CN116451325A - 一种异形构件的辅助施工系统、异形构件的辅助施工方法 - Google Patents

一种异形构件的辅助施工系统、异形构件的辅助施工方法 Download PDF

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CN116451325A CN202310414612.4A CN202310414612A CN116451325A CN 116451325 A CN116451325 A CN 116451325A CN 202310414612 A CN202310414612 A CN 202310414612A CN 116451325 A CN116451325 A CN 116451325A
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张丹富
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Abstract

本申请实施例提供一种异形构件的辅助施工系统、异形构件的辅助施工方法,其中,异形构件的辅助施工系统包括:参数化建模单元,用于生成异形构件参数化模型;异形构件为多条闭合的空间曲线,或多段用于对边缘进行约束的直线所组成的多面体;信息统计单元,用于对异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息;施工指导信息包括异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息;文件导出单元,用于将施工指导信息发送至客户端。本系统可以辅助设计师就结构设计中的异形构件进行设计,减少大量图纸沟通时间,可保证异形构件在空间上各轮廓尺寸的准确性,有效避免了人为因素造成的失误,保证了工期进度的同时提高了施工质量。

Description

一种异形构件的辅助施工系统、异形构件的辅助施工方法
技术领域
本发明涉及计算机辅助设计技术领域,尤其涉及一种异形构件的辅助施工系统、异形构件的辅助施工方法
背景技术
在建筑业日益追求极致的今天,设计不再满足传统建筑造型规整,一般设计有极具视觉效果的结构造型,为保证该结构造型具有稳定的力学性质以在现实中实现,该结构造型一般有极复杂的劲性钢柱梁构件,因此,异形构件的力学结构设计较难,力学计算结果精度低。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种异形构件的辅助施工系统、异形构件的辅助施工方法,以解决现有技术中难以保证异形构件在空间上的尺寸定位精确性和的参数修改问题。
第一方面,本申请实施例提供一种异形构件的辅助施工系统,包括:
参数化建模单元,用于生成异形构件参数化模型;所述异形构件为多条闭合的空间曲线或多段用于对边缘进行约束的直线所组成的多面体;
信息统计单元,用于对所述异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息;
所述施工指导信息包括所述异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息;
文件导出单元,用于将所述施工指导信息发送至客户端。
在上述实现过程中,与现有技术不同的是,本申请首先生成异形构件参数化模型,基于异形构件参数化模型可以实现对异形构件的精准化参数调节,便于设计师进行力学结构设计,由于异形构件参数化模型具有规律性,因此可以对异形构件参数化模型进行解析,得到施工指导信息,施工指导信息包括所述异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息,最后将施工指导文件发送到客户端,可以使施工人员根据指导文件进行施工。本系统可以辅助设计师就结构设计中的异形构件进行设计,减少大量图纸沟通时间,可保证异形构件在空间上各轮廓尺寸的准确性,保证异形构件符合设计的理想受力状态,有效避免了人为因素造成的失误,保证了工期进度的同时提高了施工质量。
进一步地,所述参数化建模单元包括:异形构件拆分模块,用于对所述异形构件进行拆分,得到初步拆分后的异形构件;
构件边界范围设定模块,用于为所述初步拆分后的异形构件设定边界范围,得到拆分后的异形构件;
函数设定及参数调节模块,用于利用模拟函数的函数图像拟合所述拆分后的异形构件,得到所述异形构件参数化模型。
在上述实现过程中,将异形构件拆分成多个规则的初步拆分后的异形构件,对初步拆分后的异形构件设定边界范围,得到拆分后的异形构件,拆分后的异形构件具有更高的规则性,能够更好的和模拟函数拟合,便于后续分析异形构件的理想受力状态。
进一步地,所述信息统计单元包括:
