三维协同设计-1

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STD数字化三维变电协同设计-博超

STD数字化三维变电协同设计-博超

设计平台—土建
总图
(1)可计算土建场地、进站道路场地平整的土方工程量。
(2)进站路、护坡、挡墙、泄洪沟、排水沟的三维模型参数化生成,可进行相关信息的 统计及查看。 (3)围墙、电缆沟、站内道路、绿化等对象的三维模型参数化生成及属性查看,并可根 据要求生成统计表。能生成相应的二维施工图。 (4)可进行三维碰撞检查,检查规则可自由设定。
三、设计平台介绍—— 配电装置—防雷设计
防雷设计
采用折线法或滚球法计算,根据布置的避雷针位置、高度与信息,生成全站三维保 护范围图,并可生成二维保护范围图、保护范围表,计算书等设计成果。也可以动态调 整避雷针位置及针高,保护范围随动,还可以直观的看到三维保护效果。
三、设计平台介绍—— 配电装置—接地设计
5
电缆敷设
自动敷设 手动敷设 电缆标注
6
设计成果 DWG/EXCEL 电缆清册 电缆汇总表
三、设计平台介绍——电缆敷设—效果图
电缆敷设工具
生成电缆清册
平面布置
桥 架
Back
三、设计平台介绍——站用电设计
方便、灵活的让用户进行系统图绘制,提供了各种回路元件 的整定计算、短路校验、压降校验、用电负荷容量计算及变 压器容量选择等计算相关功能 。
六、合 作 伙 伴
结束
二、平台的结构与流程 — 平台架构图
子 电
S移


GI
交 移
计平 台
专业 设
or k W s vi Na
工程 管理
AutoCAD
DATABASE Database
120 60 90


果 成 展 示
协同设计
二、平台结构与流程 —— 集成构架

浅析Civil3D与Infraworks的协同设计

浅析Civil3D与Infraworks的协同设计

浅析Civil3D与Infraworks的协同设计作者:董琼来源:《魅力中国》2017年第47期摘要:伴随着BIM技术在公路建设领域的快速发展,与之相关的应用软件层出不穷,其中主要包含:Civil3d、Revit、Infraworks、3dmax等。

本文重点阐述了Civil3d与Infraworks在工程中的应用及其二者的协同设计理念,总结了两款软件的特点及其不足之处。

关键词:Civil3d Infraworks 协同设计1、前言在公路勘察设计阶段,传统的方式一般采用二维平面展现地形地貌及其附属设施,只有极少数能够采用局部的、动态的三维设计。

与二维设计相比,三维设计的最大特点就是可视化,能加深设计者对项目的整体把握和全方位多角度的理解。

随着BIM技术的发展与应用,从二维平面设计转变为三维模型设计已是大势所趋,三维模型设计所具有的可视化、模拟性等特点具有广阔的应用前景和重要的应用价值。

本文重点阐述的Civil3d与Infrawoks均是当前公路项目中三维模型设计的主流软件。

Civil3d是由Autodesk公司针对道路与土石方工程需求而专门开发的一款产品,是一款定制版的AutoCAD。

借助于它所创建的动态三维模型,设计者可以快速的达到对土木工程道路、土石方、雨/污水排放系统规划设计的目的。

Infraworks是的一款通过创建概念模型解决基础设施类项目的全新设计软件,主要运用于项目的规划和方案阶段,推动了道路、桥梁和排水工程的设计、模拟和分析。

2、Civil3d与Infraworks协同设计的理念Civil3d主要应用在设计分析方面,它的主要特点是“同一模型,一处变动,多处更新,全部自动”。

大量的智能、动态数据包含于软件创建的三维模型之中,在项目的各个阶段设计人员都可以方便的进行设计变更,制定出最优的设计方案,做出科学合理的决策。

通过导入实地勘测的原始数据,生成勘测图形、创建曲面,然后创建有效的高程和坡面分析。

117-三维协同设计平台在核电中的应用--王勇、于潇(上海核工程研究设计院)

117-三维协同设计平台在核电中的应用--王勇、于潇(上海核工程研究设计院)

第五届中国 CAE 工程分析技术年会论文集三维协同设计平台在核电中的应用 三维协同设计平台在核电中的应用 协同设计平台王勇 于潇上海核工程研究设计院 上海虹漕路 29 号 200233摘 要:随着科技的发展和 CAE 技术的不断进步,CAE 设计水平的高低是企业设计能力高低的一个重要指标。

