CN117290915A - 预制墙的建模方法、装置、计算机设备和可读存储介质 - Google Patents

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刘成章
权家乐
蔺佳玉
欧丹丹
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Abstract

本发明提供了一种预制墙的建模方法、装置、计算机设备和可读存储介质。该预制墙的建模方法包括:新建预制墙构件,并按照待建模的预制墙的深化图设置预制墙构件的参数和构件名称;提取预制墙的CAD图中的预制墙边线和标识;在提取到的标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识;将预制墙标识与构件名称进行匹配,其中,与构件名称相匹配的预制墙标识为目标预制墙标识;根据目标预制墙标识和预制墙构件的参数,在CAD图中的预制墙边线中确定与预制墙构件对应的目标预制墙边线;以及根据目标预制墙边线生成预制墙图元。通过本发明,实现了预制墙的自动建模。

Description

预制墙的建模方法、装置、计算机设备和可读存储介质
技术领域
本发明涉及建模技术领域,尤其涉及一种预制墙的建模方法、装置、计算机设备和可读存储介质。
背景技术
预制墙是一种装配式构件,具体是一种在构件厂预制后运送到现场进行装配的承重墙。随着装配式构件的大力推行,预制墙在装配式剪力墙结构中应用越来越广泛。采用预制墙建造装配式建筑,可以提高工厂化、机械化施工程度,减少现场湿作业,节约现场用工,克服季节影响,缩短建筑施工周期。
在施工前,需要对预制墙进行建模。预制墙建模需要依照深化图和CAD图纸进行,传统的建模方式为创建构件后手动绘制图元,过程可以分为以下几个步骤:
1、软件加载CAD图纸,寻找CAD图纸中预制墙构件,找到预制墙构件名称;
2、参照预制墙深化图纸,建立对应的预制墙构件模型;
3、根据CAD图纸手动绘制图元,并人工检查图元绘制是否正确。
发明人研究发现,叠合板图纸中预制底板少的时候有十几个,多的时候有上百,平均图元数量约为50。而目前用户在实际使用中需要逐个输入参数、创建构件,逐个绘制图元,其中过程中存在大量循环的简单的操作步骤,而且容易出错,尤其是夹心墙,用户在编辑和绘制时要花费大量的时间。
因此,如何解决用户手动绘制预制墙图元耗时、费力且容易出错的问题,成为本领域亟需解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种预制墙的建模方法、装置、计算机设备和可读存储介质,用于解决现有技术中的技术问题。
一方面,为实现上述目的,本发明提供了一种预制墙的建模方法。
该预制墙的建模方法包括:新建预制墙构件,并按照待建模的预制墙的深化图设置所述预制墙构件的参数和构件名称;提取所述预制墙的CAD图中的预制墙边线和标识;在提取到的所述标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识;将所述预制墙标识与所述构件名称进行匹配,其中,与所述构件名称相匹配的预制墙标识为目标预制墙标识;根据所述目标预制墙标识和所述预制墙构件的参数,在所述CAD图中的预制墙边线中确定与所述预制墙构件对应的目标预制墙边线;以及根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元。
进一步地,在提取到的所述标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识的步骤包括:获取预制墙标准代号;根据所述预制墙标准代号生成正则表达式;将提取到的所述标识与所述正则表达式进行匹配;以及当所述标识与所述正则表达式的匹配结果不为0时,确定所述标识为预制墙标识。
进一步地,根据所述目标预制墙标识和所述预制墙构件的参数,在所述CAD图中的预制墙边线中确定与所述预制墙构件对应的目标预制墙边线的步骤包括:在所述深化图中获取所述预制墙构件的截面多边形;在所述CAD图中,以所述目标预制墙标识为中心,向外扩张第一预设范围,生成匹配区域;以及将所述截面多边形与所述匹配区域内的预制墙边线进行匹配,以确定所述目标预制墙边线。
进一步地,将所述截面多边形与所述匹配区域内的预制墙边线进行匹配,以确定所述目标预制墙边线的步骤包括:步骤S1:计算所述截面多边形各边的和,得到总长度;步骤S2:将所述截面多边形的边与所述匹配区域内的预制墙边线重合;步骤S3:计算所述截面多边形与所述预制墙边线的重合长度;步骤S4:计算所述重合长度与所述总长度的比值,得到匹配率;步骤S5:判断所述匹配率是否大于预设匹配阈值,其中,当所述匹配率大于或等于所述预设匹配阈值时,执行步骤S6,当所述匹配率小于所述预设匹配阈值时,执行步骤S7;步骤S6:确定与所述截面多边形重合的预制墙边线为所述目标预制墙边线;以及步骤S7:调整所述截面多边形的角度,并返回至步骤S2。
进一步地,根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元的步骤包括:利用所述目标预制墙边线以点绘制的方式绘制初始图元;以及根据所有所述目标预制墙边线的位置和角度,分别调整所述初始图元的位置和角度,得到所述预制墙图元。
进一步地,所述预制墙构件的参数包括最大墙厚度,根据所述目标预制墙标识和所述预制墙构件的参数,在所述CAD图中的预制墙边线中确定与所述预制墙构件对应的目标预制墙边线的步骤包括:通过所述预制墙边线生成的多个预制墙边线框,得到第一预制墙边线框集;获取所述CAD图中柱图元的截面边线框;删除所述第一预制墙边线框集中与所述截面边线框的位置和形状均相同的预制墙边线框,得到第二预制墙边线框集;删除所述第二预制墙边线框集中长和宽均大于所述最大墙厚度的预制墙边线框,得到第三预制墙边线框集;在所述第三预制墙边线框集中,确定与所述构件名称的距离在预设距离内的预制墙边线框,其中,所述预制墙边线框的边线为所述目标预制墙边线。
进一步地,通过所述预制墙边线生成的多个预制墙边线框的步骤包括:当通过所述预制墙边线生成的图形为具有缺口的矩形框且所述缺口在预设的墙端头相交延伸误差范围内,补全所述缺口生成所述预制墙边线框;和/或当通过所述预制墙边线生成的图形为网格时,将所述网格分割为子矩形框,获取所述CAD图中的门窗线,通过所述门窗线将两个所述子矩形框进行合并,以生成所述预制墙边线框。
