[发明专利]一种基于高精度模型的预制构件钢筋优化方法及系统在审
申请号: | 202210455262.1 | 申请日: | 2022-04-28 |
公开(公告)号: | CN114547761A | 公开(公告)日: | 2022-05-27 |
发明(设计)人: | 王安辉;张艳芳;夏凡;倪娇娇;谢祺;周天宇;严科;张瑞兴 | 申请(专利权)人: | 中建安装集团有限公司 |
主分类号: | G06F30/13 | 分类号: | G06F30/13;G06F30/20;G06F17/11;E01D19/00;G06F111/04;E01D101/26 |
代理公司: | 重庆律知诚专利代理事务所(普通合伙) 50281 | 代理人: | 殷兴旺;王俊超 |
地址: | 210023 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 高精度 模型 预制构件 钢筋 优化 方法 系统 | ||
1.一种基于高精度模型的预制构件钢筋优化方法,其特征在于,包括如下步骤:
获取实体桥梁的搭建信息,利用所述搭建信息构建骨架线三维模型;
提取所述骨架线三维模型的骨架线参数信息,利用所述骨架线参数信息获得桥梁构件精细化模型;
提取所述桥梁构件精细化模型的桥梁构件参数信息,根据所述桥梁构件参数信息得到桥梁钢筋精细化模型;
提取桥所述桥梁钢筋精细化模型中钢筋的属性信息;
通过所述属性信息,生成初始剪裁方案;
优化所述初始剪裁方案,从而获得最优裁剪方案,所述最优剪裁方案为在钢筋使用量最少的情况下满足所述实体桥梁的搭建需求的钢筋剪裁方案。
2.根据权利要求1所述的一种基于高精度模型的预制构件钢筋优化方法,其特征在于,所述获取实体桥梁的搭建信息,利用所述搭建信息构建骨架线三维模型,包括如下步骤:
获取所述实体桥梁的搭建信息和构件信息,所述搭建信息包括所述实体桥梁的走向、桥跨分布、整体布置、线路中心线和空间定位,所述构件信息包括箱梁数据、盖梁数据和桥墩数据;
结合所述搭建信息提炼所述实体桥梁的整体结构;
根据所述构件信息完善所述整体结构,从而获得所述骨架线三维模型。
3.根据权利要求1所述的一种基于高精度模型的预制构件钢筋优化方法,其特征在于,所述提取所述骨架线三维模型的骨架线参数信息,利用所述骨架线参数信息获得桥梁构件精细化模型,包括如下步骤:
提取所述骨架线三维模型的骨架线参数信息,所述骨架线参数信息包括所述骨架线三维模型中构件类型和构件参数,所述构件类型包括梁箱、盖梁和桥墩;
通过所述构件类型和所述构件参数生成构件模板库;
根据所述构件模板库搭建局部构件精细化模型,所述局部构件精细化模型包括梁箱精细化模型、盖梁钢筋精细化模型和桥墩精细化模型;
利用所述局部构件精细化模型结合构件的空间位置关系,搭建所述桥梁构件精细化模型。
4.根据权利要求1所述的一种基于高精度模型的预制构件钢筋优化方法,其特征在于,所述提取所述桥梁构件精细化模型的桥梁构件参数信息,根据所述桥梁构件参数信息得到桥梁钢筋精细化模型,包括如下步骤:
对所述桥梁构件精细化模型进行数据提取,获得所述桥梁构件精细化模型的搭建参数;
确定钢筋类型以及钢筋模板,所述钢筋类型包括纵向钢筋、箍筋和弯起钢筋,所述钢筋模板包括固定型钢筋模板、根据平面自适应型钢筋模板和根据曲面自适应型钢筋模板;
利用所述钢筋类型和所述钢筋模板结合所述搭建参数,确定参考控制面并设置钢筋的参数;
根据所述参考控制面和所述参数,生成局部钢筋结构,所述局部钢筋结构包括梁箱钢筋结构、盖梁钢筋结构和桥墩钢筋结构;
检查并调整所述局部钢筋结构中所述钢筋的位置;
通过所述局部钢筋结构结合所述局部钢筋结构的空间位置关系,从而获得所述桥梁钢筋精细化模型。
5.根据权利要求1所述的一种基于高精度模型的预制构件钢筋优化方法,其特征在于,所述提取桥所述桥梁钢筋精细化模型中钢筋的属性信息,包括如下步骤:
将所述桥梁钢筋精细化模型进行图层分类,获得单层钢筋搭建信息;
通过所述单层钢筋搭建信息,读取所述桥梁钢筋精细化模型中钢筋的初始
属性信息,所述属性信息包括所述钢筋的种类、钢筋数量、钢筋总长度和钢筋总重量;
过滤并整理所述初始属性信息,从而获得所述钢筋的所述属性信息。
6.根据权利要求1所述的一种基于高精度模型的预制构件钢筋优化方法,其特征在于,所述通过所述属性信息,生成初始剪裁方案,包括如下步骤:
对所述属性信息的格式进行预处理,从而获得属性参数;
将所述属性参数作为随机变量进行概率模型模拟,所述概率模型为裁剪出满足实际工程需求的钢筋数目的裁剪方案概率模型;
通过多次模拟演算,从而获得多种所述初始裁剪方案。
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