Tekla在核电钢结构模块三维协同设计中的应用
2018-05-14张金锁
张金锁
【摘要】Tekla作为钢结构深化设计软件,在核电钢结构模块设计工作中得到了一定的应用。结合实际工程设计,以及PDMS及Tekla在模块设计工作中各自的优势,探讨Tekla在模块三维协同设计中得到有效应用的工作流程。
【关键词】Tekla;钢结构; PDMS;三维协同设计
模块化技术是第三代核电站的重要标志之一,在核电工程中模块一般分为机械模块和结构模块,
机械模块是由设备、 管道、支吊架、框架钢结构等组成的紧密集约化的有机整体,其设计具有设计周期长、参与设计专业多的特点。若钢结构施工图设计仅停留在二维设计阶段,出图工作量大且存在以下问题:1)出图速度慢,出错率高; 2)若模块布置方案有较大修改,图纸修改难度很大;3)不能很好的与其他专业或者相邻模块进行协同设计,容易产生碰撞。目前核电项目一般采用以PDMS为主的三维协同设计平台,但是其在钢结构建模方面细化程度不够,很难适应模块钢结构施工图设计阶段的需求。
Tekla Structures(简称Tekla)是基于钢结构三维模型的详图设计专业软件,建模方便、快捷,贴近钢结构设计;节点设计方便;可快捷地创建钢结构三维轴测图、平面布置图、剖面图、构件图、零件图、节点图等图纸和各类报表,出图风格和材料表内容均可定制。 在钢结构加工厂广泛用于钢结构图纸深化设计。在钢结构模块设计中引入Tekla,可以有效的提高钢结构设计效率,降低错误率,保证工程的进度和质量。
本文对Tekla在核电钢结构模块三维协同设计中的应用进行初步探讨。
1、目前钢结构模块三维设计存在的问题
目前核电工程设计较多采用以 PDMS 为主的三维协同设计平台,该平台基本上能够满足三维设计的需求,但是其在钢结构设计方面主要存在以下问题:1)钢结构的建模操作较为繁琐;2)钢结构的节点设计较难实现;3)钢结构出图效率不高;4)生成报表效率不高;5)不便于模型和图纸的变更及更新。
结构专业需采用其他的专业软件才能完成钢结构的全部设计。这样就会在模块设计中出现至少 2套软件和三维模型,如何实现钢结构设计三维设计模型(数据)的唯一性或者多套模型能够进行即时、完整的数据转换, 实现钢结构设计与其他专业高效地协同设计、提高设计效率已成为需要突破的技术难点。
2、三维协同设计探讨
Tekla与PDMS的模型数据可以通过多种渠道相互导入各自数据,主要有DGN及SDNF两种格式文件。其中DGN 格式文件是以参考模型的形式实现数据互导,即数据导入对应软件后仅能以块体形式显示其所占用的空间位置,不带有部件属性,不能编辑。以SDNF格式文件导入到对应软件后其数据可带有部分原有模型属性,并可转化为相对准确的、可编辑的三维模型。
实现Tekla与PDMS模型数据的互导,形成良好的钢结构三维模型数据管理流程,既可发挥PDMS在多专业协同设计方面的优势,在设计初期就避免专业之间的碰撞,又可以充分发挥Tekla 在钢结构详图设计方面的优势,可有效减少建模工作量, 并提升三维模型的应用价值。
2.1初步应用
Tekla承担钢结构的节点细化建模及出图工作,起到出图工具的作用, 三维协同設计的数据仍以PDMS为准。此阶段的设计流程大致如图1所示。
PDMS中难以完成节点细化设计及建模, 因此将钢结构数据导入Tekla中形成钢结构模型,在Tekla中完成详细节点的精确建模以使模型达到出图深度,最后再利用Tekla高效的出图功能完成出图工作。此流程方案较容易实现,对模块钢结构设计的出图工作有明显改进。但后期模型和图纸变更及更新的效率不高,数据同步较为麻烦。
2.2深度应用
在PDMS及Tekla中开展多专业协同设计,设备、布置、管道、通风、电气、仪控等专业在PDMS中参照模块钢结构进行详细设计。结构专业在Tekla中进行钢结构布置设计、节点细化及出图工作。此阶段的设计流程如图2所示。
此方案使得钢结构设计及出图、后期模型和图纸的变更及更新等绝大部分工作变得十分便利,既能有效提高钢结构设计效率又不影响其他专业详细设计的开展,设计效率明显提高。
总结:
Tekla是基于钢结构三维模型的详图设计专业软件,建模方便快捷,可快捷地创建钢结构各类图纸及报表。在核电钢结构模块设计中引入Tekla,可以有效的提高钢结构设计效率,降低错误率,保证工程的进度和质量。
作为核电设计常用的三维协同设计平台,PDMS在多专业协同设计方面有着强大的优势,但是对于钢结构细部设计及节点设计,PDMS不能提供良好的解决方案,不能满足模块钢结构的出图需求。在模块设计过程中,将Tekla引入到三维设计体系,实现Tekla与PDMS模型数据的互导,既可发挥PDMS在多专业协同设计方面的优势,又可以充分发挥Tekla 在钢结构详图设计方面的优势,这样可减少建模工作量,并提升三维模型的应用价值。
参考文献:
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