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文档简介

建设综合勘察研究设计院有限公司北京航空航天大学高研院、清华大学沈阳教授团队何静(副教授)(以基坑支护场景为例。测试样本有限,测试结果仅用于参考)Codex

For

CAD工程应用评测报告Codex+CAD软件介绍语义解析:理解“桩径800mm”、“间距1.60米m”、“混凝土强度C30”等工程术语。核心能力Codex+CAD:从“指令式绘图”到“意图式生成”的技术跨越与传统CAD/简单脚本对比什么是Codex

for

CAD?基于OpenAI

Codex,经过CAD领域数据(AutoLISP、VBA、.NETAPI、脚本宏、图元数据库)微调,能够将自然语言描述和工程逻辑直接转化为可执行的CAD绘图命令和参数化图元的AI引擎。逻辑编码:自动生成绘制直线、圆弧、填充、标注、图块插入的底层代码。上下文学习:根据已有图纸比例、图层、样式,延续一致的绘图风格。对比维度传统交互式CAD简单宏/脚本Codex+CAD(本测试对象)输入方式鼠标点选、键盘命令预录顺序操作自然语言+工程参数灵活性高,但依赖人工操作低,参数变化需重写高,根据描述动态生成代码并执行对计算结果的响应人工读取、手动输入无法自动读取可直接读取计算书文本或表格数据工程师负担双手不离鼠标键盘,重复劳动需要编程知识聚焦设计意图,描述即可输出产物.dwg图纸固定套路完整的、可编辑的.dwg图元Codex并非简单的“语音绘图”,而是一个具备工程语义理解能力的

“AI绘图助手”,它让CAD从“工具”进化为“能听懂你计算结果的伙伴”。工程领域“计算-画图-改图”痛点计算阶段——“数据孤岛”痛点描述: 使用理正、启明星等计算软件,输出大量文本/Excel数据。 人工提取关键数据(土压力值、嵌固深度、配筋面积)用于绘图,极易抄错、看串行。 不同计算模块(如整体稳定、抗倾覆)结果割裂,难以综合到一张设计图。代价:数据错误导致设计返工;计算书与图纸不一致,审图风险高。典型场景:“理正算出来抗滑桩弯矩是850kN·m,画图时写成了

580”——常见低级错误。画图阶段——

“体力劳动密集”痛点描述:1.绘制标准剖面:重复画轴线、土体分层线、支护桩、锚索、冠梁、腰梁、标注……每个剖面耗时30分钟以上。2.配筋详图:绘制钢筋、箍筋、螺旋筋、标注直径间距,极度繁琐,但几乎每个项目都需要。3.“计算-画图”两套语言:计算结果是数字,图纸是图形,中间无自动转换,全靠工程师手动翻译。代价:工程师大量时间消耗在“画图工”而非“设计师”角色;项目周期被迫拉长。典型场景:一个中型基坑15个剖面,同样的图元复制粘贴几百次,极易遗漏或错位。改图阶段——“牵一发而手动动全身”痛点描述:1.单点修改低效:参数变更需手动逐图修

改,效率极低;2.局部联动缺失:桩径调整后,配筋、标注等依赖项无法自动更新;

3.复合修改易错:多参数叠加调整易遗漏依赖项,出错率高;4.推理修正缺失:嵌固深度等参数变更后,验算结果无法自动更新到图纸标注中。代价:修改成本极高,版本易失控,

“改桩忘改配筋”成为常见质量通病,工程师加班修改成为常态。典型场景:业主临时将桩径从800mm调整为900mm,工程师耗时半天改完所有图纸后,又被要求恢复原参数,重复劳动造成极大效率浪费。Codex驱动CAD的主要实现路径基本思路:让Codex根据自然语言需求,直接生成CAD可打开的图纸文件,例如DWG文件。典型流程:自然语言描述→

Codex生成绘图代码→代码生成

DWG→CAD打开检查优点:上手简单;不一定需要直接连接AutoCAD;适合快速验证

Codex绘图能力局限:复杂DWG对象支持有限;图层、标注样式、企业制图标准需要额外控制;修改已有DWG文件时能力相对受限方法一:Codex直接生成DWG文件方法二:Codex生成

CAD脚本或插件代码基本思路:让Codex生成

AutoLISP、VBA、Python、.NET插件代码,工程师在CAD中运行脚本完成绘图或改图。典型流程:自然语言需求→

Codex生AutoLISP/Python/.NET代码→CAD加载运行→自动绘图/改图优点:更接近真实CAD工作流;方便保留为企业内部工具;可做成参数化绘图模板局限:需要一定CAD二次开发环境;代码需要调试;不同CAD版本兼容性需要测试方法三:通过MCP连接CAD工具方法四:通过Skill封装CAD绘图能力基本思路:MCP是一种让AI应用连接外部工具和数据源的开放标准。Codex目前支持在CLI和IDE扩展中配置MCP服务器。典型流程:Codex→MCP

