CN116992536A - 一种雨污水图形算量计算方法和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种雨污水图形算量计算方法和系统。其中,方法包括:识别导入图纸文件,提取结构物的部位的信息和结构物尺寸信息;根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型;引用图集标准构件,创建结构物BIM构件;将所述结构物BIM构件引用到部位后,依据部位的信息生成部位BIM模型;根据所述部位BIM模型,并依据工程量计算规则库的计算规则,进行部位工程量计算,得到所述部位的工程量。本发明提出的方案能够为基建建设领域施工项目的工程量复核计算工作提质增效,借助于内置图集标准构件技术,快速生成结构物模型,根据生成的模型自动进行工程量计算并输出工程量计算书,替代原始手工表格算量的方式,算量工作提效在5倍以上。
Description
技术领域
本发明属于工程计算领域,尤其涉及一种雨污水图形算量计算方法和系统。
背景技术
市政雨污水工程:城市的雨水、生活污水、工业生产排出的废水等,均需通过专门砌筑的沟管、泵站、污水处理厂等排放处理,这些工程设施及构筑物等组成排水工程。
施工图工程量复核,工程施工项目部在拿到项目施工图纸之后,会组织技术人员依据施工图纸、工程量计算规则,对施工图工程量进行计算复核。工程量复核结果关联业主清单后做为与业主方确认合同计价工程量的依据,同时工程量复核结果也可以做为编制项目材料总控计划以及对下分包验工计量的参考依据。
图形算量,在施工图工程量复核计算时,依据设计图纸绘制结构物的外观模型、钢筋模型等二维、三维图形,并结合工程量计算规则,计算结构物体积、面积、钢筋长度、根数、布置位置等工程量数据的算量方式。
目前基建行业多数施工单位关于项目雨污水工程算量主要依赖于技术人员通过线下手工计算,首先编辑excel表格算量模板,然后一边查看平面图、纵断面图纸,一边在表格中抄录每个检查井编号、管径、管长、设计地面标高、原地面标高、管内底标高、管道材质,查看图纸说明,确认每个检查井和管道基础以及每种类型的雨水口所采用的标准图集,然后翻阅对应的检查井和管道基础、雨水口图集查询结构物尺寸数据,并编辑检查井、管道基础、雨水口、基坑、沟槽等计算公式,计算各结构物的工程量。
现有技术的缺点
工程量计算没有统一的标准,导致每个技术人员计算的维度、扣减细度不一致;
项目技术员需要花费大量的时间在表格中抄录构筑物的部位数据,工作效率低;抄录过程中存在抄错、抄漏的风险,数据抄写准确性不强;
针对不同类型以及尺寸的构筑物均需要耗费大量时间去编辑每条算量内容的计算公式,以及查看图集对应的尺寸,计算工程量,工作存在反复性、效率低、花费时间长;
手工抄录的数据发生错误或者遗漏不易发现,计算完成与图纸量核对时发现量差,需要从头检查每一个抄录的数据是否准确以及有没有遗漏,耗费时间。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提出一种雨污水图形算量计算方法的技术方案,以解决上述技术问题。
本发明第一方面公开了一种雨污水图形算量计算方法,所述方法包括:
步骤S1、识别导入图纸文件,提取结构物的部位的信息和结构物尺寸信息;
步骤S2、根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型;
步骤S3、引用图集标准构件,创建结构物BIM构件;
步骤S4、结合结构物BIM模型,将所述结构物BIM构件引用到部位后,依据部位的信息和结构物BIM模型信息生成部位BIM模型;
步骤S5、根据所述部位BIM模型,并依据工程量计算规则库的计算规则,进行部位工程量计算,得到所述部位的工程量。
根据本发明第一方面的方法,在所述步骤S1中,所述提取结构物的部位的信息的方法包括:
所述结构物的部位的信息包括:图元、标注信息和属性参数信息;
通过智能识图技术,识别并提取设计图纸中的图元、标注信息和属性参数信息;
所述图元包括:雨水检查井、雨水管道、雨水口、出水口、污水检查井和污水管道;
所述标注信息和属性参数信息包括:平面图检查井编号、平面图的管径和平面图的管长,纵断面图检查井编号、设计地面标高、原地面标高、设计管内底表标高、纵断面图的管长、检查井规格和检查井图集。
根据本发明第一方面的方法,在所述步骤S2中,所述根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型的方法包括:
依据所述标注信息、结构物尺寸信息及内置的参数化BIM模型,生成结构物BIM模型;
所述结构物BIM模型包括:雨水检查井模型、雨水管道模型、雨水口模型、出水口模型、污水检查井模型和污水管道模型。
根据本发明第一方面的方法,在所述步骤S3中,所述图集标准构件包括:雨水检查井构件、雨水管道基础构件、雨水口构件、出水口构件、污水检查井构件和污水管道基础构件。
根据本发明第一方面的方法,在所述步骤S4中,所述部位BIM模型包括:雨水检查井部位模型、雨水管道及管道基础部位模型、雨水口部位模型、出水口部位模型、污水检查井部位模型和污水管道及管道基础部位模型。