进一步地,通过所述门窗线将两个所述子矩形框进行合并的步骤包括:将所述子矩形框按照坐标位置排序生成二维矩阵;遍历所述二维矩阵,其中,当第i个所述子矩形框和第i+1个所述子矩形框在同一行或列且在所述CAD图中位置相邻,则将所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框合并;当所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框在同一行或列且在所述CAD图中位置不相邻,则搜索所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框之间是否存在所述门窗线,若所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框之间存在所述门窗线,则将所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框合并。
进一步地,根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元的步骤包括:将所述预制墙边线框的长边为绘制方向,短边为墙宽,生成矩形预制墙中心线;根据所述预制墙构件的参数和所述矩形预制墙中心线,生成所述预制墙图元。
进一步地,在根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元之后,所述方法还包括:获取以所述预制墙标识为中心;将所述预制墙标识与所述第二预设范围内的预制墙图元进行相似度匹配;当所述预制墙标识与所述第二预设范围内的预制墙图元均不匹配时,则生成错误提示信息,其中,所述错误信息包含所述预制墙标识的位置信息;以及输出所述错误提示信息。
另一方面,为实现上述目的,本发明提供了一种预制墙的建模装置。
该预制墙的建模装置包括:新建模块,用于新建预制墙构件,并按照待建模的预制墙的深化图设置所述预制墙构件的参数和构件名称;提取模块,用于提取所述预制墙的CAD图中的预制墙边线和标识;筛选模块,用于在提取到的所述标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识;匹配模块,用于将所述预制墙标识与所述构件名称进行匹配,其中,与所述构件名称相匹配的预制墙标识为目标预制墙标识;确定模块,用于根据所述目标预制墙标识和所述预制墙构件的参数,在所述CAD图中的预制墙边线中确定与所述预制墙构件对应的目标预制墙边线;以及生成模块,用于根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元。
又一方面,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述方法的步骤。
又一方面,为实现上述目的,本发明还提供计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。
本发明提供的预制墙的建模方法、装置、计算机设备和可读存储介质,先从深化图中火取预制墙的名称和参数等信息,新建预制墙构件;然后从CAD图中提取出标识并从中筛选出预制墙标识,通过将预制墙标识与构件名称匹配,来得到预制墙标识与预制墙构件的对应关系,进一步,利用预制墙标识以及预制墙的参数信息,找到与预制墙构件所匹配的预制墙边线,最终根据这些预制墙边线即可绘制预制墙图元,实现了预制墙图元的自动绘制,通过本发明,能够解决用户手动绘制预制墙图元耗时、费力且容易出错的问题,提升预制墙图元绘制效率和准确性。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本发明实施例一提供的预制墙的建模方法的流程图;
图2为本发明实施例一提供的预制墙的截面多边形的示意图;
图3为本发明实施例一提供的预制墙边线的示意图;
图4至图11为本发明实施例一提供的截面多边形与预制墙边线的重合示意图;
图12为本发明实施例一提供的矩形框补全缺口的示意图;
图13为本发明实施例一提供的分割网格的示意图;
图14为本发明实施例一提供的子矩形框合并的示意图;
图15为本发明实施例二提供的预制墙的建模方法的流程图;
图16为本发明实施例二提供的预制墙的建模方法中确定预制墙图元生成位置和角度的流程图;
图17为本发明实施例二提供的预制墙的建模方法中子矩形框合并的流程图;
图18为本发明实施例三提供的预制墙的建模装置的框图;
图19为本发明实施例四提供的计算机设备的硬件结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。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。
关于本发明中涉及的相关术语,解释说明如下:
预制墙:预制墙是一种在构件厂预制后运送到现场进行装配的承重墙,按形状可分为普通墙板、PCF板和夹心保温墙三种类型;按建模方式可分为参数化预制墙和矩形预制墙。
普通矩形预制墙:简称普通墙,只有预制体(内叶板)。
PCF板:墙体由外叶板、保温层组成。
夹心保温墙:简称夹心墙,墙体由外叶板、保温层、内叶板三部分组成。
参数化预制墙:全称参数化建模方式预制墙,参数化预制墙不是PC墙的一种类型,它只是PC墙的一种建模方式,指通过参数化的方式建立的预制墙。
矩形预制墙:全称矩形建模方式预制墙,与“参数化预制墙”相对的一种建模方式,指通过矩形建模方式建立的预制墙。
其中,参数化建模方式可以对夹心保温墙、PCF板和普通预制墙进行建模,特点是参数化截面,参数可调;矩形建模方式只可以对普通预制墙进行建模,特点是矩形截面,宽度可调,长度随意绘制。
预制墙CAD边线图元:CAD图纸上绘制的预制墙的边线,后续简称“预制墙边线”;
预制墙CAD标识图元:CAD图纸上绘制的预制墙的标识,后续简称“预制墙标识”;
门窗线CAD图元:CAD图纸上绘制的门窗线,后续简称“门窗线”。
实施例一
本发明实施例一提供了一种预制墙的建模方法,可基于该方法实现一种建模软件程序,依靠CAD图和深化图,对预制墙进行建模。通过该方法,能够基于预制墙的CAD图和深化图,自动实现预制墙的建模,具体地,图1为本发明实施例一提供的预制墙的建模方法的流程图,如图1所示,该实施例提供的预制墙的建模方法包括如下的步骤S101至步骤S106。