Server→CAD命令/图纸文件/构件库→执行绘图或改图优点:自动化程度高;可以连接多个工具;未来可扩展为工程

Agent;适合企业级集成局限:配置复杂度较高;需要开发或适配CAD

MCP

Server权限、安全、文件操作需要严格控制对小白用户不如脚本方式友好基本思路:将CAD绘图流程、提示词模板、企业图层标准、常用脚本、构件库等封装成一个可复用Skill,让Codex在处理类似任务时自动遵循固定流程。典型流程:CAD绘图规范+提示词模板+脚本资源→封装成

Skill→Codex按Skill流程执行绘图任务优点:复用性强;便于沉淀设计院内部经验;可以减少每次重新写提示词的成本;更适合标准化、流程化任务局限:对非标准任务适应性较

弱;Skill质量取决于内部规范、脚本和样例积累评测采用方式说明本次评测不是只验证单一路径,而是围绕四种方式分别测试其适用场景、输出形式和能力边界。四种方式在本次评测中的定位

四种方式的评测侧重点实现方式本次评测定位主要输出形式重点验证能力直接生成DWG文件用于测试Codex

是否能从工程参数直接生成CAD成果.dwg

图纸文件参数识别、几何生成、基础图元表达生成CAD脚本用于测试Codex

是否能生成可复现、可调试的绘图逻辑AutoLISP脚本.lsp,运行后保存DWG图层控制、标注

生成、尺寸表达、脚本复用MCP调用

CAD用于测试Codex

是否能在AutoCAD环境中读取、定位、修改已有图纸直接操作DWG并另存新文件图元定位、局部

修改、联动调整、改图闭环Skill封装流程用于测试Codex

是否能借助Skill完成标准化、参数化

CAD任务Skill生成的CAD几何成果/模型/图纸标准流程复用、参数化建模、企业能力沉淀实现方式

更关注“能不能”

更关注“好不好”直接生成DWG文件能不能直接生成可打开的CAD图纸图形是否完整、比例是否正确、标注是否可用生成CAD脚本能不能把绘图逻辑写成可运

脚本是否稳定、图元是否规行脚本 范、后续是否可复用MCP调用CAD能不能真正操作已有CAD文件是否能准确选中对象、避免误改漏改Skill封装流程能不能把某类任务变成固定能力是否适合批量复用、是否能沉淀为设计院工具链DWG方式看结果,脚本方式看逻辑,MCP方式看交互,Skill方式看复用。设计行业Skill与如何自定义设计任务类型

核心功能

代表S

kill

举例

适用设计场景CAD图纸生成与查看生成、查看、分析CAD图纸,支持DWG/DXF等格式text-to-cad、Create

Dxf、CAD

Viewer、Gb

Arch

Cad

Gen构件示意图、建筑平面图、支护剖面、

CAD图纸预览与分析CAD格式转换与图纸处理完成DWG/DXF转换、DXF处理、CAD转PDF/图片、文本提取Dwg

To

Dxf

Converter、Dxf

Handle、CAD2PDF、DXF

toImage、Dxf

Text

Extractor图纸格式转换、汇报出图、图纸截图、标注文字提取CAD/BIM数据提取与统计从CAD/BIM文件中提取图层、块、属性、构件和工程量数据Dwg

To

Excel、Cad

To

Data、Bim

Qto构件统计、工程量提取、材料表整理、图纸数据结构化BIM建模与平台协同读写BIM数据、生成建筑模型、管理BIM平台数据BimDown、BimDown

中文、Autodesk

Bim

360、Bim

CostEstimation

Cwicr建筑信息建模、BIM协同、模型审查、基于模型的成本估算施工与工程项目管理支持施工进度、日报、材料、预算、估算和工程争议处理Construction、Construction

Estimator

Pro、OpenConstruction

Estimate、Cn

Construction

Mediation施工管理、工程估价、投标报价、工程纠纷

辅助分析工程知识库与数据分析构建施工/设计知识库,进行工程数据统计分析和报告生成Rag

Construction、Pandas

Construction

Analysis、research-library规范库、项目资料库、施工数据分析、设计

资料沉淀三维模型与方案展示文生3D、图生3D,生成或上传三维模型AI

Intelligent3D

Model

Generation、3D

Model

Generator、Kujiale3D

Model

Upload构件三维示意、方案展示、室内设计模型上传通用工程辅助能力支持工程理解、工程咨询、Agent工作流与项目执行规范Engineering、PREEngineering

