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一种基于BIM模型的几何信息提取方法

阅读:1023发布:2020-05-17

专利汇可以提供一种基于BIM模型的几何信息提取方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种基于BIM模型的几何信息提取方法,其方式是编号标识排序、 节点 空间坐标 定位 、构件几何信息参数化呈现;其特点是提取效率高、参数化呈现空间占用少、应用灵活。其益效是能够有效解决现有BIM模型与VR、GIS、3D打印、 人脸识别 等多源信息信息不能共享、信息交互速度慢、信息丢失、数字资源浪费严重,投资支出过大等问题,可广泛应用于土木建筑规划、设计、施工、运维的全生命周期。,下面是一种基于BIM模型的几何信息提取方法专利的具体信息内容。

1.一种基于BIM模型的几何信息提取方法,其特征在于,包括如下步骤,S1.基于BIM模型,以构件为基本单元进行构件单元编号;
S2.基于BIM模型,剖切各个构件的纵向中心轴面和横向控制面/线;
首先,基于BIM模型,在笛卡尔坐标系内XZ平面,以构件纵向中心点连线剖切BIM模型中的构件纵向中心轴面;
其次,基于BIM模型,在笛卡尔坐标系内YZ平面,以构件横向外边缘面/线为基准,与基准面/线平行,在构件横向上确定若干横向控制面/线,剖切BIM模型中的构件横向控制面/线;
S3.确定纵向节点与横向节点的编号,基于BIM模型,提取纵向节点与横向节点的空间坐标;
以纵向中心轴面的外轮廓线的交点作为BIM模型中纵向节点,按照构件-纵向中心轴面纵向节点编号,基于BIM模型,提取纵向节点的空间坐标;
以横向控制面/线的外轮廓线的交点作为BIM模型中横向节点,按照构件-横向中心轴面/线—横向节点编号,基于BIM模型,提取横向节点的空间坐标;
S4.基于构件纵向中心轴面与横向最边缘控制面/线相交,定义为基本节点,进行基本节点编号,基于BIM模型,提取基本节点的空间坐标和学属性;
使构件纵向中心轴面与横向最边缘控制面/线相交,相交线的两端点定义为基本节点,进行基本节点编号,基于BIM模型,提取基本节点的空间坐标和力学属性;
S5.对构件纵向中心轴面进行参数化模拟;
简单的构件纵向中心轴面采用显示参数方程表达,复杂的构件纵向中心轴面采用非均匀有理B样条-NURBS曲面进行参数化模拟;设给定一张(m+1)×(n+1)的网格控制点Pij,i=
0,1,…,m;j=0,1,…,n,以及各控制网格点的权值Wij,i=0,1,…,m;j=0,1,…,n,则其确定的NURBS曲面的表达式为:
Ni,k(u)为k次样条基函数;
S6.对构件横向控制面/线进行参数化模拟:
采用与步骤S5相同的方法进行参数化模拟,简单的横向控制面/线采用显示参数方程表达,复杂的横向控制面/线采用非均匀有理B样条-NURBS曲面进行参数化模拟。