同时,随着国家大力发展核电的战略规划的实施,国内的核电设计院从过去的面临单一项目,一下子跨越成 同时面临多项目。

传统的设计手段已不能满足多项目设计的要求。

SNERDI 在三维设计的基础上,集成其他非 三维软件生成的各类设计数据和文件,并将设计流程管理融合在一起,形成覆盖整个核电设计领域协同设计 平台。

关键字 关键字:CAE 协同设计 核电随着国家大力发展核电的战略规划的实施,国内的核电设计院从过去的面临单一项目, 一下子跨越成同时面临多项目。

传统的以 CAD 和 OFFICE 为主的分散的设计和管理模式无论 在设计能力上还是管理能力上都无法满足同时开展多项目设计的要求。

因此,国内的几家核 电设计院都把建立三维设计和协同设计平台作为迎接核电新机遇的首要任务。

SNERDI 通过几 年的努力,结合国际先进 CAE 设计技术,自主建立了一套集设计、管理功能于一体的,符合 核电设计需求的三维协同设计平台。

本文主要介绍了 SNERDI 的三维协同设计平台建立与发 展,以及三维设计软件在核电设计中的应用与开发。

1 SNERDI 三维协同设计平台的建立和发展SNERDI 在几年的时间里,通过三个阶段分步完成了三维设计和协同设计平台的建立、推 广和应用工作。

三个阶段分别被定义为专业评估阶段;项目应用和体系建立阶段;设计数据、 文件和设计管理集成阶段。

1.1 专业评估阶段专业评估阶段主要的目的是通过核电设计各专业对三维设计软件的测试和应用来确定三 维设计软件在核电工程设计中的应用范围,以及三维设计软件能否满足工程建造要求的设计 深度。

基于3DE 系统的桥梁工程三维协同设计管理

基于3DE 系统的桥梁工程三维协同设计管理

基于3DE 系统的桥梁工程三维协同设计管理摘要:随着设计手段的智慧型与信息化,桥梁设计与建设中数据爆炸性增长与大数据管理是新时代对桥梁设计提出的新需求。

针对桥梁设计与建设的新需求,本文基于3DE系统,对项目大数据的三维协同设计管理方面展开深入研究。

最终提出了基于3DE平台的三维协同设计管理的具体流程及分析方法,指出三维协同设计的核心问题是土木建筑全寿命周期中的协同与信息一致性维护、并发控制、大数据传输。

重点解决了协同设计管理中的参考、变更和多大型版本管理的问题,实现了关联管理,为公司大型桥梁三维设计的应用奠定了基础。

关键词:桥梁工程;三维设计;协同设计;设计管理;3DE平台1 引言BIM 是建筑信息模型(Building Information Modeling)的简称,是土木建筑从基于点线面的二维表达向基于对象的三维形体与属性信息表达的转变。

协同设计方式下,分布在不同地点的产品设计人员通过网络采用计算机辅助工具协同地进行产品设计活动[1]。

协同设计可以实现实时交流,比传统设计方法更直观、更有效。

2 三维协同设计管理技术为了实现快速、顺畅、无误的交流,协同实时设计系统(real-time collaborative design system, RCDS)通常包含以下关键技术:一致性维护,并发控制,大数据量传输等[2]。

