-
37535
-
7 мин.
-
Статья
В сегодняшней статье речь пойдёт о том, какие есть способы подсчета объемов работ в Civil 3D.
Введение
В сегодняшней статье я хочу рассказать вам о том, какие есть способы подсчета объемов работ в Civil 3D.
Все основные инструменты для подсчета объемов находятся на ленте на вкладке Анализ. Объемы можно посчитать следующими способами:
- Создание поверхности для вычисления объемов;
- Картограмма земляных масс;
- Использование инструментов профилирования по объемам;
- Подсчет количеств с помощью статей расхода;
- Расчет материалов и попикетных объемов земляных работ.
Далее расскажу поподробнее про каждый из этих способов.
Подсчет общих объемов. Создание поверхности для объема
Для подсчета общих объемов земляных работ достаточно иметь в чертеже 2 поверхности: базовую поверхность (обычно в ее качестве выступает поверхность существующей земли) и поверхность сравнения (обычно проектная поверхность).
На их основе создается поверхность для подсчета объемов. Для создания такой поверхности необходимо выполнить следующие действия:
Лента – вкладка Анализ – Пульт управления объемами – Создать новую поверхность для вычисления объема. Появляется окно Создания поверхности. Выберите базовую поверхность и поверхность сравнения из списка, задайте имя и выберите стиль → ОК.
В результате в Пульте управления объемами вы всегда сможете найти результаты сравнения двух выбранных поверхностей: объем выемки, насыпи и чистый объем. Также у вас есть возможность ввести дополнительные коэффициенты к объему выемки и насыпи.
В табличной форме результаты расчета можно вставить в чертеж или выгрузить в форме отчета в формат XML. Таблица появится в чертеже в виде блока и будет нединамичной. Обратите на это внимание.
При внесении изменений в поверхности–исходники не забывайте перестраивать поверхность для вычисления объемов, чтоб не потерять ее актуальность. Для удобства можно включить автоматическое перестроение такой поверхности.
Расчет картограммы
Для расчета картограммы также потребуются 2 поверхности, которые будут сравниваться между собой. Расчет картограммы рекомендуется производить в отдельном чертеже. В этот новый чертеж вы можете подгрузить поверхности с помощью быстрых ссылок. Еще вам потребуется вычертить контур картограммы — им может быть обычная замкнутая полилиния на чертеже.
Модуль для расчета картограммы устанавливается из дополнительного пакета локализации к Civil 3D — Russian Productivity Tools. Или вы можете найти другое подходящее приложение на просторах магазина приложений Autodesk.
Картограмму из пакета локализации после установки можно отыскать в Области инструментов на вкладке Панель инструментов в разделе Менеджер расширений для подписчиков.
Запустите процесс создания картограммы, выберите необходимые поверхности для сравнения, укажите границу и начальную точку расчета картограммы. Так же можно задать угол поворота картограммы.
Доступно 2 метода расчета картограмм: метод триангуляции и метод квадратов. Метод триангуляции точнее, а метод квадратов позволяет выполнить ручную проверку подсчитанных объемов.
Инструменты профилирования по объемам
Использование Инструментов профилирования по объемам возможно при условии, что создана группа объектов профилирования, существует динамическая поверхность для группы объектов профилирования и задана базовая поверхность для вычисления объема в Свойствах группы объектов профилирования.
В инструментах профилирования по объемам вы можете получить результат сравнения двух поверхностей – объем насыпи и выемки. Если полученный объем вас не устраивает, у вас есть возможность поднять или опустить базовую характерную линию, от которой отстаивается объект профилирования. Таким образом объем изменится.
Помимо этого, можно привести объем работ к определенному значению. Например, чтоб получить значение разницы объемов выемки и насыпи близкое к нулю, нужно ввести 0 в окно автоматического выравнивания объемов.
Подсчет количеств с помощью статей расхода
С помощью статей расхода в Civil 3D можно подсчитать количества элементов благоустройства и озеленения. Такие объекты могут представлять собой простые объекты AutoCAD: блоки, полилинии, штриховки и пр.
Для подсчета количеств необходимо выполнить следующие действия:
Лента – вкладка Анализ – Диспетчер объемов работ.
Подгрузите файл статей расхода, назначьте нужные статьи соответствующим элементам чертежа.
