CN117094055A - 一种基于bim+ebs的线性工程构件编码与数模融合方法 - Google Patents

一种基于bim+ebs的线性工程构件编码与数模融合方法 Download PDF

Info

Publication number
CN117094055A
CN117094055A CN202310854421.XA CN202310854421A CN117094055A CN 117094055 A CN117094055 A CN 117094055A CN 202310854421 A CN202310854421 A CN 202310854421A CN 117094055 A CN117094055 A CN 117094055A
Authority
CN
China
Prior art keywords
component
coding
code
bim
engineering
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202310854421.XA
Other languages
English (en)
Inventor
刘彬
崔贤
屈辉
郝传志
孙国辉
彭杰
张书国
刘文琦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Construction Research Intelligent Technology Beijing Co ltd
China State Railway Investment Construction Group Co Ltd
China State Construction Engineering Industry Technology Research Institute
Original Assignee
China Construction Research Intelligent Technology Beijing Co ltd
China State Railway Investment Construction Group Co Ltd
China State Construction Engineering Industry Technology Research Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Construction Research Intelligent Technology Beijing Co ltd, China State Railway Investment Construction Group Co Ltd, China State Construction Engineering Industry Technology Research Institute filed Critical China Construction Research Intelligent Technology Beijing Co ltd
Priority to CN202310854421.XA priority Critical patent/CN117094055A/zh
Publication of CN117094055A publication Critical patent/CN117094055A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F18/00Pattern recognition
    • G06F18/20Analysing
    • G06F18/24Classification techniques
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F18/00Pattern recognition
    • G06F18/20Analysing
    • G06F18/25Fusion techniques
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/30Computing systems specially adapted for manufacturing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Evolutionary Biology (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Bioinformatics & Computational Biology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)

Abstract

一种基于BIM+EBS的线性工程构件编码与数模融合方法,包括以下步骤:将目标工程根据工程结构逐层分解,形成由各级构件组成的工程结构树;对工程结构树中的节点,按照结构层级进行逐层编码,以最下层的工程构件编码为最终编码;BIM建模时,对最终编码进行逆反解析,实现BIM模型以树状结构组成,以对应的工程构件的编码进行命名或存储至BIM信息中;根据EBS树状结构,选择其中任意节点进行操作时,对应的BIM构件模型同步操作或突出显示。该方法能够实现工程结构树的构建和编码,并与BIM模型的挂接,实现进度计划数据与BIM模型的融合及一体化显示。