构件外轮廓坐标提取模块,用于提取所述异形构件参数化模型的多个形体外表面、棱线及端点,生成具备空间位置信息的参数化点云模型;
坐标定位导出模块,用于将所述参数化点云模型的属性生成表单;
附属构件生成模块,用于根据设置规则为所述异形构件内部设定附属构件;
材料统计模块,用于将所述附属构件以清单形式导出。
在上述实现过程中,基于异形构件参数化模型,能够提取出异形构件参数化模型的多个形体外表面、棱线以及端点,从而进一步得到能够表征异形构件的参数化点云模型,将参数化点云模型的各项属性生成清单,能够方便施工人员进行施工建造,减少大量图纸沟通时间。
进一步地,所述参数化建模单元包括:
碰撞标记与接头模块,用于将所述异形构件参数化模型和所述异形构件参数化模型所处的结构环境进行碰撞识别和碰撞标记。
在上述实现过程中,通过将异形构件生成异形构件参数化模型,便于将异形构件和周围的结构环境进行碰撞识别和碰撞标记,有效避免了人为因素造成异形构件和周围的环境发生碰撞,保证工期进度同时提高施工质量。
第二方面,本申请实施例提供一种异形构件的辅助施工方法,包括:
生成异形构件参数化模型;所述异形构件为多条闭合的空间曲线或多段用于对边缘进行约束的直线所组成的多面体;
对所述异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息;
所述施工指导信息包括所述异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息;
将所述施工指导信息发送至客户端。
进一步地,所述生成异形构件参数化模型,包括:
对所述异形构件进行拆分,得到初步拆分后的异形构件;
为所述初步拆分后的异形构件设定边界范围,得到拆分后的异形构件;
利用模拟函数的函数图像拟合所述拆分后的异形构件,得到所述异形构件参数化模型。
进一步地,所述对所述异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息,包括:
提取所述异形构件参数化模型的多个形体外表面、棱线及端点,生成具备空间位置信息的参数化点云模型;
将所述参数化点云模型的属性生成表单将所述参数化点云模型的属性生成表单;
根据设置规则为所述异形构件内部设定附属构件;
将所述附属构件以清单形式导出。
进一步地,所述方法还包括:
将所述异形构件参数化模型和所述异形构件参数化模型所处的结构环境进行碰撞识别和碰撞标记。
第三方面,本申请实施例提供的一种电子设备,包括:存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如第一方面任一项所述的方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供的一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如第一方面任一项所述的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于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相关的附图。
图1为本申请实施例提供的异形构件的辅助施工系统的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的参数化异形构件所处的结构环境示意图;
图3为本申请实施例提供的标高范围设置的示意图;
图4为本申请实施例提供的构件设置外轮廓的示意图;
图5为本申请实施例提供的生成具备空间位置信息的参数化点云模型的示意图;
图6为本申请实施例提供的导出表格的示意图;
图7为本申请实施例提供的按设置的钢筋定位箍示意图;
图8为本申请实施例提供的材料统计窗口示意图;
图9为本申请实施例提供的方法的流程示意图;
图10为本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
附图标记:1-异形构件上部柱;2-拟建参数化异形构件;3-异形构件下部柱;4-第一拆分平面;5-第二拆分平面;6-第三拆分平面;7-标高范围设置界面;8-第一端点;9-第二端点;10-异形构件棱线;11-坐标定位导出界面;12-构造筋;13-材料统计界面。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在建筑业日益追求极致的今天,设计不再满足传统建筑造型规整,一般设计有极具视觉效果的结构造型,为保证该结构造型具有稳定的力学性质以在现实中实现,该结构造型一般有极复杂的劲性钢柱梁构件,因此,异形构件的力学结构设计较难,力学计算结果精度低。
有鉴于此,本申请实施例提供一种异形构件的辅助施工系统、异形构件的辅助施工方法,以解决现有技术难以保证异形构件在空间上的尺寸定位精确性和的参数修改问题。
实施例1
