AutoCAD三维立体建模技术在隧洞工程中的应用

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隧道模型创建的方法

隧道模型创建的方法

隧道模型创建的方法
隧道模型是建筑、交通工程等领域中常用的一种模型。

它用来展现一个隧道的外形和内部构造,通常包括隧道的长度、宽度、高度、坡度等方面的信息。

下面介绍几种常见的隧道模型创建方法。

1. CAD软件建模法
CAD软件是一种常用的建筑设计软件,可以用来创建3D隧道模型。

首先需要准备好隧道设计图纸,然后使用CAD软件按照设计图纸绘制出隧道的外形和内部构造。

在建模的过程中,需要注意细节,例如隧道的坡度和变化处的转角等。

这种方法能够创建出高精度的隧道模型,但需要一定的CAD软件操作技巧。

2. 模型制作法
模型制作法是一种传统的隧道模型创建方法,需要使用各种材料手工制作出真实的模型。

制作过程包括设计、切割、拼接等步骤,需要一定的手工技巧和经验。

这种方法能够创建出真实感强、立体感强的隧道模型,适合展示和教学用途。

3. 三维打印法
三维打印技术是近年来兴起的一种快速制造技术,可以用来创建复杂的3D隧道模型。

首先需要将设计图纸转换为3D模型文件,然后使用3D打印机打印出模型。

这种方法制作速度快、成本低,适合小批量制作。

但是由于3D打印技术的限制,隧道模型的精度和细节可能存在一定的不足。

总之,隧道模型的创建方法多种多样,选择哪种方法主要取决于需求和制作条件。

无论哪种方法,都需要注重细节和精度,以确保模型的真实性和可用性。

【精华论文】CAD技术在土木工程中的应用

【精华论文】CAD技术在土木工程中的应用

摘要随着计算机的迅猛开展,AutoCAD技术在建筑行业中得到了广泛应用。

给建筑设计带来了巨大的改革,改良了传统建筑设计的缺乏,大大的提高了建筑设计的能力和速度。

利用AutoCAD软件进行建筑设计使得设计不再局限于以纸为主要载体,而扩展为计算机为主体的磁、光、电载体,这些载体的信息容量都有极大地提高。

用三维彩色虚拟现实空间技术和图文声一体化的演示直观、逼真,使得建筑设计方案一目了然。

建筑CAD技术的应用是建筑设计的一次革命性变化,开展前景可观,当然AutoCAD软件进行建筑设计还存有一些缺乏,需要不断地改良和完善。

文章主要简述了CAD在我们的开展应用情况,从图层模块,外部参照,三维渲染和网络协同技术四个方面介绍了CAD给我们建筑工程设计中带来的优势。

关键词:CAD技术;工程设计;CAD技术的优缺点;CAD技术的前景和开展;目录第一章 CAD的根本介绍CAD技术的定义CAD技术在建筑设计中应用的优势计算机CAD软件系统应用分析第二章 CAD技术在工程设计中的实施情况2.1 CAD技术在工程设计中的应用2.2 工程CAD技术的实施情况第三章 CAD技术在工程设计中存在的优缺点3.1 CAD技术在工程设计中的优点3.2 CAD技术在工程设计中的缺点第四章 CAD技术在建筑工程中的应用前景6总结9参考文献10致谢11第一章 CAD 的根本介绍1.1CAD 技术的定义CAD 〔Computer Aided Design 〕的含义是计算机辅助设计,是计算机技术的一个重要的应用技术领域,它是美国Autodesk 公司开发的一个人机交互式绘图软件,是利用二维和三维设计绘图系统工具,设计人员可以用它进行创立、浏览、管理、打印、输出以及共享设计图样等工作。

CAD 技术由于其具有完善的图形绘制功能,强大的图形编辑功能,可以采用多种方式进行二次开发,进行多种图形格式转换,较强的数据交换能力,支持多种操作平台、硬件设备,具有通用性、简单化,适合各类用户使用的特性,使得CAD 软件系统在世界上得到广泛应用。

cad在土木工程领域中的应用与发展论文

cad在土木工程领域中的应用与发展论文

CAD在土木工程领域中的应用与发展论文摘要计算机辅助设计(CAD)是一种通过使用计算机软件来创建、修改、分析和优化设计的技术。

在土木工程领域,CAD的应用已经成为了设计、施工和管理过程中的不可或缺的一部分。

本论文将探讨CAD在土木工程领域中的应用,并对其未来发展进行展望。

1. 引言CAD技术的发展使得土木工程师能够更加高效地进行设计工作。

传统的手绘图纸设计需要大量的时间和精力,而CAD软件可以大大缩短设计周期,提高设计准确性。

随着计算机技术的不断进步,CAD在土木工程中的应用也变得更加广泛。

2. CAD在土木工程设计中的应用CAD在土木工程设计中的应用主要涵盖以下几个方面:2.1 二维绘图和草图设计CAD软件提供了丰富的绘图工具,使得土木工程师可以快速而准确地绘制二维平面图和草图。

这些图纸是设计的基础,用于指导后续的工程建设。

2.2 三维建模和可视化CAD软件还可以进行三维建模和可视化,使土木工程师能够更好地理解设计方案。

通过使用CAD软件,工程师可以在计算机上创建建筑、桥梁、道路等模型,并对其进行旋转、缩放和移动,以便更好地评估设计的合理性。

2.3 管道、线路和布线设计土木工程中的管道、线路和布线设计需要考虑多个因素,如长度、路径、材料等。

CAD软件可以帮助工程师在计算机上绘制出这些设计,同时考虑到各种因素的影响,如重力、管道周围的环境等。

2.4 施工图设计和生成CAD软件还可以用于生成施工图纸。

施工图纸是建筑工人进行施工的指南,对于确保施工的准确性和安全性至关重要。

通过使用CAD软件,工程师可以轻松生成各种施工图纸,如平面图、剖面图和细部图等。

3. CAD在土木工程管理中的应用除了设计过程,CAD在土木工程管理中也扮演着重要的角色。

3.1 工程数据管理土木工程项目通常涉及大量的数据,如图纸、设计规范、材料清单等。

CAD软件提供了一种集中管理这些数据的方式,使得工程人员可以快速访问和共享所需的信息。

CAD立体图桥墩绘制

CAD立体图桥墩绘制

AutoCAD应用实例(墩柱三维图制作)中铁十局云桂线——赵枫(2010年9月21日)应用AutoCAD画复杂的三维图本身就不是AutoCAD的强项,但在工程施工单位AutoCAD又是主要的常用的软件之一,所以应用AutoCAD制作三维图又显得很必要。