Description

一种基于BIM+EBS的线性工程构件编码与数模融合方法
技术领域
本发明涉及工程建筑计算机管理技术领域,特别涉及一种基于BIM+EBS的线性工程构件编码与数模融合方法。
背景技术
EBS(Engineering Breakdown Structure)体系是一种体现专业要素和功能要素的树状结构体系,能通过逐级分解,形成一定精细程度的工程子系统作为基础工作,在铁路EBS标准中对标准的描述“为BIM模型建立提供基础数据支撑”,在编码中主要参考铁路工程的《施工质量验收标准》和《铁路工程工程量清单计价指南》。
当前存在WBS(Work Breakdown Structure,工作分解结构)与BIM模型实现的数模结合方式,包括:创建WBS,即把项目交付成果和项目工作分解成较小的,更易于管理的组成部分;获取工程项目的项目信息,根据项目信息对工程项目的施工任务分类,获取工程项目的WBS任务;根据WBS任务对BIM模型单元进行编码。
现有技术基于WBS的BIM编码,无法支撑以造价为目标的数模结合,更多是以进度作为关联,显示施工计划以及施工进度为目标,更多面对的是项目管理人员与实施人员,不体现基于EBS的施工计价信息。
当前EBS主要用于铁路的工程造价信息和质量信息,在BIM模型中,信息主要以结构所产生的属性信息为主(结构材料、尺寸、内力等信息),EBS与BIM模型构件库信息类型需求拟合度不高;以EBS作为施工计价信息和BIM进行数据关联,无法在BIM模型中查看施工成果,无法在EBS中展示三维BIM数据。
发明内容
本公开提供一种基于BIM+EBS的线性工程构件编码与数模融合方法,实现进度计划数据与模型的融合,在BIM模型中展示EBS数据,既能查看基于工程信息的BIM数据,也能将施工成果表达在BIM模型中。
本公开提供的线性工程构件编码与数模融合方法,主要包括以下步骤:
S1,将目标工程根据工程结构逐层分解,形成由各级构件组成的工程结构树,即EBS树;
S2,对工程结构树中的节点,按照结构层级进行逐层编码,以最下层的工程构件编码为最终编码;
S3,BIM建模时,对最终编码进行逆反解析,实现BIM模型以树状结构组成,以对应的工程构件的编码进行命名或存储至BIM信息中;
S4,根据EBS树状结构,选择任意节点进行操作,对应的BIM模型该层级构件同步操作或突出显示。
进一步地,所述步骤S2中采用多级代码对最下层的工程构件进行编码,所述多级代码包括:采用组合编码方式的整体分类代码、构件分类代码和实例代码。
进一步地,所述步骤S2具体包括:
根据工程结构层级,逐级设定类型编码,其中,同类构件使用统一的类型代码,不同的构件实例代码不能相同;
为根节点设定一个编码,下一层节点编码规则为上一层节点编码+当前节点编码,以此方式逐层编码,最下层的工程构件编码为最终编码,并将最终编码存储至excel表格中。
进一步地,所述步骤S4具体包括:
将Excel编码表上传至平台,平台使用程序自动进行解析,以树状结构存储到数据库中;
选择EBS树中任意节点进行操作时,对数据库内编码表进行读取编辑,同步根据数据库内编码查找到BIM模型中对应层级的构件,实现BIM模型的数模结合。
进一步地,所述步骤S4中的突出显示包括:通过颜色变化,表示不同的施工状态。
本公开还提供了一种可用于上述线性工程构件编码与数模融合方法的更加具体的公路桥梁EBS自动编码方法。
与现有技术相比,本公开的有益效果是:(1)通过EBS对构件进行编码,同类构件使用统一的类型代码,不同的构件实例代码不能相同,可迅速生成结构树,不会产生编码紊乱;(2)该编码体系可进行逆转操作,通过最底层构件编码,可迅速查找到根节点的所有层次结构,方便对该层次结构的进行操作;(3)对EBS树状结构任意节点进行操作,可通过该编码查到找对应的BIM构件,在BIM场景中进行同步突出显示。
附图说明
通过结合附图对本公开示例性实施例进行更详细的描述,本公开的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本公开示例性实施例方式中,相同的参考标号通常代表相同部件。
图1为基于WBS的BIM模型单元编码示例;
图2为根据本公开的示例性实施例流程图;
图3为根据本公开的示例性构件编码结构。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的优选实施例。虽然附图中显示了本公开的优选实施例,然而应该理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了使本公开更加透彻和完整,并且能够将本公开的范围完整地传达给本领域的技术人员。
本公开提供了一种基于BIM+EBS的线性工程构件编码与数模融合方法,在便于对工程构件进行管理的同时,实现进度计划数据与BIM模型的融合,示例性实施例流程如附图2所示。
示例性的按逐层编码得到的某线性工程最下层工程构件编码结构如附图3所示。
一种可应用于上述数模融合方法的更加具体的公路桥梁EBS自动编码方法,包括如下步骤:
(1)制定EBS编码规则:采用多级代码对桥梁构件最小单元进行编码,所述多级代码包括:采用组合码编码方式的整体分类代码、构件分类代码和实例代码;
(2)根据EBS编码规则将项目所有桥梁在路线设计线上进行定位,标记每座桥的起始位置和结束位置;
(3)根据EBS编码规则,创建参数化的构件类型标准族模型,并给所述构件类型标准族模型配置对应所述构件分类代码所表示的中文意义的族名称参数;
(4)将各类构件类型标准族模型基于设计图纸进行组合建模,基于所述路线设计线定义各类构件类型标准族的设计排布规则,形成构件设计线,所述设计排布规则包括:每一类构件类型标准族根据对应的构件设计线按照设计图纸排布,且每一类构件的构件设计线仅与路线设计线关联,不同构件之间彼此互不关联;
(5)建模完成后,基于预设逻辑生成构件的EBS编码,具体包括:
识别桥梁构件所在的路线设计线、范围,获取构件所属项目名称、标段编号、桥梁类型和桥梁名称信息,完成所述整体分类代码的编码;
识别构件类型标准族的族名称,获取构件部位和结构类型信息,完成所述构件分类代码的编码;
将构件类型标准族按照构件设计线完成排布,获取构件具体位置信息,完成所述实例代码的编码。
上述技术方案只是本发明的示例性实施例,对于本领域内的技术人员而言,在本发明公开了应用方法和原理的基础上,很容易做出各种类型的改进或变形,而不仅限于本发明上述具体实施例所描述的方法,因此前面描述的方式只是优选的,而并不具有限制性的意义。

