AutoCAD三维立体建模技术在隧洞工程中的应用
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

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

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?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?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。
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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。