下面就墩柱三维图的制作简单讲述下用AutoCAD制作三维图的过程和一些技巧,不到之处敬请谅解!最终效果图:制作过程:1、按照图纸尺寸画出墩身底部轮廓线,利用“绘图-面域”把轮廓线合并生成可拉伸的面域,并把原点定义到图形中心。

2、拉伸轮廓线到墩身设计高度(9m)。

3、将原点定位到墩身顶面轮廓线中心。

4、利用“修改-实体编辑-复制面”命令复制墩身顶面到原位,以提取出墩身顶面面域,再利用“分解”命令将面域炸开形成可编辑的多线段。

5、修改墩身顶面轮廓线如下图(以便于和墩顶轮廓线进行“放样”命令操作)。

6、利用“绘图-面域”把修改过的轮廓线合并生成面域。

7、将原点定位到墩顶顶轮廓线中心,画出墩顶顶轮廓线并生成面域。

8、利用“建模-放样(放样-仅横断面-平滑拟合)”命令放样出墩身顶轮廓线面域和墩顶顶轮廓线面域生成渐变面实体。

9、利用“修改-三维操作-剖切(剖切-3点)”命令剖切掉多余的部分。

10、利用“修改-实体编辑-复制面”命令复制墩顶顶面到原位,以提取出墩顶顶面面域,再利用“分解”命令将面域炸开形成可编辑的多线段,编辑多线段形成墩顶两侧的两个闭合的多线段。

11、利用“偏移”命令偏移出内侧墩顶15cm顶轮廓线,将该4个闭合多线段分别形成面域,并把内侧墩顶15cm顶轮廓线沿Z轴移动15cm。

12、放样出两个实体,形成墩顶15cm。

13、复制上面两个实体到一个关闭着的备份图层,利用“剖切”命令剖出需要差集减去的沟槽部分。

14、利用差集减去沟槽部分,形成带沟槽的墩顶15cm。

15、将原点定位到墩顶15cm顶中心。

16、利用“复制面”命令复制墩顶15cm顶轮廓线到原位,利用“拉伸”命令拉伸5cm形成墩顶5cm斜坡。

CAD三维建模技术的发展及应用

CAD三维建模技术的发展及应用

CAD三维建模技术的发展及应用摘要CAD是工程设计人员的主要使用工具,本文主要介绍了CAD三维建模方法,发展状况及其在水利工程中的应用。

关键词CAD;三维建模;发展;水利工程建模技术是CAD的核心技术,其研究、发展和应用,就代表了CAD技术的研究、发展和应用。

从20世纪50年代至今建模技术的发展经历了二维建模、三维几何建模、特征建模(包括参数化和变量化建模)及产品集成建模的发展过程。

二维建模是最初的CAD技术用来解决二维绘图问题,后来发展为三维的几何建模技术。

三维几何建模又分为线框建模、曲面建模和实体建模。

随着建模技术的发展和实际应用要求,到20世纪80年代后期又出现了参数化和变量化的建模要求。

采用参数化建模技术,参数与设计对象的控制尺寸有显示对应关系,设计结果的修改受尺寸驱动。

三维图形与二维图形的最显著的区别在于两者给人的视觉效果,二维图形因缺乏立体感,致使多数人需经过专业训练才能看懂其中所表示的确切意义。

而三维图形则不同,绝大多数人都能一看就明白其表达的含义。

所以若能直接绘出物体的三维图,如利用若干个视图、剖视图等来表示一个实体,那么,与非专业人士的交流就相对直接了。

1三维线框模型线框模型是指用点、直线和曲线表示三维对象边界的AutoCAD对象。

用三维线框模型能很好的表现出三维对象的内部结构和外部形状,但不能支持隐藏、着色和渲染等操作,此外由于构成线框模型的每个对象都必须单独绘制和定位,因此,这种建模方式最为费时。

在AutoCAD 中构建线框模型时,可以使用三维多段线、三维样条曲线等三维对象,可以通过变换UCS 在三维空间中创建二维对象。

虽然构建线框模型较为复杂,且不支持着色、渲染等操作,但使用线框模型可具有以下几种优点:①可以从任何有利位置查看模型;②自动生成标准的正交和辅助视图;③易于生成分解视图和透视图;④便于分析空间关系。

线框造型对于平面形体是十分有效的,但对于含有曲面的形体却有明显的不足,因为含有曲面的形体其轮廓线并非都是棱线。

三维建模技术在工程建筑中有哪些应用?

三维建模技术在工程建筑中有哪些应用?

三维建模技术在工程建筑中有哪些应用?一、建筑设计与规划三维建模技术可应用于建筑设计与规划的各个环节。

首先,在建筑设计初期,使用三维建模技术可以帮助设计师更好地理解项目需求和空间布局,以便进行更准确的创意设计。

其次,建筑规划中需要考虑的因素非常复杂,如景观、道路、交通等,利用三维建模技术可以将这些因素综合考虑,并可视化展示,帮助规划师更好地制定规划方案。

二、施工与施工管理在工程施工过程中,三维建模技术可以帮助施工方更好地掌握施工进度和施工质量。

通过将设计模型转换为施工模型,可以进行工序分解和施工路径分析,提前发现潜在施工难点,并制定合理的施工方案。

同时,利用三维建模技术可以实现数字化施工管理,对施工过程进行全方位的监控和管理,提高施工效率和质量。

三、可视化展示与沟通在工程建筑领域,多个利益相关方之间的沟通和交流非常重要。

三维建模技术为各方提供了一个统一的可视化平台,使得设计师、业主、施工方等可以通过立体化的展示方式更好地理解设计意图、校验设计方案,并及时进行反馈。

这样可以提高沟通效率,避免误解和冲突,为项目的顺利进行提供有力支持。

四、工程监测与分析在工程建设过程中,三维建模技术还可以应用于工程监测与分析领域。

通过建立三维模型,结合现场监测数据,可以对工程安全性、稳定性进行实时监测和分析。

例如,在高速公路桥梁建设中,三维建模技术可以帮助监测人员掌握桥梁变形情况和结构健康状况,及时发现潜在问题并采取相应的措施。

五、维护与管理在工程建筑竣工后,三维建模技术还可以应用于建筑维护与管理。

通过建立建筑物的三维模型,可以进行设备设施管理、安全评估、定期维护等工作。

同时,结合物联网和大数据技术,还可以对建筑物进行实时监测和预测维护,提高维护效率和降低维护成本。

综上所述,三维建模技术在工程建筑中应用广泛,从建筑设计到施工与管理,再到沟通与展示、监测与分析以及维护与管理等各个环节都发挥着重要作用。

随着技术的不断发展,相信三维建模技术在工程建筑中的应用将会愈发广泛,为实现工程建设的高效、安全和可持续发展提供更加有力的支持。

三维模型在机械工程中的应用有哪些?

