输电线路铁塔三维数字化建模方法研究
输电线路铁塔三维数字化建模方法研究

输电线路铁塔三维数字化建模方法研究李美峰,冯勇,许泳,黎亮,黄兴(西南电力设计院有限公司,四川成都610021)摘要:输电线路工程正在大力推进三维数字化和智能电网的建设,实现对设备设施全寿命周期的管理。
但目前针对铁塔的三维数字化建模方法暂无系统性研究。
对铁塔三维数字化模型进行定义,分析模型细节层次,总结和分析目前主要的建模方法及优缺点,提出了一种从铁塔计算模型直接生成三维实体模型的建模方法,从而构建满足全寿命周期管理的铁塔模型。
梳理现有铁塔三维数字化建模通用软件的优缺点,采用Tekla Structures软件,建立一种特高压工程铁塔三维模型。
关键词:铁塔;三维数字化模型;建模方法中图分类号:TM75文献标志码:A文章编号:1007-9904(2019)07-0018-06 Study on the Method of Three-dimensional Digital TowerModel for Overhead Transmission LinesLI Meifeng,FENG Yong,XU Yong,LI Liang,HUANG Xing(Southwest Electirc Power Design Institute Co.,Ltd.,Chengdu610021,China)Abstract:The construction of three-dimensional digitalization and smart grid is promoted vigorously in transmission line projects to achieve the life-span management of the equipment and facilities.However,there is no systematic study on the modeling method of the three-dimensional digital tower model.In this paper,the content that a three-dimensional digital model of the tower should include is defined.The levels of the model detail is analyzed.The modeling processes via different methods are compared.A method is proposed that could directly generate the three-dimensional solid model from the calculation model, thus a life cycle management model can be constructed.On the basis of evaluating the existing general software been used for three-dimensional digital modeling of steel tower,Tekla Structures software is used for the modeling of a three-dimensional tower model of the ultra-high-voltage project.Keywords:transmission tower;three-dimensional digital model;modeling method0引言近年来,建筑信息模型化(Building Information Modeling,BIM)技术在建筑、水力、化工、石油等行业进入应用阶段,但在输电线路行业尚处于探索阶段。
三维数字化设计在输电线路工程中的应用研究

三维数字化设计在输电线路工程中的应用研究作者:黄正刚来源:《好日子(下旬)》2020年第06期摘要:我国的电网是世界上规模最大,最复杂的电网,在电网的设计与建设中离不开科学合理的输电线路工程。
经过多年的发展与应用,三维数字化设计技术已经成功在输电线路工程中广泛应用。