步骤S101:新建预制墙构件,并按照待建模的预制墙的深化图设置预制墙构件的参数和构件名称。
其中,可分别预置基于参数化建模方式和基于矩形建模方式的新建模块,预置参数化建模方式下墙的类型选项和每种类型墙下截面类型选项。
当用户选择基于参数化建模方式新建预制墙构件时,需要进一步选择墙的类型以及墙的截面类型,在该步骤中,新建模块按照用户的选择以及深化图中预制墙构件的参数,新建预制墙构件;
当用户选择基于矩形建模方式新建预制墙构件时,新建模块按照深化图中预制墙构件的参数,新建预制墙构件。
在新建预制墙构件后,将新建构件的名称改为深化图纸上的预制墙的构件名称。
步骤S102:提取预制墙的CAD图中的预制墙边线和标识。
可基于路径选择操作,确定预制墙的CAD图,加载该CAD图,提取图中的预制墙边线和标识。具体可以按图元选择,按图层选择和按颜色选择进行预制墙边线和标识的提取。
其中,提取到的预制墙边线为若干不同预制墙的边线;提取到的标识包括预制墙标识,也包括其他类型构件的标识。
步骤S103:在提取到的标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识。
其中,在CAD图中,预制墙标识通常采用固定的几种代号,可根据常用的预制墙标识的符号生成预制墙代号规则;或者预先约定生成预制墙标识的预制墙代号规则。在该步骤中,利用预制墙代号规则对提取到的标识进行筛选,筛选出符合预制墙代号规则的标识,这部分标识即为预制墙标识。
步骤S104:将预制墙标识与构件名称进行匹配。
其中,与构件名称相匹配的预制墙标识为目标预制墙标识。
构件名称来源于深化图,也即新建预制墙构件的名称,在该步骤中,将预制墙标识与构件名称相匹配,相当确定CAD图中哪些预制墙标识是与新建预制墙构件相对应的。
步骤S105:根据目标预制墙标识和预制墙构件的参数,在CAD图中的预制墙边线中确定与预制墙构件对应的目标预制墙边线。
在通过上述步骤S104确定CAD图中的与新建预制墙构件相对应的预制墙标识,也即目标预制墙标识后,进一步在CAD图中的预制墙边线中确定与预制墙构件对应的预制墙边线,也即目标预制墙边线,这些目标预制墙边线为绘制预制墙图元时所需参考的预制墙边线。
步骤S106:根据目标预制墙边线生成预制墙图元。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,先从深化图中火取预制墙的名称和参数等信息,新建预制墙构件;然后从CAD图中提取出标识并从中筛选出预制墙标识,通过将预制墙标识与构件名称匹配,来得到预制墙标识与预制墙构件的对应关系,进一步,利用预制墙标识以及预制墙的参数信息,找到与预制墙构件所匹配的预制墙边线,最终根据这些预制墙边线即可绘制预制墙图元,实现了预制墙图元的自动绘制,解决用户手动绘制预制墙图元耗时、费力且容易出错的问题。
可选地,在一种实施例中,在提取到的标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识的步骤包括:获取预制墙标准代号;根据预制墙标准代号生成正则表达式;将提取到的标识与正则表达式进行匹配;以及当标识与正则表达式的匹配结果不为0时,确定标识为预制墙标识。
具体而言,在标识中筛选预制墙标识时,首先获取预制墙标准代号,该预制墙标准代号可作为预设信息存储在软件中,包括多个代号,CAD图中的预制墙标识中包括该代号。在获取到预制墙标准代号后,生成正则表达式,该正则表达式包括各个代号,将标识与正则表达式进行匹配时,如果标识包括任意一个代号,则匹配结果不为0,表征该标识为预制墙标识;如果标识不包括任意一个代号,则匹配结果为0,表征该标识不为预制墙标识。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,可自动实现在CAD图纸上获取到预制墙标识,计算方式简单,获取速度快,准确率高。
可选地,在一种实施例中,根据目标预制墙标识和预制墙构件的参数,在CAD图中的预制墙边线中确定与预制墙构件对应的目标预制墙边线的步骤包括:在深化图中获取预制墙构件的截面多边形;在CAD图中,以目标预制墙标识为中心,向外扩张第一预设范围,生成匹配区域;以及将截面多边形与匹配区域内的预制墙边线进行匹配,以确定目标预制墙边线。
具体而言,在CAD图中识别出与预制墙构件相对应的预制墙边线,也即预制墙边线时,一方面,获取预置墙构件的构件名称,然后从深化图中,获取该构件名称所在预制墙构件的截面多边形。另一方面,标识通常设置在图元附近,因此,以目标预制墙标识为中心,具体可以目标预制墙标识的标识框所在位置为中心,向外扩张预定的区域,形成以目标预制墙标识为中心的一个匹配区域,将截面多边形与匹配区域内的预制墙边线进行匹配,即可得到目标预制墙边线。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,在CAD图中识别出与预制墙构件相对应的预制墙边线,先通过预制墙标识的位置缩小CAD图中需要匹配的区域,相当于先对CAD图中的预制墙边线进行一轮选择,将可能的目标预制墙边线所在的范围先找出来,减少匹配数据,提升建模效率。
可选地,在一种实施例中,将截面多边形与匹配区域内的预制墙边线进行匹配,以确定目标预制墙边线的步骤包括:
步骤S1:计算截面多边形各边的和,得到总长度;
步骤S2:将截面多边形的边与匹配区域内的预制墙边线重合;
步骤S3:计算截面多边形与预制墙边线的重合长度;
步骤S4:计算重合长度与总长度的比值,得到匹配率;
步骤S5:判断匹配率是否大于预设匹配阈值,其中,当匹配率大于或等于预设匹配阈值时,执行步骤S6,当匹配率小于预设匹配阈值时,执行步骤S7;
步骤S6:确定与截面多边形重合的预制墙边线为目标预制墙边线;以及
步骤S7:调整截面多边形的角度,并返回至步骤S2。