三维模型在机械工程中的应用有哪些?

三维模型在机械工程中的应用有哪些?在当今的机械工程领域中,三维模型已经成为了一个极为重要的工具。

通过使用三维模型,工程师们可以更加直观地理解和设计机械产品。

那么,让我们一起来探讨一下,三维模型在机械工程中的应用有哪些呢?以下是几个重要的应用领域:一、产品设计与开发在机械产品的设计与开发过程中,三维模型起到了关键的作用。

使用三维建模软件,工程师们可以创建出细致精确的产品模型,不仅可以直观地展现产品的外形,还可以进行各种力学分析、流体模拟等。

通过这些分析和模拟,工程师们可以更加准确地评估产品的性能,并进行相应的改进和优化。

1. 细致精确的建模:使用三维建模软件可以将产品的每个细节都建模出来,包括各个零部件的形状、尺寸和材料等。

这样可以大大减少产品设计和制造中的错误和纠正。

2. 动态模拟与分析:在三维模型中,工程师们可以模拟产品的运动和工作过程,并进行各种力学分析和模拟。

比如,对机械零件的应力、变形、动力学特性以及流体力学性能等进行评估和优化。

3. 快速原型制作:通过三维模型,可以实现产品的快速原型制作。

这样可以在产品正式制造之前进行实际测试和验证,以保证产品的可行性和稳定性。

二、工艺设计与生产除了产品的设计与开发,三维模型还在工艺设计和生产过程中发挥了重要的作用。

通过三维模型,工程师们可以预先规划和优化整个生产过程,提高生产效率,并减少生产成本和资源浪费。

1. 工艺规划与优化:通过三维模型,可以模拟和优化产品的加工过程,并预测可能出现的问题和瓶颈。

这样,工程师们可以提前采取措施,调整工艺方案,避免生产中的问题和延迟。

2. 制造原型与模具制作:三维模型可以用于制造产品的原型和模具。

通过使用三维打印技术和数控加工设备,可以更加快速和精确地制造出产品的原型和模具。

3. 生命周期管理:通过三维模型,工程师们可以进行产品的全生命周期管理,包括产品的设计、制造、维护和更新。

这样可以更好地掌握产品的状态和变化,提高产品的使用寿命和性能。

三维CAD技术在水利水电工程设计中的应用探讨

三维CAD技术在水利水电工程设计中的应用探讨

三维CAD技术在水利水电工程设计中的应用探讨摘要:随着科技的不断发展,计算机辅助设计(CAD)技术已经广泛应用于各个领域,其中包括水利水电工程设计。

三维CAD技术是其中的一种重要技术手段,它通过将设计对象以三维模型的形式呈现,使设计师能够更加直观地理解和分析设计对象,提高设计效率和质量,本文将围绕三维CAD技术在水利水电工程设计中的应用进行探讨。

关键词:三维CAD技术;水利水电工程设计;应用一、引言水利水电工程是国家基础设施建设的重要组成部分,也是一个涉及多学科综合的工程领域。

传统的水利水电工程设计主要采用二维CAD技术,该技术能够满足一些基本需求,但是在处理大量数据和复杂情况时存在一些不足。

随着计算机技术的快速发展,三维CAD技术逐渐在水利水电工程设计中得到应用,本文将重点探讨三维CAD技术在水利水电工程设计中的应用。

二、三维 CAD 技术概述三维 CAD 技术是计算机辅助设计中的一种技术,通过建模、动态展示、数字化仿真等手段,将设计对象以三维空间的形式呈现出来。

常见的三维 CAD 软件有 AutoCAD、SolidWorks、Catia、Pro/Engineer 等[1]。

三、三维设计的意义提高设计精度:传统的二维设计存在一定的局限性,难以准确模拟和预测水力过程。

而三维 CAD 技术可以更准确地分析水力特性,通过仿真模拟等手段,提高设计的精度。

比如,可以实时监测水流的流动情况、水压的变化,对水电站的稳定性和安全性进行评估,为设计提供科学依据。

提高设计效率:三维 CAD技术可以将多种设计要素整合到一个模型中,提供全方位的设计环境。

设计人员可以通过模型的快速修改、重新设计等功能,快速实现设计方案的调整和优化,节省人力和时间成本。

便于多学科协作:水利水电工程设计涉及到多个学科的知识,如土木工程、机械工程、水力学等。

通过三维 CAD 技术,可以将各个学科的专业知识整合到一个模型中,方便不同学科之间的协作和沟通。

道路CAD(第8模块三维建模基础及应用)

道路CAD(第8模块三维建模基础及应用)
Autodesk
AutoCAD 2011
8.1.2 道路工程三维建模的基本功能
道路工程三维建模:创建基本三维模型及用它 们组合成实际的工程结构模型两个部分
基本三维面是一种表面模型:三维平面、三 维曲面两大类
三维物体的构造模型主要有: 线框模型 表面模型 实体模型
Autodesk
AutoCAD 2011
AutoCAD 2011
3.绘制楔形体(ai_Wedge)表面 命令:ai_wedge(回车) AutoCAD将出现以下提示,要求用户逐步确定楔形体的尺寸; • 指定长角点给楔体表面:(给定楔形体长度) • 指定长度给楔体表面:(给定楔形体长度) • 指定楔体的表面宽度:(给定楔形体宽度) • 指定高度给楔体表面:(给定楔形体高度) • 指定楔体表面绕Z轴旋转的角度:(输入楔形体绕Z轴的旋转角度)。 输入参数后,楔形体便绘制出来了,如图8-8(a)所示旋转角度为90º。
Autodesk
AutoCAD 2011
4.绘制圆顶(ai_Dome)表面 该选项绘制圆球的顶面,类似一个球盖。选择这一选项,AutoCAD将出 现以下提示。 命令:ai_dome(回车) •指定中心点给上半球面:(输入圆顶表面中心得坐标) •指定上半球的半径或[直径D]:(指定圆顶的直径或半经) •输入曲面的经线数目给上半球面〈16〉:(输入圆顶面在经度方向的 网格数) •输入曲面的纬度数目给上半球面〈8〉:(输入圆顶面在纬度方向的网 格数),如图8-8(b)所示。
②“四面体”选项,绘制三棱锥或三棱台表面。选择该选项,AutoCAD将出现以 下提示:
指定四面体表面的顶点或[顶面(T)]: 默认项为:“顶点”,用户输入一个顶点,绘制一个三棱台表面,如图8-7(d) 所示;“顶面”选项,则要求用户输入三个点,创建一个三棱锥体表面,如图8-7 (e)所示。

