一种三维智能组装绝缘子串模型的方法

    公开(公告)号:CN104021245B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410227001.X

    申请日:2014-05-27

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种三维智能组装绝缘子串模型的方法,其包括以下步骤:1)建立每一绝缘子串组装部件的三维模型;2)根据三维模型的尺寸数据确定每一绝缘子串组装部件模型各连接点的位置和类型;3)三维智能组装绝缘子串模型。本发明利用三维建模工具,对绝缘子串组装部件进行参数化建模,之后根据输电工程设计条件等参数选定所需的绝缘子串组装部件后,通过对绝缘子串组装部件所设定的连接关系等属性,自动判别绝缘子串组装部件之间是否存在可连接点及匹配方式,实现自动快速组装形成所需的绝缘子串模型。采用以上方法可以大大降低人力,缩短工程的设计周期,更快的进入实施环节。因此,本发明可以用于输电线路设计、施工和运维阶段的绝缘子串三维建模工作。

    一种电力铁塔三维实体模型生成方法

    公开(公告)号:CN103914590B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410088611.6

    申请日:2014-03-12

    IPC分类号: G06F17/50 G06T17/00

    摘要: 本发明涉及一种电力铁塔三维实体模型生成方法,其包括以下步骤:1)根据铁塔设计成果的有关数据构建三维铁塔单线模型;2)读取建立的三维铁塔单线模型并对其进行修正;3)根据塔身主材的串心数据进行塔身主材串心计算,得到各段塔身主材的上口宽、下口宽和坡度;4)判断哪根单线是塔身主材;5)根据塔身所有杆件的点、线关系及主材参数生成连接面,并以连接面为单位确定铁塔杆件之间的搭接关系;6)对每一杆件的两肢方向进行分析,并确定所有杆件的肢方向;7)生成初步的三维角钢模型;8)对所有角钢的节点进行设计,得到与节点相关的参数数据;9)根据杆件参数、杆件之间的搭接关系以及与节点相关的参数生成铁塔三维实体模型。

    一种三维智能组装绝缘子串模型的方法

    公开(公告)号:CN104021245A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410227001.X

    申请日:2014-05-27

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种三维智能组装绝缘子串模型的方法,其包括以下步骤:1)建立每一绝缘子串组装部件的三维模型;2)根据三维模型的尺寸数据确定每一绝缘子串组装部件模型各连接点的位置和类型;3)三维智能组装绝缘子串模型。本发明利用三维建模工具,对绝缘子串组装部件进行参数化建模,之后根据输电工程设计条件等参数选定所需的绝缘子串组装部件后,通过对绝缘子串组装部件所设定的连接关系等属性,自动判别绝缘子串组装部件之间是否存在可连接点及匹配方式,实现自动快速组装形成所需的绝缘子串模型。采用以上方法可以大大降低人力,缩短工程的设计周期,更快的进入实施环节。因此,本发明可以用于输电线路设计、施工和运维阶段的绝缘子串三维建模工作。

    一种电力铁塔三维实体模型生成方法

    公开(公告)号:CN103914590A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410088611.6

    申请日:2014-03-12

    IPC分类号: G06F17/50 G06T17/00

    摘要: 本发明涉及一种电力铁塔三维实体模型生成方法,其包括以下步骤:1)根据铁塔设计成果的有关数据构建三维铁塔单线模型;2)读取建立的三维铁塔单线模型并对其进行修正;3)根据塔身主材的串心数据进行塔身主材串心计算,得到各段塔身主材的上口宽、下口宽和坡度;4)判断哪根单线是塔身主材;5)根据塔身所有杆件的点、线关系及主材参数生成连接面,并以连接面为单位确定铁塔杆件之间的搭接关系;6)对每一杆件的两肢方向进行分析,并确定所有杆件的肢方向;7)生成初步的三维角钢模型;8)对所有角钢的节点进行设计,得到与节点相关的参数数据;9)根据杆件参数、杆件之间的搭接关系以及与节点相关的参数生成铁塔三维实体模型。