具体而言,图2为本发明实施例一提供的预制墙的截面多边形的示意图,如图2所示的截面多边形,在步骤S1中,计算截面多边形中共8条边的边长和,得到总长度。在步骤S2中,将截面多边形的边与预置墙边线进行重合,图3为本发明实施例一提供的预制墙边线的示意图,如图3所示,预置墙边线形成边框A和边框B,图4至图11为本发明实施例一提供的截面多边形与预制墙边线的重合示意图,其中,图4示出了图3所示截面多边形与边框A所包括的预置墙边线的重合示意图,图5至图7示出了将图3所示截面多边形调整角度后与边框A所包括的预置墙边线的重合示意图。以图4为例,将截面多边形的边与预置墙边线进行重合,得到的匹配率为100%,图5至图7所对应的匹配率分别为85%、12%和75%。图8示出了图3所示截面多边形与边框B所包括的预置墙边线的重合示意图,图9至图11示出了将图3所示截面多边形调整角度后与边框B所包括的预置墙边线的重合示意图。以图8为例,将截面多边形的边与预置墙边线进行重合,得到的匹配率为75%,图9至图11所对应的匹配率分别为12%、75%和35%。
设置匹配率预置为0.999,则图4对应的匹配率大于0.999,也即图4中,与截面多边形重合的预制墙边线为目标预制墙边线,同时获得预制墙图元的位置和角度,也即边框A所在的位置即为预制墙图元的位置,边框A相对截面多边形的角度即为预制墙图元的角度。
其中,在将截面多边形的边与预置墙边线进行重合,先将截面多边形最长的边与预置墙边线进行重合,再相应确定其他边与预置墙边线的重合情况,有利于快速找到匹配度较高的预制墙边线。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,在将截面多边形与预制墙边线进行匹配时,调整截面多边形的角度进行多次匹配,找到各个角度的匹配率,来确定目标预制墙边线,避免由于角度变换而产生的匹配遗漏,有利于提升确定目标预制墙边线的准确性。
可选地,在一种实施例中,根据目标预制墙边线生成预制墙图元的步骤包括:利用目标预制墙边线以点绘制的方式绘制初始图元;以及根据所有目标预制墙边线的位置和角度,分别调整初始图元的位置和角度,得到预制墙图元。
具体而言,对于参数化预制墙的生成方式,先利用确定的目标预制墙边线,以点绘制的方式绘制出初始图元,进而在调整初始图元的位置和角度,即可得到预制墙图元。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,能够通过参数化预制墙的生成方式生成预制墙图元。
可选地,在一种实施例中,预制墙构件的参数包括最大墙厚度,根据目标预制墙标识和预制墙构件的参数,在CAD图中的预制墙边线目标预制墙边线中确定与预制墙构件对应的目标预制墙边线的步骤包括:通过预制墙边线生成的多个预制墙边线框,得到第一预制墙边线框集;获取CAD图中柱图元的截面边线框;删除第一预制墙边线框集中与截面边线框的位置和形状均相同的预制墙边线框,得到第二预制墙边线框集;删除第二预制墙边线框集中长和宽均大于最大墙厚度的预制墙边线框,得到第三预制墙边线框集;在第三预制墙边线框集中,确定与构件名称的距离在预设距离内的预制墙边线框,其中,预制墙边线框的边线为目标预制墙边线。
具体而言,矩形预制墙由于截面是矩形,很容易受到门窗线和其它边线的影响,依靠参数化预制墙的识别方法识别目标预制墙边线的效果较差。在该实施例中,在确定与预制墙构件对应的目标预制墙边线时,首先通过预制墙边线生成的多个预制墙边线框,定义为第一预制墙边线框集,在该第一预制墙边线框集中,包括由目标预制墙边线形成的预制墙边线框。针对第一预制墙边线框集,将所有柱图元的截面边线框进行过滤,得到第二预制墙边线框集。再利用最大墙厚度对不合理的预制墙边线框进行过滤,得到第三预制墙边线框集。对于进项过滤后的预制墙边线框集,进一步提取出与构件名称的距离在预设距离内的预制墙边线框,得到的预制墙边线框,即为与预制墙构件对应的预制墙边线框,其所包含的预制墙边线,也即目标预制墙边线。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,为了减少门窗线和其他边线的影响,先利用预制墙边线形成预制墙边线框,在通过筛选预制墙边线框来得到目标预制墙边线,并且对其中的预制墙边线框进行过滤,将非预制墙边线形成预制墙边线框过滤掉,提升目标预制墙边线的识别准确性。
可选地,在一种实施例中,通过预制墙边线生成的多个预制墙边线框的步骤包括:当通过预制墙边线生成的图形为具有缺口的矩形框且缺口在预设的墙端头相交延伸误差范围内,补全缺口生成预制墙边线框。
具体而言,图12为本发明实施例一提供的矩形框补全缺口的示意图,在通过预制墙边线生成的多个预制墙边线框的过程中,如图12所示,如果生成的图形具有缺口,并且该缺口在允许的误差范围内,则将该缺口补齐,作为预制墙边线框。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,在允许的误差范围内对CAD绘图中可能存储的误差情况进行容错,避免丢失掉目标预制墙边线而造成无法识别到目标预制墙边线,降低识别准确性。
可选地,在一种实施例中,当通过预制墙边线生成的图形为网格时,将网格分割为子矩形框,获取CAD图中的门窗线,通过门窗线将两个子矩形框进行合并,以生成预制墙边线框。
具体而言,图13为本发明实施例一提供的分割网格的示意图,图14为本发明实施例一提供的子矩形框合并的示意图,如图13和图14所示,对于预制墙边线生成网格的情况,先分割再对其中间隙间具有门窗线的子矩形框进行合并,即可得到完整的预制墙边线框。
其中,在通过门窗线将两个子矩形框进行合并的步骤包括:将子矩形框按照坐标位置排序生成二维矩阵;先横向、再纵向遍历二维矩阵,其中,当第i个子矩形框和第i+1个子矩形框在同一行(或列)且在CAD图中位置相邻,则将第i个子矩形框和第i+1个子矩形框合并;当第i个子矩形框和第i+1个子矩形框在同一行(或列)且在CAD图中位置不相邻,则搜索第i个子矩形框和第i+1个子矩形框之间是否存在门窗线,若第i个子矩形框和第i+1个子矩形框之间存在门窗线,则将第i个子矩形框和第i+1个子矩形框合并。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,能够保证利用预制墙边线形成预制墙边线框均作为目标预制墙边线识别的范围,保证能够识别到目标预制墙边线,提升识别准确率。
可选地,在一种实施例中,根据目标预制墙边线生成预制墙图元的步骤包括:将预制墙边线框的长边为绘制方向,短边为墙宽,生成矩形预制墙中心线;根据预制墙构件的参数和矩形预制墙中心线,生成预制墙图元。