其主要是通过收集各项技术数据,以地理信息系统、遥感技术已经虚拟技术等,模拟构建三维地理模型,为输电线路工程的设计提供可视化的仿真模型。
仿真模型的建设可以有效的为输电线路的设计与优化提供指导,比如路径选择、塔杆排位等。
本文对三维数字化设计在输电线路工程中的应用展开研究,对其主要功能与技术要点进行介绍,然后对其应用进行分析,以促进三维数字化设计的发展,促进输电线路工程的建设。
关键词:三维;数字化设计;输电线路工程;应用研究引言近年来,以信息技术为代表的数字化技术发展迅速,与各行各业都在逐渐融合之中。
在输电线路工程中,三维数字化设计的应用可以有效提高设计效率与设计的科学合理性,三维数字化设计是以地理信息系统为基础平台,通过地理信息数据与输电工程数据的收集、整合、处理、分析等,构建三维可视化的仿真模型,为输电线路工程的设计提供指导。
随着三维数字化设计的逐渐成熟与发展,在电网工程设计的应用也越来越广泛,其可以有效提升输电线路工程的设计效率和设计质量,并极大简化了设计程序,成本也更低。
一、三维数字化设计概述三维数字化设计平台是一个综合性的集成系统,通过多种技术系统的整合,比如信息技术、地理信息系统、遥感技术等,可以实现协同设计与资源共享。
三维数字化设计平台现阶段在大型建筑工程的设计施工中应用非常广泛和成熟,出现了多种专业的设计平台,比如OpenPlant、Pdms、博超等。
但是在输电线路工程的设计中,还没有出现专业的三维数字化设计平台。
这一定程度上导致了输电线路工程应用三维数字化设计时数据不足、工具软件的整合性不足,沟通不畅等问题。
输电线路工程中三维数字化设计是以地理信息系统为基础平台,以计算机技术、大数据技术实现数据库的搭建与应用,然后以虚拟技术构建仿真模型,为输电线路工程的设计提供指导,为了适应客观发展的要求,输电线路工程的三维数字化平台也应该具有可拓展性。
关于三维数字技术在架空送电线路设计中的应用研究

关于三维数字技术在架空送电线路设计中的应用研究发布时间:2022-09-14T07:29:01.236Z 来源:《中国电业与能源》2022年5月9期作者:杨立[导读] 随着社会经济的高速发展,架空输电线路越来越难以满足市容市貌的规划要求。
杨立中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司110179摘要:随着社会经济的高速发展,架空输电线路越来越难以满足市容市貌的规划要求。
电力部门经常需要配合市政建设,公路、铁路建设,进行输电线路的迁移改造工程。
常规迁移改造方法是拆除旧塔,然后顺线路方向前后移动一小段距离,或者在横向线路方向偏移一段距离,找到新的塔位,重新树立一座与原来一样的输电铁塔,以避开新建道路或其他工程建设。
在类似的架空输电线路迁改的倒电方案和停电方案设计中,新建的杆塔是临时设备,待线路建设完成后,一般需拆除。
而且,由于每条线塔设计条件不一样,拆除的临时杆塔很难有机会再利用,造成极大的资源浪费。
关键词:输电线路;三维设计;路径优化;碰撞校验引言随着高压、特高压电网的快速发展,输电线路和电气设备的高压放电问题越来越严重。
其中,电晕放电是架空线路的主要放电方式。
电晕放电是一种自持放电现象,受到电场的电磁感应、气压、海拔、温度、湿度等因素的影响。
当电压超过电晕起始电压时,电晕放电会发生在局部电场最强的部位,这是非均匀电场区间隙击穿发展的早期阶段。
电晕放电的长期存在会导致高压设备中的绝缘装置击穿,对高压输电线路和设备造成不可逆转的损坏,对人身安全构成威胁,因此实时、有效地监测电晕放电对电力系统的正常运行起着重要的作用。
同时,对放电现象的准确检测有助于电力部门及时发现故障,避免重大经济损失。
1出线规划设计基于三维数字化平台,结合远期规划、通道障碍情况,可对线路走廊进行统一规划,减少线路交叉跨越,节约走廊资源,为本、远期线路节约投资,符合国网公司“两型三新一化”的要求。
下图所示为某新建220kV变电站本期出线规划。
关于输电线路巡维中三维建模的应用分析

关于输电线路巡维中三维建模的应用分析摘要:输电线路在电力系统中发挥着十分重要的作用,为广大用户提供电力能源,输电线路的运行维护工作至关重要,做好巡维工作才能确保其运行质量,巡维过程中的最关键是要把握好巡线路径,同时对巡维结果进行有效处理。
文章分析了三维建模在输电线路日常巡维中的应用。
