一种用于复杂路线上大规模桥梁信息模型的快速建立方法

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1、一种用于复杂路线上大规模桥梁信息模型的快速建立方法沈晓燕安徽省交通职业技术学院230001摘要:针对复杂路线上大规模桥梁的三维建模以及工程信息输入工作繁琐、耗时、难度大的特点,提出了一种将两次法线定位法与使用共享单元相结合的解决方法,并基于MicroStation平台开发了相应的程序模块。使用该模块可以方便地对沿线所有桩基、桥墩、承台、施工节段等构件进行快速、精确定位,并能实现大规模桥梁部分构件的快速建模与批量工程信息输入。该方法已成功应用于芜湖长江公路二桥部分设计工作以及芜湖长江公路二桥三维数字化信息系统研发过程,经检验,该方法成果可靠,可以较

2、好地提高工作效率。关键词:桥梁BIM技术快速建模MicroStation二次开发1引言随着社会的进步和交通事业的发展,交通建设项目越来越趋向于大型化、复杂化与多元化,道路桥梁建设过程中各个环节、各个参与方开展工作也愈加繁杂,传统的二维施工图纸交付模式与零散的文档管理模式已经难以满足项目设计、建设、管理与养护过程中的各种复杂需求。在这种环境下,交通领域对BIM技术的需求日益迫切。越来越多的公路、桥梁行业从业者开始关注BIM技术。BIM技术的核心布于信息模型(InformationModel)的建立与使用,工程中各参与方共同使用与维护一个信息模型,通

3、过信息的快速流通与传递来实现资源的合理使用与配置。当前公路行业中BIM技术处于初步发展阶段,信息模型的建立仍存在.不少问题。当路线平曲线、竖曲线比较复杂时,大规模桥梁设计过程中所涉及的获取桩基坐标、桥墩承台定位、主梁施工节段定位、创建护栏等建模工作就会面临定位不精确、工作量大等诸多难题,据此木文提出了一种快速建立信息模型的参数化方法。2快速建立信息模型方法2.1两次法线定位原理桥梁设计过程中,桩基、承台、桥墩的定位以及上部主梁施工节段的坐标和旋转角都与路线中心线平曲线法线和竖曲线法线有关。当路线较长、曲线较复杂,特别是涉及路线分叉时,法线的创建工

4、作极其繁琐与困难,而且作一次法线往往难以凑效。本文提出了一种作两次法线并实现程序化的方法来解决这一难题,如图2.1所示。b上部结构平曲线定位示意图图2.1两次法线定位原理示意图对于分叉路线,平曲线的左幅设计线、右幅设计线以及路线中心线互不重合ii互不平行,为了确定桩基、承台、桥墩以及主梁节段等的中心的X坐标、Y坐标以及其绕Z轴旋转角度,这里采用了作两次法线的方法,详细过程如下:(1)沿前进方向,取一距离总体路线中心线起点L(L为沿总体路线中心线的曲线长度,也即里程桩号,可以为跨径、节段间距等任意长度)的点A;(2)过点A作总体路线中心线的法线m,

5、法线m与左幅设计线交于点B,与右幅设计线交与点B’;(3)分别过点B和点B’作左幅设计线和右幅设计线的法线n和n’;(4)在法线n上取一点C,C与点B相距W(W可以是桩基、承台、桥墩以及主梁节段等中心点距离左幅设计线的xoy平面内距离),这里的点C即为定位点,其坐标Xc,Yc为左幅的桩基、承台、桥墩以及主梁节段等中心点的坐标,法线n与X轴夹角(锐角)的补角θ即为左幅的承台、桥墩以及主梁节段等的绕Z轴旋转角度;同样的可以得到备幅的点C’,和参数W’、Xc’、丫c&r

6、squo;、θ’;(5)按照1〜4的步骤定位后续构件。对于简单路线上述两次作法线方法仍然适用:可认为左、右幅设计线与总体路线中心线三者重合,所得A、B、B’三点重合。通过竖曲线的处理,可以获取桩基、承台、桥墩以及主梁节段等的中心的Z坐标及其绕丫轴旋转角度,如图2.2所示。竖曲线处理详细过程如下:图2.2竖曲线处理示意图(1)根据竖曲线起点的里程桩号及高程,作出水平直线P,P的起点X坐标为竖曲线起点里程桩号,丫坐标为高程0.000;(2)在直线P上取点A,A离直线起点距离为首施工节段中心距桥梁起点的里程距离;(3

7、)过点A作直线P的法线m,交竖曲线于点B,B点的Z坐标即为主梁施工节段中心的Z坐标;(4)过点B作竖曲线法线n,法线n与X轴的夹角(锐角)的补角β即为主梁施工节段绕Y轴的旋转角;(5)按照1〜4的步骤定位后续构件。至此构件的X、Y、Z坐标及转角均可确定。2.2信总模型快速建立的程序实现按照2.1节所述两次作法线方法可以实现桥梁部分构件的三维定位,要实现快速建模,还需一个完善的桥梁构件库以及将两者结合使用的简洁工具。作者在Bentley公司的Microstation三维设计平台基础上进行二次开发,使用其“共享单元”这一特殊元素创建桥梁构件

8、共享单元库,实现复杂路线上的大规模桥梁信息模型的快速建立。开发的程序界面如图2.3、2.4所示。程序实现过程如下:(3)利用构件单元库及

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