三维建模软件在建筑中的应用

三维建模软件在建筑中的应用

三维建模软件在建筑中的应用随着科技的不断发展,三维建模软件在建筑行业中的应用越来越广泛。

这些软件通过模拟和可视化技术,为建筑师、设计师和工程师提供了强大的工具,使他们能够更好地规划、设计和构建建筑物。

本文将探讨三维建模软件在建筑中的应用,并分析其对建筑行业的影响。

三维建模软件的基本原理三维建模软件是一种利用计算机技术创建、编辑和展示三维模型的工具。

它通过数学算法和图形处理技术,将二维平面转化为具有深度和逼真感的三维模型。

这些软件通常包括建模、渲染、动画和虚拟现实等功能,可以帮助用户更好地理解和展示设计概念。

三维建模软件在建筑设计中的应用1. 建筑概念设计三维建模软件可以帮助建筑师将设计概念转化为可视化的模型。

通过使用这些软件,建筑师可以创建虚拟的建筑模型,并对其进行修改和优化。

这样一来,建筑师可以更好地理解和展示设计概念,与客户进行沟通,并及时调整设计方案。

2. 建筑结构分析三维建模软件还可以用于建筑结构的分析和优化。

通过将建筑模型导入到结构分析软件中,工程师可以对建筑物的强度、刚度和稳定性进行计算和模拟。

这样一来,工程师可以及早发现潜在的问题,并采取相应的措施来提高建筑物的结构性能。

3. 建筑可视化三维建模软件可以生成逼真的建筑渲染图像和动画,帮助人们更好地理解和欣赏建筑设计。

通过使用这些软件,建筑师可以为客户提供高质量的渲染图像,展示设计方案的外观、材料和光照效果。

这样一来,客户可以更好地理解和评估设计方案,并做出相应的决策。

4. 建筑施工管理三维建模软件还可以用于建筑施工管理。

通过将建筑模型导入到施工管理软件中,施工人员可以进行施工进度的模拟和优化。

这样一来,施工人员可以更好地规划施工过程,提高施工效率,并减少施工风险。

三维建模软件对建筑行业的影响三维建模软件的广泛应用对建筑行业产生了深远的影响。

首先,它提高了设计效率和质量。

通过使用三维建模软件,建筑师可以更快速地创建和修改设计方案,并通过可视化技术更好地展示设计概念。

CAD技术在土木工程中的应用

CAD技术在土木工程中的应用

CAD技术在土木工程中的应用CAD技术(计算机辅助设计)是一种利用计算机软件来辅助设计的技术,它在各个领域都有着广泛的应用。

在土木工程领域中,CAD技术的应用尤为重要。

它可以提高设计效率、减少设计周期、降低设计成本,同时还能够提高设计的精确度和质量。

本文将详细介绍CAD技术在土木工程中的应用。

一、土地规划设计CAD技术在土地规划设计方面的应用尤为突出。

通过CAD软件,设计人员可以快速绘制土地规划设计图,包括道路、建筑、绿化等各种要素的布置,实现快速布局和调整。

CAD技术还可以实现多种方案的比较和选择,为土地规划设计提供了更多可能性。

二、土木结构设计在土木工程的结构设计中,CAD技术扮演着重要角色。

设计人员可以利用CAD软件绘制建筑结构的各种图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,实现方案的深化和细化。

CAD技术还可以实现结构的三维建模,方便设计人员进行空间分析和碰撞检测,提高设计的精确度。

三、土方工程设计土方工程设计是土木工程中的重要环节,也是CAD技术的应用重点之一。

通过CAD软件,设计人员可以绘制土方工程设计图,包括挖土量计算、填土量计算等各种要素的计算和表达。

CAD技术可以实现土地的表面和体积测量,为土方工程的施工提供准确的数据支持。

四、管道设计与布置在城市的土木工程中,管道设计与布置是非常重要的一环。

CAD技术可以帮助设计人员绘制管道设计图,包括管道的走向、接口、施工标高等各种要素的标注和展示。

CAD技术还可以实现管道网络的三维建模,方便设计人员进行管道的连接和布置,减少设计和施工中的错误和漏洞。

五、工程施工图绘制CAD技术在土木工程中的应用不仅局限于设计阶段,还可以延伸到施工阶段。

设计人员可以利用CAD软件绘制工程施工图,包括各种建筑材料、结构尺寸、施工工艺等方面的详细要求。

CAD技术还可以实现施工图纸的快速修订和更新,为施工人员提供最新的信息支持。

总结起来,CAD技术在土木工程中的应用涵盖了土地规划设计、土木结构设计、土方工程设计、管道设计与布置、工程施工图绘制等多个方面。

使用AutoCAD进行土木工程设计和绘图

使用AutoCAD进行土木工程设计和绘图

使用AutoCAD进行土木工程设计和绘图一、简介AutoCAD是一款广泛应用于土木工程设计和绘图的软件。

它拥有强大的功能和丰富的工具,能够满足土木工程师的需求。

本文将从使用AutoCAD进行土木工程设计和绘图的角度,分为以下几个章节进行讲解。

二、绘图工具在AutoCAD中,提供了各种绘图工具,包括直线、圆、椭圆、多边形等基本形状的绘制工具,以及复杂形状的绘制工具,如样条曲线、橡皮筋线等。

通过这些工具,土木工程师可以快速地绘制地形图、工程平面图等。

三、编辑工具AutoCAD还提供了丰富的编辑工具,用于对已有图形进行修改和调整。

这些编辑工具包括移动、复制、旋转、镜像等操作,使得土木工程师可以轻松地调整设计中的元素位置和方向。

此外,还有用于修剪、延伸和倒角等高级编辑工具,进一步提升了绘图的灵活性。

四、图层管理在土木工程设计中,图层的管理非常重要。

AutoCAD提供了强大的图层管理功能,用户可以通过创建、编辑和删除图层,控制图形的显示以及属性的设置。

这样,在设计过程中,土木工程师可以根据需要将不同的元素分配到不同的图层上,提高绘图的可读性和可操作性。

五、标注和尺寸在土木工程设计中,标注和尺寸是必不可少的,用于表达设计意图和尺寸要求。

AutoCAD提供了丰富的标注和尺寸工具,可以通过自动标注、手动标注和尺寸线等方式,对设计图纸进行详细的标注和尺寸。

同时,还可以根据需求调整标注和尺寸的样式、位置和尺寸标准,满足土木工程设计的规范要求。

六、三维建模土木工程设计中,需要进行三维建模,以便更好地理解设计方案和进行可视化展示。

AutoCAD提供了强大的三维建模功能,包括三维绘制、视图切换、实体建模、布线等工具。

土木工程师可以通过这些工具,创建三维模型并进行设计分析,以达到更精确和可行的设计方案。

七、数据交换在土木工程设计中,经常需要与其他软件进行数据交换,例如与建筑设计软件、结构分析软件和土方平衡软件等。

AutoCAD支持多种数据格式的导入和导出,如DWG、DXF、IGES和STEP 等。

巧用AutoCAD绘制隧洞断面图简介

巧用AutoCAD绘制隧洞断面图简介

巧用AutoCAD绘制隧洞断面图简介
陈松
【期刊名称】《今日科苑》
【年(卷),期】2009(000)010
【摘要】全站仪进行工程测量,AutocAD软件进行隧洞断面绘制,避免了繁杂的距离计算和过多地使用中桩坐标与高程数据,在云南渔泡江三级水电站工程中的应用,大大提高了工作效率。

