邢廣君 ,周志琦
(1.黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南 開封 475004;
2.小流域水利河南省高校工程技術(shù)研究中心,河南 開封 475004)
水利工程中,有很多混凝土結(jié)構(gòu)面為不規(guī)則的曲面,如水電站有壓洞進(jìn)口方圓漸變段模板、扭曲面模板、發(fā)電廠房的機(jī)組蝸殼模板、肘管等。由于水利工程具有多樣性、復(fù)雜性的特點(diǎn),不同工程的曲面尺寸差別較大,因此,不能使用工業(yè)與民用建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)等已有的相關(guān)設(shè)計(jì)系統(tǒng)和使用方法進(jìn)行模板制作[1~3]。目前,國內(nèi)對(duì)于水工混凝土異形模板設(shè)計(jì)都是在其他已建和在建工程成功案例的基礎(chǔ)上,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)推算模板尺寸。該方法計(jì)算的模板尺寸準(zhǔn)確,也不能有效的指導(dǎo)施工。
以四川省大渡河瀘定水電站引水隧洞漸變段為例,探討了應(yīng)用CAD三維建模技術(shù)設(shè)計(jì)漸變段模板的操作方法。
四川省大渡河瀘定水電站引水隧洞漸變段總長25 m,底部高程1 339.00 m,其中上游側(cè)22.07 m為過渡段,下游側(cè)2.93 m為固定尺寸段,末端底部有齒墻,齒墻最低處高程為1 345.800 m,其縱斷面尺寸如圖1所示。本文只研究其過渡段。
該引水隧洞漸變段的過渡段起點(diǎn)0+738.293樁號(hào)處斷面形狀近似馬蹄形,隧洞直徑為17.2 m,下部90°范圍內(nèi)為直線段,隧洞中心線高程為1 348.500 m,底部高程為1 339.900 m,其斷面圖如圖2所示。過渡段終端0+760.363樁號(hào)處斷面形狀為近似城門洞形,拱高為3 m,底部高程與起點(diǎn)相同,均為1 339.900 m,漸變段的高度從起點(diǎn)的17.2 m過渡到14.7 m,底寬從7 m過渡到17 m,如圖3所示。
在CAD2010繪圖軟件中,用繪圖命令和修改命令中的 Line(繪制直線)、Circle(繪制圓)、Trim(修剪)等命令繪制漸變段的兩個(gè)斷面輪廓(單位為m)。
(1)新建一張圖,在“視圖”工具欄中,將“左視”窗口置為當(dāng)前,將2個(gè)斷面輪廓復(fù)制到新建圖中,并分別創(chuàng)建面域。
(2)按照?qǐng)D1所示的漸變段縱斷面圖,將創(chuàng)建好面域的2個(gè)斷面按尺寸放置在起始位置和終端位置(在“西南等軸測(cè)”的狀態(tài)下),間距為22.07 m。
(3)用“l(fā)ine(直線)”命令將兩端面對(duì)應(yīng)的下部2個(gè)頂點(diǎn)和上部中點(diǎn)連接,如圖4所示。
(4)執(zhí)行“建模”工具欄中的“l(fā)oft(放樣)”命令,依次選擇兩橫截面,并以連接出來的直線為導(dǎo)向線,生成如圖5所示的三維實(shí)體[4]。其具體操作如下。
命令:_loft
按放樣次序選擇橫截面:找到1個(gè)(選擇起點(diǎn)斷面)
圖1 四川省大渡河瀘定水電站引水隧洞漸變段縱剖面圖(單位:m)Fig.1 Diversion tunnel transition section profile of Luding hydropower station of Dadu river in Sichan Province(Unit:m)
圖2 漸變段起點(diǎn)0-738.293樁號(hào)斷面圖(單位:m)Fig.2 Transition section starting point 0-738.293 stake mark cross-section(Unit:m)
圖3 漸變段終端0+760.636樁號(hào)斷面圖(單位:m)Fig.3 Transition section termination point 0+760.636 stake mark cross-section(Unit:m)
圖4 連接特征點(diǎn),作出放樣導(dǎo)向線Fig.4 Joint feature,lofting guide line
圖5 生成三維實(shí)體Fig.5 3D entity
按放樣次序選擇橫截面:找到1個(gè),總計(jì)2個(gè)(選擇終端斷面)
按放樣次序選擇橫截面:(Enter結(jié)束選擇)
輸入選項(xiàng) [導(dǎo)向(G)/路徑(P)/僅橫截面(C)]<僅橫截面>:G
選擇導(dǎo)向曲線:找到1個(gè)(選擇上部導(dǎo)向線)
選擇導(dǎo)向曲線:找到1個(gè),總計(jì)2個(gè)(選擇前側(cè)導(dǎo)向線)