根据本发明第一方面的方法,在所述步骤S5中,所述方法还包括:输出工程量计算书及工程数量报表,完成部位工程量复核计算。
根据本发明第一方面的方法,在所述步骤S2中,所述结构物BIM模型为结构物的二维模型和三维模型。
本发明第二方面公开了一种雨污水图形算量计算系统,所述系统包括:
第一处理模块,被配置为,识别导入图纸文件,提取结构物的部位的信息和结构物尺寸信息;
第二处理模块,被配置为,根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型;
第三处理模块,被配置为,引用图集标准构件,创建结构物BIM构件;
第四处理模块,被配置为,结合结构物BIM模型,将所述结构物BIM构件引用到部位后,依据部位的信息和结构物BIM模型信息生成部位BIM模型;
第五处理模块,被配置为,根据所述部位BIM模型,并依据工程量计算规则库的计算规则,进行部位工程量计算,得到所述部位的工程量。
本发明第三方面公开了一种电子设备。电子设备包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时,实现本公开第一方面中任一项的一种雨污水图形算量计算方法中的步骤。
本发明第四方面公开了一种计算机可读存储介质。计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,实现本公开第一方面中任一项的一种雨污水图形算量计算方法中的步骤。
本发明提出的方案能够为基建建设领域施工项目的工程量复核计算工作提质增效,借助于智能识图技术以及内置图集标准构件技术,快速生成结构物模型,根据生成的模型自动进行工程量计算并输出工程量计算书,替代原始手工表格算量的方式,算量工作提效在5倍以上,满足精准的工程量扣减以及各维度算量结果的输出大大提升用户的算量质量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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的附图。
图1为根据本发明实施例的一种雨污水图形算量计算方法的流程图;
图2为根据本发明实施例的一种雨污水图形算量计算系统的结构图;
图3为根据本发明实施例的一种电子设备的结构图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例只是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明第一方面公开了一种雨污水图形算量计算方法。图1为根据本发明实施例的一种雨污水图形算量计算方法的流程图,如图1所示,所述方法包括:
步骤S1、识别导入图纸文件,提取结构物的部位的信息和结构物尺寸信息;
步骤S2、根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型;
步骤S3、引用图集标准构件,创建结构物BIM构件;
步骤S4、结合结构物BIM模型,将所述结构物BIM构件引用到部位后,依据部位的信息和结构物BIM模型信息生成部位BIM模型;
步骤S5、根据所述部位BIM模型,并依据工程量计算规则库的计算规则,进行部位工程量计算,得到所述部位的工程量。
在步骤S1,识别导入图纸文件,提取结构物的部位的信息和结构物尺寸信息。
在一些实施例中,在所述步骤S1中,所述提取结构物的部位的信息的方法包括:
所述结构物的部位的信息包括:图元、标注信息和属性参数信息;
通过智能识图技术,识别并提取设计图纸中的图元、标注信息和属性参数信息;
所述图元包括:雨水检查井、雨水管道、雨水口、出水口、污水检查井和污水管道;
所述标注信息和属性参数信息包括:平面图检查井编号、平面图的管径和平面图的管长,纵断面图检查井编号、设计地面标高、原地面标高、设计管内底表标高、纵断面图的管长、检查井规格和检查井图集。
具体地,在内置的导航节点雨水工程或污水工程下,通过智能识图技术,识别并提取设计图纸中的图元、标注信息和属性参数信息;
采用的智能识图技术对于基建设计图纸专门进行了识别率方面的优化,保证识别结果的准确率。
标注信息包括:检查井编号、桩号等;
属性参数信息包括:井规格、管径、管长等;
依据识别结果自动创建施工的部位及属性参数,代替手工录入创建方式,提高效率和准确性。
在步骤S2,根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型。
在一些实施例中,在所述步骤S2中,所述根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型的方法包括:
依据所述标注信息、结构物尺寸信息及内置的参数化BIM模型,生成结构物BIM模型;
所述结构物BIM模型包括:雨水检查井模型、雨水管道模型、雨水口模型、出水口模型、污水检查井模型和污水管道模型。
具体地,依据提取的标注信息和结构物尺寸信息及内置的BIM模型库,生成结构物BIM模型,即结构物的二维模型和三维模型。
在步骤S3,引用图集标准构件,创建结构物BIM构件。
