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命令:BimAnalyticalModel

概述:在本课程中,您将学习如何从完全分类的BIM模型生成,编辑和导出分析模型。

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一个分析模型本质上是一个简化的线框模型仅包含承载建筑元件。线性建筑元素(如柱,梁和构件)由线表示。分析模型尚未支持诸如墙和楼板之类的平面建筑元素。

使用BIMAnalyticalModel命令可以从结构的完整3D模型生成分析模型。该命令以自动生成的建议开始,但允许您根据需要进一步调整模型。自动提案将尝试通过移动,延伸甚至旋转某些轴线来最大程度地减少刚性链接(偏心率)。可以通过偏差设置控制此类更改的次数。使用BIMAnalyticalModel命令可以从结构的完整3D模型生成分析模型。该命令以自动生成的建议开始,但允许您根据需要进一步调整模型。自动提案将尝试通过移动,延伸甚至旋转某些轴线来最大程度地减少刚性链接(偏心率)。可以通过偏差设置控制此类更改的次数。

您可以在以后选择元素(节点或轴)时使用选项来修改生成的建议。要进一步传播局部更改的影响,可以使用重新计算。这将启动一个全局解决方案,该解决方案再次尝试最小化刚性链接,但会尊重您所做的更改。
编辑模型后,您可以将其导出到IFC文件和CIS 编辑模型后,您可以将其导出到IFC文件和CIS / 2文件。导入专用分析软件包后,可以将该分析模型用于进一步的结构分析。
需要强调的是,输入模型必须完全分类,因为BIMAnalyticalModel命令假定所有承载元素都在建筑元素属性中指示。需要强调的是,输入模型必须完全分类,因为BIMAnalyticalModel命令假定所有承载元素都在建筑元素属性中指示。

在过程中,将通过示例模型说明分析模型。您可以在附录中找到此模型。

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  1. 首先,您必须对BIM模型进行分类。这对于使用BIMAnalytical模型命令是必需的。

    在模型上使用Bimify命令或手动对元素进行分类。

    提示您: 在整个模型或[高级] <模型>上运行Bimify

  2. 如果你想在你的型号或类别的一切分类按Enter键一个,如果你想选择的元素。



  3. 在命令行中启动BIMAnalyticalModel命令。

  4. 打开一个弹出窗口。

    该窗口允许您设置生成分析模型时使用的自由度。将鼠标悬停在一个选项上时,工具提示会向您显示对该选项强加了什么类型的限制。在这种情况下,请选择轮廓平行方向上最大偏差为0 mm限制平行偏差。不允许轴偏离其在轮廓中的中心位置。

  5. 基于所选的全局偏差设置,可以构建分析模型的交互式预览。

    此外,还会出现视觉设置窗口。
    在此窗口中,可以选中和取消选中轴和节点的不同特征,以突出显示(黄色)与这些特征相对应的轴和节点。这使您可以浏览分析模型的轴和节点的当前属性。根据发现的内容,可以确定是否需要进行任何调整。
    您还可以更改代表节点的磁盘的大小。这与节点突出显示结合使用非常有用,例如可用于查找几乎重合的节点。



  6. 在视觉设置窗口中,选中与其他节点几乎重合的复选框。您将看到这些节点处的中心轴未完全对齐。结果,必须引入小的刚性连杆(偏心距)。这是由于步骤4中的先前设置。这些小的刚性链接以紫色显示。

    为避免这种情况,请使用稍微更灵活的设置重新启动命令。在允许的偏离中心偏差窗口中,再次选择限制平行偏差,但这一次在轮廓方向上的最大偏差为30 mm



  7. 为了在分析模型的预览中检测节点,使用了结构元素的邻近性。因此,模型中可能会出现拉杆交叉的节点。您可以通过单击节点并选择remove轻松地删除这些节点。
    注意:您可以使用选择框一次选择多个节点。



  8. 如果看一下其余的重合节点,就会发现拉杆与立柱的中心线未完全对准,并形成了小的刚性连杆。您可以通过将拉杆轴的位置放到非平行位置来移除这些刚性连杆。您可以通过单击拉杆,单击放松限制并单击非平行来实现
    额外的自由度将通过稍微移动拉杆的轴线来移除刚性连杆。



  9. 剩下的唯一一致节点位于机库结构的前桁架上。如果您看一下前桁架的侧面,您会看到一个倾斜的构件连接到水平梁而不是柱子。

    您可以通过单击倾斜的成员并选择从节点断开连接来断开连接


    提示您:
    选择节点与轴断开连接[确定]

    选择要与轴断开连接的节点。
    键入O以选择确定。

    现在,选择要连接的两个轴,然后单击“连接轴”

    使用全局偏差设置,您选择只能通过再次引入一个小的刚性连杆来完成。您可以通过合并两个节点来删除它。选择两个节点,然后单击合并



  10. 您会看到,侧梁也连接到前梁而不是柱子上。对侧梁重复步骤9。



  11. 您可以通过合并节点来删除前桁架中的最后一个重合节点。这将移动倾斜构件的轴线,并在另一端引入刚性连接。

    注意:如果使用视觉设置窗口查看不平行于中心轴的轴,则会看到前桁架中的倾斜构件已被允许不平行于中心轴。因此,您也可以像将拉杆放到非平行位置一样,将倾斜的构件放松到非平行位置,以移除小的刚性连杆。

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  • BimAnalyticalModel使用的节点概念与CIS / 2和IFC节点概念并不完全一致:

    在BimAnalyticalModel中,仅使用节点对线性元素之间的连接进行建模。例如,如果那里没有与另一个元素的连接,则列将没有底节点。在导出过程中,添加了缺少的末端节点以与CIS / 2和IFC导出兼容。

    在BimAnalyticalModel中,节点始终精确地位于每个连接的轴上。使用明确的视觉刚性链接(预览中的紫色条)对偏心率进行建模。在导出过程中,与刚性链接互连的每个节点群集都将转换为CIS / 2和IFC中具有偏心率的单个连接节点。

  • BimAnalyticalModel使用的轴概念并不总是与CIS / 2和IFC轴概念一致:

    在BimAnalyticalModel中,每个物理元素只有一个轴。轴可以连接到多于或少于两个节点。在导出期间,对于CIS / 2和IFC导出,在其长度上具有多个节点的轴将分为多个分析成员,每个分析成员具有一个末端和一个起始节点。

  • 概念基础地位类似于基点。基本位置构成CIS / 2标准中指定的基点的子集。目前,仅支持基本位置1到9。

  • 在计算的分析模型中,轴可以从物理实体的中心移开,基本上可以移到某些范围内的任何点。这意味着分析轴的最终位置不一定与轮廓的基点或基本位置一致。在导出期间,使用CIS / 2和IFC中的基点概念,使用最接近最终分析轴的截面基本位置将截面轮廓链接到分析轴。这意味着,如果您在CIS / 2或IFC查看器中可视化结构,该结构将物理成员显示为沿分析轴的纵断面截面的拉伸,则您会看到那里显示的结构可能与建模或导入的原始结构略有不同进入PCCAD。所描述的结构因此,导出的分析模型实际结构近似值

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