Для элементов, которые следует считать не штучно, а в метрах, или метрах квадратных, необходимо создать формулы расчета объемов работ.
Для получения результата подсчета объемов работ с помощью назначения элементам статей расходов можно создать таблицу с отчетом.
Расчет материалов и попикетных объемов
Для расчета материалов и получения попикетных объемов земляных работ необходимо чтобы в чертеже были созданы:
- Трасса с разбивкой осей сечений по ней;
- Коридор с правильно закодированными фигурами слоев дорожной одежды;
- Поверхности для вычисления земработ (например, поверхность существующей земли и поверхность по земляному полотну).
На ленте перейдите на вкладку Анализ – команда Расчет материалов. В окне Расчета материалов выберите данные для расчета:
Для создания таблицы с объемами по земляным работам на ленте перейдите на вкладку Анализ – Таблица общих объемов.
Таблица содержит данные о площадях выемки и насыпи, об объемах выемки и насыпи, попикетно, и результирующие объемы.
Для расчета объемов по дорожной одежде снова зайдите в Расчет материалов, в окне Редактирования списка материалов создайте необходимые материалы.
Для создания таблицы объемов по материалам на ленте перейдите на вкладку Анализ – Таблица объемов материалов. В появившемся окне Создания таблицы объемов материалов выберите необходимый материал. Таблицы создаются отдельно для каждого материала.
Заключение
Умение автоматизированно считать объемы и создавать исходные данные для их подсчета – полезный навык для любого проектировщика современности. Civil 3D обладает удобным набором инструментов для расчета объемов.
В этом уроке Civil 3d я расскажу как подсчитать объемы земляных масс с помощью модуля «Картограмма» из программы CivilGeoTools, который считает их по квадратам стройсетки и оформляет практически по ГОСТ 21.508-93. Программа CivilGeoTools бесплатно распространяется в интернете и встает на версии Civil 3d c 2009 по 2015 (на 2008 и ниже я лично ставить не пробовал, поэтому проверяйте сами, если есть надобность). Про нюансы (и возможные проблемы) установки CivilGeoTools читайте вот здесь.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Для корректного моделирования настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей по грамотному созданию чертежа с использованием шаблона Civil 3d. Если вы начнете работу с файлом, созданным без нормального шаблона, в дальнейшем почит наверняка будут косяки с настройками критериев профилирования и прочего. Вы застопоритесь и будете не понимать в чем проблема. Лучше потратьте 5 минут и сделайте нормальный чертеж.
Итак, для начала нам понадобится создать поверхность объемов. Для этого идем по вкладке «Анализ» верхнего меню и выбираем пункт «Пульт управления объемами». Там жмем «Создать новую поверхность для вычисления объема».
В появившемся окне пишем название поверхности; выбираем в качестве базовой поверхности естественную поверхность, а в качестве поверхности сравнения — планировочную. Жмем ОКАЙ.
Теперь у нас создалась поверхность объемов и мы можем в ее свойствах (на вкладке «Навигатор» области инструментов, в пункте «Поверхности» —> ПКМ) узнать много нового и интересного.
Однако мы не станем останавливаться на достигнутом и займемся подсчетом объемов земляных масс в модуле «картограмма». Сей модуль можно бесплатно скачать в интернете и он подходит для версий Civil 3d начиная с 2008, если не ошибаюсь. После установки модуль «картограмма» поселяется во вкладке «Панель инструментов». Туда мы и направимся (CivilGeoTools\картограмма\создать картограмму).
В правой части окошка выставляем созданную поверхность объемов. В левой части указываем размер квадратов сетки для подсчета объемов земляных масс. Ниже указываем (при необходимости) угол поворота сетки.
Еще ниже указываем нижний левый угол той сетки, что построит сама «картограмма». Сохраняем сетку.
Затем жмем ОКАЙ и с замиранием сердца наблюдаем за подсчетом объемов земляных масс модулем «картограмма». На выходе получается вот такая хренька:
Если удалить штриховку, то объемы не пострадают:
Собственно, это все. Теперь можно отдать подчиненным оформить все шрифты и собирать подписи.
Расчет объема земляной насыпи в ПО Autodesk AutoCad Civil 3D.
Для расчета объема земляной насыпи в Civil 3D, необходимо по известным точкам построить две поверхности. Первая поверхность это основание кучи, а вторая поверхность – рельеф самой кучи.