参见图1,本申请实施例提供一种异形构件的辅助施工系统,包括:
参数化建模单元A1,用于生成异形构件参数化模型;异形构件为多条闭合的空间曲线,或多段用于对边缘进行约束的直线所组成的多面体;
信息统计单元A2,用于对异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息;
施工指导信息包括异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息;
文件导出单元A3,用于将施工指导信息发送至客户端。
异形构件参数化模型为包含异形构件的位置信息和尺寸信息等信息的模型。
在一些实施例中,异形构件参数化模型是符合设计要求的异形构件参数化模型。
参见图2,为根据设计要求或图纸提前在Revit平台制作的与异形构件交接的结构模型。该结构模型所模拟的实体结构中,预留空间创建本实施例的异形构件的异形构件参数化模型。图2的外部结构环境包括:异形构件上部柱1、拟参数化的异形构件的所在区域2、异形构件下部柱3。
在上述实现过程中,与现有技术不同的是,本申请首先生成异形构件参数化模型,基于异形构件参数化模型可以实现对异形构件的精准化参数调节,便于设计师进行力学结构设计,由于异形构件参数化模型具有规律性,因此可以对异形构件参数化模型进行解析,得到施工指导信息,施工指导信息包括异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息,最后想施工指导文件发送到客户端,可以使施工人员根据指导文件进行施工。基于上述模块,本系统可以辅助设计师就结构设计中的异形构件进行设计,减少大量图纸沟通时间,可保证异形构件在空间上各轮廓尺寸的准确性,保证异形构件符合设计的理想受力状态,有效避免了人为因素造成的失误,保证了工期进度的同时提高了施工质量。
在一种可能的实施方式中,参数化建模单元A1包括:异形构件拆分模块,用于对异形构件进行拆分,得到初步拆分后的异形构件;
示例性地,参见图3,为生成异形构件参数化模型的示意图。异形构件拆分模块弹出对话框,接收用户在对话框中输入的异形构件拆分数量,生成多个拆分平面,图3中包括:第一拆分平面3、第二拆分平面3和第三拆分平面4,第一拆分平面将异形构件划分为三个初步划分后的异形构件。异形构件拆分平面还用于接收用户对各个拆分平面的编辑信息并对拆分平面进行编辑,具体地,参见图3,用户可点选已经创建的构件分解区域,进入所在拆分平面,此时可对拆分平面的轮廓进行设置,轮廓包括:线、矩形、多边形、圆形、曲线、拾取线等方式,每个拆分平面轮廓设置完毕之后用户可以点击确认,此时异形构件拆分模块接收到确认信息,生成初步拆分的异形构件。
构件边界范围设定模块,用于为初步拆分后的异形构件设定边界范围,得到拆分后的异形构件;
示例性地,构件边界范围设定模块接收用户对异形节点的最高点的坐标和最低点的坐标,生成对应的拆分平面,对初步拆分的平面进行进一步拆分,得到拆分后的异形构件。
函数设定及参数调节模块,用于利用模拟函数的函数图像拟合拆分后的异形构件,得到异形构件参数化模型。
具体地,参见图3,异形构件拆分模块将每个拆分平面的线段交接处生成端点,如果拆分平面包括弧线,在弧线亮度两端以及弧线中心生成个端点,将端点进行标号。
在一些实施例中,编号的格式可以为“1-1、1-2…2-1、2-2……”,其中,第一个数字标识拆分平面,第二个数字标识端点在拆分平面的顺序。
在一些实施例中,异形构件拆分模块还用于接收端点移动指令、删除指令和添加指令。分别在拆分平面上移动、删除和添加端点。
异形构件拆分模块还用于将每个第一拆分平面的第一端点和该第一拆分平面相邻的第二拆分平面上的和第一端点距离最近的第二端点进行连线,得到异形构件的棱线。
在一些实施例中,异形构件拆分模块还用于接收端点移动指令、删除指令和添加指令,在除拆分平面外的其他空间添加端点,并为端点分配所属的棱线。
在一些实施例中,函数设定及参数调节模块还用于对棱线进行参数拟合。
具体地,函数设定及参数调节模块可以在进行自动比对,从而选取最符合每条棱线的函数。
在一些实施例中,函数设定及参数调节模块还用于接收用户输入的用于拟合棱线的函数。
示例性地,如图2、3所示,在异形构件拆分窗口中,用户输入构件拆分数量、拆分平面标高位置,本实施例中输入拆分数量“3”,分别输入平面标高位置“13.750m、14.550m、17.430m、18.750m”。点选各拆分平面后分别生成满足设计需要的劲性斜柱外包的异形构件,本实例中标高为13.750m、14.550m的分拆分平面为五边形,标高为17.430m、18.750m的拆分平面为四边形,手动绘制完成,因上下拆分平面中端点数量与棱线数量不一致,在“棱线端点”中添加17.430m、18.750m四边形下部线段中点为端点,单击“生成”后,形成异形构件。进一步地,将棱线拟合为相应函数(以标高最低位置端点为“0,0”点,棱线所处平面水平向为x轴,竖直向为y轴),单击“函数设定”命令可输入曲线函数,将已创建的直线函数修改为曲线,从而对异形构件进一步深化调节。图3所示为异形构件参数化模型,各拆分平面标高、端点坐标参数及拟合函数信息。