一致性可表述为协同实时设计系统中共享物体在各个协同者面前呈现状态的一致程度。

在分布式系统中,网络延时会导致不一致的产生。

并发控制技术的目的是解决多用户对共享物体并发操作时产生的冲突[3]。

土木建筑行业想要达到协同设计的目标,首要问题是要解决数据同源的问题。

土木建筑行业牵涉面广,牵涉方多,变更频繁,以上问题直接导致了各上下游专业数据变更的链式反应。

因此需要彻底解决这一问题就需解决数据的统一性问题。

协同实时设计系统数据通常非常复杂,对于大数据量传输存在网络带宽不足的问题。

现在主要采用模型简化和三维数据流传输等技术减少三维模型文件的传输时间。

PTC解决方案介绍PTC工程机械行业三维数字化协同研发应用介绍

PTC解决方案介绍PTC工程机械行业三维数字化协同研发应用介绍

27
AnyData Adoption 任意数据采用
解决互操作问题和技术锁定问题
> 吸收和编辑来自任何CAD系统的数据
– 输入、操作和编辑混合数据 – 增加产品数据重用 – 利用历史数据并可减少转换费用 – 释放效率 – 释放价值
2D
3D
装配
简单 直接
2D 制图
3D 直接建模
装配建模
功能强大 抽象
基于规则
4大突破性技术
AnyRole Apps™(任意角色应用)
AnyMode Modeling™(任意方式建模)
AnyData Adoption™(任意数据采用)
AnyBOM Assembly™(任意BOM组装)
正在申请专利
24
AnyRole Apps 任意角色的应用软件
解决易用性问题
> 在正确的时间,为正确的人,提供 正确的应用程序
研发模式的改进已经跟不上企业快速发展的需要; 行业中数字化产品研发已经成为这几年企业研发投入的热点; 众多企业已经过渡到数字化研发的更高阶段。
18
PTC工程机械行业方案突破性解决之道及应用场景
19
产品开发过程
组织
管理 产品经理
设计经理
总体方案设计
市场 市场分析
工程部 工业设计师 总体设计师 设计工程师 分析工程师
嵌入式软件
Financials SCM MRP
SAP, Oracle, Dynamics
文档管理
企业协同能力 商业报告
分布式协作
工作流
异构CAD数据管理 ECAD 数据管理t
产品生命 周期管理
社区实践 变更与配置管理 完整BOM管理
仿真

基于BIM的三维协同设计管理平台研究

基于BIM的三维协同设计管理平台研究
三维协同设计管理平台可对项目模型、构件库、族 库 、设备 库 等 资 源 进 行 构 建 和 管 理 ,实 现 文 档 协 同 操 作 、版 本 规 范 管 理 、 电子校审和出图归档。构 件 作 为 BIM技术最小粒度的信息载 体 ,包含全部建筑信息,能够在协同平台共享流通,为业务管理 服 务 。构 件 资 源 通 过 整 合 成 为 企 业 的 信 息 资 产 ,在协同设计中 共享与复用,提 高 BIM应用的效益,并能够为后续的性能分
随 着 设 计 过 程 的 深 入 ,越 来 越 多 的 数 据 附 加 于 模 型 上 。从 协 同 应 用 角 度 看 ,信 息 集 成 展 示 和 数 据 分 析 处 理 等 应 用 需 要 进一步开发,为管理决策提供支撑。首 先 ,需要整合设计阶段 的 信息数据,较传统设计将更多信息提前、工作前置,协同设 计过程中的任务节点与各种应用,有利于加快项目实施进度, 提高工程质量。其 次 ,需 要 将 BIM技术与实际业务相结合,重 塑 设 计 阶 段 的工作流程,使过程可管控、数 据 可 溯 源 、决策有 依 据 ,更加方便进行项目管理。
2 .1 数据结构化存储难
设 计 阶 段 ,工 程 相 关 数 据 及 资 料 庞 大 而 繁 杂 。BIM 模 型 作 为 信 息 载 体 ,包含了几何信息、属性信息数据。由于涉及大量 空 间 几 何 与 数 学 领 域 的 三 维 建 模 技 术 ,导 致 汇 集 大 量 专 业 的 数 据 信 息 ,相 应 的 BIM模 型 很 大 ,对 硬 件性能与网络环境要 求 较 高 。当 前 我 国 建 筑 行 业 中 ,建 筑 信 息 模 型 都 以 文 件 形 式 存 储,效 率 低 ,不利于行业应用软件对信息数据的管理应用。 2. 2 信 息 规 范 共 享 难

三维数字化协同技术在电厂设计中的运用分析

三维数字化协同技术在电厂设计中的运用分析发布时间:2022-12-26T07:35:57.714Z 来源:《中国电业与能源》2022年第16期作者:朱双峰[导读] 随着国家经济发展,朱双峰中国电建集团核电工程有限公司,山东济南 250102摘要:随着国家经济发展,电力行业也紧随社会潮流取得了快速发展。