具体而言,由于矩形预制墙采用直线绘制方法,所以需要对图元边框进行方向判断,采用矩形预制墙的建模方式生成方预制墙图元时,针对每个预制墙边线框,先根据预制墙边线框的长边确定绘制方向,短边为墙宽,确定绘制方向后,生成矩形预制墙中心线,之后生成矩形预制墙。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,能够通过矩形预制墙的生成方式生成预制墙图元。
可选地,在一种实施例中,在根据目标预制墙边线生成预制墙图元之后,方法还包括:获取以预制墙标识为中心;将预制墙标识与第二预设范围内的预制墙图元进行相似度匹配;当预制墙标识与第二预设范围内的预制墙图元均不匹配时,则生成错误提示信息,其中,错误信息包含预制墙标识的位置信息;以及输出错误提示信息。
具体而言,在生成预制墙图元后,进行识别校核,校核未被使用的标识。可获取所有解析出的预制墙标识,对标识进行合并簇处理。以每个预制墙标识为中心,构造一个校核区域,获取该校核区域内的所有预制墙图元,将预制墙标识与预制墙图元的名称进行相似度匹配,如果不匹配则生成错误提示信息,错误信息包含标识的位置信息,并输出错误提示信息。可选地,错误提示信息以表格的形式输出展示,双击某行可以定位到该信息对应的标识位置,并将标识颜色加深显示。
采用该实施例提供的预制墙的建模方法,对CAD图中未建模的预制墙标识,进一步校核,输出错误提示信息,提示用户进一步进行处理,提升用户体验。
实施例二
本发明实施例二提供了一种预制墙的建模方法,通过该方法,能够基于预制墙的CAD图和深化图,自动实现预制墙的建模,具体地,图15为本发明实施例二提供的预制墙的建模方法的流程图,如图15所示,该实施例提供的预制墙的建模方法包括如下的步骤:
1)识别准备工作:通过新建构件功能,新建预制墙构件,根据预制墙深化图设置构件参数;加载预制墙CAD图纸,提取预制墙CAD图中的预制墙边线、标识和门窗线。
其中,新建预制墙构件有两种建模方式:参数化建模方式和矩形建模方式。参数化建模方式可绘制普通预制墙、PCF板和夹心保温墙。如选择参数化建模方式,则需选择墙类型,每种墙有两到三种截面类型可以选择,参照深化图纸,通过视图编辑器设置预制墙的尺寸参数。
矩形建模方式只能绘制截面为矩形的普通预制墙,所以不用选择截面类型,尺寸参数只有宽度需要设置。生成预制墙构件后,将构件名改为深化图纸上的构件名称。
加载CAD图纸后,可依次提取预制墙边线、标识和门窗线,提取方式有三种:单图元选择,按图层选择和按颜色选择,以能够更精准的提取到相关信息。
2)解析标识名称:提取到标识后,获取预制墙代号,利用预制墙代号生成正则表达式,使用正则表达式对标识进行筛选,得到预制墙标识。
4.2.解析标识文本
其中,从CAD图纸种提取的标识需要通过解析得到构件名称,通过正则表达式设置构件名称匹配规则,对标识文本进行筛选过滤,实现方法如下:
1.从“CAD识别选项”里获取预制墙代号,预制墙代号为CAD图纸里预制墙构件的常用英文符号,用逗号分隔,默认值为:“WQ,NQ,PCQ,GQ,PCF”;
2.将预制墙代码用”|”代替”,”,头尾添加括号,生成正则表达式;对提取到的标识进行一一匹配,如果匹配结果不为0,则说明该标识是预制墙标识,存入预制墙标识存储器中。
3)匹配构件名:将解析出的预制墙标识与已有构件名称进行匹配。可选地,使用预制墙标识的四叉树与已有构件名称进行匹配,获取预制墙标识与构件的对应关系。
其中,对标识进行解析处理后,得到预制墙标识集合,之后对集合内的每个预制墙标识寻找对应的已生成的预制墙构件,如果找到对应预制墙构件,则进行下一步预制墙识别,否则就跳过。具体方法如下:
1.构造“构件-名称”字典,用于标识匹配使用。
a)获取当前楼层已构造的预制墙构件,获取构件名称;
b)将构件名称去掉头尾的空格和特殊符号,将所有全角字符转换为半角字符;
c)通过正则表达式,去掉重量相关的字符信息,去掉带有“(L)”或“(R)”的字符信息;
d)过滤一些符合预设特殊规则库的字符信息,存入“构件-名称”字典。
2.逐个匹配预制墙标识。
a)将预制墙标识去掉头尾的空格和特殊符号,将所有全角字符转换为半角字符;
b)通过正则表达式,去掉重量相关的字符信息,去掉带有“(L)”或“(R)”的字符信息;
c)针对每个预制墙标识,先从“构件-名称”字典里查找是否有完全相同或互相包含的情况,如果有则表征预制墙标识匹配到构件名称,此时将预制墙标识存放到“标识-构件”字典里;
d)如果步骤c没有匹配到合适的构件名称,则构件名称添加“L”,“R”,“F”和“W”等镜像信息,再次进行匹配,如果还未匹配上就跳过,对下一个预制墙标识进行匹配。
4)对于不同的建模方式,采用不同的预制墙边线的识别方法和相应地建模方法。其中,建模方式包括参数化建模方式和矩形方式。
预制墙识别是建模过程的核心步骤,是结合已生成构件和预处理后的边线、标识、门窗线信息计算出预制墙的位置和方向。按照预制墙构件的建模方式分为参数化预制墙识别和矩形预制墙识别两类。
针对参数化预制墙识别:
i.构造匹配区域:以CAD图纸中的预制墙标识的标识框为中心,向外扩大固定值,生成匹配区域;
ii.进行构件匹配:将构件截面多边形的边线与匹配区域内的预制墙边线进行匹配,计算长度匹配率,根据长度匹配率来确定目标预制墙边线。
针对矩形预制墙识别:
i.边线预处理:结合门窗线、已有的柱图元,对预制墙边线进行过滤预处理,并利用过滤后的预制墙边线生成预制墙矩形边线框;
ii.利用二分匹配算法将预制墙矩形边线框和预制墙标识进行匹配,进而与构件名称匹配,得到与构件名称相匹配的目标预制墙矩形边线框,其中,该目标预制墙矩形边线框的边形即为目标预制墙边线。
5)根据上述得到的目标预制墙边线,生成预制墙图元,并进行预制墙识别校核,其中,在预制墙校核时,可对未使用的标识、未使用的边线和尺寸不匹配问题进行校核。
其中,预制墙识别完成后,自动生成对应的预制墙图元,并校核识别情况,生成校核信息提示给用户。图元的生成顺序为先生成参数化预制墙再生成矩形预制墙,因为矩形预制墙的识别方式导致矩形墙有可能会生成在错误的地方,可能会占用参数化预制墙的位置,导致参数化预制墙无法正常生成。
参数化预制墙的生成方式为:从上一步识别获取到对应构件名称和放置的位置、角度,则直接以点绘制的方式绘制图元,然后调整位置和角度即可。
矩形预制墙的生成方式为:
1)根据预制墙标识的标识框与目标预制墙矩形边线框的距离关系,确定预制墙标识与目标预制墙矩形边线框的对应字典;