Skill、Codex

HarnessEngineering工程方案推演、任务

拆解、设计流程辅助、

AI工程化协作自定义方式可以分三层:1.无代码Skill把设计院的提示词模板、图层规则、标注要求、计算书格式、审图要求写进SKILL.md,让Codex每次按同一套规则执行。低代码Skill把已验证成功的AutoLISP脚本、

Python脚本、Excel模板、Word模板放进Skill目录,让Codex按任务自动调用。企业专用Skill把设计院内部规范、图纸样例、标准构件库、常用出图流程组合起来,形成“基坑支护CAD

Skill”“配筋图生成Skill”“审图意见处理Skill”等专用能力。计算阶段——土压力系数提示词模板提示词示例一句话结论输出示例请基于我上传的文件/桌面上XX文件,提取【土体类型】和【土体参数】,计算【目标土压力系数】。要求:1.明确采用的计算理论或公式,如【Rankine理论/Coulomb理论/经验公式】。展示完整计算过程,不能只给最终结果。 输出表格,包含[层号]、[土类名称]、[内摩擦角φ(°)]、[黏聚力c(kPa)]、[Ka]、[Kp],[保留三位小数] 将计算结果以表格形式输出到Word文档,保存到【位置】,文件命名为“【XXXX计算结果.docx】”。请基于我桌面上《1

剖面计算书》,从中提取“土层参数”表格。计算每一层土的:主动土压力系数Ka

、被动土压力系数Kp.展示完整计算过程,不能只给最终结果。输出表格,包含层

号、土类名称、内摩擦角φ(°)、黏聚力c(kPa)、Ka、Kp,保留三位小数,将计算结果以表格形式输出到Word文档,保存到我的桌面,文件命名为“【土压力系数计算结果.docx】”。Codex可直接解析土层的力学参数,主要为粘聚力和内摩擦角,快速计算出基坑内外主动土压力系数Ka和被动土压力系数Kp。计算阶段——分层土压力提示词模板提示词示例一句话结论输出示例请基于我上传的文件/桌面上XX文件,计算【分层土压力】。要求:1.提取【土层参数】,包括层厚、重度、黏聚力、内摩擦角等。提取【基坑深度】、【地面超载】和【地下水位】。按土层分界深度计算各关键深度处的主动土压力。输出分层土压力计算表,包含【深度】、【土层】、【竖向应力】、【主动土压力】。 将结果保存为Word文档,保存到【位置】,文件命名为【XXXX计算结果.docx】。请基于我桌面上的《1

剖面计算书》,从中提取土层参数、基坑深度、地面超载和地下水位,计算本剖面的分层主动土压力。要求按土层分界深度输出计算结果表,展示必要计算过程,不要只给最终结果。最后将结果保存到Word文档,保存到桌面,文件命名为【分层土压力计算结果.docx】。Codex可自动从地勘报告中读取水文地质参数,分层计算出各土层的主动及被动土压力、水压力、合力。计算阶段——水土压力提示词模板提示词示例一句话结论输出示例请基于我上传的文件/桌面上XX文件,计算【水土压力】。要求:1.提取【外侧水位深度】和【内侧降水深度】。判断各土层采用【水土分算】还是【水土合算】。分别计算或整理【土压力】、【水压力】和【合压力】。输出关键深度点的水土压力结果表。 将结果保存为Word文档,保存到【位置】,文件命名为【XXXX计算结果.docx】。请基于我桌面上的《1

剖面计算书》,提取外侧水位深度、内侧降水深度以及各土层水土分算/合算信息,计算本剖面的水土压力。要求输出关键深度点的土压力、水压力和合压力结果表,并说明地下水位在CAD剖面图中应如何表达。最后将结果保存为【水土压力计算结果.csv】,放在桌面。Codex能够识别地下水位和水土分算条件,并将水压力影响转化为可计算、可绘图的结果表。计算阶段——地面超载影响提示词模板提示词示例一句话结论输出示例请基于我上传的文件/桌面上XX文件,计算【地面超载对土压力的影响】。要求:1.提取【超载值】、【作用宽度】、【距坑边距离】和【超载形式】。判断超载属于【条形超载/均布超载/集中荷载】中的哪一类。计算或说明超载引起的附加侧向压力。输出超载参数和附加压力结果表。 将结果保存为Word文档,保存到【位置】,文件命名为【XXXX计算结果.docx】。请基于我桌面上的《1

