发明名称 基于BIM技术的热风炉格子砖砌块施工方法
摘要 本发明公开了基于BIM技术的热风炉格子砖砌块施工方法,具体步骤如下:步骤一、自定义内容;步骤二:导出零件和材料清单;步骤三:合并边缘小于1/2的格子砖,成为大号格子砖加工图;步骤四:订制原两块格子砖大小的连体砖块;步骤五:按照材料编号提前进行加工、管理;步骤六:格子砖砌筑。本发明热风炉主墙内壁半径和燃烧室外壁半径可根据图纸调节,格子砖切割线随之调节,快速完成格子砖切割放样。格子砖与热风炉主墙内壁和燃烧室外壁间距标准可调节,当燃烧室外壁半径数值为0时,能满足其它炉型的格子砖加工要求。热风炉格子砖加工放样运用此BIM技术,可快速出材料量和加工图纸,节约工程成本,减少工作量。
申请公布号 CN104894319B 申请公布日期 2016.12.07
申请号 CN201510370148.9 申请日期 2015.06.30
申请人 中国一冶集团有限公司 发明人 田红云;夏春
分类号 C21B9/02(2006.01)I 主分类号 C21B9/02(2006.01)I
代理机构 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 代理人 唐万荣
主权项 基于BIM技术的热风炉格子砖砌块施工方法,其特征在于包括如下步骤:步骤一、自定义内容1)首先根据图纸创建单个格子砖截面,并阵列布满热风炉主墙内壁的内部空间;2)创建热风炉主墙圆管和燃烧室墙圆管,在燃烧室墙圆管与热风炉主墙圆管的交接设置切割;3)采用“使用另一个零件切割零件”工具,将与热风炉主墙圆管和燃烧室墙圆管相接触的格子砖截面进行切割,或者将燃烧室墙圆管替换成圆柱,将圆柱范围内的格子砖截面与之切割;4)通过定义用户单元创建零件类型,选择所有前三小步骤创建的内容,并定义创建点然后结束定义用户单元的操作;5)定义热风炉主墙圆管参数变量并等于主墙内壁半径;定义燃烧室墙圆管或圆柱参数变量并等于燃烧室外壁半径;定义格子砖上下三层的格子砖中心线为排列A、排列B、排列C;定义边缘格子砖切割线与热风炉主墙圆管和燃烧室墙圆管或圆柱的变量等于容许误差;步骤二:导出零件和材料清单1)对所有对象序列编号2)导出零件图3)导出材料清单步骤三:合并边缘小于1/2的格子砖,成为大号格子砖加工图步骤四:订制原两块格子砖大小的连体砖块步骤五:按照材料编号提前进行加工、管理1)将连体边缘格子砖按图纸采用切砖机加工;2)将加工后的连体边缘格子砖和边缘格子砖采用颜色局部涂刷,再添加二维识别码;颜色涂刷以便运输进热风炉以后,首先按颜色分主要区域,然后再使用二维识别码精确定位;上述连体边缘格子砖的边角料均大于砖块的1/2可重新加工编号成边缘格子砖使用,不会造成浪费;步骤六:格子砖砌筑1)在热风炉主墙内壁和燃烧室外壁上按0° 、90° 、180° 、270° 四个方向弹出十字中心线,然后再在90° 和270° 之间连线为A中心线,并根据设计尺寸,在热风炉主墙内壁90° 和270° 两侧分别弹出B、C中心线,在A、B、C中心线前方,以格子砖的截面倍数再布置A~、B~、C~中心线,以便分段施工,减少格子砖的通孔误差;在0° 和180°线及其两侧分别弹出D、E、F中心线,同样可减少格子砖的通孔误差;2)各层格子砖均分别按热风炉主墙内壁和燃烧室外壁上的A、B、C、 A~、B~、C~ 、D、E、F列的中心线进行控制;上述A、D中心线为测量仪器放线获取,其他中心线分别根据A或D作平移获取;获取方式采用筒壁经纬线放线杆,首先拉A、D中心线的白线,将卷尺勾住卷尺钩槽(5),再将参考线(6)与白线重合,卷尺的数值与白线对齐,开启激光笔(4),将点投射在两侧的弧面上,最后将投射点连成线即可;上述筒壁经纬线放线杆由尺杆(3)、激光笔(4)组成,其中尺杆(3)长度方向设有参考线(6),尺杆(3)一端设有激光笔(4),激光笔后方尺杆上设有卷尺钩槽(5);上述筒壁经纬线放线杆的长度制成大于A、A~+A、C的距离,在尺杆(3)的另一头画上a、b、c点,拉A、D中心线的白线,将参考线与D中心线的白线重合,a点与A中心线的白线对齐,开启激光标线笔,将点投射在两侧的弧面上,最后将投射点连成线即可;同样的方法完成B~、C~点的画线;E、F点是以D点左右对称的点,可在筒壁经纬线放线杆上增加e、f点的标记,按上述方式完成画线。
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