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基于GEOPAK Site的三维开挖辅助设计

2018-01-04

湖南水利水电 2017年6期
关键词:辅助设计建筑物水库

何 强

(湖南省水利水电勘测设计研究总院 长沙市 410007)

1 概 述

开挖图的设计一般是在二维CAD平台上进行,借助类似ZDM插件来完成的,对于建筑物结构和所处场地较为简单的工程,这种方法能够给出良好的设计成果。但是,对于建筑物结构和所处场地均复杂的水电工程而言,该法难以取得令人满意的效果;同时在设计过程中,需要设计者具有较强的三维空间想象能力,加重了设计者的负担,使得开挖图的绘制耗时耗力。

GEOPAK Site是一种适用于工程基础项目设计的有力而完善的工具,如设计各类建筑场地、水坝、料场、停车场、弃渣场的相关场地设施、工厂的场地、排水系统等。其优秀的内部算法和对计算机运算能力的充分应用,有效地减轻了复杂场地开挖图设计的负担。

本文借助GEOPAK Site强大的三维场地运算分析能力,对毛俊水库工程进行三维开挖辅助设计,整个设计过程相对于传统设计方法较为轻松和准确,取得了较好的设计成果。限于篇幅,本文以毛俊水库工程中开挖难度最大的首部枢纽为例,介绍GEOPAK Site辅助设计开挖过程。

2 工程简介

毛俊水库工程坝址位于湖南省永州市蓝山县湘江二级支流、舂陵水一级支流俊水中下游,是一座以灌溉为主,结合供水、兼顾发电等综合利用效益的大二型水库。

2.1 枢纽建筑物

本工程建筑物包括拦河大坝、水库电站、渠首电站等。

枢纽建筑物的三维模型如图1所示。

图1 毛俊水库枢纽建筑物模型

2.2 枢纽区地质

坝区内出露地层较简单,主要为寒武系地层及泥盆系地层,主要由灰绿色浅变质石英砂岩、长石石英砂岩夹板岩、炭质板岩,暗紫红、灰白色中厚层石英细砂岩夹(互)粉砂岩,与上游的寒武系地层呈角度不整合接触关系。

3 GEOPAK Site辅助设计

基于GEOPAK Site的开挖辅助设计主要流程有:①三维地形建模;②开挖边界提取;③确定开挖原则、方案;④GEOPAK Site进行开挖及优化设计;⑤成果整理出图。

3.1 地形建模、边界提取

GEOPAK Site提供了多种数据接口,既可根据文本地形点信息生成三维地形图,也可通过平面CAD地形及数字标高图生成三维地形。

毛俊水库工程根据测绘专业提供的平面CAD地形图提取GEOPAK Site所需的三维地形信息,生成记录地形空间几何信息的dat文件。特别需要注意的是,在地形提取之前的单位设置问题,通过反复实践CAD到GEOPAK Site的数据转换过程,笔者有以下经验可供参考:

(1)原始的dwg格式文件,不存在单位设置,而只默认了10000像素/单位的设定,而GEOPAK则有单位的设置,因此,在提取之前,应将CAD中的图形单位设置成“米”,再新建一个10000像素/米的GEOPAK种子文件与其对应,最后进行提取工作。

(2)对于国外工程较多以英寸为单位,此时在CAD中图形单位要设置成“英寸”,GEOPAK Site中的种子文件保持对应。

(3)若使用其他手段获取地形数据,则应事先了解清楚其记录数据所使用的单位精度,避免出现不一致的情况。

通过以上设置,即可保证地形信息在转换时准确无误。得到毛俊水库整个工程区域的三维地形图,如图2所示。

地形提取完毕后,根据建筑物的布置情况,在地形图中确定开挖边界。为了便于在后续的开挖过程中,直观地观察开挖情况,建议开挖边界按实际开挖高程绘制。

3.2 进行开挖及优化设计

根据工程区域的地质条件,坝址区两岸山坡坡脚和河床中均有基岩零星出露,地质条件较好,开挖坡比多选择1∶0.5。开挖成果见图3。

图2 原始三维地形图

图3 三维开挖成果图

大坝左岸边坡原设计开挖方案为从各坝段底部高程起,采用1∶0.5的坡比放至地面,每10 m设一级马道,马道宽度按2 m设计。因二维表达方式的局限性,原CAD中绘制出的开挖图与实际情况相去甚远。

在使用了GEOPAK Site进行设计之后,形成的三维开挖图如图4所示,因为是三维模型,设计人员可以非常直观的进行工作,可以在保证马道设计宽度的前提,绘制出完全拟合原始地形的开挖线。

在开挖设计过程中,使用Volumes工具条对开挖工程量进行了实时监控,如图5所示,因为是基于三维模型进行的开挖设计,统计出来的数据是基于三维空间点位形成的网格体进行的运算,准确度相较于网格面划分法要精确许多。

图5 自动统计挖填方量

可以根据设计需要进行开挖方量的分层统计,对于优化设计参数以及为施工专业提交开挖方案提供了参考依据。

开挖方案初步确定之后,通过DrainageTools工具条,对开挖区域进行了排水分析,如图6所示,为开挖区域截水沟布置提供依据。

图6 开挖区排水分析界面

3.3 成果整理

GEOPAK Site开挖完毕之后,需要进行成果整理:

(1)更改显示样式,使平面图符合常用二维图面显示习惯,如图7所示。

(2)切取所需开挖剖面图,因为GEOPAK Site储存了三维开挖的所有信息,所以可以在任何所需位置切出开挖剖面图。

图7 二维显示模式下的开挖平面

(3)进行相应尺寸、高程标注,只需要进行一些尺寸标注和文字说明,将保存的视图参考置图框之中,即可出图。

4 结语

在运用GEOPAK Site进行毛俊水库工程开挖图辅助设计的过程中,笔者发现该设计过程有如下几点优点。

(1)准确、高效设计。通过软件自身算法与计算机运算能力的结合,在保证开挖中各种边界线、坡线准确性的同时,使得开挖设计过程更加高效。

(2)开挖自动化程度高。开挖图的传统绘制过程中,对于放坡边界线往往需要人工计算,即便是借助ZDM等插件也难以放出高程渐变坡底线的坡顶线,GEOPAK Site则能够通过需要的参数自动进行这些工作,将设计者从繁琐的计算中解放出来。

(3)便于优化设计。通过修改放坡坡比参数能够即时查看放坡边界、工程量、开挖剖面情况,相较于传统方法,更便于优化设计。

(4)成图方便。传统绘图方法,往往需要设计者同时画出开挖平面图、开挖剖面图,而GEOPAK Site辅助设计过程中,平面开挖图、剖面开挖图均可在GEOPAK Site中自动生成,仅需适当标注即可满足设计出图要求。

(5)施工级深度设计。设计后的模型,可以在GEOPAK Site中进行一些列的分析计算,结合施工方案进一步优化设计。

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