【总页数】1页(P131)
【作者】陈松
【作者单位】四川省木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司,四川西昌
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.72
【相关文献】
1.浅析利用AutoCAD绘制隧洞断面图 [J], 王布云
2.基于VBA for AutoCAD塔基断面图自动化绘制 [J], 周红宇;肖伟红;陶晓学
3.巧用AUTOCAD插件实现渠道纵断面图的自动绘制 [J], 陈文军;
4.利用AutoCAD绘制采区巷道断面图 [J], 郭燕
5.利用Excel数据合并在AutoCAD中绘制堤防横断面图的探讨 [J], 任少峰
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CAD在水利工程设计中的创新应用与效果展示

CAD在水利工程设计中的创新应用与效果展示

CAD在水利工程设计中的创新应用与效果展示水利工程设计是指为解决水资源开发与利用、水环境保护、防洪与排涝等问题而进行的工程设计。

近年来,随着计算机辅助设计(CAD)技术的不断发展和进步,CAD在水利工程设计中的应用也越来越广泛,为水利工程设计带来了许多创新与效果的展示。

一、CAD在水利工程设计中的创新应用1. 精确三维建模CAD软件在水利工程设计中可以实现精确的三维建模。

传统的手绘设计往往无法准确表达设计要求,而CAD可以通过绘制精确的二维图形,并进行三维建模,更真实地展现水利工程的设计效果。

例如,在水库设计中,CAD可以帮助工程师绘制出清晰的水库结构、渠道和闸门等设计要素,让设计者更好地理解和评估水利工程的功能和效果。

2. 智能化设计工具CAD软件提供了多种智能化设计工具,可以帮助工程师更高效地完成水利工程的设计任务。

例如,CAD软件可以通过智能化的对象库和参数化设计,实现自动化的管道布置,快速生成合理的管道网络。

此外,CAD还可以进行水流模拟和优化设计,提供更准确的水利工程设计方案。

3. 多学科协同设计水利工程设计往往涉及多学科的协同合作,CAD软件提供了便利的平台来实现这种协同设计。

不同专业的设计师可以通过CAD软件共享设计文件,进行实时的交流和讨论。

这样可以有效提高设计效率,减少设计错误和冲突,为水利工程设计提供全面而一致的解决方案。

二、CAD在水利工程设计中的效果展示1. 视觉呈现效果CAD软件可以将设计结果以真实、直观的方式呈现出来,通过多种可视化效果展示设计方案。

例如,利用CAD软件可以生成三维模型并进行漫游,让设计者和用户可以更直观地感受到水利工程的外观和内部结构。

此外,CAD软件还可以进行光影渲染和材质贴图,提供真实的场景呈现,增强设计方案的可信度和说服力。

2. 数据分析效果CAD软件不仅可以呈现设计结果的外观效果,还可以对设计数据进行深入分析,为工程师提供更全面的信息。

例如,CAD软件可以进行水力计算和模拟,并在设计过程中提供实时的计算结果和反馈。

AutoCAD技术在隧道施工中的应用

AutoCAD技术在隧道施工中的应用
法如 下 : ①、根据衬砌 类型 来划 分隧 道开挖 尺寸 。由于本 隧洞 由直 墙 和顶拱 两部 分组成 。 据 以往 的施工 经验 , 制好 这两部 分的开 挖尺 寸就能 够满足 隧洞 洞 根 控
用 Auo A tC D把隧道 的各种 衬砌 断面 画 出来 。根据 计算 的需要 , 图时 要注 意 画 绘制 不 同 的块 , 方便 求 得 所需 要 的 有 关数 据 。一 般 可 在 绘制 好 的 图上 利用 P IE 令把需 要求的面积 周边 围成一 个封闭 的圈 , LN 命 或者在 绘制好 的图上利 用 P 1 命令 把 需要求 的不规则 线段 重新 描一 次 , 后利用 A tC 软 件 中的 LNE 然 uo AD 特征 查寻命 令 , 就可 以求得 该块 的面积 或者 不规 则线段 的 长度 , 从而达 到计算 不规 则构筑 物工程 量的 目的 。 这种 方法 计算 的面 积或 线段 的长度 十分 准确 ( 只 是其 中的一 种衬 砌模 式) 示 , 够满 足工程 量 的计 算及 工程 台帐的建 立的需 所 能
1序言 随 着 Aut 技 术的 不 断 深入 到 水 利建 筑 工程 施 工 技术 管 理 中 , oCAD A tC uo AD软件 已不再是 单纯 的绘 图工具 了 , 而是 可 用来指导 工程施 工管 理
的管理 软件 。在 建筑 施工 中 , 会遇 到许 多的不 规则的构 筑物 , 这些不 规则 的 而 构筑 物在施 工控制 、测量 放样 、工程 量计 算 、工程 资料 的收集 、整理 等施 工 过程 中存 在许多 问题 , 用传统 的施工 技术在处理 这些 问题 上将 花费大量 的人 运 力 、物力和 时间 而精度 和效 果难 以满 足现 代工程 建设 的需要 。Auo AD 技 tC 术的运 用 , 传统工 艺存在 的 问题均 可 以迎刃 而解 , 并且可 以达到 事半功 倍 的效 果。 隧道就 是这样 的一个 不规 则的构 筑 物, 公司监理 的 大伙房水 库输 水应急 我 人 连 工程输水 隧道 工程 , 很好 的把 Auo AD技术运 用在 隧道施 工 、放样 . 就 tC 工程量 计算 、 程资料 的收 集 、 工 整理 中去 , 而节 约大量 的时 间、 力和 财力 。 从 物 现 就将 我 公 司 监理 的大 伙 房 水 库 输 水 应 急入 连 工 程 输 水 隧洞 施 工 技 术 与 A tC u o AD技术 相结 合的 管理模 式 做以 下讨论 。 2 A tCA uo D技术与 隧道 旖工