2)由于矩形预制墙采用直线绘制方法,所以需要对预制墙图元边框的绘制方向进行判断,判断依据为将目标预制墙矩形边线框的长边为绘制方向,短边为墙宽。
3)确定绘制方向后,生成矩形预制墙中心线,之后生成矩形预制墙图元。
在预制墙图元生成完成后,进行识别校核,校核未被使用的标识,校核步骤如下:
1.获取所有解析出的预制墙标识,对标识进行合并簇处理;
2.以每个预制墙标识为中心,构造校核区域,获取校核区域内的所有预制墙图元;
3.将预制墙标识与预制墙图元的名称进行相似度匹配,如果不匹配则生成错误提示信息,错误信息包含标识的位置信息。
4.显示校核信息,校核信息以表格的形式展示,双击某行可以定位到该信息对应的标识位置,并将标识颜色加深显示。
可选地,在一种实施例中,图16为本发明实施例二提供的预制墙的建模方法中确定预制墙图元生成位置和角度的流程图,如图16所示,在确定预制墙图元生成位置和角度时,首先根据预制墙标识,从“标识-构件”字典表里获取到对应的预制墙构件,获取构件的截面多边形,对多边形各边按长度进行排序,留给后续使用。然后根据预制墙标识的位置和方向,向外扩张一定区域,生成匹配区域,获取匹配区域的预制墙边线和门窗线。将上述得到的构件截面多边形和匹配区域的预制墙边线进行匹配,匹配方式为:
a)将构件截面多边形的最长边与预制墙边线重合,然后计算截面多边形与匹配区域内所有预制墙边线的重合长度,除以截面多边形的边长总长度,得到匹配率;并将将构件截面多边形进行角度旋转、镜像等操作,角度每变化一次,计算一次匹配率,取所有情况中的最高匹配率。
b)设置匹配阈值为0.999,当最高匹配率大于阈值时,跳出循环,根据匹配率最高时场景确定出预制墙图元的生成位置和角度;否则继续循环匹配。
可选地,在一种实施例中,图17为本发明实施例二提供的预制墙的建模方法中子矩形框合并的流程图,如图17,矩形预制墙由于截面是矩形,很容易受到门窗线和其它边线的影响,依靠参数化预制墙的识别方法识别效果较差,所以采用另外的识别流程:
1.由提取到的CAD预制墙边线,生成多个封闭矩形框;
2.过滤柱边线框:获取当前楼层的所有柱图元,获取柱图元的截面边线框,构造搜索四叉树,与上述得到的预制墙边线框进行对比,如有与柱图元截面边线框位置、形状都相同的预制墙边线框,则去除该边线框。
3.过滤掉不合法的封闭框:从识别设置里获取最大墙厚值,过滤掉长和宽都大于最大墙厚值的封闭框,过滤尺寸过大和过小的封闭框,剩余的封闭框用于后续生成预制墙图元。
其中,对于网格状预制墙边线,则如图13所示,进行分割生成小封闭矩形框,然后结合门窗线,通过门窗线联合算法将被分隔开的两个墙边线框合并成一个完整的墙边线框。关于门窗线联合算法,详细描述如下:
1.初始化门窗线四叉树,用于第三步寻找门窗线;
2.将预制墙边线封闭框按照坐标位置排序成二维矩阵;
3.先横向、再纵向遍历封闭框:
a)如果第i个封闭框和第i+1个在同一行(列)且紧邻,则直接合并;
b)如果在同一行(列)的顺序为第i个封闭框和第i+1的封闭框不紧邻,则构造它们之间的间隙封闭框,通过步骤一生成的门窗线四叉树搜索间隙封闭框内是否有门窗线
c)如果间隙封闭框内有门窗线,则合并这两个封闭框,否则进行下一对封闭框的处理,其中,在合并两个封闭框时,可以延长第i个封闭框,删除第i+1个封闭框。
实施例三
对应于上述实施例一,本发明实施例三提供了一种预制墙的建模装置,相应地技术特征细节和对应的技术效果可参考上述实施例一和实施例二,在该实施例中不再赘述。图18为本发明实施例三提供的预制墙的建模装置的框图,如图18所示,该装置包括:新建模块301、提取模块302、筛选模块303、第一匹配模块304、确定模块305和第一生成模块306。
新建模块301用于新建预制墙构件,并按照待建模的预制墙的深化图设置预制墙构件的参数和构件名称;提取模块302用于提取预制墙的CAD图中的预制墙边线和标识;筛选模块303用于在提取到的标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识;第一匹配模块304用于将预制墙标识与构件名称进行匹配,其中,与构件名称相匹配的预制墙标识为目标预制墙标识;确定模块305用于根据目标预制墙标识和预制墙构件的参数,在CAD图中的预制墙边线中确定与预制墙构件对应的目标预制墙边线;以及生成模块306用于根据目标预制墙边线生成预制墙图元。
可选地,在一种实施例中,筛选模块包括:第一获取单元,用于获取预制墙标准代号;第一生成单元,用于根据所述预制墙标准代号生成正则表达式;第一匹配单元,用于将提取到的所述标识与所述正则表达式进行匹配;以及第一确定单元,用于当所述标识与所述正则表达式的匹配结果不为0时,确定所述标识为预制墙标识。
可选地,在一种实施例中,确定模块包括:第二获取单元,用于在所述深化图中获取所述预制墙构件的截面多边形;第二生成单元,用于在所述CAD图中,以所述目标预制墙标识为中心,向外扩张第一预设范围,生成匹配区域;以及第二匹配单元,用于将所述截面多边形与所述匹配区域内的预制墙边线进行匹配,以确定所述目标预制墙边线。
可选地,在一种实施例中,第二匹配单元执行的步骤包括:步骤S1:计算所述截面多边形各边的和,得到总长度;步骤S2:将所述截面多边形的边与所述匹配区域内的预制墙边线重合;步骤S3:计算所述截面多边形与所述预制墙边线的重合长度;步骤S4:计算所述重合长度与所述总长度的比值,得到匹配率;步骤S5:判断所述匹配率是否大于预设匹配阈值,其中,当所述匹配率大于或等于所述预设匹配阈值时,执行步骤S6,当所述匹配率小于所述预设匹配阈值时,执行步骤S7;步骤S6:确定与所述截面多边形重合的预制墙边线为所述目标预制墙边线;以及步骤S7:调整所述截面多边形的角度,并返回至步骤S2。
可选地,在一种实施例中,第一生成模块包括:第一绘制单元,用于利用所述目标预制墙边线以点绘制的方式绘制初始图元;以及调整单元,用于根据所有所述目标预制墙边线的位置和角度,分别调整所述初始图元的位置和角度,得到所述预制墙图元。