在一些实施例中,在所述步骤S3中,所述图集标准构件包括:雨水检查井构件、雨水管道基础构件、雨水口构件、出水口构件、污水检查井构件和污水管道基础构件。
在步骤S4,结合结构物BIM模型,将所述结构物BIM构件引用到部位后,依据部位的信息和结构物BIM模型信息生成部位BIM模型。
在一些实施例中,在所述步骤S4中,所述部位BIM模型包括:雨水检查井部位模型、雨水管道及管道基础部位模型、雨水口部位模型、出水口部位模型、污水检查井部位模型和污水管道及管道基础部位模型。
在步骤S5,根据所述部位BIM模型,并依据工程量计算规则库的计算规则,进行部位工程量计算,得到所述部位的工程量。
在一些实施例中,在所述步骤S5中,所述方法还包括:输出工程量计算书及工程数量报表,完成部位工程量复核计算。
综上,本发明提出的方案能够为基建建设领域施工项目的工程量复核计算工作提质增效,借助于智能识图技术以及内置图集标准构件技术,快速生成结构物模型,根据生成的模型自动进行工程量计算并输出工程量计算书,替代原始手工表格算量的方式,算量工作提效在5倍以上,满足精准的工程量扣减以及各维度算量结果的输出大大提升用户的算量质量。
本发明第二方面公开了一种雨污水图形算量计算系统。图2为根据本发明实施例的一种雨污水图形算量计算系统的结构图;如图2所示,所述系统100包括:
第一处理模块,被配置为,识别导入图纸文件,提取结构物的部位的信息和结构物尺寸信息;
第二处理模块,被配置为,根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型;
第三处理模块,被配置为,引用图集标准构件,创建结构物BIM构件;
第四处理模块,被配置为,结合结构物BIM模型,将所述结构物BIM构件引用到部位后,依据部位的信息和结构物BIM模型信息生成部位BIM模型;
第五处理模块,被配置为,根据所述部位BIM模型,并依据工程量计算规则库的计算规则,进行部位工程量计算,得到所述部位的工程量,输出工程量计算书及工程数量报表,完成部位工程量复核计算。
根据本发明第二方面的系统,所述第一处理模块101具体被配置为,所述提取结构物的部位的信息的方法包括:
所述结构物的部位的信息包括:图元、标注信息和属性参数信息;
通过智能识图技术,识别并提取设计图纸中的图元、标注信息和属性参数信息;
所述图元包括:雨水检查井、雨水管道、雨水口、出水口、污水检查井和污水管道;
所述标注信息和属性参数信息包括:平面图检查井编号、平面图的管径和平面图的管长,纵断面图检查井编号、设计地面标高、原地面标高、设计管内底表标高、纵断面图的管长、检查井规格和检查井图集。
具体地,在内置的导航节点雨水工程或污水工程下,通过智能识图技术,识别并提取设计图纸中的图元、标注信息和属性参数信息;
采用的智能识图技术对于基建设计图纸专门进行了识别率方面的优化,保证识别结果的准确率。
标注信息包括:检查井编号、桩号等;
属性参数信息包括:井规格、管径、管长等;
依据识别结果自动创建施工的部位及属性参数,代替手工录入创建方式,提高效率和准确性。
根据本发明第二方面的系统,所述第二处理模块102具体被配置为,所述根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型的方法包括:
依据所述标注信息、结构物尺寸信息及内置的参数化BIM模型,生成结构物BIM模型;
所述结构物BIM模型包括:雨水检查井模型、雨水管道模型、雨水口模型、出水口模型、污水检查井模型和污水管道模型。
具体地,依据提取的标注信息和结构物尺寸信息及内置的BIM模型库,生成结构物BIM模型,即结构物的二维模型和三维模型。
根据本发明第二方面的系统,所述第三处理模块103具体被配置为,所述图集标准构件包括:雨水检查井构件、雨水管道基础构件、雨水口构件、出水口构件、污水检查井构件和污水管道基础构件。
根据本发明第二方面的系统,所述第四处理模块104具体被配置为,所述部位BIM模型包括:雨水检查井部位模型、雨水管道及管道基础部位模型、雨水口部位模型、出水口部位模型、污水检查井部位模型和污水管道及管道基础部位模型。
本发明第三方面公开了一种电子设备。电子设备包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时,实现本发明公开第一方面中任一项的一种雨污水图形算量计算方法中的步骤。
图3为根据本发明实施例的一种电子设备的结构图,如图3所示,电子设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该电子设备的处理器用于提供计算和控制能力。该电子设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该电子设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、运营商网络、近场通信(NFC)或其他技术实现。该电子设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该电子设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是电子设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图3中示出的结构,仅仅是与本公开的技术方案相关的部分的结构图,并不构成对本申请方案所应用于其上的电子设备的限定,具体的电子设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