剖面计算书》,提取超载信息,计算地面超载对本基坑主动土压力的附加影响。要求说明超载类型、超载值、作用宽度、距坑边距离,并输出附加土压力计算结

果表。同时给出CAD剖面图中超载箭头和文字标注的表达建议。最后保存为【超载影响计算结果.csv】放在桌面。Codex能够提取坑边超载条件,并判断其对主动土压力和支护结构受力的附加影响。计算阶段——支锚轴向力提示词模板提示词示例一句话结论输出示例请基于我上传的文件/桌面上XX文件,整理并复核【支锚轴向力】。要求:1.提取各道支锚的【类型】、【位置】、【长度】和【预加力】。提取各道支锚的【轴向力标准值】和【轴向力设计值】。复核设计值与标准值之间的换算关系。输出支锚轴向力结果表。 将结果保存为Word文档,保存到【位置】,文件命名为【XXXX计算结果.docx】。请基于我桌面上的《1

剖面计算书》,提取4道锚索的支锚参数和轴向内力结果,复核轴向力设计值与标准值的关系,并整理为表格。要求指出哪一道锚索轴向力最大,并给出CAD剖面图中锚索标注所需的信息。最后保存为【支锚轴向力计算结果.csv】,放在桌面。Codex能够快速整理锚索轴向力结果,并识别控制性支锚,为锚索标注和后续验算提供依据。计算阶段——桩身内力与配筋复核提示词示例一句话结论提示词模板

输出示例请基于我上传的文件/桌面上XX文件,复核【支护桩内力与配筋】。要求:1.提取支护桩的【桩径】、【保护层厚度】和【配筋参数】。提取桩身控制内力,包括【最大弯矩】和【最大剪力】。判断【实配钢筋面积】是否大于【计算钢筋面积】。输出桩身配筋复核表。整理CAD桩配筋详图需要的绘图参数,保存到【位置】,并保存为【XXXX复核结果.docx】。请基于我桌面上的《1

剖面计算书》,复核支护桩内力与配筋结果。要求提取桩径、保护层厚度、最大弯矩、最大剪力、纵筋、箍筋和加强箍筋配置,并判断实配面积是否满足计算面积要求。最后整理出CAD绘制桩配筋详图需要的参数,保存为【桩身配筋复核结果.docx】,放在桌面。Codex能够把桩身内力和配筋结果转化为配筋复核表,并进一步生成CAD详图所需参数。计算阶段——完整计算书一句话结论Codex能够基于已有计算书和工程参数,快速重组生成结构完整的计算书初稿,适合用于计算成果整理、复核汇报和文档标准化。输出示例提示词模板请基于我上传的文件/桌面上XX文件,生成一份【基坑支护完整计算书】。要求:1.提取【工程基本信息】、【支护结构参数】、【土层参数】、【地下水位】、【地面超载】和【支锚信息】。 按照计算书格式,依次完成【工程概况】、【计算条件】、【土压力计算】、【支锚计算】、【桩身内力与配筋复核】、【稳定性验算】和【结论】。每一部分都要保留必要的计算过程和结果表,不要只输出结论。 对资料中没有提供或需要人工复核的内容,用【需人工复核】标注,不得自行编造。将完整计算书输出为Word文档,保存到【位置】,文件命名为【完整计算书生成结果.docx】。提示词示例请基于我桌面上的《1

剖面计算书》,重新整理并生成一份结构完整、格式规范的基坑支护计算书。要求包含工程基本信息、排桩支护参数、土层参数、地下水位、地面超载、分层土压力计算、锚索轴向力复核、锚索抗拔与抗拉验算、桩身内力与配筋复核、整体稳定验算、抗隆起验算、突涌稳定验算、嵌固深度构造验算和最终结论。请保留必要计算过程,输出结果表,并将缺失或需要专业工程师确认的内容标注为【需人工复核】。最后将结果保存到Word文档,文件命名为【完整计算书生成结果.docx】。计算阶段——参数缺失处理提示词模板请基于我上传的文件/桌面上XX文件,判断完成【某项计算/某项绘图】所需参数是否完整。要求:1.列出当前已具备的【已知参数】。列出仍然缺失的【关键参数】。说明每个缺失参数会影响哪些计算结果或图纸内容。不得自行编造缺失参数;如需临时估算,必须标注为【假设值】。给出下一步需要补充的资料清单。将结果保存为Word文档,保存到【位置】,文件命名为【XXXX检查结果.docx】。一句话结论Codex能够识别计算和绘图所需参数是否完整,并在缺少关键资料时主动提示补充,避免因自动编造参数造成工程风险。输出示例提示词示例请基于我桌面上的《1

