书 名 | 鲁班BIM软件-钢筋数据模型 | 作 者 | 温风军 |
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出版社 | 北京理工大学出版社 | 出版时间 | 2016年2月1日 |
页 数 | 280 页 | 开 本 | 16 开 |
装 帧 | 平装 | ISBN | 9787568217132 |
第一章 软件计算原理及界面介绍
1.1 鲁班钢筋算量软件计算原理
1.2 鲁班钢筋算量软件界面介绍
1.2.1 图形法界面
1.2.2 构件法界面
第二章 CAD电子图纸的转化
2.1 cAD转化准备工作及简介
2.1.1 工程设置介绍
2.1.2 展开cAD转化命令
2.1.3 基本工作原理
2.2 各构件转化流程
2.2.1 CAD草图
2.2.2 轴网
2.2.3 柱
2.2.4 墙
2.2.5 粱
2.2.6 板筋
2.2.7 板筋的布筋区域匹配
2.2.8 转化独基
2.3 转化的应用
2.4 增转化楼层表
第三章 CAD转化实例工程
3.1 GAD电子文档转化
3.1.1 CAD邑子文档转化原理与流程
3.1.2 导入(2AD图
3.1.3 清除CAD图
3.1.4 插入CAD图
3.1.5 还原CAD图
3.1.6 转化钢筋符号
3.2 电子文档转化——轴网
3.3.电子文档转化——基础
3.4 电子文档转化——柱
3.5 电子文档转化——墙
3.6 电子文档转化——梁
3.6.1 转化钢筋符号
3.6.2 提取梁
3.6.3 自动识别梁
3.6.4 单个识别梁
3.6.5 支座编辑
3.6.6 自动识别梁原位标注
3.6.7 提取吊筋
3.6.8 自动识别吊筋
3.7 电子文档转化——板筋
3.7.1 提取板筋
3.7.2 自动识别板筋
3.8 转化结果运用
3.9 备注
第四章 数据共享
4.1 鲁班钢筋和土建数据的共享
4.2 钢筋内部数据共享
4.2.1 导入构件
4.2.2 图形构件复制与粘贴
……
第五章 图形法构件属性定义
第六章 图形法绘图建模
第七章 构件输入法
第八章 单根钢筋的输入法
第九章 报表及打印预览
第十章 钢筋三维显示简介
第十一章 云应用2100433B
《鲁班BIM软件:钢筋数据模型》详细阐述了鲁班钢筋数据模型软件的基础操作及注意事项,讲解了鲁班钢筋算量的思路和方法,介绍了鲁班钢筋数据模型软件在工程中的应用。全书共包括十二章,主要内容包括软件计算原理及界面介绍、CAD电子图纸的转化、cAD转化实例工程、数据共享、图形法构件属性定义、图形法绘图建模、构件输入法、单根钢筋的输入法、报表及打印预览、钢筋三维显示简介、BAM扩展、云应用等。
《鲁班BIM软件:钢筋数据模型》可作为高等院校土建类相关专业及成人教育、相关岗位的培训教材,也可用作相关工程技术人员的参考用书。
鲁班bim是国内的一款bim软件,与bim单机软件不同,鲁班bim是基于互联网的企业级平台系统,可以协同共享。更多想了解的可以直接去网站上看。
GIS中的空间数据模型有哪些?请分析栅格数据模型和矢量数据模型的特点,并比较两种数据模型的优缺点。
栅格就是一个规则的阵列(matrix),其中各个像元(pix)互不影响;而矢量图是由一些个坐标和由这些坐标组成的线、面、体,他们之间有着密切的关系。 像.bmp图像就是最典型的栅格图形,.jpeg等也...
这个要看你对BIM认识到什么阶段了,楼上还说revit了,你看知道自己现在用BIM是做哪个阶段,revit是不错,但是都是设计院在用,阶段你应该清楚了吧?至于鲁班和斯威尔,现在市场上鲁班BIM的份额非...
结构数据模型是直接面向数据库的逻辑结构,是现实世界的第二层抽象。
这类模型涉及到计算机系统和数据库管理系统,所以称为“结构数据模型”。结构数据模型应包含:数据结构、数据操作、数据完整性约束三部分。它主要有:层次、网状、关系三种模型。2100433B
本标准规定了大连电网地理信息服务平台(GIS)的数据模型,包括基础地理矢量数据模型、电网资源属性数据模型的数据实体及其字段命名规则等。 本标准适用于大连电网地理信息服务平台(GIS)二维应用。
DNC系统软件中涉及到数据实体包含四类:①与制造设备硬件相关的数据实体(如机床等);②与人机通讯相关的数据实体(如通讯协议实体和串口通讯实体);③数控数据实体(如NC程序号、刀具号、工序号);④输入操作指令或派工单实体。采用面向对象方法将上述实体抽象成为类,可分为能力单元类、NC机床类、NC控制器类、通讯协议类、终端服务器类、串口通讯类、NC程序类等。
DNC应用程序中的对象从这些类中继承下来,每个对象的方法即该对象的成员函数根据相应的功能需求来定义。下面以NC机床类的定义为例:
∥ncmach.h -NC Machine Class definations
∥NC Machines are part processors.For this class,a part is loaded,
∥a NC file is downloaded to the device,and the machine is started.
class MACHINE-TOOL{
char* CurrentNCFile; ∥currently loaded NC file
int FixtureStatus; ∥fixture status
public:
MACHINE-TOOL();
char* getCurrentNCFile();
void setCurrentNCFile(char"para" label-module="para">
Int getFixtureStatus();
void setFixtureStatus(int S);
virtual int processPart(char"para" label-module="para">
virtual int downloadNCFile(char"para" label-module="para">
virtual int stopMachine();
virtual in graspPart();
virtual int releasePart();
};