关键词:三维建模;输电线路;日常巡维;电力系统1输电线路巡维的路线以及结果分析对于输电线路巡维工作来说,路径的确定十分关键,也是巡维开展的前提和基础。
因为输电线路架设所处的地理环境相对复杂,例如高海拔山区、地形崎岖的地域等,恶劣的地形条件、气候因素为巡维工作的开展带来了困难。
在复杂的地形条件下,巡维人员无法及时发现地面障碍物、标志物等,无法准确、有效地确定巡维路径,同时因为没有有效的路径记录方法,可能导致巡视路径被遗忘。
做好巡维结果的科学处理,这也是一项必需工作,发挥着对巡维工作集中分析、总结作用。
可以将巡维结果实施有效地分类、处理,以此来为巡维工作者提供实时的信息,从而明确线路具体的运行状态,传统的数据记录、统计方法通常选择Word、Excel软件,依靠其做好巡维结果的统计与处理。
然而这两大软件在数据记录与处理方面存在一定的局限性,处理过程也不够灵活,对应的信息数据也相对粗糙、不够精准。
在这种状态下,有必要引入三维建模软件,将巡维线路、路径等输入此模型,创建一个更加清晰、细致的巡维地图,从而协助相关的巡维工作者来探寻巡维路径,将相关的数据信息输入模型中,从而实现巡维结果的有效处理,确保巡维人员更加精准地掌握信息。
2正确选择建模软件为了提高建模质量,应该优选合适的建模软件,此次优选GoogleEarth软件、SketchUp软件。
前者属于虚拟的地球仪软件,来自于Google系统研发,此软件的工作过程为:将卫星图片、地理定位系统、航空图片等安装于相同的三维模型中,从而发挥杆塔定位、编定巡线等作用,也能为输电线路的假设与布置创造一个载体。
基于输电线路铁塔三维数字化建模方法研究

Power Technology︱220︱2019年12期基于输电线路铁塔三维数字化建模方法研究熊 娜中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司,浙江 杭州 310012摘要:本文提出了一种建模方法,可从铁塔计算模型的基础上直接生成三维实体模型,这样可以构建出一种铁塔模型,满足全寿命周期管理。
对现有的铁塔三维数字化建模所能使用的通用软件做一个优缺点梳理后,采用 Tekla Structures 软件,建立一种特高压工程铁塔三维模型。
关键词:铁塔;三维数字化模型;建模方法1 输电铁塔三维数字化模型 根据模型所能附带的容量大小以及它的信息层次,可以将该模型区分成以下三个细节层次:单线简化模型、实体产品模型和实体制造模型。
1.1 单线简化模型 使用单线方式搭建而成的一种杆塔模型,其主体结构是由两个部分组合而成:杆件及杆件节点,另外囊括了一些设计信息,如杆件参数等。
1.2 实体模型 铁塔实体模型在单线模型的基础上做了改进,根据杆件截面信息,对模型中的每根单线设置了型材截面的属性,并将其进一步地转换成为各个单元的实体,之后再根据图纸所呈现的信息,从而确定了螺栓、火曲、芯线等装置的装配关系,这样就搭建除了一个具有截面特征的三维模型。
改进过后的三维模型,其信息量较之单线模型更大,同时在视觉上也更加地接近真实的铁塔,三维模型的各部件无论是从空间位置的角度看还是从结构特征而言都更加符合实际情况。
实体模型如图1所示。
图1 实体模型2 铁塔建模方法分析通过对各位专家学者的研究成果分析,我们可以总结得出,目前广泛采用的建模方法主要有以下两种:从零件到整体组装、从整体到零件组装。
2.1 由零件到整体组装的方式顾名思义,这种方式是先根据结构图生成一些零件,如角钢、节点板和螺栓等的参数化模型,可以根据图纸对这些构件的长度、截面特性等进行一定的调整和修改,之后,再根据结构图的布置规则组装构件。
2.2 由整体到零件组装的方式目前国内铁塔加工所采用的建模方法一般都是这种方式,即先根据铁塔架构图来搭建几何模型,然后在该模型中依次录入构件,从而使单线具备相应的构件属性,之后配置螺栓以及绘制节点板,再利用计算机图形技术,用三维图元将构件的几何信息表达出来,从而形成一个完整的三维模型。
架空输电线路工程三维数字化设计研究

架空输电线路工程三维数字化设计研究作者:陶汉训费晨川张卓群来源:《科学导报·学术》2019年第45期摘; 要:本文基于三维数字化设计软件,从工程设计的角度出发,重点研究了基于GIM技术的三维数字化设计规程标准、设计流程方法、设计协同理念和应用功能不足等方面内容。
研究表明:三维数字化设计可实现场景展示的可视化、模型分析的精细化,专业协同的一致化和移交成果的标准化,未来具有非常良好的发展前景。