说明书全文

一种基于BIM模型的几何信息提取方法

技术领域

[0001] 本发明涉及土木建筑、图形处理、数学建模、计算机技术交叉学科领域,具体涉及基于BIM模型的几何信息提取方法。

背景技术

[0002] 进入21世纪以后,建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)开始应用于土木建筑行业,成为互联网+土木建筑信息的关键技术。该技术通过数字化手段,在计算机中建立出一个虚拟建筑,该虚拟建筑会提供一个单一、完整、包含逻辑关系的建筑信息库,贯穿土木建筑的规划、设计、施工、运维的全生命周期。随着BIM应用的深化,BIM与VR、GIS、3D打印、人脸识别等技术需求日益迫切,几何信息是BIM建筑信息模型三维视觉的关键要素,也是BIM与VR、GIS、3D打印、人脸识别等技术融合的关键,目前基于BIM模型,提取土木建筑几何信息的方法尙未出现。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种基于BIM模型的几何信息提取方法。采用的技术路线是编号标识排序、节点空间坐标定位、构件几何信息参数化呈现;其特点是提取效率高、参数化呈现空间占用少、应用灵活。其益效是能够有效解决现有BIM模型与VR、GIS、3D打印、人脸识别等多源信息不能共享、信息交互速度慢、信息丢失、数字资源浪费严重,投资支出过大等问题,可广泛应用于土木建筑规划、设计、施工、运维的全生命周期。
[0004] 本发明采用如下技术方案:一种基于BIM模型的几何信息提取方法。包括如下步骤,
[0005] S1.基于BIM模型,以构件为基本单元进行构件单元编号;
[0006] S2.基于BIM模型,剖切各个构件的纵向中心轴面和横向控制面/线;
[0007] S3.确定纵向节点与横向节点的编号,基于BIM模型,提取纵向节点与横向节点的空间坐标;
[0008] S4.基于构件纵向中心轴面与横向最边缘控制面/线相交,定义为基本节点,进行基本节点编号,基于BIM模型,提取基本节点的空间坐标和学属性;
[0009] S5.对构件纵向中心轴面进行参数化模拟;
[0010] S6.对构件横向控制面/线进行参数化模拟。
[0011] 进一步地,所述步骤S2中,基于BIM模型,以构件纵向中心点连线剖切BIM模型中的构件纵向中心轴面。
[0012] 进一步地,所述步骤S2中,基于BIM模型,以构件横向外边缘面/线为基准,与基准面/线平行,在构件横向上确定若干横向控制面/线,剖切BIM模型中的构件横向控制面/线。
[0013] 进一步地,所述步骤S3中,以纵向中心轴面的外轮廓线的交点作为BIM模型中纵向节点,按照构件-纵向中心轴面纵向节点编号,基于BIM模型,提取纵向节点的空间坐标。
[0014] 进一步地,所述步骤S3中,以横向控制面/线的外轮廓线的交点作为BIM模型中横向节点,按照构件-横向中心轴面/线—横向节点编号,基于BIM模型,提取横向节点的空间坐标。
[0015] 进一步地,所述步骤S4中,使构件纵向中心轴面与横向最边缘控制面/线相交,相交线的两段定义为基本节点,进行基本节点编号,基于BIM模型,提取基本节点的空间坐标和力学属性。
[0016] 进一步地,所述步骤S5中,其特征在于:简单的构件纵向中心轴面采用显示参数方程表达,复杂的构件纵向中心轴面采用非均匀有理B样条-NURBS曲面进行参数化模拟。
[0017] 进一步地,所述步骤S6中,简单的横向控制面/线采用显示参数方程表达,复杂的横向控制面/线采用非均匀有理B样条-NURBS曲面进行参数化模拟。附图说明
[0018] 图1为基于BIM模型的几何信息提取方法的技术路线。

具体实施方式

[0019] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0020] 实施例1
[0021] 一种基于BIM模型的几何信息提取方法,包括如下步骤:
[0022] S1.基于BIM模型,以构件为基本单元进行构件单元编号;
[0023] 本发明的编号标识有三种,构件单元编号是第一种编号号标识。
[0024] S2.基于BIM模型,剖切各个构件的纵向中心轴面和横向控制面/线;
[0025] 首先,基于BIM模型,在笛卡尔坐标系内XZ平面,以构件纵向中心点连线剖切BIM模型中的构件纵向中心轴面。其次,基于BIM模型,在笛卡尔坐标系内YZ平面(线除外),以构件横向外边缘面/线为基准,与基准面/线平行,在构件横向上确定若干横向控制面/线,剖切BIM模型中的构件横向控制面/线。
[0026] S3.确定纵向节点与横向节点的编号,基于BIM模型,提取纵向节点与横向节点的空间坐标;
[0027] 首先,以纵向中心轴面的外轮廓线的交点作为BIM模型中纵向节点,按照构件-纵向中心轴面纵向节点编号,以横向控制面/线的外轮廓线的交点作为BIM模型中横向节点,按照构件-横向中心轴面/线—横向节点编号,纵向、横向节点编号是第二种编号号标识。其次,基于BIM模型,提取纵向节点的空间坐标、提取横向节点的空间坐标,本发明的空间坐标有三种,构件纵向节点的空间坐标、横向节点的空间坐标是前两种空间坐标。
[0028] S4.基于构件纵向中心轴面与横向最边缘控制面/线相交,定义为基本节点,进行基本节点编号,基于BIM模型,提取基本节点的空间坐标和力学属性;
[0029] 首先,使构件纵向中心轴面与横向最边缘控制面/线相交,相交线的两段定义为基本节点,进行基本节点编号,基本节点编号是第三种编号号标识。其次,基于BIM模型,提取基本节点的空间坐标和力学属性,基本节点的空间坐标是第三种空间坐标。
[0030] S5.对构件纵向中心轴面进行参数化模拟;
[0031] 简单的构件纵向中心轴面采用显示参数方程表达,例如矩形方程、圆的方程等。复杂的构件纵向中心轴面采用非均匀有理B样条-NURBS曲面进行参数化模拟,给定一张(m+1)×(n+1)的网格控制点Pij(i=0,1,…,m;j=0,1,…,n),以及各控制网格点的权值Wij(i=0,1,…,m;j=0,1,…,n),则其确定的NURBS曲面的表达式为:
[0032]
[0033] Ni,k(u)为k次样条基函数。
[0034] S6.对构件横向控制面/线进行参数化模拟。
[0035] 简单的横向控制面/线采用显示参数方程表达,复杂的横向控制面/线采用非均匀有理B样条-NURBS曲面进行参数化模拟。方法同S5。
[0036] 具体的实施技术路线详见图1。
[0037] 应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,例如BIM模型可以是IFC、FBX等格式,NURBS曲面可以是孔斯曲面、Beziet曲面、B样条曲面等,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
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