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根据主体钢结构模型及现场测量控制点位标高,建立本工程整体模型,测量点位越多,选用控制点越密,得出的模型越接近现场钢结构,但并不是越接近越好,因为本工程为异形局部钢构只能做直梁,故在建模时需要调整局部弧度,达到整体效果平滑过渡使飘带效果更好。

使用全站仪测量项目标高点
测量标高控制点
飘带控制点及闭合曲线
犀牛建模基准点位及曲线
建立飘带上表面模型
局部位置过渡不平滑(调整前)
局部位置过渡不平滑(调整后)
根据图纸上表面偏移得出下表面
再根据正投影切割下表面,放样斜角位置,得出下表面与上边面连接模型,组合得到整体飘带整体模型。
到这里整体的模型已经建立完成,但是真正艰巨的工作才刚刚开始,因为,我们现在建立的模型太大,后面我们还要模型的分格、板块的摊平、摊平板块折边、还有板块大小的标注及切割最小用料的套材。这些巨大的工作量迫使我们必须采用Grasshopper建立标准拆图样式,把模型细分成几个大的区域。根据现场施工进度分区域下单,并结合现场做必要的模型调整(有些现场钢梁偏位的,需要通过铝板模型的调整来尽可能的保证模型的效果又能把钢结构包在铝板里面)
首先把模型分为大的四个区域A、B、C、D。施工先后顺序先施工A、B段,再施工C、D段。
再根据下板数量及模型分割方案把整体飘带分为以上A-R,总共16各区域,分别从整体模型中切割出相应区域的位置分段下单,
A区域分割模型
G-F区域分格模型
根据图纸基准线切割模型及偏移胶缝,由于此飘带为双曲模型,故考虑在倾斜角比较大的时候,竖切产生的胶缝距离偏大,故此处模型胶缝按10mm处理,既能满足现场施工的需求又能尽量保证在竖切时胶缝过大,利用Grasshopper分列开各块铝板的距离。
采用Grasshopper标注各边及对角线尺寸
对各板块进行编号排版
使用Grasshopper控制器对标注尺寸及字体大小及铝板编号进行合理调整,使图形在导出CAD时清晰直观,再根据导出的CAD处理成加工图,根据导出的数据表格产生铝板下料清单,对应编号。

文章来源:闲云诗集
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