关键词:电网信息模型;架空输电线路;三维设计;协同设计1.引言随着国家电网公司实施的“三型两网、世界一流”战略目标,以及加快建设坚强智能电网,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合等措施,输电线路三维数字化设计时代已经成为大势所趋。
与变电工程三维数字化设计相比,输电线路三维数字化设计起步较晚,究其原因在于线路专业三维数字化设计的对象是整个路径通道,且路径区域范围内相关的控制因素都要考虑[1]。
目前,我国部分输变电工程已开始探索基于BIM技术的三维数字化设计与管理,并取得了一定的成绩,包括:500kV静安(世博)地下变电站和1000kV沪西变电站工程和±1100kV吉泉线(宁夏段)提前架线段施工管理等[2-5]。
如何能够真正发挥三维数字化正向设计的优势,已经成为现阶段电力行业研究的热点与难点。
2.GIM技术简介电网信息模型[6](Grid Information Model,GIM)是依托地理信息系统(Geographic Information System,GIS),将电网的组成元素数字化,以信息模型为载体,集成每个元素全寿命周期内的信息,实现信息的高效、准确、全面的应用,配套技术包括:CAD 技术、参数化建模技术、数据库技术、GIS 技术等。
GIM 技术以数据库为基础,研究通用的模型接口技术和统一的编码系统,建立贯穿输变电工程全过程的信息模型,并具备虚拟性、仿真性、全寿命周期性和安全性等特点。
三维数字化设计在输电线路工程中的应用研究

三维数字化设计在输电线路工程中的应用研究发布时间:2021-12-31T07:05:46.249Z 来源:《电力设备》2021年第11期作者:夏鑫[导读] 已经得到了很多研究者的关注,并投入了探索和研究力度,具体可以围绕着以下几个方面进行讨论。
(身份证号码:37078319851005**** 江苏南京 210000)摘要:所谓的三维技术,简单点说就是借助计算机和定位系统等技术的使用来实现对信息的收集和处理,然后根据所获得的数据进行可视化图像模拟,这对于输电线路工作的开展是非常有利的。
因此,本文围绕着以输电线路工程为内容,对三维数字化设计的应用展开了分析与讨论,希望对相关人士有一定的借鉴价值。
关键词:输电线路工程;三维数字化设计;具体应用引言:随着当今社会科学技术的快速进步和发展,计算机和互联网等技术得到了有效推广应用,为输电线路工作带来了很多益处,不仅能够保障设计方案的科学合理性和可行性,同时还可以实现工作质量和效率的提高。
就目前来看,已经得到了很多研究者的关注,并投入了探索和研究力度,具体可以围绕着以下几个方面进行讨论。
一、三维数字化设计的概述分析从当前社会各领域中我们可以看到,三维数字化设计已经得到了广泛应用,并在某些方面获得了显著应用成效。
但是在输电线路工程中的应用效果不是很好,受到很多因素的限制。
例如:在三维数字化设计的应用这一过程中,各工具软件之间都是以分开形式存在的,再加上实际应用中所涉及到的内容比较繁杂,很难实现信息共享,严重影响到业务工作的顺利开展。
二、平台架构设计分析针对于平台架构设计,具体可以从以下两个部分来看:(1)从总体思路这一角度来看,在平台架构设计的这一过程中主要是借助虚拟数字化技术和三维技术的应用来实现模拟,提高数字和模型的数据化程度及其像素,进而呈现出一种直观形象的三维效果。
除此之外,在平台架构设计的这一过程中同样还会涉及到其他专业方面知识在里面,通过合理利用,不仅能够保证设计路径的可行性,同时对于其共享能力和可视化程度的提高也有着重要意义,使整个设计凸显得更加科学、合理。
输电线路虚拟三维场景建模方法研究与实现

输电线路虚拟三维场景建模方法研究与实现摘要:随着二维GIS系统在电力行业应用的不断深入,其在对空间位置及周边地形的描述上遇到了一定的局限性。
电力系统对输电线路三维展示的需求变得急迫,而为了在三维场景中快速生成符合实际线路台账的输电线路,形成三维电网结构,在此提出一种半自动的三维输电线路构建算法。
该算法包括了三维建模规则、坐标转换、线路生成等步骤,可以为当前三维场景中输电线路的架设提供技术参考,此算法模型可复用、开放性、自由度高,具有广泛的应用前景。
