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文档简介

基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法本发明公开了基于BIM技术的单层球形网壳了解决单层球形网壳钢结构在施工过程中无法可以确保施工设备在作业过程中的安全,BIM技2S1:单层球形网壳钢结构模型构建:根据单层球形网S5:现场施工数据分析:将目标实时施工数2.根据权利要求1所述的基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,其特征在于,每个节点族的属性信息添加完成后得到初始钢结将初始钢结构模型数据进行碰撞检测和力学性能分析,并根据碰撞检节点族调整完成的初始钢结构模型数据标注为钢结构模型数据,3.根据权利要求2所述的基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,其特征在于,将分布的施工阶段进行时间线分配,并将施工设备、材料和人员与时间线分配以及关联完成后将每个施工阶段的钢4.根据权利要求3所述的基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,其特征在于,3实时监测动画模型渲染运行过程中的运行参数;其中,将所述图像扭曲评价系数与预设的扭曲评价系数利用所述运行参数中所包含的伪影面积和边缘平滑度结合图像扭曲评价系数获取渲;将所述渲染质量评价参数与预设的质量评价参数5.根据权利要求4所述的基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,其特征在于,利用每个单位时间所完成的渲染动画部分对应的图像扭曲度获取图像扭曲评价系数,包提取每个单位时间所完成的渲染动画部分,作为渲染子区域;其中,所提取每个单位时间完成渲染的渲染子区域对应的未进行渲染时的动画模利用所述每个单位时间完成渲染的渲染子区域和模型子区域对应的相似度数值获取;时间的渲染子区域与模型子区域的相似度数值;Spi-1表示第i-1个单位时间之前所完成渲示第i个单位时间的渲染子区域的区域面积;As表示动画模型的整体需要进行渲染的渲染6.根据权利要求3所述的基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,其特征在于,4安全性分析为将动画模拟模型数据进行受力和变形情况的进度分析为将施工阶段的时间线进行步骤的合理性判断,并将施根据划分的风险范围将动画模拟模型数据中的风险区域进行确认风险调整后得到低风险的动画模拟模型数据,并将低风险的动画模拟模7.根据权利要求6所述的基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,其特征在于,根据标准施工模拟数据进行现场施工方案框架制定,其中,现根据标准施工模拟数据确认基础施工、主体结构施工、支撑件安装并根据标准施工模拟数据制定每个设备和每个结构之根据制定的施工顺序和时间表以及每个设备和每个结构之间连接施工人员分配完成后得到单层球形网壳钢结构施工8.根据权利要求7所述的基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,其特征在于,施工人员根据标准现场施工数据进行单层球形网壳钢结9.根据权利要求8所述的基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,其特征在于,实时施工数据采集完成后进行数据分析,数据分析包括对5根据分析结果将实际施工数据中的关键数据进行获取,关键数据包括结构性能数据、将目标实时施工数据导入至BIM协同平台中与标准现场施工数据数据整合完成后进行数据对比分析,根据分析结果对目标实时施工数据进行质量评6[0001]本发明涉及钢结构施工技术领域,具体为基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施[0002]单层球形网壳钢结构施工是指采用单层网格形式的球面网壳结构进行的建筑施[0003]公开号为CN111581705A的专利申请公开了一种基于BIM技术的不规则曲面钢结构[0006]本发明的目的在于提供基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,通过性能和质量控制数据的实时采集与分析,使得施工过程中的质量问题能够得到及时发现和处7每个节点族的属性信息添加完成后得到初始钢结时间线分配以及关联完成后将每个施工阶段的钢结构模型数据进行模拟动画构利用每个单位时间所完成的渲染动画部分对应的图像扭曲度获取图像扭曲评价将所述图像扭曲评价系数与预设的扭曲评价系数利用所述运行参数中所包含的伪影面积和边缘平滑度结合图像扭曲评价系数获8将所述渲染质量评价参数与预设的质量评价参数利用所述每个单位时间完成渲染的渲染子区域和模型子区域对应的相似度数值个单位时间的渲染子区域与模型子区域的相似度数值;Spi-1表示第i-1个单位时间之前所i表示第i个单位时间的渲染子区域的区域面积;As表示动画模型的整体需要进行渲染的渲染面积;Awi-1表示第i-1个单位时间之前所完成渲染的所有渲染子区域对应的区域面9并根据标准施工模拟数据制定每个设备和每个结构之根据制定的施工顺序和时间表以及每个设备和每个结构之间连接点的控制参数,施工人员分配完成后得到单层球形网壳钢结构施工的整体施工方案以及施工人施工人员根据标准现场施工数据进行单层球形网壳钢结将目标实时施工数据导入至BIM协同平台中与标准现场施工数据1.本发明提供的基于BIM技术的单层球形网壳钢结构施工方法,[0021]3.本发明提供的基于BIM技术的单层球及时发现潜在的质量问题,当目标实时施工数据的风险阈值高于预设风险阈值临界点时,每个节点族的属性信息添加完成后得到初始钢结[0027]针对S2中将钢结构模型数据进行施工模拟,并根据施工时间线分配以及关联完成后将每个施工阶段的钢结构模型数据进行模拟动画构利用每个单位时间所完成的渲染动画部分对应的图像扭曲度获取图像扭曲评价将所述图像扭曲评价系数与预设的扭曲评价系数利用所述运行参数中所包含的伪影面积和边缘平滑度结合图像扭曲评价系数获将所述渲染质量评价参数与预设的质量评价参数利用所述每个单位时间完成渲染的渲染子区域和模型子区域对应的相似度数值个单位时间的渲染子区域与模型子区域的相似度数值;Spi-1表示第i-1个单位时间之前所i表示第i个单位时间的渲染子区域的区域面积;As表示动画模型的整体需要进行渲染的渲染面积;Awi-1表示第i-1个单位时间之前所完成渲染的所有渲染子区域对应的区域面[0036]在计算图像扭曲评价系数时,该技术方案不仅考虑了当前单位时间的相似度数[0037]由于该技术方案是实时进行的,因此能够动态地反映渲染过程中的图像扭曲情[0041]为了解决现有技术中,没有根据完善的三维模型对施工方案进行最大效率的制提供以下技术方案:并根据标准施工模拟数据制定每个设备和每个结构之根据制定的施工顺序和时间表以及每个设备和每个结构之间连接点的控制参数,施工人员分配完成后得到单层球形网壳钢结构施工的整体施工方案以及施工人的控制参数,确保连接的稳定性和安全性,基于BIM技术的施工进度制定可以实现动态调施工人员根据标准现场施工数据进行单层球形网壳钢结

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