型的方法如下:
加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标;
读取装配式建筑的施工图纸和施工工艺,设定每一装配式模块的装配位置和顺序,并基于施工工艺、每一装配式模块的装配位置和顺序来设定相邻装配式模块之间的间距,然后导入对应的标准件模型在Revit装配插件下进行组装,记录并标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系。
4.基于BIM的装配式建筑碰撞检测系统,其特征在于,包括:
标准件模型构建模块,用于在BIM中加载Revit设计工具,利用Revit设计工具构建装配式建筑的每一装配式模块的标准件模型;
标准族库,用于存储所述标准件模型;
装配式建筑装配模块,用于在BIM中加载Revit装配插件,在Revit装配插件构建三维坐标,基于装配式建筑的施工图纸和施工工艺,依次对应的加载所需标准件模型以形成装配式建筑三维模型,记录和标注每一标准件模型的位置集合,以及相邻标准件模型之间的连接关系;
监测柱布设模块,用于沿装配式建筑三维模型垂直方向以及水平方向布设若干根排列均匀的监测柱,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合;
模拟晃动检测模块,用于根据设置的不同等级的碰撞参数,输入设定碰撞参数对装配式建筑三维模型进行不同方位的模拟晃动检测,记录每一次模拟晃动检测的方位,提取每一次模拟晃动检测中监测柱在垂直和/或水平方向上任意一位置的摆动幅度;
输出模块,用于获取在多次模拟晃动检测中每一监测柱在垂直和/或水平方向上的所有摆动坐标集合,将所有摆动坐标集合进行过滤融合处理,以去除重叠的部分坐标集合,得到模拟摆动坐标集合,将模拟摆动坐标集合对应的标准件模型的位置集合进行比对,以确定重叠部分和非重叠部分;
以确定重叠部分来确定摆动受影响的标准件模型主体;
非重叠部分来确定受影响的标准件模型在模拟晃动检测中的晃动幅度;
将确定的标准件模型主体和对应的晃动幅度形成指导文件输出;
其中,所述监测柱按照如下的方法进行布设:
在Revit装配插件中,加载运算器插件,利用运算器插件将装配式建筑三维模型进行竖向和横向均匀的切分,已将装配式建筑三维模型分割成若干正方体区块;
提取每一正方体区块的中心坐标,以所述中心坐标作为布设参照,在正方体区块的垂直方向和水平方向开设设定规格的通孔;
沿通孔装配监测柱,并将重叠部分进行坐标融合,融合后将正方体区块按照切分规则进行组合,完成监测柱的布设,记录每一监测柱的初始坐标集合;
其中,所述监测柱在垂直方向或水平方向至少贯穿构成装配式建筑三维模型的一个标准件模型,并使得监测柱在标准件模型中的部分与标准件模型形成嵌合。
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