CAD在土木工程中的重要性

CAD在土木工程中的重要性

CAD在土木工程中的重要性CAD,即计算机辅助设计,是一种利用计算机和特定的软件来辅助进行设计、制图和建模等工作的技术。

在土木工程领域中,CAD的应用已经成为不可或缺的重要工具。

本文将探讨CAD在土木工程中的重要性,并展示CAD的应用领域和优势。

一、CAD在土木工程中的应用领域1. 立体模拟设计CAD可以通过三维建模技术,对土木工程中的建筑、桥梁、隧道等进行立体模拟设计。

通过CAD可以实现对工程结构的精确建模,减少了传统手绘所带来的误差,提高了设计的准确性和可靠性。

2. 建筑结构分析CAD软件还可以用于建筑结构的力学分析。

通过在CAD平台上建立工程模型并应用有限元分析等技术,可以对建筑结构的受力情况进行模拟和计算。

这样可以更加准确地评估结构的安全性和稳定性,避免潜在的问题和风险。

3. 建筑设计优化CAD技术可以通过图形和参数化设计功能,对建筑设计进行快速优化。

通过CAD软件,设计师可以快速对不同设计方案进行模拟和比较,以找到最优的设计方案。

这不仅提高了设计效率,还能够减少不必要的时间和成本。

4. 工程施工图设计CAD在土木工程中的另一个重要应用领域是工程施工图设计。

通过CAD软件可以准确地绘制各种工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。

这些工程图纸是施工过程中的重要指导资料,能够帮助施工人员理解设计意图并进行准确的施工操作。

二、CAD在土木工程中的优势1. 提高设计效率CAD技术可以实现快速、自动化的设计流程,极大地提高了土木工程设计的效率。

相比传统的手工绘图,CAD可以快速生成设计图纸和模型,并且支持各种设计辅助工具和功能,如参数化设计、工程数据管理等。

这大大缩短了设计周期,提高了设计师的工作效率。

2. 减少设计错误CAD软件具有强大的检查与修正功能,能够对设计过程中的错误和不合理之处进行自动检测和修正。

这有助于减少设计中的误差和遗漏,提高设计的精确性和可靠性。

此外,CAD还支持模拟和分析功能,能够在设计初期就发现潜在的问题,避免后续施工中的风险和延误。

机械工程设计中三维CAD技术的应用

机械工程设计中三维CAD技术的应用

机械工程设计中三维CAD技术的应用
随着科技的进步和计算机技术的快速发展,三维计算机辅助设计(CAD)技术在机械工程设计中的应用越来越广泛。

三维CAD技术通过计算机模拟和虚拟三维建模,可以实现机械设备的设计、制造、模拟、分析和测试等各个环节,大大提高了机械工程的效率和精度。

一、机械设计
三维CAD技术可以对机械设备进行全面的设计与分析,用计算机模拟各种机械运动和结构模型,通过预测设计工艺和工作行为,帮助工程师完善设计方案,减少设计的重复性工作。

同时通过三维动画演示还能更直观地展示设计思路和机械运行方式,提高了设计的可视化效果和沟通交流能力。

二、工艺规划
三维CAD技术可以对机械工艺实现全面规划,结合成型、加工和装配等工艺流程,进行全方位的模拟和仿真,优化和完善工艺流程,减少加工和制造中出现的问题和误差,提高机械产品的一致性和质量。

三、结构分析
三维CAD技术可以通过有限元分析的手段对机械结构进行计算机模拟,检测机械结构在作业过程中的安全性和稳定性,测试机械的荷载能力和防护能力,找出潜在的故障点,并提供相关的改进或优化建议。

四、数据管理
三维CAD技术对工程数据的管理方面也有很大作用,通过电子化存储和管理,可以对成千上万张图纸和文件进行更方便、迅速、精确的检索和调用,提高工程资料的利用效率和资源利用率,节省时间和费用。

总之,三维CAD技术在机械工程设计中的应用已经成为一种趋势和发展方向,其实践意义和应用价值不可忽视。

随着技术的不断进步和发展,相信三维CAD技术会在未来的机械工程设计中发挥越来越重要的作用,创造出更加高效、优质的机械产品。

CAD技术在土木工程中的应用研究

CAD技术在土木工程中的应用研究

CAD技术在土木工程中的应用研究在当今的土木工程领域,计算机辅助设计(CAD)技术已成为不可或缺的重要工具。

它极大地改变了土木工程设计、施工和管理的方式,提高了工作效率和质量,为行业的发展带来了巨大的推动力。

CAD 技术为土木工程设计师提供了强大的绘图和设计工具。

传统的手绘图纸不仅费时费力,而且修改困难,准确性也难以保证。

而CAD 软件具有丰富的绘图功能,能够轻松绘制各种线条、图形和符号,并且可以通过精确的坐标输入和尺寸标注,确保设计的准确性。

设计师可以使用 CAD 快速创建平面布局图、剖面图、立面图等,还能进行三维建模,让设计更加直观和立体。

在结构设计方面,CAD 技术的应用更是发挥了关键作用。

通过CAD 与结构分析软件的结合,设计师可以对建筑结构进行模拟分析,计算各种荷载作用下的受力情况,从而优化结构设计,提高建筑的安全性和稳定性。

例如,在设计桥梁时,可以利用 CAD 技术建立桥梁的模型,然后导入结构分析软件中,分析桥梁在车辆荷载、风荷载等作用下的变形和应力分布,为桥梁的设计提供可靠的依据。

在施工过程中,CAD 技术有助于施工图纸的深化和细化。

施工人员可以根据 CAD 图纸制定详细的施工方案,准确计算材料用量和施工进度。

同时,CAD 图纸可以清晰地展示各种构件的连接方式和施工顺序,避免施工中的误解和错误,提高施工的效率和质量。

此外,CAD 技术还在土木工程的项目管理中发挥着重要作用。

管理人员可以通过 CAD 图纸直观地了解项目的进度和质量情况,及时发现问题并进行调整。

同时,CAD 图纸可以与项目管理软件相结合,实现对项目资源、成本和进度的有效控制。

CAD 技术在土木工程中的应用,也带来了一些显著的优势。

首先是提高了设计效率。

设计师可以利用 CAD 软件中的复制、镜像、阵列等功能,快速生成相似的图形和构件,大大节省了设计时间。

其次是便于修改和优化设计。

在设计过程中,如果需要对方案进行修改,只需在 CAD 图纸中进行相应的调整,相关的图形和标注会自动更新,避免了重新绘制图纸的繁琐工作。

BIM技术在隧道施工阶段的应用小结

BIM技术在隧道施工阶段的应用小结

BIM技术在隧道施工阶段的应用小结BIM技术在隧道施工阶段的应用小结作者:GBS+(GBS2、广东)管理员+王克伟一、技术背景铁路是复杂的综合学科,主要包含机、车、工、电、辆等五大行,具体包括:地理地质、机务车辆、电气、通讯、信号、隧道、桥梁、维护等。