Откройте файл Точки_кучи.
Загрузив чертёж, вы увидите точки, с подписанным именем, топокодом и высотой.
Перед созданием поверхностей, выполним небольшую подготовку чертежа. Для этого зайдите в редактор слоев. ( Главная-слои-свойства слоя)
Откроется окно Диспетчера свойств слоев. Нашей задачей будет создание 3 слоев, для дальнейшей работы с поверхностями.
Создайте новый слой. Для этого нажмите кнопку Создать слой (Alt+Д).
В имени слоя укажите Пов_основания. Вес линии измените на 0.30 мм.
Таким же образом создайте еще 2 слоя с названиями: Пов_кучи и Структурные линии.
Для Пов_кучи измените вес линии на 0.30 мм, а для структурных линий измените вес линии на 0.30 мм и выберите цвет красный. Закройте окно.
Далее выберете инструмент «3D полилиния»(Главная-Рисование-3D полилиния) и последовательно соедините все точки контура с топокодом N. Замкните линию на последней точки, нажав ПКМ и выбрав команду «Замкнуть». Не забудьте включить привязку по узлам.
Нарисованный контур кучи сейчас находится в нулевом слое. Поместите его в слой «Пов_основания».
Выбираем «3D Полилиния» и отрисовываем структурную линию как показано на рисунке.
Поместив ее в слой «Структурные линии», она примет свойства слоя и станет красной.
Так же вес линий для нарисованных обьектов составляет 0.30 мм. И после изменения слоя они станут жирными. Если этого не произошло, проверьте включена ли кнопки отображения веса линий в левом нижнем углу экрана.
Следующим шагом работы будет создание поверхностей.
Заходим в «Область инструментов», вкладка «Навигатор».
Нажимаем ПКМ на строке «Поверхности» и создаем новую.
В открывшемся окне меняем имя и слой поверхности на «Пов_основания».
Стиль оставим стандартный, но изменим отображение, включив «Треугольники»
Проверьте измененные настройки поверхности с картинкой ниже. ОК.
Далее нужно «определить» поверхность, добавив структурную линию основания.
В открывшемся окне ничего не изменяйте и нажмите ОК. Выберите черную линию контура кучи и нажмите «Enter». Построится поверхность.
Это основание нашей кучи. Выделив его и нажав ПКМ-Просмотр объектов мы увидим его в 3D.
Теперь необходимо создать поверхность самой кучи.
Аналогично с поверхностью основания, создаем поверхность кучи.
Имя и слой: Пов_кучи.ОК.
Как и предыдущую поверхность эту нужно «определить». Сделаем это с помощью «Объектов чертежа», в строке «Определение». Нажимаем ПКМ-Добавить.
В открывшемся окне ничего не меняем и нажимаем ОК.
Выбираем все точки кучи мышкой, «Enter».
Отключите ее в редакторе слоев.
Теперь добавим структурную линию к поверхности кучи. Определение-Структурные линии-ПКМ-Добавить.
В открывшемся окне все оставляем без изменений, ОК, выбираем красную линию, «Enter».
Теперь можно обратно включить поверхность кучи(Пов_кучи) в редакторе слоев.
Посмотрим что у нас получилось.
Последний шаг – определение объема нашей кучи.
Заходим в Анализ-Объемы и материалы-пульт управления объемами.
В окне «Пульт управления» создаем новую поверхность для вычисления объема.
Подсчет объемов в Autodesk AutoCAD Civil 3D
В сегодняшней статье я хочу рассказать вам о том, какие есть способы подсчета объемов работ в Civil 3D.
Все основные инструменты для подсчета объемов находятся на ленте на вкладке Анализ. Объемы можно посчитать следующими способами:
- Создание поверхности для вычисления объемов;
- Картограмма земляных масс;
- Использование инструментов профилирования по объемам;
- Подсчет количеств с помощью статей расхода;
- Расчет материалов и попикетных объемов земляных работ.
Далее расскажу поподробнее про каждый из этих способов.
Подсчет общих объемов. Создание поверхности для объема
Для подсчета общих объемов земляных работ достаточно иметь в чертеже 2 поверхности: базовую поверхность (обычно в ее качестве выступает поверхность существующей земли) и поверхность сравнения (обычно проектная поверхность).