剖面计算书》,判断如果要重新完成“分层土压力计算、锚索验算、桩身配筋复核和CAD支护剖面图绘制”,目前资料是否完整。请分别列出已知参数、缺失参数、缺失参数可能影响的计算或绘图内容。要求不得自行编造缺失数据;如果某项参数需要从勘察报告、设计说明或

CAD原图中进一步确认,请明确标注为【需补充资料】。最后将检查结果保存为【参数缺失检查结果.docx】。画图阶段——基础几何输出示例采用方式:生成DWG文件方式提示词模板请基于我上传的文件/桌面上XX文件,生成【基坑支护基础几何图】。要求:提取【基坑深度】、【嵌固深度】、【桩顶标高】和【桩底深度】。 绘制【自然地面线】、【坑底线】、【支护桩中心线】和【桩底线】。 设置基本图层,包括【结构线】、

、【标注线】和【文字层】。采用统一坐标系和比例,说明坐标原点和绘图单位。输出可在CAD中打开或运行的【.dwg格式】,放在桌面。提示词示例一句话结论Codex能够根据计算书中的基坑深度和嵌固深度,快速生成基坑支护剖面的基础几何框架。请基于我桌面上的《1

剖面计算书》,生成基坑支护基础几何图。已知本剖面为排桩支护,基坑深度1

7.200m,嵌固深度7.800m,桩顶标高

0.000m。请绘制自然地面线、坑底线、支护桩中心线和桩底线,并设置结构线、辅助线、标注线和文字层。.dwg格式输出,放在桌面画图阶段——土压力分布图输出示例请基于我桌面上的《1剖面计算书》,生成基坑主动土压力分布图

DWG文件。请提取或计算关键深度点的主动土压力结果,并绘制深度坐标轴、压力坐标轴和主动土压力分布线。要求标注关键压力值。请将结果保存为【土压力分布图.dwg】,放在桌面。一句话结论Codex能够把计算结果转换为土压力分布DWG图,实现从计算数据到图形表达的自动衔接。提取或计算关键深度处的【主动土压力】。建立【深度坐标轴】和【压力坐标轴】。绘制【主动土压力分布线】。在关键深度处标注土压力数值。将结果保存为DWG文件,放在桌面。采用方式:生成DWG文件方式提示词模板请基于我上传的文件/桌面上XX文件,生成【土压力分布图】DWG文件。要求:提示词示例画图阶段——带标注支护剖面输出示例一句话结论Codex能够将支护结构参数转化为可视化剖面图,并自动添加基础尺寸标注。请基于我上传的文件/桌面上XX文件,生成【带标注的支护剖面图】。要求:提取【基坑深度】、【嵌固深度】、【桩径】、【桩间距】和【冠梁尺寸】。绘制【支护桩】、【冠梁】、【自然地面线】、【坑底线】和【桩底线】。添加尺寸标注,包括【基坑深度】、【嵌固深度】、【桩径】、【桩间距】和【冠梁尺寸】。添加文字说明,标注支护形式和主要构件名称。输出输出AutoLISP脚本(.lsp),放在桌面。采用方式:生成CAD脚本方式提示词模板提示词示例请基于我桌面上的《1剖面计算书》,生成带标注的排桩支护剖面图CAD脚本。已知基坑深度17.200m,嵌固深度7.800m,桩径

1.000m,桩间距1.400m,冠梁宽度1.100m,冠梁高度0.700m。请绘制排桩、冠梁、自然地面线、坑底线和桩底线,并标注基坑深度、嵌固深度、桩径、桩间距和冠梁尺寸。输出

可运行脚本,文件命名为【支护剖面绘图脚本.lsp】,放在桌面。运行方法AutoCAD

命令行输入APPLOAD

选择桌面上的【支护剖面绘图脚本.lsp】加载后输入:ZHPH回车后自动绘制,并执行ZOOMEXTENTS

显示全图。画图阶段——土层与地下水位表达输出示例请基于我桌面上的《1剖面计算书》,生成基坑土层与地下水位剖面图CAD脚本。请从文件中提取11层土的土类名称和层厚,自动计算每层层底深度,绘制土层分界线,并标注土层名称和层厚。同时绘制外侧水位深度2.000m和内侧降水最终深度18.000m。输出AutoLISP脚本(.lsp),文件命名为【土层水位绘图脚本.lsp】,放在桌面。一句话结论Codex能够将土层和水位信息转换为DWG图纸中的地质表达要素。请基于我上传的文件/桌面上XX文件,生成【土层与地下水位剖面图】。要求:提取【土层名称】和【层厚】。自动计算各层【层顶深度】和【层底深度】。绘制【土层分界线】,并标注土层名称和层厚。绘制【外侧水位线】和【内侧降水线】。输出AutoLISP脚本(.lsp),放在桌面。采用方式:生成CAD脚本方式提示词模板提示词示例运行方法AutoCAD