关键词:杆塔横杆;三维建模;坐标转换;线路弧垂;悬链线当前,地理信息系统(GIS)已经广泛应用于电力行业,在电网运行监测、电网建设规划等方面起到了积极作用,提高了电力公司的管理水平和工作效率。
但是当前应用主要以二维平面GIS为主,在空间表达能力和分析能力上具有一定的局限性。
输电线路距离长,通过地区的地理条件比较复杂,与众多电力线路和通信线路交叉跨越,并且通常会通过居民区、公园和其他特殊区域。
输电线路及其杆塔位置与地理空间位置密切相关,特别是在垂直方向上的层次信息尤为重要[1],而二维GIS系统无法达到精细化管理的要求。
近年来,随着计算机软硬件技术的不断发展成熟,三维地理信息系统的研究已经成为当前一大热点。
而三维系统要应用于电力行业,首要解决的就是错综复杂的三维输电线路构建问题,而现有的技术无法满足对输电线路的三维展示需求。
本文提出了一种通用的三维输电线路构建算法,能对输电线路进行结构化设置和调整,且对输电线路的杆塔、导线、金具进行批量修改,目前此算法已在实际的工程中得到了实现。
1 约定为了能够更好地阐述输电线路构建算法,需要做出如下约定:约定1 为了确定杆塔模型和三维场景中世界坐标系之间的关系,对建立的杆塔模型的坐标系约定如下:建立的杆塔模型初始状态为南北走向(与纬度线夹角为90°),杆塔底部中心点为坐标原点。
x轴正方向为大号侧,x轴负方向为小号侧,杆塔的横杆为y轴,z轴在杆塔底部中心垂直向上[2]。
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输电线路铁塔三维数字化建模方法研究
摘要:近年来,建筑信息模型化技术在建筑、水力、化工、石油等行业进入应
用阶段,但在输电线路行业尚处于探索阶段。
即使将BIM技术应用于实际工程,
也仅作为辅助施工和加工的一种手段。
输电线路工程正在大力推进三维数字化和
智能电网的建设,实现对设备设施全寿命周期的管理。
但目前针对铁塔的三维数
字化建模方法暂无系统性研究。
对铁塔三维数字化模型进行定义,分析模型细节
层次,总结和分析目前主要的建模方法及优缺点,提出了一种从铁塔计算模型直
接生成三维实体模型的建模方法,从而构建满足全寿命周期管理的铁塔模型。
梳
理现有铁塔三维数字化建模通用软件的优缺点,采用TeklaStructures软件,建立
一种特高压工程铁塔三维模型。
关键词:铁塔;三维数字化模型;建模方法
引言
为建设智能电网,输电线路行业正大力推进三维数字化设计,力求建立全线
路完整的三维数字化模型,满足工程全寿命周期管理的需要。
输电线路模型主要
包括铁塔、基础、金具、绝缘子串、导地线等设备设施等,其三维数字化模型中
包含了丰富的数据信息,既可表达外形等几何信息,又包含设备的属性信息以及
与关联设备间的逻辑关联信息。
基础、金具、绝缘子串和导地线因其部件少,形
状特征可归纳提取,早已实现参数化建模。
而输电铁塔因其具有塔型多样、结构
布置形式种类多、零件数量巨大,多接身多接腿组合、挂点和塔脚局部构造复杂
等特点,已成为输电线路三维数字化模型的关键。
1架空输电线路三维数字化协同开发平台总体设计
首先是结构框架。
高压架空输电线路三维数字协同开发平台提供以下几方面
功能:全生命周期线路项目规划、平台协同设计、统计、分析、方案改良;覆盖
工程的招投标、初步设计、可行性研究、选线规划、设计施工图阶段;完成估算
经济指标、查询统计成果、优化路径选择、数字化成果移交、地理资料数字化采集,较大提高咨询和设计服务水平。
其次是设计方法输电线路三维数字化协同开
发平台以高精度影像和地理数据为基准,大型数据库为中心,依托精细化三维建
模平台,采用数据可视化建模技术,结合工程信息,进而以三维数字化形式并结
合协同开发系统平台理念,将架空输电线路的地形地貌及施工数据信息整合;构
建逼真三维环境现场。
一是科学计算可视化基本模型建模设计开发工作者的数据
可视分析办法由科学计算可视化建模来创建。
一般地,建立物理模型是研究物理
现象的前提,之后在将物理模型变为数学模型,然后生成计算模型,以便计算机
计算生成可视图形信息;之后将可视图形信息提交由研发人员做分析,进而概括
物理世界的内在规则。
可视化数据建模输入有2种:一种是模拟阶段的数据,另
一种是分析阶段的可视化过程命令。
可视化过程输出图形信息,以供研究。
可视
化过程建模也可分:以下四步。
1)生成应用数据模块的是“数据预处理”,2)数
