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水 利水 电工 程设 计 DWRHE ·2013年 第32卷 第4期
GC在水电站厂房蜗壳三维参数化建模设计中
的应用研究
李端阳 刘 晶 田新星
摘 要 水 电站厂房蜗壳在三维建模 中是相对复杂 的结构,直接用基本命令建模十分繁琐 ,对水 电站厂房蜗壳主要
结构进行参数化分析 ,找 出其 内在规律性及各参数间的关系,利用参数化建模软件GenerativeComponents(GC),实现
蜗壳的数字化参数化三维模型,通过调整参数,快速得到多种备选方案 ,提高设计效率。
关键词 GC MicroStation 参数化 关联 蜗壳 Excel
中图分类号 Tv734 文章标识码 B 文章编号 1007—6980(2013)04-0018-04
GenerativeComponents(以下简称 GC)是 Bentley 计对象和元素之间建立起复杂的逻辑关系(如表 1所
公司开发 的一款基于 MicroStation平 台的关联参数 示),能够更加灵活地发挥主观能动性进行设计 。
化建模系统 。GC的参数化规则和关系是用户 自定 表 1 参数化类型对 比
义的,通过截面图形操作和结合编程的混合方法,
设计人员可以使用 GC模拟出各类几何结构 ,每项
操作 (例如,使用每个命令)都会记录并持久化。
其理念是能够灵活地创建各类几何形体,支
持各种几何和逻辑可能性 ,为工程师提供 了全新
的设计方式。GC采用图形方式展示元素及其相互
关系,支持有效展示与重用设计方案 。工程师使
用 GC既可完全采用图形方式工作 ,也可适时将图
形与脚本和编程结合使用 。
GC可以与现有的MicroStation元素结合使用, 1_2 使用 GC参数化设计的典型工作流
既可以在 当前的 .dgn文件中使用 ,也可以从参考 (1)对工程进行分析 ,选取最优方程 ,并提
文件 中使用。反之,它也可以在当前的 .dgn文件 取以后需要做方案调整 的公共参数。
或其他关联的 .dgn文件 中创建新元素。 (2)由方程生成各类特征 ,一般先生成点 ,
由方程和公共参数控制点。
1 GC工作 原理
(3)由点生成曲线,使用点来控制 曲线 。
1.1 参数化软件比较 (4)由曲线生成曲面,使用曲线来控制 曲面。
传 统 的 CAD 应 用 程 序 .例 如 AutoCAD、 (5)由曲面生成实体 ,使用曲面来控制实体 。
MicroStation,不会记住如何生成 图形 ,因此 ,有 (6)GC也可直接生成各类专业模块 ,比如建
关如何创建图形的信息总是属于临时信息。GC则 筑 、结构 的构件 ,所 以也可参数化切 图,统计材
不同,图形的创建方式信息属于永久性信息,对 料甚至动画漫游。
象可以记住 自身的创建方式。 (7)后期方案调整,修改方程和公共参数。
对于参数化三维设计软件 ,目前较为流行的
2 利用 GC进行金属蜗壳建模案例
是 SolidWorks、Inventor、UG、CATIA等,设计人
员可以使用基本几何工具 、特征及布尔运算等构 金属蜗壳是中高水头水 电站最常用的蜗壳型
建复杂的特征树 。但是每个对象只有一个父对象 式 。在实际工程设计 中,不 同设计阶段 ,三维建
集 ,且无法在层次结构不 同级别 中为 2个分散独 模精度有所不同。初设阶段没有厂家图纸 ,需要
立的元素建立连接。而 GC更具有通用性 ,其在设 根据流
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