命令行输入APPLOAD

选择桌面上的【土层水位绘图脚本.lsp】加载后输入:TCSW回车后自动绘制,并执行ZOOMEXTENTS

显示全图。画图阶段——锚索支护剖面输出示例请通过MCP连接AutoCAD,打开当前基坑支护剖面图,并基于我桌面上的《1剖面计算书》补充4道锚索。4道锚索入射角均为15°,总长均为22.00m,锚固段长度分别为14.00m、15.00m、16.00m、17.00m,预加力分别为200kN、200kN、200kN、300kN。请在排桩对应位置绘制锚索,区分自由段和锚固段,添加文字标注,并将修改后的图纸保存为【锚索支护剖面图.dwg】。一句话结论MCP方式更适合在已有CAD图纸基础上追加锚索构件,实现“读取原图—定位图元—局部绘制”的连续操作。读取当前支护剖面图中的排桩和冠梁位置。 提取各道锚索的【竖向位置】、【入射角】、【总长】、【锚固段长度】和【预加力】。在对应位置绘制锚索线,并区分自由段和锚固段。添加锚索长度、入射角、锚固段长度和预加力标注。完成后保存为DWG文件。采用方式:MCP调用CAD方式提示词模板请通过MCP连接AutoCAD,基于我上传的文件/桌面上XX文件,在当前CAD图纸中生成【锚索支护剖面】。要求:提示词示例画图阶段——上传施工图1:1复刻输出示例一句话结论MCP方式更适合施工图复刻任务,因为它可以围绕已有图纸进行识别、绘制、校正和DWG保存识别图纸中的主要图元,包括【线段】、【圆】、【多段线】、【文字】、【尺寸标注】和【图框】。 尽量保持原图的【比例】、【构图】、【线型】、【文字位置】和【标注样式】。在AutoCAD中生成对应DWG图纸。对无法准确识别的内容,用【待人工确认】标注,不要自行编造。输出一份复刻差异说明。采用方式:MCP调用CAD方式提示词模板请通过MCP连接AutoCAD,基于我上传的【施工图图片/DWG截图/CAD文件】,对该图纸进行1:1复刻。要求:提示词示例请通过MCP连接AutoCAD,基于我上传的这张施工图截图,对图纸进行1:1复刻。要求尽量还原原图中的支护结构、土层线、锚索、尺寸标注、文字说明、图层关系和图面布局。剖面线都要用不用颜色区分,对于图片中看不清或无法准确识别的文字、尺寸和符号,请标注为【待人工确认】,不要自行编造。完成后保存为【施工图复刻结果.dwg】,并输出复刻差异说明。画图阶段——桩配筋示意图采用方式:text-to-cad

Skill封装方式提示词模板请调用【text-to-cad

Skill】,基于我上传的文件/桌面上XX文件,生成【桩配筋示意图】。要求: 提取【桩径】、【保护层厚度】、【纵筋规格】、【箍筋规格】和【加强箍筋规格】。将配筋参数转化为可编辑CAD图形。绘制【桩截面外轮廓】、【保护层线】、【纵筋】、【箍筋】和【钢筋说明】。对无法自动还原的施工图表达细节,用【待人工确认】标注。输出.dwg文件,并生成一份图纸生成说明。输出示例一句话结论text-to-cadSkill适合将桩径、保护层和钢筋配置等自然语言参数转化为可编辑CAD图形,但施工图标注规范和构造细节仍需人工校核。提示词示例请调用【text-to-cad

Skill】,基于我桌面上的《1剖面计算书》,生成桩配筋示意图。已知桩径1.000m,保护层厚度

50mm,纵筋为HRB400

18E25,箍筋为HPB300d8@200,加强箍筋为HRB400

E18@2000。请生成可编辑CAD图形,包含桩截面外轮廓、保护层线、18根主筋、箍筋和钢筋文字说明。对于无法完全符合施工图表达规范的内容,请标注为【待人

工确认】,输出.dwg文件,并生成一份图纸生成说明,放在桌面。画图阶段——基坑支护体系三维示意模型输出示例一句话结论text-to-cadSkill适合生成基坑支护体系的三维示意模型,能够直观展示排桩、冠梁、锚索与基坑开挖面的空间关系,适用于方案展示和汇报表达。提示词模板请调用【text-to-cad