据几何是由数据模块“映射”而来;3)几何数据转变图像数据是由“绘制”功能实现。
4)“显示”不仅完成显示功能,还要接受研发人员的反馈,全部建模流程。
二是软件开发技术。
首先是面向对象技术面向对象技术无可厚非的成为软件开发领域的
一种常用技术,它可以使软件和现实世界直接对应,使现实世界在软件系统中得
以模拟,而这个过程是软件系统中的解空间的一个对应过程。
它努力实现一个高
效解决问题的目标;它是一种方法学,类似于人类认识事物的过程,既吸收现有
关于事物的知识和经验,又反复且逐步深入认识研究事物。
每个物体实例(对象)
均具备其特有的状态和运行规律;经过分析之后,多数物体实例(对象)皆可以
找到一个实例类别,那么物体实例(对象)便成为其一个对象实例;经过计算机
处理之后,实例类别转变为软件系统中的操作数据。
实例类别经过操作,也就是
软件系统中的“方法”来实现类的功能,所以“方法”是类实现功能的方法,类还通
过数据显示其结构特征,这个数据也被称为类的属性。
通过消息来实现类对象之
间的交互。
不同对象之间的交互构成了各种系统,从而构成现实世界;在面向对
象技术中,不言而喻对象是其核心;在将现实世界对应到软件系统的过程中,对
象是基本的研究单位,经过针对对象的研究、分析。
其次是数据库技术数据库技
术作为软件科学中的一项重要技术,辅助数据管理方法,是现代信息科学的必要
组成部分,它研究和管理的对象是数据,涉及主要内容包括:经过对数据的管理
和组织,建立数据仓库;实现对数据库中的数据进行理解、分析、处理、删除、
修改、添加、打印和报表等多种功能的数据挖掘使用系统;实现对数据分析、理
解和共享,实现高效检索、保障数据安全,并减少数据冗余。
2计算模型生成实体模型建模方法的应用
2.1创建节点板
TeklaStructures本身具有强大的节点模板库,其中含有600多种节点型式以
及参数化节点设计模块。
但由于主要面向建筑和民用钢结构领域,对于输电铁塔
并不完全适用,目前输电铁塔建模大部分采用人工逐个节点建模或者二次开发相
应的功能。
节点板人工建模需要先绘制外形,然后定义材质和尺寸信息。
2.2创建挂点。
铁塔挂点是模型最复杂的部分,通常在杆件和节点板建成后再进行挂点建模。
首先对挂线角钢、挂线板、肋板进行建模并计算其装配位置信息,然后将构件放
置到相应的位置。
由于目前TeklaStructures不支持角钢开合角,因此对于开合角
较大的角钢只能单独定义截面类型再装配。
2.3复杂构件误差检测
首先将铁塔构件的点云数据进行适当的预处理,再将处理后的点云与标准模
型同时输入到软件中,以GeomagicQualify中的BestFitAlignment命令将构件点云与
标准模型进行对齐,通过3DCompare命令后生成的误差检测报告,误差报告中给出
了测量点的公差和偏差范围,正向最大偏差为12.51mm,平均偏差2.00mm;负向最
大偏差为-30.15mm,平均偏差-3.48mm;标准差为3.93mm。
82%的点误差在公差范
围内,进一步分析超出公差范围的部分,突破了传统的三视图信息描述一个物体,实
现了在检测途中全方位多角度的观察物体各方面的误差情况,各种颜色所代表的误
差值在图中直观的显示出来。
通过以上的实例分析可知运用GeomagicQualify三
维检测的方法能够直观的显示出误差的分布和误差大小,检测报告也很详细,对于
物体表面的检测很有效果,但是对物体表面的孔洞检测效果不理想,具体表现为从
检测结果七视图中无法判断这些孔洞的误差情况如何,它只显示有点云覆盖的表面
误差,因此,需要进一步对本文中的螺栓孔空间位置进行检测。
结语
总之,基于对铁塔三维数字化模型的研究,提出了一种从计算模型直接生成
实体模型的建模方法。
建模过程中利用实体模型与计算模型进行数据对比,随时
对节点构造进行调整,使铁塔模型具备了构造属性。
远期还可基于通用软件进行
二次开发,使程序根据杆塔单线模型的结构参数,结合实际角钢朝向、节点板、
挂线板、塔脚板、法兰、支座等部件设计经验算法,利用计算机技术进行空间分析、三维设计,自动建立杆塔的三维精细实体模型。
参考文献
[1]周静瑜.特高压组塔措施推演辅助BIM应用与研究[J].建设监理,2014(7):15-17.
[2]张大庆,绳晓玲.基于AutoCAD的输电铁塔三维系统开发[J].仪器仪表与分析监测,2008(1):22-24.。