标准的建立与实施是BIM在工程领域应用的保障,然而现有的BIM标准体系里面并无针对铁路的BIM标准。

依山而建遇水而越,这是铁路工程建设的特点。

相较建筑工程工点的特性,线路工程跨越区域大,地理地质条件对工程建设影响很大。

BIM在铁路应用中,首先面临的是与GIS的结合的技术难题。

BIM应用涉及到的相关软件解决方案的完善对BIM的应用支持非常重要,一方面BIM应用所需的专业软件多集中在建筑和设备相关的专业,铁路工程中很多专业还没有相关软件;另一方面,有实力占市场主导地位的软件厂商对开放标准的支持不积极,对铁路专业软件的开发支持力度也较弱。

综上所述,现有的标准应用、软件支持、技术手段等的限制,是BIM在铁路领域发展需要翻越的三座大山。

二、项目概况改建铁路在成都至昆明线即妥安隧道位于大树村站~甸尾站区间,进口里程为DK739+279,出口里程为DK752+650,全长13371m。

为双线隧道,线间距为4.20~5.04m,线路纵坡为11.9%(25829m)上坡,其后为10%(791m)上坡,1%(1460m)上坡,除隧道进口249.74m(左线)位于半径R-4000m的左偏曲线上,洞身1707.69m(左线)位于半径R-4000m 的左偏曲线上,其余地段为直线。

全隧道最大埋深约550m,最小埋深约20m,其中DK752+000~+100段下穿村庄,最小埋深约35m。

为满足施工工期、施工通风、防灾救援及弃碴等需要,全隧共设3座斜井,平长依次为1150m、998m、1477m,1号、2号斜井均采用单车道轨运输,3号斜井采用双车道无轨运输方式。

目前本项目已处于施工阶段,计划对整个项目实施三维建筑信息建模(BIM)技术,保证在施工过程中准备更加充分,施工工艺更加精确,最大程度消除设计上可能存在的错误与遗漏,以及表达设计图纸无法表达的施工方案,并考虑三维信息模型基础上的施工工艺模拟、施工组织模拟与配合,进而优化施工及进度安排。

基于Matlab、Excel和 AutoCAD的零件三维建模技术

基于Matlab、Excel和 AutoCAD的零件三维建模技术

基于Matlab、Excel和 AutoCAD的零件三维建模技术董玲;徐蔚;杨素君
【期刊名称】《机械工程与自动化》
【年(卷),期】2006(000)001
【摘要】在进行零件绘制时,可以采取不同的方法实现它们的三维造型.介绍了一种用Matlab、Excel与 AutoCAD三种软件相结合的方法,达到在AutoCAD中快速精确地实现包含公式曲线的零件的三维建模.
【总页数】3页(P102-104)
【作者】董玲;徐蔚;杨素君
【作者单位】天津工业大学,机械电子学院,天津,300160;天津工业大学,机械电子学院,天津,300160;天津工业大学,机械电子学院,天津,300160
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.72;TP317.3
【相关文献】
1.基于AutoCAD和Excel函数相结合的水工隧洞横断面绘制及开挖计量方法 [J], 司鹏飞
2.基于AutoCAD与Excel的凸轮轮廓曲线设计 [J], 郑彬;尧遥
3.基于Excel VBA和AutoCAD的滚动轴承参数化比例图绘制方法 [J], 张雅娜;徐巍
4.基于AutoCAD VBA与Excel的桩位偏差竣工图绘制 [J], 翁浩
5.基于AutoCAD VBA与Excel的桩位偏差竣工图绘制 [J], 翁浩
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AutoCAD三维立体建模技术在隧洞工程中的应用
豆云霞徐超
摘要复杂建筑物施工测量外业工作计算复杂、易出错;内业工程量计算繁琐,利用
CAD三维立体建模配合全站仪进行施工放样,可以简化外业繁杂的计算工作、提高施测
效率、保证施测精度。

本课题根据已完成测量工作的外业数据与立体模型比对,可以直
观的反应施测过程中的错误,及时调整和优化施测方案,对测量误差控制有很好的预见
性。

关键词三维立体建模隧洞工程应用
1 引言
本文以某导流洞工程为例,利用CAD三维立体建模再剖切断面的方式,对导流洞掌子面设计开挖断面放线,以此减少测量外业的计算步骤,简化计算,提高效率,杜绝测量工作中不必要的人为错误,提高施测精度。

利用三维立体建模的整体性可以很好的编制工程施工测量方案,并且根据施测过程中的数据和三维实体结合,及时整改和优化施测方法,及时发现施测过程中的错误,减小导流洞贯通测量误差。

洞身开挖过程中根据外业采集数据与三维实体结合可以直观看出导流洞的超欠挖情况,能够精确快速计算不规则断面的超欠挖工程量。

2 工程概况
本工程泄洪洞由导流洞改造后形成,导流洞与泄洪洞布置于同一个纵剖面上,全长815m,坡比2%,其中非利用段长146m,断面尺寸为12×12.5m(宽×高)。

进口底板高程238.8m,进口前入口处预留高程247.0m的岩埂;出口底板高程224.5m,出口设有挑流鼻坎。

洞身二次支护采用钢筋混凝土衬砌,根据围岩情况,衬砌厚度0.5~1.5m。

其中测量施工放样的难点在于进口渐变段和出口挑流鼻坎段。

3 技术研究背景
随着计算机软件和硬件技术的发展,以及数学方法的引入,计算机三维技术得到了迅速的发展和广泛的应用,包括机械、建筑、电子、土木、航空航天等工程领域,CAD三维建模技术已在生产实际中发挥了巨大的作用。

随着测量设备的不断发展,全站仪三维测量放样已被广泛应用,同时随着计算机应用的普及,AutoCAD软件制作的三维立体图在建筑工程行业也得到逐步应用,但通常只应用在施工组织及效果图上。

目前CAD三维立体建模技术主要应用于工程设计方面,水利水电工程CAD三维立体建模技术的应用相对落后于其他行业如电力、石化,其原因主要在于工程设计中的多变性和复杂性,电力、石化行业的三维设计主要运用于工厂化设计,解决空间管道的布置以及多个专业空间布置设计协调问题。