现代化数字技术已被充分运用于电力行业。

3D数字化协同系统属于新时期信息化科技技术,在电力设计中引进3D数字化协同系统具有显著意义。

文章首先总结了3D数字化系统的特征,然后详细探讨了电厂设计方面3D数字化协同系统的具体运用,希望通过本文的探究能够为电厂可持续发展提供良好的借鉴依据。

关键词:3D数字化协同;数据收集;电厂设计1、序言当前,随着社会对电力需求量的增多,原有的电厂运营模式已不能适应电力行业发展的要求,新型电厂运营模式已是电力行业深入探究的核心。

信息化电厂成为了电厂在新时期涌现的产物,逐渐引起行业高度重视。

由此必须保障数字化电厂运营阶段设备的稳定性与安全性,如何充分使用电气设备的数据共享与传输功能显得特别关键。

3D数字化协同系统可以实现信息化电厂的运营高效性和减小故障概率,基于较强的信息库,可完成传统2D设计转变为协同3D设计模型,推动信息化电厂高效、健康发展。

2、3D数字化协同系统的特征2.1主观性3D设计软件是依托计算机出现的现代化技术,一般基于计算机完成设计工作,设计人员利用计算机采集电厂运行环境与运行流程中的各种细节资料构建立体模型,通过此虚拟电厂每个时段的运行状况,使设计师在电厂设计中可以更系统、更精准掌握电厂现状,设计出更为精确、完善的协同化电厂。

2.2协同性3D技术用于相对应的网络中,因此3D数字化协同系统具备协同性,换言之,计算机运行中融入3D技术,能够精准获得电厂各项分部现状及系统环境数据,再按照这些数据进行协调设计,3D数字化协同系统的开发与应用克服了传统技术的不足,各专业无需面对面共享信息,信息共享更为便捷。

BIM软件培训计划及大纲

BIM软件培训计划及大纲2014年BIM培训方案受训人数:未提及培训讲师:XXX培训天数:14.5天培训科目:Revit Architecture、Revit MEP、Navisworks (BIM三维协同)F1(第1阶段)软件基础知识讲解目标:通过系统的软件操作培训,达到了解软件功能的目标。

计划实施区间:一天培训内容与时间安排:序号主题内容时间1 建筑、结构专业三维设计软件:Revit2014 核心内容:软件操作、建筑专业三维设计与建模。

未提及2 设备专业三维设计软件:Revit MEP 核心内容:软件操作、设备专业三维设计与建模。

未提及3 基本族文件的制作。

未提及说明:1.本次培训不安排练。

2.BIM小组人员参加全部专业的培训。

3.本次培训主要以软件功能介绍为主,不涉及软件操作指导。

考核要点:1.适应并掌握BIM系列软件的使用惯。

2.了解软件各项基础命令操作。

F2(第2阶段)软件操作指导目标:通过现场操作加辅助指导的方式,让参与培训的人员了解模型建立的步骤及模型的使用。

计划实施区间:11.20-11.28培训内容与时间安排:序号主题内容时间1 项目模型搭建使用Revit软件搭建建筑、结构、水暖电的模型检查建筑和结构的碰撞。

未提及2 碰撞检查管线优化检查设备和结构的碰撞。

检查设备和设备的碰撞。

借助之前检查发现的问题讲解如何优化的过程未提及3 虚拟现实软件:Navisworks 核心内容:根据已建模型指导操作动画演练未提及说明:1.本项目培训期间,学员要强加练。

考核要点:1.适应掌握BIM系列软件的使用惯。

2.熟练地完成软件各项基础命令操作。

详细培训大纲Revit Architecture基础部分:一、用户界面产品用户界面的介绍应用程序菜单功能区、属性管理器、项目浏览器、三维导航仪使用、设计绘图区域、快速访问工具栏、帮助工具栏、状态栏、视图控制栏二、绘制基准设置标高设置轴网三、绘制基础构建(墙、柱、门、窗等)添加墙添加柱添加门和窗添加楼板添加屋顶四、编辑基础构建(墙、柱、门、窗等)柱编辑墙编辑门、窗编辑楼板编辑屋顶编辑五、添加构件(幕墙、楼梯、扶手等)添加幕墙注:已删除格式错误和明显有问题的段落。

