2024, 16(6): 64-69. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2024.06.12
基于Tekla的钢结构焊接设计工艺一体化模型构建研究
1. | 武汉科技大学 管理学院,武汉 430065 |
2. | 湖北产业政策与管理研究中心,武汉 430080 |
Integrated Model of Welding Design Process for Steel Structures Building Based on Tekla Structures
1. | School of Management, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China |
2. | Center for Industrial Policy and Management Research, Wuhan 430080, China |
引用本文: 林金煌, 余宏亮. 基于Tekla的钢结构焊接设计工艺一体化模型构建研究[J]. 土木建筑工程信息技术, 2024, 16(6): 64-69. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2024.06.12
Citation: Jinhuang Lin, Hongliang Yu. Integrated Model of Welding Design Process for Steel Structures Building Based on Tekla Structures[J]. Journal of Information Technologyin Civil Engineering and Architecture, 2024, 16(6): 64-69. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2024.06.12
摘要:钢结构建筑是装配式建筑的重要组成部分,但钢结构深化设计和生产工艺设计的割裂影响了其智能化生产和加工的发展。为实现钢结构焊接设计信息和工艺信息在同一三维BIM模型下的集成应用,本文通过分析Tekla Structures软件表达了焊接工艺信息的局限性,通过修改objects.inp文件设计用户定义属性窗口,整合工艺信息至钢结构深化设计模型,提出构建设计- 工艺一体化模型的解决方案,并以某门式钢框架柱脚节点为例,建立焊接工艺信息输入窗口,验证了该方法构建一体化模型的可行性。
Abstract: Steel structure building is an important part of prefabricated building, but the severance of steel structure deepening design and production process design affects the development of its intelligent production and construction. To realize the integrated application of steel structure welding design information and process information in the same 3D model, this paper analyzes the limitation of Tekla Structures software in expressing welding information and proposes the solution of constructing an integrated design-process model by modifying the objects.inp file to design the user-defined attribute window and integrating the process information into the steel structure deepening design model. Taking portal steel frame column base node as an example, this study establishes the welding process information input window to verify the feasibility of this method to build an integrated model.
[1] |
中国建筑金属结构协会钢结构行业可持续发展研究课题组. 中国建筑钢结构行业发展报告(2021— 2022年度)[J]. 建筑, 2023(07): 34-41. |
[2] |
杜亮, 关凯楠, 张禹, 等. 基于CBR-RBR模型的焊接工程信息一体化研究[J]. 焊接技术, 2021, 50(12): 79-83. |
[3] |
关凯楠, 胡文浩, 付瑶, 等. 基于知识库的构架焊接工艺文件编制方法与实现[J]. 焊接技术, 2020, 49(03): 59-62. |
[4] |
向尚志, 魏艳红, 苑兴楠. 基于轨道交通行业的焊接专家系统设计与实现[J]. 电焊机. 2019, 49(10): 66-71. |
[5] |
李松. 钢结构建筑工程施工中的BIM技术[J]. 建材发展导向, 2024, 22(12): 67-69. |
[6] |
许亚磊, 曹辉发, 宋理志. 关于钢结构BIM中Tekla Structure模型导入Revit时数据信息完整性的分析[J]. 建筑钢结构进展, 2018, 20(05): 104-108. |
[7] |
Pedro Tavares, Carlos M. Costa, Luís Rocha, et al. Collaborative welding system using BIM for robotic reprogramming and spatial augmented reality[J]. Automation in Construction. 2019, 106: 102825. |
[8] |
Liu J P, Cui N, Cheng G Z, et al. Towards the automated virtual trial assembly of large and complex steel members using terrestrial laser scanning and BIM[J]. Engineering Structures. 2023, 291: 116448.doi: 10.1016/j.engstruct.2023.116448 |
[9] |
F. Case, A. Beinat, F. Crosilla, I.M. Alba. Virtual trial assembly of a complex steel structure by generalized procrustes analysis techniques[J]. Automation in Construction. 2014, 37: 155-165. |
[10] |
邓朗妮, 周峥, 叶轩, 等. 基于BIM的装配式叠合梁构件深化设计平台开发与应用[J]. 建筑科学, 2021, 37(05): 127-132. |
[11] |
陶军, 王亮. 基于Revit二次开发的钢结构节点参数化设计研究[J]. 土木建筑工程信息技术. 2023, 15(1): 42-48.doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2023.01.08 |
[12] |
曹少卫, 严心军, 董无穷, 等. 钢结构工程全生命周期管理平台再高铁站房工程中的研究与应用[J]. 土木建筑工程信息技术. 2021, 13(2): 51-59.doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2021.02.08 |
[13] |
王剑, 郭小红, 王玉晓, 等. 基于BIM技术的钢结构高精度加工测量施工技术[J]. 建筑施工. 2021, 43(07): 1376-1378. |
[14] |
应宇垦, 罗金辉, 张其林, 等. BIM技术在轻钢龙骨结构深化设计中的应用[J]. 土木建筑工程信息技术. 2020, 12(2): 37-43.doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2020.02.06 |
[15] |
周应华, 瞿浩, 景磊. 基于精细化BIM模型的钢结构桥梁工程量自动统计技术研究[J]. 土木建筑工程信息技术. 2020, 12(4): 34-39.doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2020.04.04 |
计量
- PDF下载量(3)
- 文章访问量(61)
- HTML全文浏览量(27)