本发明第四方面公开了一种计算机可读存储介质。计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,实现本发明公开第一方面中任一项的一种雨污水图形算量计算方法中的步骤中的步骤。
请注意,以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式,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,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种雨污水图形算量计算方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤S1、识别导入图纸文件,提取结构物的部位的信息和结构物尺寸信息;
步骤S2、根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型;
步骤S3、引用图集标准构件,创建结构物BIM构件;
步骤S4、结合结构物BIM模型,将所述结构物BIM构件引用到部位后,依据部位的信息和结构物BIM模型信息生成部位BIM模型;
步骤S5、根据所述部位BIM模型,并依据工程量计算规则库的计算规则,进行部位工程量计算,得到所述部位的工程量。
2.根据权利要求1所述的一种雨污水图形算量计算方法,其特征在于,在所述步骤S1中,所述提取结构物的部位的信息的方法包括:
所述结构物的部位的信息包括:图元、标注信息和属性参数信息;
通过智能识图技术,识别并提取设计图纸中的图元、标注信息和属性参数信息;
所述图元包括:雨水检查井、雨水管道、雨水口、出水口、污水检查井和污水管道;
所述标注信息和属性参数信息包括:平面图检查井编号、平面图的管径和平面图的管长,纵断面图检查井编号、设计地面标高、原地面标高、设计管内底表标高、纵断面图的管长、检查井规格和检查井图集。
3.根据权利要求2所述的一种雨污水图形算量计算方法,其特征在于,在所述步骤S2中,所述根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型的方法包括:
依据所述标注信息、结构物尺寸信息及内置的参数化BIM模型,生成结构物BIM模型;
所述结构物BIM模型包括:雨水检查井模型、雨水管道模型、雨水口模型、出水口模型、污水检查井模型和污水管道模型。
4.根据权利要求3所述的一种雨污水图形算量计算方法,其特征在于,在所述步骤S3中,所述图集标准构件包括:雨水检查井构件、雨水管道基础构件、雨水口构件、出水口构件、污水检查井构件和污水管道基础构件。
5.根据权利要求4所述的一种雨污水图形算量计算方法,其特征在于,在所述步骤S4中,所述部位BIM模型包括:雨水检查井部位模型、雨水管道及管道基础部位模型、雨水口部位模型、出水口部位模型、污水检查井部位模型和污水管道及管道基础部位模型。
6.根据权利要求1所述的一种雨污水图形算量计算方法,其特征在于,在所述步骤S5中,所述方法还包括:输出工程量计算书及工程数量报表,完成部位工程量复核计算。
7.根据权利要求3所述的一种雨污水图形算量计算方法,其特征在于,在所述步骤S2中,所述结构物BIM模型为结构物的二维模型和三维模型。
8.一种用于雨污水图形算量计算系统,其特征在于,所述系统包括:
第一处理模块,被配置为,识别导入图纸文件,提取结构物的部位的信息和结构物尺寸信息;
第二处理模块,被配置为,根据结构物尺寸信息,生成结构物BIM模型;
第三处理模块,被配置为,引用图集标准构件,创建结构物BIM构件;
第四处理模块,被配置为,结合结构物BIM模型,将所述结构物BIM构件引用到部位后,依据部位的信息和结构物BIM模型信息生成部位BIM模型;
第五处理模块,被配置为,根据所述部位BIM模型,并依据工程量计算规则库的计算规则,进行部位工程量计算,得到所述部位的工程量。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,实现权利要求1至7中任一项所述的一种雨污水图形算量计算方法中的步骤。
10.一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计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1至7中任一项所述的一种雨污水图形算量计算方法中的步骤。
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