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[冷库安装]基于海上风机基础加固恢复的3D可视化应用

2019-10-19 / Published in 行业资讯

  Restation是华东勘测设计研究院有限公司开发的基于Microstation的三维加固软件,通常用于大型水电项目的加固设计,具有直观,实用的优点。文以某高桩海上风电项目的顶盖为例,讨论了Restation在风能冷库机组钢筋的3D可视化中的应用。
  上风电项目所在地位于上海市南汇区海域,在南汇嘴海岸以北约5公里处。中,有26台冷藏存储单元的单机容量为3.6兆瓦。能存储单元的底部采用长方混凝土帽组成的桩组图:混凝土帽的顶面高5 m,底高为0, 5 m。子的底部装有底部的混凝土。子分为上下两部分,圆柱体的下部和上部是圆桌体。凝土盖由高性能的现浇钢筋混凝土结构组成。个机罩下方有八个钢管桩,钢管桩是倾斜桩,均匀地排列在机罩底部。库的塔架过渡段埋在机罩中,并通过连接件和钢管桩焊接固定。图1所示,冷库安装在罩侧设置有船只和防撞设施,并且在罩上方设置有钢制平台。1.首先,您必须有选择地忽略次要几何实体并构建钢筋。能存储单元基座的侧面有许多插件,必须在风能存储单元的基座中挖掘这些插件,这会破坏完整性和规则性。能存储单元基础侧的表面,并形成许多不完整的面,这些面不会促进对Restist标识的强化。对。了使钢桩延伸到顶盖的上部,Restation可以识别开口的底面,在开口处切割并自动锚定钢筋,它可以省略,而只需预先开挖这一部分。上风能存储单元的基座不是简单的混凝土结构。包括钢结构,例如塔架过渡段,连接件和管状钢桩。些钢结构允许井架进一步形成混凝土的内表面,为实现混凝土和钢结构的结合作用,还需要在这些混凝土的内表面上进行加固。体方法是建立一个以钢结构表面为边界的增强体。图2所示,蓝色是连接构件,绿色是连接构件的内表面的增强体结构。于单个表面上的应力,可以通过提取表面来调整表面的尺寸,冷库安装并且可以通过使表面变厚的方法来构造加强体。图3所示,蓝色是连接部件,绿色是通过抽出连接部件的外表面而构成的加强体。于围绕钢桩的钢筋,孔的内表面是由椭圆形形成的汇流排的表面。不是易于通过“静止”识别的圆柱表面。测试之后,最终采用构造圆柱形加强体的方法。3显示了两个圆柱灰色肋。用Repos进行基本加固的关键是确定加固路径。标系和边缘加固更常用。标系通常是笛卡尔坐标系,仅适用于增强表面的规则形状。可用于支撑平台的圆柱形表面,平台的圆锥形表面和顶表面上的风能冷库单元平台,以及用于施工。出圆柱体和长方体。缘增强可以在具有圆弧的增强表面上使用,并且应用范围比坐标系更宽。少使用其他方法,例如,压紧钢筋:对于下部钢筋,使用三向钢筋,钢筋以60°的间隔布置,它们不适合钢筋根据坐标系,不能将半径用于边缘识别,而必须首先构建。
  助线。据相似的钢筋路径,恢复操作不会为同一钢筋区域(组)支持多个钢筋,同一钢筋表面(组)上的两种钢筋都必须使用APM复制方法。
  图4所示,首先生成红色钢筋,然后使用APM复制,然后旋转并截断以获得紫色钢筋。置在风能存储单元基础熨平板上的钢筋不是表面钢筋,无法通过测试后更改系带方法来获得。后,使用自定义方法:首先绘制一组智能线,然后将其定义为一组钢筋。于MicroStation平台具有精确的绘图功能,因此此方法并不繁琐。
  图5和6所示,对于其余的钢筋效果,有时需要进行局部修改,例如将相邻面上的钢筋组合以及调整钢筋的锚固方向。图7所示,该图是从上面看的视图,其中,蓝线表示塔架的过渡部分和凸缘,绿线表示结构的圆柱形加强件,红线表示外圈。圈(通过法兰)。钢筋的位置和法兰的孔的位置与一组钢筋的旋转完全重合;通过调节钢筋的锚固方向,将钢筋径向向外锚固。用的二维AutoCAD条形设计与阅读不同。先,设计人员根据增强要求,使用技术绘图方法根据投影规则在平面中显示钢筋的空间布置,然后进行相反的过程。计划的钢筋转换为空间的钢筋。Restation软件使用Microstation平台直接在三维空间中显示设计人员的空间加固要求。要时,可使用Microstation切割器将3D转换为2D。原比它直观得多,因为通过减少手动转换过程的复杂性,您可以直观地看到钢筋的效果。如,当您在AutoCAD中使用绘图和阅读时,连接件内的钢筋布局很难(格式虽然很小,但是要表达的内容却常常令人困惑。

基于海上风机基础加固恢复的3D可视化应用_no.958

  绘图时您需要在阅读图片时尝试使用AutoCAD 2D钢筋绘图工程师进行了解释(图8),并且在Restation模型中一目了然(图9)清楚了钢筋形状和尺寸的限制,更接近于施工的实际效果(图10)。维钢筋模型之后建造者可以与其他组件进行碰撞检查,并可以用来指导施工的实施并减少钢筋或现场切割的调整。筋的阀门和油底壳在AutoCAD的剖视图中会忽略过渡区域中的Z形(实际上,很难准确地表示出来),但是在三维立体加固中。
  易发现这个小问题并切断钢筋(阀门的井和集水坑的底面也装有钢筋,在这里选择切断钢筋而不是调整受影响的几根钢筋的局部尺寸),如图11所示。12是现场Z形钢筋的实际照片,可以作为指导的间接证据。于3D观看钢筋的结构。

基于海上风机基础加固恢复的3D可视化应用_no.210

  
  然,与AutoCAD二维条形图表达效果相比,“恢复风力发电”冷库单元的基础钢筋的3D可视化效果存在一定程度的不足。于软件功能的限制,加固表面的不规则加固有时会出现故障,并且某些钢筋有空间。达式必须分开处理。图9所示,通过控制锚定钢筋沿表面的延伸来形成闭合的矩形钢筋。筋不能再弯曲,锚定或延伸200 mm,也无法表现出将交点延伸200 mm的效果(图10)。些锚定要求已在AutoCAD中明确指出(图8)。改后,实际上可以实现冷风储能单元基础钢筋的3D可视化。能储能单元基础的3D钢制可视化可在三维,直观,实用的空间中直接显示加固结果,减少了人工思维转换的工作量,并可以控制之间的碰撞与AutoCAD的二维钢条形图表示法相比,具有更好的构造意义的零部件具有明显的优势。于Restit软件功能的局限性,某些3D可视化效果和设计意图效果仍然有所不同,在使用中应注意避免产生不利影响。以发挥3D钢结构可视化的优势。3D可视化离岸风冷库单元的底座比风力涡轮机的存储单元的底座稍微困难一些。文档中提到的方法和技术也可以在地面风冷储能单元的基础和盒子的修改基础上应用,并构成标准化模型以进一步提高效率。
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