协同设计


同步协同设计 同步协同设计是一种紧密结合的协同工作,多个协作者在相同的时间 内,通过共享工作空间进行设计活动,并且任何一个协作者都可以迅 速地从其他协作者处得到反馈信息!
1 二维协同绘图与三维协同标注。
研究的三个方面
Kim 等人开发了一个基于的三维协同标注系统 CyberView ,该系统 采用浏览器 /服务器结构, CyberView 使多个用户能够通过 Web 对服务 器端的三维模型进行浏览和标注,从而间接地支持三维协同设计。 2 同步协同的三维建模。 同步协同的三维建模支持多个设计人员在共享工作空间中对产品的 三维模型进行设计、修改和观察,它是提高产品三维建模速度和质量的 新途径 3 三维CAD模型的网上快速传输。 在同步协同设计,特别是集中式同步协同建模中,三维CAD模型能 否通过网络快速传递给协作者对协同设计的同步效果起着决定性作用在 网格模型的快速传输方面人们己经开展了大量研究工作,提出了面片模 型的压缩传输、累进传输、流式传输等诸多方法
设计协同是pdm发展的必然趋势
制造业企业面临的竞争压力越来越大,个性化、多元化的消费需求使 得市场快速多变、不可捉摸。以前,一流产品的优势平均可以保持几 年,而现在普遍的情况是只能维持几个月甚至几周。由于业务本身的 发展速度比以前快得多,企业必须通过重新定义它们的产品开发流程, 才可能长期更快地生产出更优秀的产品,并保持其竞争优势。 另外,随着internet的普及和全球化程度的提高,企业之间的竞争 已经成为产品整个价值链的竞争。任何一个企业都不可能在所有业务 上成为最杰出者,必须联合行业中其他上下游企业,建立一条经济利 益相连、业务关系紧密的行业供应链实现优势互补,共同增强市场实 力。
INTRALINK 的主要功能
1)本地数据的集中管理; 2)从 INTRALINK 系统与设计环境(如PROE、Word 等等)的本地 连接;

什么是三维协同设计

什么是三维协同设计要回答这个问题,我们需要从三个层次逐渐深入。

1、什么是设计?2、什么是三维协同设计?3、三维协同设计对软件系统的要求是什么?我们只有明确了前二个问题,我们才能解决第三个问题。

第一个问题,什么是设计?设计是一个从无到有的设计过程。

是人创意和智慧的体现。

设计的主体是人,而软件系统是帮助人实现设计、表达设计的有效手段。

脱离了人,任何所谓的优秀设计软件都没有意义,相同的,再智能的软件系统也无法代替人来完成设计工作,一个优秀的软件系统是最大程度上帮助人去思考,协调参与设计各方紧密工作,从而高效的做出更完美的设计。

第二个问题,什么是三维设计?三维设计是我们利用三维的设计手段来实现设计意图。

所以,三维设计是一种设计手段,它使用的目的是为了帮我们更多、更好、更高效的完成设计。

同时,也需要注意一个问题。

在三维设计阶段,它和传统的二维设计方式并不冲突,对于一些设计,用二维设计方式来表达反而更好,例如:管道的流程、电气的控制逻辑等等。

所以,在原来单纯的二维设计模式下,我们只能使用二维图纸来表达我们的设计,用二维图纸在设计团队之间及和客户进行交流。

而在三维设计模式下,我们可以采用三维或者二维的方式来表达我们的设计。

也就是说,在三维的设计模式下,我们采用合适的方式来表达我们的设计。

毫无疑问,三维是其中最强大的一种设计方式和表达手段。

那么,我们再去想想,三维设计模式是怎么产生的,是不是软件厂商想出来的?然后,把它抛给我们的客户?在工程软件行业,任何新技术的出现都是从工程需求产生的,而不是软件厂商臆想出来的。

在二维设计阶段,随着工程复杂度的不断增加,工程规模的不断增大,二维设计的一些弊病也就显现出来,同时,对于一些高端项目,二维设计显得无能为力。

我们需求解决这些问题,同时,也在思考一种新的设计模式,这就是三维设计。

对于工程行业,三维设计模式更接近于设计的本质:在真实的三维空间中去表达设计,去推敲设计,去交流设计,以三维的方式去交付我们的设计成果。

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三维设计使用流程
• 3、正确的使用标高
– 楼层管理器-引用另一个Dgn文件信息在当前文件临时创建ACS
• • • • 保存在一个文件中(大家共享) 这个文件可以保存多组标高 由变量BB_FLOORMASTER_DGN来指定 环境中的每个人使用同一个文件来保存标高 – 环境是组合而成的:User/Project – 如果不同的专业想分开存储怎么办?
出图流程
文件结构与工程流程与文件结构
Model(Design模型)
Design
Drawing
Sheet
工 程 标 准 ( 块 * 样 式 * 视 图 * 色 表 * 线 型 )
Model(Sheet图纸) 工 程 内 Model(Drawing切图) 容 ( 三 Model(Design模型) 维 、 二 Model(Sheet图纸) 维 模 Model(Drawing切图) 型 * 图 Model(Drawing切图) 纸 ) Model(Sheet图纸) ……
– 当前文件中的ACS
• 设定、保存、导入 • ACS的调用(ACS Picker,ICON LOCK)
– 定位原则
• 影响因素:ACS,精确绘图 • 大标高用ACS,小标高使用精确绘图做相对定位。
三维设计使用流程
• 4、文件组织的问题
– 合理的组织工程内容及内容划分
• 从三维角度考虑,而不是二维角度 • 从三维应用角度考虑:展示、控制 • 工程内容的有效查询和利用
– 如果是用DEM,在输出时设置输出文件的信息:注释比例 – 如果是用DV,新建Drawing,然后以1:1参考定义的视图
• 3、进行组图
– 新建指定大小的Sheet,AS=1; – 以1:1参考图框 – 将标注好的Drawing缩小出图比例倍数,放进图框 – 加上图名信息
比例应用实例
• 以出图比例1:100为例
– 1:100是指Drawing被参考进Sheet时,被缩小了100倍。 – 这时我们只需控制:
• Drawing的注释比例为将来被参考是缩放的比例:RS=AS; • Sheet的注释比例为1.
– 文字大小的控制:加入文字高度为4X3MM
• 在Drawing里被放大了100倍,参考进Sheet时,又缩小了100倍,仍然为4X3 • 如果在Sheet里写文字,注释比例为1,文字仍然为4X3
什么样的解决方案能够满足这样的需求?
要干什么决定了需要具备什么特点
2、三维协同解决方案是什么样子?
三维协同特点对解决方案的要求
• 具有统一的工程内容创建平台,数据格式统一
• 协同工作环境,各专业并行工作 • 专业齐全,能够完成各环节的工作 • 贯穿整个生命周期(设计/建造/运维)
我们认识的误区?
• • • • MS建立 专业软件建立 第三方 3D warehouse
三维设计使用流程
• 15、原有DWG二维文件的使用
– 作为合适的定位基准(平面/立面/剖面) – 需要把所有的定位基准都基于同一个定位基准
• 2D定义一致,三维信息模型才一致
–合适的单位(DWG没有单位) • 将DWG文件另存为Dgn文件,参考更方便, • 不要把DWG文件另存为DGN文件,然后在上面直接建立模型 – 两种不同的文件格式,默认的参数不一定合法。
– 三维时代
• 实体构件(信息载体) • 信息(DataGroup+Part) – DG里有一部分信息控制实体大小 – Part控制外在表现
– 我们设计过程关注的:
• 选择适合设计需求的构件 • 校核构件的信息
三维设计使用流程
• 7、我们面对的项目类型
– 不完全的三维信息设计:信息模型是一种设计辅助工具
三维设计使用流程
• 8、构件的信息控制
– 我们所需控制的:
• 是什么及什么型号:DataGroup(CatalogType/Catalogitem) • 长的什么样子(part样式) – 线框时表现及默认的“高度”和“厚度” – 切图时的表现:图层,线型,是否合并,前视图,后视图的控制 – 切图图案控制 – 渲染选项 – 材料统计(Component)
图纸输出内容组织
• 将Design/Drawing/Sheet分开来进行组织,内容清晰
• 每个Dgn文件都只有一个Model,便于查找、定位修改 • 公共的图框单独放,绘制时不用考虑比例
步骤
• 1、新建空白文件,便于参考用于切图的模型
– 控制那些图层需要切图; – 进行切图定义:DV/DEM
• 2、将切图的图放在不同的Drawing里,进行标注
• 统一的坐标点信息, • 参考同一个总平面图,或者同一个轴网 • 如果没有这些是否可以先开始?(先开始,后移动)
– 与其他专业的流程配合
• 参考关系 • 阶段提资 • 版本控制
– 文件更新了,其他专业如何知道
• 基于本地 – 编辑过程中,参考中有显示 – 编辑完毕后,可以用历史记录来 • 基于ProjectWise
设计出图流程
什么是图?
可供打印的,具有一定图符大小的图纸(Sheet)!
出图过程
出图过程
• 第一步:切图
– DV/DEM
出图过程
• 第二步:标注与完善
出图过程
• 第二步:标注与完善
出图过程
• 第三步:组图:形成可供打印的Sheet。
出图过程
• 第三步:组图:形成可供打印的Sheet。
– 考虑的因素
• 工程特点:分层(一般建筑),分系统(工业) • 层数/专业/空间
5、项目目录组织
• 公共资源统一存储
• 基于PW • 考虑各专业之间的参考 • 考虑本专业工作流程(模型,图纸,报表)
三维设计使用流程
• 6、工作过程中设计思维的改变
– 二维时代
• 图符对不对(大小,定位) • 标注对不对(信息)
• 已经完成了二维设计,或者二维设计到一阶段 • 为了某种目的:碰撞检测、材料统计、进度模拟…… • 采取的做法:翻图操作(信息+模型)
– 完全的三维工作:信息模型设计是一种设计工具,与信息模型设 计的其他环节沟通
• 在信息模型设计三维工作环境中从无到有开始工作过程。 • 设计过程中,各专业通过协同的方式来交流设计中的信息(定位大小/属性) • 最后采用数字化提交(信息模型及成果『图纸,报表,流程,信息…』)
– 如果定义了自己的工作环境
• User=ABD_CNUser Project=CNProjectEnvir – 专业之间的差异,可以用User的不同来区分 – 专业之间的共性,可以用Project层级来共享
– 如何去控制?
三维设计使用流程
• 2、开始工作前考虑与其他专业定位配合
– 设定统一的定位基准:
三维设计使用流程
• 12、关于碰撞检测
– 步骤:
• • • • 建立任务 选定双方 规则设定 状态设定
– 类型:
• 软碰撞/硬碰撞 • 静态碰撞/动态碰撞
– 可以解决那些问题
• • • • • 空间定位 操作空间 安全通道 开孔 。。。。。
三维设计使用流程
• 13、关于图纸
– 方法:DEM/DV – 不同专业需求
• 三维协同不仅仅是技术的事
• 三维协同不是一套软件 • 三维协同不仅仅是三维 • ……
三维协同设计的要点
三维协同设计要点
• 1、选择合适的工作环境-Workspace
– 如何没有定义自己特定的工作环境,选择合理的环境
• AECOsim Building Designer – User=Building Designer – Project=Building Template_GB
三维设计使用流程
• 10、各专业的一些特点
– 建筑Architectural
• Form+一些参数化组件
– 结构Structural
• • • • 构件的不同更多的是结构分析特性里性质的不同 选择一个截面,然后布置 截面库可以定制 与分析软件的集成
– 建筑设备BBMS
• 参数的来源:自由输入/厂商目录 • 智能型:自动生成连接件及设定
• 固定形体的不同表现:Form • 再符号化 – Compound Cell – 切图规则
三维设计件使用流程
• 14、所使用的软件
– MicroStation – Bentley Architecture – Bentley Structural – Bentley Building Mechanical System – 使用专业软件来建立信息模型 – 使用专业软件是为了利用数据结构 – 根据需求来选择如何形成模型
三维协同设计-新的设计模式
赵顺耐 Great China Solution Manager
基于信息模型的三维协同设计
什么是三维协同设计
需要知道的几点之一:
• 信息模型技术
– BIM – BRIM – Degital Plant – Degitail city – ………
• 在三维空间中进行设计
DGN文件结构
比例的问题
• 参考比例(RefScale:RS)
– 引用参考对象时,放大或缩小的倍数 – 主文件与参考文件的相对比率
• 注释比例(AnnotationScale:AS)
– Dgn文件中每个Model的特性 – 控制本Model中注释对象(文字、 标注、符号…)放大的倍数
比例在出图流程中的控制:参考比例
– 规划 – 设计 – 校审 然后才是出图、报表、模拟--Navigator
需要知道的几点之二:
• 我们现在经历的设计变革
• 设计工具到设计模式
需要知道的几点之三
• 二维设计和三维设计的区别和联系
• 设计是干啥 • 三维协同设计涵盖二维设计(文档共享给大家)
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