可选地,在一种实施例中,所述预制墙构件的参数包括最大墙厚度,确定模块包括:第三生成单元,用于通过所述预制墙边线生成的多个预制墙边线框,得到第一预制墙边线框集;第三获取单元,用于获取所述CAD图中柱图元的截面边线框;第一删除单元,用于删除所述第一预制墙边线框集中与所述截面边线框的位置和形状均相同的预制墙边线框,得到第二预制墙边线框集;第二删除单元,用于删除所述第二预制墙边线框集中长和宽均大于所述最大墙厚度的预制墙边线框,得到第三预制墙边线框集;第二确定单元,用于在所述第三预制墙边线框集中,确定与所述构件名称的距离在预设距离内的预制墙边线框,其中,所述预制墙边线框的边线为所述目标预制墙边线。
可选地,在一种实施例中,第三生成单元具体执行的步骤包括:当通过所述预制墙边线生成的图形为具有缺口的矩形框且所述缺口在预设的墙端头相交延伸误差范围内,补全所述缺口生成所述预制墙边线框;和/或当通过所述预制墙边线生成的图形为网格时,将所述网格分割为子矩形框,获取所述CAD图中的门窗线,通过所述门窗线将两个所述子矩形框进行合并,以生成所述预制墙边线框。
可选地,在一种实施例中,第三生成单元在通过所述门窗线将两个所述子矩形框进行合并时,具体执行的步骤包括:将所述子矩形框按照坐标位置排序生成二维矩阵;遍历所述二维矩阵,其中,当第i个所述子矩形框和第i+1个所述子矩形框在同一行或列且在所述CAD图中位置相邻,则将所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框合并;当所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框在同一行或列且在所述CAD图中位置不相邻,则搜索所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框之间是否存在所述门窗线,若所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框之间存在所述门窗线,则将所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框合并。
可选地,在一种实施例中,第一生成模块包括:第二绘制单元,用于将所述预制墙边线框的长边为绘制方向,短边为墙宽,生成矩形预制墙中心线;第四生成单元,用于根据所述预制墙构件的参数和所述矩形预制墙中心线,生成所述预制墙图元。
可选地,在一种实施例中,所述装置还包括:获取模块,用于在根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元之后,获取以所述预制墙标识为中心;第二匹配模块,用于将所述预制墙标识与所述第二预设范围内的预制墙图元进行相似度匹配;第二生成模块,用于当所述预制墙标识与所述第二预设范围内的预制墙图元均不匹配时,则生成错误提示信息,其中,所述错误信息包含所述预制墙标识的位置信息;以及输出模块,用于输出所述错误提示信息。
实施例四
本实施例四还提供一种计算机设备,如可以执行程序的智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机、机架式服务器、刀片式服务器、塔式服务器或机柜式服务器(包括独立的服务器,或者多个服务器所组成的服务器集群)等。如图19所示,本实施例的计算机设备01至少包括但不限于:可通过系统总线相互通信连接的存储器011、处理器012,如图19所示。需要指出的是,图19仅示出了具有组件存储器011和处理器012的计算机设备01,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件,可以替代的实施更多或者更少的组件。
本实施例中,存储器011(即可读存储介质)包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等。在一些实施例中,存储器011可以是计算机设备01的内部存储单元,例如该计算机设备01的硬盘或内存。在另一些实施例中,存储器011也可以是计算机设备01的外部存储设备,例如该计算机设备01上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。当然,存储器011还可以既包括计算机设备01的内部存储单元也包括其外部存储设备。本实施例中,存储器011通常用于存储安装于计算机设备01的操作系统和各类应用软件,例如实施例三的预制墙的建模装置的程序代码等。此外,存储器011还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的各类数据。
处理器012在一些实施例中可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器、或其他数据处理芯片。该处理器012通常用于控制计算机设备01的总体操作。本实施例中,处理器012用于运行存储器011中存储的程序代码或者处理数据,例如预制墙的建模方法等。
实施例五
本实施例五还提供一种计算机可读存储介质,如闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘、服务器、App应用商城等等,其上存储有计算机程序,程序被处理器执行时实现相应功能。本实施例的计算机可读存储介质用于存储预制墙的建模装置,被处理器执行时实现实施例一的预制墙的建模方法。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (13)

1.一种预制墙的建模方法,其特征在于,包括:
新建预制墙构件,并按照待建模的预制墙的深化图设置所述预制墙构件的参数和构件名称;
提取所述预制墙的CAD图中的预制墙边线和标识;
在提取到的所述标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识;
将所述预制墙标识与所述构件名称进行匹配,其中,与所述构件名称相匹配的预制墙标识为目标预制墙标识;
根据所述目标预制墙标识和所述预制墙构件的参数,在所述CAD图中的预制墙边线中确定与所述预制墙构件对应的目标预制墙边线;以及
根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元。
2.根据权利要求1所述的预制墙的建模方法,其特征在于,在提取到的所述标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识的步骤包括:
获取预制墙标准代号;
根据所述预制墙标准代号生成正则表达式;