選擇導(dǎo)向曲線:找到1個(gè),總計(jì)3個(gè)(選擇后側(cè)導(dǎo)向線)
選擇導(dǎo)向曲線:(Enter結(jié)束選擇)
命令:_vscurrent
輸入選項(xiàng) [二維線框(2)/三維線框(3)/三維隱藏(H)/真實(shí)(R)/概念(C)/其他(O)] <二維線框>: _C
目前,我國應(yīng)用的組合鋼模板板塊長度為1 500 mm、1 200 mm、900 mm 等,寬度為 600 mm、300 mm、250 mm、200 mm、150 mm、100 mm 等。進(jìn)行配板設(shè)計(jì)時(shí),如出現(xiàn)不足50 mm的空缺,則用木方補(bǔ)缺,用釘子或螺栓將木方與板塊邊框上的孔洞連接[5]。
假設(shè)模板板塊長度為1 500 mm,以1 500 mm的整數(shù)倍——距起點(diǎn)6 m處和12 m處的剖切斷面為例,演示模板組合處所需斷面尺寸的確定。
(1)將三維實(shí)體置于“主視”或“俯視”狀態(tài),在距起點(diǎn)6 m處和12 m處,用“slice(剖切)”命令將實(shí)體剖開,如圖6所示。刪除起點(diǎn)和終點(diǎn),僅保留6 m到12 m部分,如圖7所示。
(2)將實(shí)體轉(zhuǎn)換為“左視”、“二維線框”狀態(tài),切換到“布局”,并激活窗口。
(3)執(zhí)行“solprof”命令,切換到“模型”,刪除實(shí)體,僅保留輪廓的投影。其具體操作如下:
命令:_-view 輸入選項(xiàng) [? /刪除 (D)/正交(O)/恢復(fù)(R)/保存(S)/設(shè)置(E)/窗口(W)]:_left(將左視置為當(dāng)前)
圖6 用“slice(剖切)”命令剖開實(shí)體Fig.6 Splitting the entity by “slice” command
圖7 被剖實(shí)體保留的中段Fig.7 Reserved section of the split entity
命令:_vscurrent
輸入選項(xiàng) [二維線框(2)/三維線框(3)/三維隱藏(H)/真實(shí)(R)/概念(C)/其他(O)]<概念>:_2(二維線框顯示)
命令:<切換到:布局1>
命令:_.MSPACE
命令:_solprof
選擇對(duì)象:(選擇整個(gè)斷面)
選擇對(duì)象:(Enter結(jié)束選擇)
是否在單獨(dú)的圖層中顯示隱藏的輪廓線?[是(Y)/否(N)] <是>:Enter(確認(rèn))
是否將輪廓線投影到平面?[是(Y)/否(N)]<是>:Enter(確認(rèn))
是否刪除相切的邊? [是(Y)/否(N)] <是>:Enter(確認(rèn))
(4)執(zhí)行“explode(分解)”命令,將兩斷面輪廓分離并分別進(jìn)行尺寸標(biāo)注,即得到所需斷面尺寸,如圖8和圖9所示。
圖8 距起點(diǎn)6 m處斷面尺寸(單位:m)Fig.8 Cross-section size from starting point 6 m(Unit:m)
CAD2008、2010版本三維功能進(jìn)一步強(qiáng)化,特別是對(duì)水利工程中以前難以實(shí)現(xiàn)的漸變段三維實(shí)體的繪制,有了方便、快捷的方法。結(jié)合水利工程的實(shí)際,由CAD三維建模技術(shù)生成建筑物三維實(shí)體,再根據(jù)所需斷面位置剖切后,轉(zhuǎn)換二維圖形,并準(zhǔn)確給出各斷面尺寸的方法。本方法可操作性強(qiáng),便于掌握,可以廣泛應(yīng)用于水電站進(jìn)出口漸變段、肘管漸變段、扭曲面等不規(guī)則曲面,以期對(duì)實(shí)際施工中模板的選取起指導(dǎo)作用。
圖9 距起點(diǎn)12 m處斷面尺寸(單位:m)Fig.9 Cross-section size from starting point 12m(Unit:m)
[1] 田政鋒.CAD技術(shù)在建筑中的應(yīng)用 [J].甘肅科技,2009(17):143-145.
[2]張鋒,龐應(yīng)周.三維CAD技術(shù)及在機(jī)械設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[J].科技致富向?qū)В?010(23):84.
[3]李曉芬.CAD技術(shù)在建筑繪制方面的實(shí)際應(yīng)用分析[J].計(jì)算機(jī)光盤軟件與應(yīng)用,2011(24):201-202.
[4] 曾令宜.AutoCAD2010工程繪圖技能訓(xùn)練教程 [M].北京:高等教育出版社,2011:197-198.
[5] GB50214-2001,組合鋼模板技術(shù)規(guī)范[S].