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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于钢筋翻样领域,特别涉及一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料系统及方法。
技术介绍
1、钢筋翻样是指在施工过程中,根据设计图纸中各构件所需的钢筋规格尺寸与数量,计算分析生成钢筋构件料单。加工现场按照料单指示,通过焊接、束扎或机械连接等方式进行钢筋加工,从而生产出符合当前构件所需的钢筋。
2、传统的建筑施工,因为采用分散式管理,钢筋加工过程控制难度大,加工中对材料的使用比较随意,因此材料的使用率普遍不高,浪费较大。通常仅仅是对某个构件的钢筋生产能够进行产能规划与把控,针对多个构件或者是整个项目的所有构件的钢筋生产,无法实现科学的加工与统筹的生产管理,无法保证设备以饱和产能生产,导致钢筋的损耗大,加工效率低,无法做到钢筋利用最大化,钢筋排产计划效率最大化。
3、而即使使用基于bim的钢筋优化方法来解决以上问题,依然存在工具、软件、插件多,学习成本高,不适合一线人员使用等问题;方案不能按任意构件、施工计划任意时间段总体考虑;未考虑余料和现场实际情况;不能对比多种方案;手动操作模型和计算,人工操作复杂易出错,效率低;没有实时展示进度等问题,实际应用中无法落地等各种问题。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于克服现有技术中钢筋翻样下料的方法智能化程度不够、未综合考虑整个项目的施工计划和操作复杂导致的学习成本高的问题,提供一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料系统及方法。
2、为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供了以下技术方案:
3、
4、根据分部分项的施工计划创建建筑构件与钢筋的数字孪生模型;
5、从所述数字孪生模型中提取施工计划所需的钢筋设计量;所述钢筋设计量包括组成建筑构件所需的钢筋类型和钢筋类型对应的钢筋数量;所述钢筋类型包括钢筋形状和钢筋尺寸;
6、根据所述钢筋设计量和钢筋库存量生成钢筋翻样下料方案,根据所述钢筋翻样下料方案进行加工生产。
7、作为本专利技术的优选方案,所述数字孪生模型的构建步骤包括:分别生成建筑构件bim模型和钢筋bim模型,并将分部分项的施工计划与该施工计划所需的建筑构件bim模型进行绑定,再绑定建筑构件bim模型与构成该建筑构件所需的钢筋bim模型,构建所述数字孪生模型。
8、作为本专利技术的优选方案,通过在数据库中创建分部分项施工计划表、建筑构件表和构件属性表,实现所述建筑构件bim模型和所述钢筋bim模型的绑定、所述施工计划和所述建筑构件bim模型的绑定。
9、作为本专利技术的优选方案,所述分部分项施工计划表包括计划id、项目id、构件id、施工的工队、累积完成量、混凝土实际消耗量。
10、作为本专利技术的优选方案,所述建筑构件表包括所述构件id、所述项目id、构件编码、构件名称和父构件id。
11、作为本专利技术的优选方案,所述构件属性表包括构件属性id、所述父构件id、所述构件编码和构件具体值。
12、作为本专利技术的优选方案,生成所述钢筋翻样下料方案的步骤包括:
13、根据所述钢筋设计量生成钢筋翻样方案,从而解析出所需的钢筋断料类型;
14、通过下料优化算法进行所述钢筋库存量与所述钢筋断料类型的计算对比,得到所述钢筋翻样下料方案;
15、所述计算对比的指标包括余料量和余料出材率。
16、作为本专利技术的优选方案,当任意一个分部分项的施工计划完成后,所述数字孪生模型根据该分部分项的施工计划的所述钢筋使用量进行更新,所述钢筋设计量同步更新。
17、基于相同的构思,本专利技术还提出一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料系统,包括:
18、数据采集处理模块,获取项目建筑及其钢筋的图纸数据,并对所述图纸数据进行解析、分类和存储;
19、模型建立模块,根据所述数据采集处理模块存储的信息建立建筑构件bim模型和钢筋bim模型,从而建立所述数字孪生模型;
20、模拟分析模块,对所述数字孪生模型进行模拟分析,输出所述钢筋翻样下料方案;
21、余料利用模块,根据所述钢筋翻样下料方案进行余料利用方案设计;
22、生产执行模块,将所述钢筋翻样下料方案和所述余料利用方案,转化为生产执行指令,发送至自动化钢筋加工设备进行生产;
23、用料管理模块,存储与管理整个施工过程中各所述建筑构件使用的钢筋用料。
24、与现有技术相比,本专利技术的有益效果:
25、本专利技术的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法及系统,根据施工计划,创建建筑构件与钢筋的数字孪生模型,自动产出钢筋翻样方案,减少在整个项目周期中频繁的人工数据录入,既节约人力,还能降低重复操作产生的错误,方便施工人员进行监控和及时调整施工计划。
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1.一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,所述数字孪生模型的构建步骤包括:分别生成建筑构件BIM模型和钢筋BIM模型,并将分部分项的施工计划与该施工计划所需的建筑构件BIM模型进行绑定,再绑定建筑构件BIM模型与构成该建筑构件所需的钢筋BIM模型,构建所述数字孪生模型。
3.根据权利要求2所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,通过在数据库中创建分部分项施工计划表、建筑构件表和构件属性表,实现所述建筑构件BIM模型和所述钢筋BIM模型的绑定、所述施工计划和所述建筑构件BIM模型的绑定。
4.根据权利要求3所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,所述分部分项施工计划表包括计划ID、项目ID、构件ID、施工的工队、累积完成量、混凝土实际消耗量。
5.根据权利要求4所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,所述建筑构件表包括所述构件ID、所述项目ID、构件编码、构件名称和父构件ID。
6.根据权利要求5所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,所述构件属性表包括构件属性ID、所述父构件ID、所述构件编码和构件具体值。
7.根据权利要求6所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,生成所述钢筋翻样下料方案的步骤包括:
8.根据权利要求7所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,当任意一个分部分项的施工计划完成后,所述数字孪生模型根据该分部分项的施工计划的所述钢筋使用量进行更新,所述钢筋设计量同步更新。
9.一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料系统,其特征在于,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,所述数字孪生模型的构建步骤包括:分别生成建筑构件bim模型和钢筋bim模型,并将分部分项的施工计划与该施工计划所需的建筑构件bim模型进行绑定,再绑定建筑构件bim模型与构成该建筑构件所需的钢筋bim模型,构建所述数字孪生模型。
3.根据权利要求2所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,通过在数据库中创建分部分项施工计划表、建筑构件表和构件属性表,实现所述建筑构件bim模型和所述钢筋bim模型的绑定、所述施工计划和所述建筑构件bim模型的绑定。
4.根据权利要求3所述的一种基于数字孪生的钢筋智能翻样下料方法,其特征在于,所述分部分项施工计划表包括计划id、项目id、构件id、施工...
【专利技术属性】
技术研发人员:王海珠,李萱宇,张航川,刘小波,李海清,向正松,李金阳,费鹏,唐诗皓,郭玉龙,阮玲玉,杨也,方凯龙,秦春伟,齐飞,张海康林,伍宏宇,
申请(专利权)人:四川公路桥梁建设集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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