在上述实现过程中,将异形构件拆分成多个规则的初步拆分后的异形构件,对初步拆分后的异形构件设定边界范围,得到拆分后的异形构件,拆分后的异形构件具有更高的规则性,能够更好的和模拟函数拟合,便于后续分析异形构件的理想受力状态。
在一种可能的实施方式中,信息统计单元A2包括:
构件外轮廓坐标提取模块,用于提取异形构件参数化模型的多个形体外表面、棱线及端点,生成具备空间位置信息的参数化点云模型;
坐标定位导出模块,用于将参数化点云模型的属性生成表单;
在一些实施例中,参数化点云模型的属性为异形构件上已生成的多个形体外表面、棱线、端点点云坐标及端点点云坐标所在拆分平面。
其中,形体外表面为异形构件参数化模型的外表面。
示例性地,如图4所示为,对图3所示的异形构件参数化模型的外轮廓点云进行提取的示意图。图4中包括了异形构件参数化模型的端点,如第一端点8、第二端点9、棱线10等。
图4中可知,提取规则中包括拾取间距,按预先设置好的间距为异形构件外轮廓端点(默认为线段交接位置)创建编号信息。
也就是说,构件外轮廓坐标提取模块可以按照设置的间距在异形构建中增加不同标高的平面,并且输出平面上的端点的信息。
编号信息包括数字编号、标高位置和平面坐标信息,参见图6,本实施示例中的异形构件参数化模型,在13.750m标高的平面分别输出1-1(17707.1296,106196.9206)、1-2(17708.5296,106196.9206)、1-3(17707.1296,106198.4650)、1-4(17709.6721,106200.3862)、1-5(17711.3217,106200.3862)、1-6(17711.3217,106198.9862);点击所示图5窗口中的“生成”,即可驱动材料统计模块导出如图6所示的表格,该表格为按1000mm间距设置标高下提取外轮廓坐标的包含有异形构件的编号信息和每个端点的标高及平面位置信息。
附属构件生成模块,用于根据设置规则为异形构件内部设定附属构件;
在一些实施例中,附属构件包括:定位箍筋。
在一些实施例中,设置规则包括按各标高的外轮廓去除钢筋保护层设置定位箍筋,按各棱线均布主筋等;通过附属构件生成模块自动生成需要布置附属构件的坐标信息。相比于传统的手动确认坐标信息和核验而言,提高了效率。
在一些实施例中,用户可以调节规则中的参数。
示例性地,附属构件以定位箍筋为例。图7所示为定位箍筋生成窗口,用户可以自行选择定位箍筋的生成间距、与异形构件外表面距离等信息,设定尺寸参数包括箍筋的与构件外表面间距a=20mm、竖向布设间距h=1000mm、箍筋直径D=14mm。
材料统计模块,用于将附属构件以清单形式导出。
示例性地,图8为材料统计模块的材料统计窗口13的示意图,为材料统计模块的材料统计窗口13展示附属构件的数量、总长度和总重量。材料统计模块响应于用户指令导出清单。实际操作时,点击插件的“附属构件材料统计”窗口,会自动生成材料用量明细表,表内包含主筋、定位箍筋规格、数量、长度、总长度、总重量等。
在上述实现过程中,基于异形构件参数化模型,能够提取出异形构件参数化模型的多个形体外表面、棱线以及端点,从而进一步得到能够表征异形构件的参数化点云模型,将参数化点云模型的各项属性生成清单,能够方便施工人员进行施工建造,减少大量图纸沟通时间。
进一步地,参数化建模单元A1包括:
碰撞标记与接头模块,用于将异形构件参数化模型和异形构件参数化模型所处的结构环境进行碰撞识别和碰撞标记。
示例性地,碰撞标记与接头模块自动识别Revit结构模型中与异形构件相冲突的部位,标记并生成进行标记。通过碰撞标记与接头模块,可以在生成的异形构件参数化模型上识别与特殊构件位置碰撞等问题进行反馈,便于进行异形构件的碰撞标记检查。其中,相冲突的部位包括Revit结构模型中的洞口、降板、穿钢梁、周围梁柱等部位。在一些实施例中,可以通过Revit结构模型上的颜色标记和清单列表的形式进行反馈。
在一些实施例中,碰撞标记与标记模块还用于根据异形结构的坐标和所处环境的建筑的坐标判断异形构件是否和其所处的结构环境发生碰撞。
在上述实现过程中,通过将异形构件生成异形构件参数化模型,便于将异形构件和周围的结构环境进行碰撞识别和碰撞标记,有效避免了人为因素造成异形构件和周围的环境发生碰撞,保证工期进度同时提高施工质量。
实施例2
参见图9,本申请提供一种异形构件的辅助施工方法,包括:
S1:生成异形构件参数化模型;异形构件为多条闭合的空间曲线或多段用于对边缘进行约束的直线所组成的多面体;