Claims (6)

1.一种基于BIM+EBS的线性工程构件编码与数模融合方法,包括以下步骤:
S1,将目标工程根据工程结构逐层分解,形成由各级构件组成的工程结构树;
S2,对工程结构树中的节点,按照结构层级进行逐层编码,以最下层的工程构件编码为最终编码;
S3,BIM建模时,对最终编码进行逆反解析,实现BIM模型以树状结构组成,以对应的工程构件的编码进行命名或存储至BIM信息中;
S4,根据EBS树状结构,选择其中任意节点进行操作时,对应的BIM构件模型同步操作或突出显示。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S2中,采用多级代码对最下层的工程构件进行编码,所述多级代码包括:采用组合编码方式的整体分类代码、构件分类代码和实例代码。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括:
根据工程结构层级,逐级设定类型编码,其中,同类构件使用统一的类型代码,不同的构件实例代码不能相同;
为根节点设定一个编码,下一层节点编码规则为上一层节点编码+当前节点编码,以此方式逐层编码,最下层的工程构件编码为最终编码,并将最终编码存储至Excel表格中。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤S4具体包括:
将Excel编码表上传至平台,平台使用程序自动进行解析,以树状结构存储到数据库中;
选择EBS树中任意节点进行操作时,对数据库内编码表进行读取编辑,同步根据数据库内编码查找到BIM模型中对应层级的构件,实现BIM模型的数模结合。
5.根据权利要求1-4中任一所述的方法,其特征在于,所述步骤S4中的突出显示包括:通过颜色变化,表示不同的施工状态。
6.一种可应用于权利要求1所述方法的公路桥梁EBS自动编码方法,包括以下步骤:
a,制定EBS编码规则:采用多级代码对桥梁构件最小单元进行编码,所述多级代码包括:采用组合编码方式的整体分类代码、构件分类代码和实例代码;
b,根据EBS编码规则,将项目所有桥梁在路线设计线上进行定位,标记每座桥的起始位置和结束位置;
c,根据EBS编码规则,创建参数化的构件类型标准族模型,并给所述构件类型标准族模型配置对应所述构件分类代码所表示的中文意义的族名称参数;
d,将各类构件类型标准族模型基于设计图纸进行组合建模,基于所述路线设计线定义各类构件类型标准族的设计排布规则,形成构件设计线,所述设计排布规则包括:每一类构件类型标准族根据对应的构件设计线按照设计图纸排布,且每一类构件的构件设计线仅与路线设计线关联,不同构件之间彼此互不关联;
e,建模完成后,基于预设逻辑生成构件的EBS编码,具体包括:
识别桥梁构件所在的路线设计线、范围,获取构件所属项目名称、标段编号、桥梁类型和桥梁名称信息,完成所述整体分类代码的编码;
识别构件类型标准族的族名称,获取构件部位和结构类型信息,完成所述构件分类代码的编码;
将构件类型标准族按照构件设计线完成排布,获取构件具体位置信息,完成所述实例代码的编码。
CN202310854421.XA 2023-07-12 2023-07-12 一种基于bim+ebs的线性工程构件编码与数模融合方法 Pending CN117094055A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310854421.XA CN117094055A (zh) 2023-07-12 2023-07-12 一种基于bim+ebs的线性工程构件编码与数模融合方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310854421.XA CN117094055A (zh) 2023-07-12 2023-07-12 一种基于bim+ebs的线性工程构件编码与数模融合方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN117094055A true CN117094055A (zh) 2023-11-21