Skill】,生成【基坑支护体系三维示意模型】。要求: 根据输入的【支护形式】、【基坑尺寸】和【构件参数】,生成三维示意模型。 模型中应包含【基坑开挖面】、【支护桩/地下连续墙】、【冠梁】、【锚索/内支撑】等主要构件。各构件应保持基本空间关系正确,能够体现支护体系的整体构成。模型要求达到正式施工图精度,要保证结构清晰、层次分明。输出.dwg文件,并生成一份图纸生成说明。采用方式:text-to-cad

Skill封装方式提示词示例请调用【text-to-cad

Skill】,生成一个基坑支护体系三维示意模型。支护形式为排桩+锚索支护,基坑深度17.200m,支护桩直径1.000m,桩间距1.400m,冠梁尺寸为

1.100m×0.700m,共设置4道锚索,锚索总长22.00m,入射角15°。请在模型中体现基坑开挖面、排桩、冠梁和4道锚索的空间关系,形成一个完整的三维支护体系示意模型。模型要求达到正式施工图精度,要保证结构清晰、层次分明,输出.dwg文件,并生成一份图纸生成说明。改图阶段——单图元修改提示词示例请通过MCP连接AutoCAD,打开20240424基坑支护平面布置图.dwg,对图纸中的一个压力/监测点圆形符号进行单图元修改。修改对象:PRESSURE图层中圆心坐标接近基坑右侧边线、半径约为0.08的一个CIRCLE圆形符号。修改要求:只修改这一个圆形符号,不要修改其他圆形符号、尺寸线、文字或结构线。将该圆的半径放大为原来的1.5倍。保持圆心坐标、图层PRESSURE、颜色和线型不变。修改完成后保存在桌面01_单图元修改_平面图.dwg。输出修改说明,列出被修改图元的类型、图层、修改前后半径,以及是否存在无法确认的内容。输入/输出对比一句话结论Codex通过MCP方式可以在已有DWG图纸中定位单个目标图元,并完成修改。提示词模板请通过MCP连接AutoCAD,打开我提供的【CAD文件路径/图纸名称】,针对图纸中的单个指定图元进行修改。修改对象:【图层名称】图层中的【图元类型】,位置/特征为【对象定位描述】。修改要求:仅修改该一个图元,不要影响同类图元和其他图层对象。将该图元的【参数名称】由【原值】调整为【目标值/调整比例】。保持该图元【不变属性,如中心点、图层、颜色、线型、文字位置等】不变。修改完成后保存为【输出文件名.dwg】。输出修改说明,包括修改对象、修改内容、未修改对象和保存路径。完成修改改图阶段——局部联动修改提示词示例请通过MCP连接AutoCAD,打开20240424基坑支护平面布置图.dwg,对平面图右侧局部基坑支护边线进行联动修改。修改区域:基坑平面图右侧边线附近,包含STRUCTURE图层支护边线、附近DIMENSION尺寸线、TEXT文字说明及PRESSURE图层点位符号。修改要求:将该段基坑支护边线向基坑外侧偏移500mm。与该段边线直接关联的尺寸线、文字说明和压力/监测点符号同步移动500mm。保持这些对象之间原有的相对位置关系,避免文字压线、尺寸线穿越结构线。不要修改平面图其他侧边线、其他区域的监测点和无关文字。修改完成后保存到桌面02_局部联动修改_平面图.dwg。输出修改说明,说明哪些图元发生了移动,哪些图元保持不变,如有对象无法判断关联关系,请标注为【待人工确认】。输入/输出对比提示词模板请通过MCP连接AutoCAD,打开我提供的【CAD文件路径/图纸名称】,对图纸中的一个局部区域进行联动修改。修改区域:【图纸位置描述,如基坑东侧/北侧/某剖面附近】。修改要求:将【主对象,如基坑边线/支护线/剖面线】向【方向】偏移【距离】。与该主对象相邻并表达同一局部关系的【尺寸线、文字、符号、监测点、引线】同步调整。保持局部对象之间的相对间距和表达关系合理。不修改其他区域的支护线、尺寸、文字和符号。修改完成后保存为【输出文件名.dwg】。输出修改说明,说明主对象修改、联动对象修改和未联动对象判断依据。有按照提示词要求进行外侧偏移,但是因为图纸中没有具体比例尺,仅从图上测量时是有偏移500mm一句话结论Codex通过MCP方式能够完成局部范围内的关联对象调整,说明其已具备一定的图元关系识别和局部联动改图能力。改图阶段——多目标复合修改输入/输出对比一句话结论Codex通过MCP方式能够完成多数新增对象和标注类复合修改,但对“沿既有边线外侧新增连续构造线”这类依赖空间方位判断的任务仍存在漏改风险。提示词模板请通过MCP连接AutoCAD,打开我提供的【CAD文件路径/图纸名称】,根据【设计说明/变更要求】完成一组多目标复合修改。新增/修改内容:在【位置】新增【对象一】。在【位置】新增【对象二】。增加【箭头/符号/标注/文字说明】。必要时新建或使用【图层名称】图层。绘图要求:新增对象应与原图比例、线型、文字高度和标注风格协调。不遮挡原有支护结构线、尺寸线、监测点和图框内容。图层归属清晰,文字放在TEXT图层,辅助符号放在AUXILIARY图层,结构或排水线放在【指定图层】。修改完成后保存为【输出文件名.dwg】。输出新增对象清单和复合修改说明。提示词示例请通过MCP连接AutoCAD,打开20240424基坑支护平面布置图.dwg,根据设计说明中“基坑顶部设置排水沟,护栏和排水沟之间设置一定坡度”的要求,完成一组多目标复合修改。新增内容:1.在基坑平面图北侧支护边线外侧新增一条顶部排水沟示意线。2.在排水沟外侧新增一条护栏示意线。3.在排水沟线上增加排水方向箭头。4.增加文字说明:“基坑顶部排水沟,坡向集水方向”。5.必要时增加一条引线,将文字说明指向排水沟。绘图要求:1.排水沟线和护栏线应与原基坑边线平行,距离保持清晰可读。2.文字放在TEXT图层,箭头和引线放在AUXILIARY图层,排水沟和护栏线可放在

