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伴随着BIM技术的发展,正在被广泛应用的参数化,给设计带来了无限的创造力并提升了设计的效率。参数化的方法可以获得过去不能够涉及的领域,也能够诠释传统的设计,并可以达到各专业协同设计的目的。参数化之所以能够涉及如此广泛的领域,是因为参数化操作面对的不再是几何形体本身,而是它背后所关联的数据。当掌握了参数化的逻辑关系,就可以满足我们去构建出各种异型建筑。
本次设计基于Rhino初步构建出杭州奥体中心的壳体雏形,再以grasshopper可视化节点操作对该建筑模型进行网架结构建立,并且细化Rhino所建立的模型所存在的公差,再导入ABAQUS进行结构分析与计算。

1.通过查阅杭州奥体中心大量相关的建筑信息参数,初步确定出该项目的纵横跨度、高度以及单元结构的构成等。
2根据所得到的相关建筑结构参数,在Rhino中初步完成莲花碗的整体曲面构建,并采用曲面流动这个强大的命令,将平面上绘制好的单元花瓣轮廓曲线,流动到该曲面上,以作为分割的参照线,分割出14组花瓣曲面。
3.运用Grasshopper参数化平台对分割后的花瓣曲面进行微调,提高曲面精确度,并用参数化平台的运算器建立逻辑关系和数据结构来构建出莲花碗骨架模型与看台整体模型。
4.针对此网架结构的复杂性,利用Grasshopper参数化强大的功能,对不同杆件进行分类,解决了ABAQUS后处理不足的特点,同时又不同于Python语言编写的复杂性,简易解决杆件分类。
5.将分类后的模型部件导入到ABAQUS软件中,进行装配成整体,并进行重力荷载作用下分析、自振周期计算、屈曲分析,通过多次调整和相互间协调,使参数在合理的范围之内。通过这些相关参数的计算,就可以得到该结构刚度和稳定性等符合要求。
6.在符合一般力学指标状态下,需要对抗震性能进行验证,为此通过地震反应谱计算,对各个模型进行多遇地震分析、罕遇地震分析,使其在合理参数范围内。
7.根据ABAQUS计算结果得到的相关参数,进行深化设计。将参数化Grasshopper与Tekla进行联动,对莲花碗模型进行杆件构建、杆件切割,节点设计等。
综上所述,该模型经过参数化建模、有限元分析、深化设计这三个步骤进行正向设计,得到最佳的异形建筑模型,符合实际工程的需要,为工程提供了很多技术手段,减少不必要的麻烦,同时该结构经济适用、美观大方,满足当代人的审美需求。

文章来源:DarkPyramid2016
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