S2:对异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息;
施工指导信息包括异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息;
S3:将施工指导信息发送至客户端。
进一步地,S1包括:
对异形构件进行拆分,得到初步拆分后的异形构件;
为初步拆分后的异形构件设定边界范围,得到拆分后的异形构件;
利用模拟函数的函数图像拟合拆分后的异形构件,得到异形构件参数化模型。
进一步地,对异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息,包括:
提取异形构件参数化模型的多个形体外表面、棱线及端点,生成具备空间位置信息的参数化点云模型;
将参数化点云模型的属性生成表单将参数化点云模型的属性生成表单;
根据设置规则为异形构件内部设定附属构件;
将附属构件以清单形式导出。
进一步地,方法还包括:
将异形构件参数化模型和异形构件参数化模型所处的结构环境进行碰撞识别和碰撞标记。生成异形构件参数化模型;异形构件为多条闭合的空间曲线或多段用于对边缘进行约束的直线所组成的多面体;
对异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息;
施工指导信息包括异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息;
施工指导信息发送至客户端。
进一步地,生成异形构件参数化模型,包括:
对异形构件进行拆分,得到初步拆分后的异形构件;
为初步拆分后的异形构件设定边界范围,得到拆分后的异形构件;
用模拟函数的函数图像拟合拆分后的异形构件,得到异形构件参数化模型。
进一步地,对异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息,包括:
提取异形构件参数化模型的多个形体外表面、棱线及端点,生成具备空间位置信息的参数化点云模型;
将参数化点云模型的属性生成表单将参数化点云模型的属性生成表单;
为异形构件内部根据设置规则设定附属构件;
将附属构件以清单形式导出。
进一步地,方法还包括:
将异形构件参数化模型和异形构件参数化模型所处的结构环境进行碰撞识别和碰撞标记。
本申请实施例中的方法和实施例1中单元的功能对应,本申请实施例的方法的实现子步骤和替代方案和实施例1对应,这里不在进行赘述。
本申请还提供一种电子设备,请参见图10,图10为本申请实施例提供的一种电子设备的结构框图。电子设备可以包括处理器101、通信接口102、存储器103和至少一个通信总线104。其中,通信总线104用于实现这些组件直接的连接通信。其中,本申请实施例中电子设备的通信接口102用于与其他节点设备进行信令或数据的通信。处理器101可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。
上述的处理器101可以是通用处理器,包括中央处理器(Central ProcessingUnit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等;还可以是数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器101也可以是任何常规的处理器等。
存储器103可以是,但不限于,随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),只读存储器(Read Only Memory,ROM),可编程只读存储器(Programmable Read-OnlyMemory,PROM),可擦除只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM),电可擦除只读存储器(Electric Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)等。存储器103中存储有计算机可读取指令,当计算机可读取指令由处理器101执行时,电子设备可以执行上述方法实施例涉及的各个步骤。
可选地,电子设备还可以包括存储控制器、输入输出单元。
存储器103、存储控制器、处理器101、外设接口、输入输出单元各元件相互之间直接或间接地电性连接,以实现数据的传输或交互。例如,这些元件相互之间可通过一条或多条通信总线104实现电性连接。处理器101用于执行存储器103中存储的可执行模块,例如电子设备包括的软件功能模块或计算机程序。
输入输出单元用于提供给用户创建任务以及为该任务创建启动可选时段或预设执行时间以实现用户与服务器的交互。输入输出单元可以是,但不限于,鼠标和键盘等。