STRUCTURE图层或新建DRAINAGE图层。3.新增内容不得遮挡原有支护边线、尺寸标注和PRESSURE图层点位。4.整体风格应与原图线宽、颜色和文字高度协调。修改完成后保存在桌面03_多目标复合修改_排水沟护栏.dwg。输出新增对象清单,包括图层、对象类型、作用说明,以及无法确定处的【待人工确认】标注。1.在基坑平面图北侧支护边线外侧新增一条顶部排水沟示意线。(没有完成修改),其余要求均已完成改图阶段——推理修正输入/输出对比提示词示例请通过MCP连接AutoCAD,打开20240424基坑支护剖面图.dwg,结合设计说明中的要求,对剖面图进行一次推理修正。设计约束:设计说明中提出“冠梁标高及桩顶高度应根据地坪高度进行确定,保证锚索绝对位置和桩长不变”。现在假设某一典型剖面的自然地坪线整体上调300mm,需要据此修正剖面表达。修改要求:1.识别该典型剖面中的自然地坪线、冠梁线、桩顶线、锚索线、桩身线、基坑底线、标高文字和尺寸标注。2.将自然地坪线整体上调300mm。3.冠梁线和桩顶相关表达随自然地坪线同步调整。4.锚索绝对位置保持不变,不随地坪线上调。5.桩长控制线和基坑底标高保持不变。6.同步修正与地坪、冠梁、桩顶有关的文字和尺寸标注,避免出现旧标高和新图形矛盾。7.对无法准确识别的剖面编号、标高文字或锚索对象,标注为【待人工确认】,不要自行编造。修改完成后保存在桌面04_推理修正_剖面图.dwg。输出推理说明,分别列出:已移动对象、保持不变对象、文字/尺寸修正项和待人工确认项。一句话结论Codex通过MCP方式能部分执行基于设计逻辑的推理修改,但在冠梁、桩顶、桩底和标高之间的工程约束联动上仍不稳定,复杂结构逻辑修正仍需人工复核。提示词模板请通过MCP连接AutoCAD,打开我提供的【CAD文件路径/图纸名称】,结合设计说明中的约束条件,对图纸进行推理修正。设计约束:【写明设计逻辑,例如地坪调整时,冠梁和桩顶随之调整,但锚索绝对位置和桩长不变】。修改要求:识别图纸中与【变更对象】相关的图元,包括【线、文字、尺寸、标高、符号】。按设计约束修改应变化对象。保持不应变化对象的位置或尺寸不变。同步修正相关文字和尺寸标注,避免图形与标注矛盾。对无法判断的对象标注为【待人工确认】,不要自行编造。修改完成后保存为【输出文件名.dwg】。输出推理过程说明,列出“已修改对象”和“保持不变对象”。3.冠梁线和桩顶相关表达随自然地坪线同步调整。(完成桩顶修改,但是导致桩底调整,与其对应的标高不一致;冠梁线未完成修改),其余部分均已完成。Codex

For

CAD的应用价值应用环节典型任务应用价值当前适用度计算整理土压力系数、分层土压力、锚索验算、稳定性验算快速提取参数、整理计算过程、生成计算表格和计算书初稿较高参数复核检查基坑深度、水

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