将提取到的所述标识与所述正则表达式进行匹配;以及
当所述标识与所述正则表达式的匹配结果不为0时,确定所述标识为预制墙标识。
3.根据权利要求1所述的预制墙的建模方法,其特征在于,根据所述目标预制墙标识和所述预制墙构件的参数,在所述CAD图中的预制墙边线中确定与所述预制墙构件对应的目标预制墙边线的步骤包括:
在所述深化图中获取所述预制墙构件的截面多边形;
在所述CAD图中,以所述目标预制墙标识为中心,向外扩张第一预设范围,生成匹配区域;以及
将所述截面多边形与所述匹配区域内的预制墙边线进行匹配,以确定所述目标预制墙边线。
4.根据权利要求3所述的预制墙的建模方法,其特征在于,将所述截面多边形与所述匹配区域内的预制墙边线进行匹配,以确定所述目标预制墙边线的步骤包括:
步骤S1:计算所述截面多边形各边的和,得到总长度;
步骤S2:将所述截面多边形的边与所述匹配区域内的预制墙边线重合;
步骤S3:计算所述截面多边形与所述预制墙边线的重合长度;
步骤S4:计算所述重合长度与所述总长度的比值,得到匹配率;
步骤S5:判断所述匹配率是否大于预设匹配阈值,其中,当所述匹配率大于或等于所述预设匹配阈值时,执行步骤S6,当所述匹配率小于所述预设匹配阈值时,执行步骤S7;
步骤S6:确定与所述截面多边形重合的预制墙边线为所述目标预制墙边线;以及
步骤S7:调整所述截面多边形的角度,并返回至步骤S2。
5.根据权利要求3或4所述的预制墙的建模方法,其特征在于,根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元的步骤包括:
利用所述目标预制墙边线以点绘制的方式绘制初始图元;以及
根据所有所述目标预制墙边线的位置和角度,分别调整所述初始图元的位置和角度,得到所述预制墙图元。
6.根据权利要求1所述的预制墙的建模方法,其特征在于,所述预制墙构件的参数包括最大墙厚度,根据所述目标预制墙标识和所述预制墙构件的参数,在所述CAD图中的预制墙边线中确定与所述预制墙构件对应的目标预制墙边线的步骤包括:
通过所述预制墙边线生成的多个预制墙边线框,得到第一预制墙边线框集;
获取所述CAD图中柱图元的截面边线框;
删除所述第一预制墙边线框集中与所述截面边线框的位置和形状均相同的预制墙边线框,得到第二预制墙边线框集;
删除所述第二预制墙边线框集中长和宽均大于所述最大墙厚度的预制墙边线框,得到第三预制墙边线框集;
在所述第三预制墙边线框集中,确定与所述构件名称的距离在预设距离内的预制墙边线框,其中,所述预制墙边线框的边线为所述目标预制墙边线。
7.根据权利要求6所述的预制墙的建模方法,其特征在于,通过所述预制墙边线生成的多个预制墙边线框的步骤包括:
当通过所述预制墙边线生成的图形为具有缺口的矩形框且所述缺口在预设的墙端头相交延伸误差范围内,补全所述缺口生成所述预制墙边线框;
和/或
当通过所述预制墙边线生成的图形为网格时,将所述网格分割为子矩形框,获取所述CAD图中的门窗线,通过所述门窗线将两个所述子矩形框进行合并,以生成所述预制墙边线框。
8.根据权利要求7所述的预制墙的建模方法,其特征在于,通过所述门窗线将两个所述子矩形框进行合并的步骤包括:
将所述子矩形框按照坐标位置排序生成二维矩阵;
遍历所述二维矩阵,其中,当第i个所述子矩形框和第i+1个所述子矩形框在同一行或列且在所述CAD图中位置相邻,则将所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框合并;当所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框在同一行或列且在所述CAD图中位置不相邻,则搜索所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框之间是否存在所述门窗线,若所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框之间存在所述门窗线,则将所述第i个子矩形框和所述第i+1个子矩形框合并。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的预制墙的建模方法,其特征在于,根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元的步骤包括:
将所述预制墙边线框的长边为绘制方向,短边为墙宽,生成矩形预制墙中心线;
根据所述预制墙构件的参数和所述矩形预制墙中心线,生成所述预制墙图元。
10.根据权利要求1所述的预制墙的建模方法,其特征在于,在根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元之后,所述方法还包括:
获取以所述预制墙标识为中心;
将所述预制墙标识与所述第二预设范围内的预制墙图元进行相似度匹配;
当所述预制墙标识与所述第二预设范围内的预制墙图元均不匹配时,则生成错误提示信息,其中,所述错误信息包含所述预制墙标识的位置信息;以及
输出所述错误提示信息。
11.一种预制墙的建模装置,其特征在于,包括:
新建模块,用于新建预制墙构件,并按照待建模的预制墙的深化图设置所述预制墙构件的参数和构件名称;
提取模块,用于提取所述预制墙的CAD图中的预制墙边线和标识;
筛选模块,用于在提取到的所述标识中筛选出满足预制墙代号规则的标识,得到预制墙标识;
匹配模块,用于将所述预制墙标识与所述构件名称进行匹配,其中,与所述构件名称相匹配的预制墙标识为目标预制墙标识;
确定模块,用于根据所述目标预制墙标识和所述预制墙构件的参数,在所述CAD图中的预制墙边线中确定与所述预制墙构件对应的目标预制墙边线;以及
生成模块,用于根据所述目标预制墙边线生成预制墙图元。
12.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至10任一项所述方法的步骤。
13.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于:所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至10任一项所述方法的步骤。
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