可以理解,图10所示的结构仅为示意,电子设备还可包括比图10中所示更多或者更少的组件,或者具有与图10所示不同的配置。图10中所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有指令,当指令在计算机上运行时,计算机程序被处理器执行时实现方法实施例的方法,为避免重复,此处不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本申请的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
功能如果以软件功能模块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,本申请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)执行本申请各个实施例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(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
以上,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

Claims (10)

1.一种异形构件的辅助施工系统,其特征在于,包括:
参数化建模单元,用于生成异形构件参数化模型;所述异形构件为多条闭合的空间曲线,或多段用于对边缘进行约束的直线所组成的多面体;
信息统计单元,用于对所述异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息;所述施工指导信息包括所述异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息;
文件导出单元,用于将所述施工指导信息发送至客户端。
2.根据权利要求1所述的异形构件的辅助施工系统,其特征在于,所述参数化建模单元包括:
异形构件拆分模块,用于对所述异形构件进行拆分,得到初步拆分后的异形构件;
构件边界范围设定模块,用于为所述初步拆分后的异形构件设定边界范围,得到拆分后的异形构件;
函数设定及参数调节模块,用于利用模拟函数的函数图像拟合所述拆分后的异形构件,得到所述异形构件参数化模型。
3.根据权利要求2所述的异形构件的辅助施工系统,其特征在于,所述信息统计单元包括:
构件外轮廓坐标提取模块,用于提取所述异形构件参数化模型的多个形体外表面、棱线及端点,生成具备空间位置信息的参数化点云模型;
坐标定位导出模块,用于将所述参数化点云模型的属性生成表单;
附属构件生成模块,用于根据设置规则为所述异形构件内部设定附属构件;
材料统计模块,用于将所述附属构件以清单形式导出。
4.根据权利要求1-3任一项所述的异形构件的辅助施工系统,其特征在于,所述参数化建模单元包括:
碰撞标记与接头模块,用于将所述异形构件参数化模型和所述异形构件参数化模型所处的结构环境进行碰撞识别和碰撞标记。
5.一种异形构件的辅助施工方法,其特征在于,包括:
生成异形构件参数化模型;所述异形构件为多条闭合的空间曲线或多段用于对边缘进行约束的直线所组成的多面体;
对所述异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息;所述施工指导信息包括所述异形构件的外表面的至少一个端点的位置信息;
将所述施工指导信息发送至客户端。
6.根据权利要求5所述的异形构件的辅助施工方法,其特征在于,所述生成异形构件参数化模型,包括:
对所述异形构件进行拆分,得到初步拆分后的异形构件;
为所述初步拆分后的异形构件设定边界范围,得到拆分后的异形构件;
利用模拟函数的函数图像拟合所述拆分后的异形构件,得到所述异形构件参数化模型。
7.根据权利要求5所述的异形构件的辅助施工方法,其特征在于,所述对所述异形构件参数化模型进行解析,获取施工指导信息,包括:
提取所述异形构件参数化模型的多个形体外表面、棱线及端点,生成具备空间位置信息的参数化点云模型;
将所述参数化点云模型的属性生成表单;
根据设置规则为所述异形构件内部设定附属构件;
将所述附属构件以清单形式导出。
8.根据权利要求5-7任一项所述的异形构件的辅助施工方法,其特征在于,所述方法还包括:
将所述异形构件参数化模型和和所述异形构件参数化模型所处的结构环境进行碰撞识别和碰撞标记。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求5-8任一项所述的方法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求5-8任一项所述的方法的步骤。
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