工厂设计的标准化,使得CAD三维立体
技术的应用便于推广,同时让这些行业设计效率大幅度提高。

在水利水电工程中涉及到大量开挖工程量的计算,传统的做法是:对于带状的开挖,采用剖面法,对于封闭区域的开挖采用网格法进行计算。

在国外,很多采用构造三维模型,采用CAD三维立体建模技术进行开挖计算。

4 技术原理及方法
AutoCAD绘制的图形通常为二维图形,为了掌握二维图形,测量员在面对某些特殊构筑物时要求有较高的空间立体思维,计算公式多且比较复杂;而运用三维立体图则比较直观地掌握施工图纸。

因此,在导流洞工程中,对于洞身结构、进口渐变段、出口挑流鼻坎等型体特殊的构筑物,在施工测量中,运用三维立体图形技术,解决了施工测量放样中计算复杂及工程量计算误差大等问题。

不仅提高了效率、保证了施测精度,而且节约了成本、为我们测量人员减少了不必要的麻烦。

在工程施工中,测量外业经常遇到诸如坐标换算、放样点坐标空间位置的推算等繁杂过程,特别是对不规则、曲线形状、工作量大而二维图形难以准确表达的工作面,可以通过三维立体模型快速解决问题。

利用usc命令,通过命名(ucsman)把WGS坐标系改为独立的施工坐标系,然后再次USC指定新原点,绕着z轴旋转a(a为世界系统与施工系统间的角度换算常数),将其命名为另一坐标系即得不同坐标系间的转换,运用时只需把该坐标系置为当前。

改变坐标系的位置和方向,从而改变图形基点的布局,实现了与生产相一致,也便于实现图形的平、剖面图、渲染效果图及三维立体图的操作与运用。

一般立体模型可看成由若干个几何形体经过堆积和裁剪组合而成的形体。

封闭的二维图形,沿着某一路径拉伸(extrude)或旋转(revolve)得到基本的三维形体,三维形体经过并( Union)、差(Subtract)、交( Intersect)的布尔运算形式得到所求的三维形体。

在导流洞工程中,对规则有序的放样,如洞身等,三维动态观察器( 3dorbit)任意旋转察看三维实体,运用命令( Shademode)就可查看三维实体的着色面或内部三维线框,然后(id)进行查询,可以轻松得到放样点的三维坐标。

对于进口渐变段、出口挑流鼻坎等混凝土建筑物,只要有一定的变化规律,假定X桩号一定,需要用测量的y桩号推求对应的高程H,则可以利用现有的三维立体图,运用(Slice)命令,沿着垂直于X轴与y轴构成的平面并且包含有测量点y桩号的任意不在同一直线上的三点进行剪切,利用(ld)则可查询其对应的H高程,解决施工放样中难以计算的构筑物的坐标及高程。

在测量内业工程量计算中,对于比如进口渐变段、出口挑流鼻坎等复杂型体的开挖量和混凝土浇筑量计算时,利用三维立体建模技术可以方便、快捷、准确的计算。

在绘制三维立体模型完成后,要计算某实体模型的体积,首先选中实体,利用CAD 中(MASSPROP )命令可以方便求得复杂型体的体积。

5 三维立体建模技术在隧洞工程中应用的目的和意义
复杂建筑物施工测量外业工作计算复杂、易出错,内业工程量计算繁琐,利用CAD 三维立体建模配合全站仪进行施工放样可以简化外业繁杂的计算、提高施测效率、保证施测精度,根据已完成测量工作的外业数据与立体模型比对,可以直观的反应出施测过程中的错误,及时调整和优化施测方案,对测量误差有很好的预见性。

本工程为隧洞工程,利用CAD 三维立体建模再剖切断面的方式对导流洞掌子面设计开挖断面放线,以此减少测量外业的计算步骤,简化计算,提高效率,杜绝测量工作中不必要的人为错误,提高施测精度。

利用三维立体建模的整体性可以很好的编制工程的施工测量方案,并且根据施测过程中的数据和三维实体结合,及时的整改和优化施测方法,及时发现施测过程中的错误,减小导流洞贯通测量误差。

洞身开挖过程中根据外业采集数据与三维实体结合可以直观看出导流洞的超欠挖情况,能够精确快速计算不规则断面的超欠挖工程量。

6 三维立体建模测量技术的应用
6.1 利用三维立体建模技术辅助施工测量流程图与传统施工测量工艺流程对比
传统测量流程图见图1,利用三维立体建模技术辅助施工测量流程图见图2。

图2 利用三维立体建模技术辅助施工测量
图1 传统测量流程图
流程图
从流程图对比可以看出,采用三维立体建模技术辅助施工测量比传统施工测量工艺可以简化三道工序,且测量时,可直接点取放样点座标。

相比传统工艺,减少了二次数据计算和比对的时间,现场简化了图纸资料的采集与整理工作,大大简化了现场工作量,提高了工作效率。

6.2 施工放样时间比较
利用三维立体建模技术辅助施工测量与传统施工测量放样时间比较见表1。

备注:表1为进口渐变段0+015断面开挖放样(轮廓点6个)进行的数理统计。

由表1可知,利用三维立体建模技术辅助施工测量可节约时间60%左右,直接提高了测量人员的工作效率,为后续施工节约了时间,为工程减少测量人员投入和为加快施工进度创造了有利条件。

在导流洞开挖施工中,每一个工作循环,包括测量放线、钻孔、爆破、出渣等需要约12小时,其中每个工作循环测量放线环节需要耗时1小时20分钟,利用三维立体建模技术辅助施工测量每个工作循环可节约时间48分钟,每月按30天(60个工作循环)计算,故每月可在原有基础上增加两个工作循环。

本项目施工高峰期,每月产值750万元,每12小时产值为750÷60=12.5万元,利用三维立体建模技术辅助施工测量每月可以为项目增加产值12.5×2=25万元。

6.3 简化计算程序、减少人为错误的优势
从传统测量技术流程图可知,传统测量技术步骤较多,耗时较长,施测过程中最容易出现错误的地方有计算器程序编制错误和现场利用计算器计算放样参数错误;而利用三维立体建模技术辅助施工测量时,省去了其中繁杂的计算过程,只要三维立体模型绘制标准,就可对复杂型体的建筑物进行快速放样,大大减少了测量放样过程中的人为错误。

而利用三维立体建模技术进行复杂型体建筑物放样时计算简单、易操作。

7 结语
通过在CAD三维立体建模技术在导流洞施工测量过程中成功采用,使得施工进度加快,缩短了工期,节省了施工成本,经济效益显著。

该测量方法可以为其它工程提供借鉴,尤其是结构复杂、异形建筑物的工程,其测量施工技术容易掌握,易于推广,利用此技术可快速、简便的完成施工放样和工程量计算。

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