Family

ID=88776195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310854421.XA Pending CN117094055A (zh) 2023-07-12 2023-07-12 一种基于bim+ebs的线性工程构件编码与数模融合方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN117094055A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117609868A (zh) * 2024-01-19 2024-02-27 中建三局集团有限公司 基于分部分项逻辑的房建类bim数据分类方法、系统及介质
CN117688918A (zh) * 2024-02-04 2024-03-12 中铁四局集团有限公司 基于参数表的快速建模方法、装置、平台和存储介质

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117609868A (zh) * 2024-01-19 2024-02-27 中建三局集团有限公司 基于分部分项逻辑的房建类bim数据分类方法、系统及介质
CN117609868B (zh) * 2024-01-19 2024-04-02 中建三局集团有限公司 基于分部分项逻辑的房建类bim数据分类方法、系统及介质
CN117688918A (zh) * 2024-02-04 2024-03-12 中铁四局集团有限公司 基于参数表的快速建模方法、装置、平台和存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN117094055A (zh) 一种基于bim+ebs的线性工程构件编码与数模融合方法
Winch et al. Critical space analysis
US20060044307A1 (en) System and method for visually representing project metrics on 3-dimensional building models
CN101661580B (zh) 一种软件测试的方法及系统
JP2001256333A (ja) 作業割付システム、作業割付方法、分散型クライアントサーバシステム及びコンピュータプログラム記憶媒体
CN110135070A (zh) 一种bim模型创建的方法及装置
CN111339586B (zh) 一种城市轨道交通组成结构的多粒度、多层次表达方法
Alvarez-Romero Use of building information modeling technology in the integration of the handover process and facilities management
CN108053486A (zh) 基于虚拟技术的施工方法及系统
CN107067200B (zh) 一种物料清单数据的操作方法及装置
US7146234B2 (en) Methods and systems for automatically modeling a relationship between a configurable product and a plurality of components
Altun et al. A method for facilitating 4D modeling by automating task information generation and mapping
Forcada Matheu Life cycle document management system for construction
US20070150514A1 (en) Establishment and execution system for enterprise activity management systems
CN114461600A (zh) 基于bim与构件身份标签的工程项目数据多维复用方法
Mandić et al. Analysis of shape grammar application as a tool for urban design
Handley The Human Viewpoint for System Architectures
Zahedi et al. Interaction with analysis and simulation methods via minimized computer-readable BIM-based communication protocol
Mundra et al. Development of Framework for Lean Implementation
Mansell et al. A process framework for the successful adoption of model driven development
CN113268454A (zh) 族库管理方法、系统、设备及存储介质
US20140297649A1 (en) Method and System for Providing and Managing Information of Prefabricated Construction Components between Manufacturers and Architects
Bensalah et al. Railway Information Modeling RIM: The Track to Rail Modernization
KR102624172B1 (ko) DfMA 적용을 위한 BIM과 QR 및 RFID를 활용한 디지털트윈 기반의 3D 공정관리 웹-플랫폼
KR102668849B1 (ko) Bim 기반 철도시설물의 물량과 공사비 자동산출 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination