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申请/专利权人:上海市建筑装饰工程集团有限公司
摘要:本发明涉及大型场馆内钢架结构的数字化施工及施工精度AR检测方法,该异形石材饰面为固定在基层钢架上的倒喇叭形结构,由多块双曲面石材面板拼接实现,该数字化施工方法包括建模、优化、计算解决碰撞、力学计算、排版分块、石材加工、钢架安装和石材安装步骤。本发明的数字化施工方法充分利用BIM技术,针对于特定的异形石材饰面项目,将数字化技术应用到项目中,针对性地优化钢架的模拟和实际安装实现步骤,具有基材钢架安装精准无误、石材加工精准无误,石材板块吊装安装精准无误和整个施工过程可控精确的优点。
主权项:1.大型场馆内钢架结构的数字化施工精度AR检测方法,其特征在于,异形石材饰面为固定在基层钢架上的倒喇叭形结构,由多块双曲面石材面板拼接实现,该方法包括如下步骤:第一步,利用BIM软件对该大型场馆进行项目建模,先用土建图纸,再结合现场扫描的点云模型,结合装饰设计图纸,建立该项目的装饰模型,其中包括有钢架模型和面板模型;第二步,对装饰模型进行优化,将大型场馆内的机电管线模型与装饰模型叠加,找出模型碰撞点,优化调整钢架模型和面板模型以实现空间避让;第三步,利用钢架模型对基层钢架进行力学计算,找出不利点以优化钢架的强度和刚度,不利点是力学性能欠缺的结构区域或结构点,优化钢架主要是调整钢管的粗细规格来实现;第四步,确定基层钢架与石材面板的连接方式,对石材面板和基层钢架的连接施工进行过程模拟,选择合适的连接方案,明确最优方案,该最优方案的因素包括安全性、可调节性和经济性;第五步,基层钢架安装前放线,将装饰模型中的定位信息批量导入到全站仪中,对现场进行精确三维测量,为现场安装提供基准,将装饰模型中安装点位数据实体化,对现场进行精确的定位、划线和定点;第六步,钢架安装,利用确定的位置点进行安装,安装完成后采用AR设备进行准确性校验,将前面的钢架模型导入至AR设备中,在AR软件中明确定位点,每个点都能产生一个对应的二维码,每个大的区域至少需要一个二维码,现场对定位点贴上二维码,完成AR模型空间与实际空间定位一致,利用AR设备显示出钢架模型,并利用摄像头采集实际钢架构造,通过钢架模型和实体钢架影像自动匹配,从而判断实际钢架与设计钢架的对应程度,从而判断钢架的安装准确性,若出现不对应则反馈问题,导出整改单,直到实体钢架与模型设计钢架保持一致;所述的异形石材饰面由多块双曲面石材和单曲面石材以及平面石材拼接而成,整体呈现带有四棱角的倒喇叭形状,转角位置使用双曲面石材,弧面位置采用单曲面石材,平面位置采用平面石材;所述的基层钢架由主龙骨、横龙骨和吊杆连接组成,所述的主龙骨由镀锌方管定型拉弯加工而成,横龙骨作为副龙骨用铝合金圆管现场制作而成,利用弯圆机根据BIM模型中弧长和参数加工;所述的主龙骨由定型的镀锌方管制成,主龙骨采用桁架结构,该桁架结构兼作为转换层;所述的主龙骨与副龙骨通过转接件固定连接,转接件与主龙骨利用不锈钢螺栓连接,副龙骨与转接件利用抱箍连接件连接固定;所述的吊杆上端与建筑上后置埋板或钢梁焊接固定,吊杆的下端与主龙骨通过连接杆固定;所述第二步中模型碰撞主要情形包括吊挂龙骨与机电管道的碰撞、暖通出风口过低与石材主龙骨碰撞以及机电管道的实际安装位置与理论位置不符。
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