На их основе создается поверхность для подсчета объемов. Для создания такой поверхности необходимо выполнить следующие действия:
Лента – вкладка Анализ – Пульт управления объемами – Создать новую поверхность для вычисления объема. Появляется окно Создания поверхности. Выберите базовую поверхность и поверхность сравнения из списка, задайте имя и выберите стиль → ОК.
В результате в Пульте управления объемами вы всегда сможете найти результаты сравнения двух выбранных поверхностей: объем выемки, насыпи и чистый объем. Также у вас есть возможность ввести дополнительные коэффициенты к объему выемки и насыпи.
В табличной форме результаты расчета можно вставить в чертеж или выгрузить в форме отчета в формат XML. Таблица появится в чертеже в виде блока и будет нединамичной. Обратите на это внимание.
При внесении изменений в поверхности–исходники не забывайте перестраивать поверхность для вычисления объемов, чтоб не потерять ее актуальность. Для удобства можно включить автоматическое перестроение такой поверхности.
Расчет картограммы
Для расчета картограммы также потребуются 2 поверхности, которые будут сравниваться между собой. Расчет картограммы рекомендуется производить в отдельном чертеже. В этот новый чертеж вы можете подгрузить поверхности с помощью быстрых ссылок. Еще вам потребуется вычертить контур картограммы — им может быть обычная замкнутая полилиния на чертеже.
Модуль для расчета картограммы устанавливается из дополнительного пакета локализации к Civil 3D — Russian Productivity Tools. Или вы можете найти другое подходящее приложение на просторах магазина приложений Autodesk.
Картограмму из пакета локализации после установки можно отыскать в Области инструментов на вкладке Панель инструментов в разделе Менеджер расширений для подписчиков.
Запустите процесс создания картограммы, выберите необходимые поверхности для сравнения, укажите границу и начальную точку расчета картограммы. Так же можно задать угол поворота картограммы.
Доступно 2 метода расчета картограмм: метод триангуляции и метод квадратов. Метод триангуляции точнее, а метод квадратов позволяет выполнить ручную проверку подсчитанных объемов.
Инструменты профилирования по объемам
Использование Инструментов профилирования по объемам возможно при условии, что создана группа объектов профилирования, существует динамическая поверхность для группы объектов профилирования и задана базовая поверхность для вычисления объема в Свойствах группы объектов профилирования.
В инструментах профилирования по объемам вы можете получить результат сравнения двух поверхностей – объем насыпи и выемки. Если полученный объем вас не устраивает, у вас есть возможность поднять или опустить базовую характерную линию, от которой отстаивается объект профилирования. Таким образом объем изменится.
Помимо этого, можно привести объем работ к определенному значению. Например, чтоб получить значение разницы объемов выемки и насыпи близкое к нулю, нужно ввести 0 в окно автоматического выравнивания объемов.
Подсчет количеств с помощью статей расхода
С помощью статей расхода в Civil 3D можно подсчитать количества элементов благоустройства и озеленения. Такие объекты могут представлять собой простые объекты AutoCAD: блоки, полилинии, штриховки и пр.
Для подсчета количеств необходимо выполнить следующие действия:
Лента – вкладка Анализ – Диспетчер объемов работ.
Подгрузите файл статей расхода, назначьте нужные статьи соответствующим элементам чертежа.
Для элементов, которые следует считать не штучно, а в метрах, или метрах квадратных, необходимо создать формулы расчета объемов работ.
Для получения результата подсчета объемов работ с помощью назначения элементам статей расходов можно создать таблицу с отчетом.
Расчет материалов и попикетных объемов
Для расчета материалов и получения попикетных объемов земляных работ необходимо чтобы в чертеже были созданы:
- Трасса с разбивкой осей сечений по ней;
- Коридор с правильно закодированными фигурами слоев дорожной одежды;
- Поверхности для вычисления земработ (например, поверхность существующей земли и поверхность по земляному полотну).
На ленте перейдите на вкладку Анализ – команда Расчет материалов. В окне Расчета материалов выберите данные для расчета:
Для создания таблицы с объемами по земляным работам на ленте перейдите на вкладку Анализ – Таблица общих объемов.
Таблица содержит данные о площадях выемки и насыпи, об объемах выемки и насыпи, попикетно, и результирующие объемы.
Для расчета объемов по дорожной одежде снова зайдите в Расчет материалов, в окне Редактирования списка материалов создайте необходимые материалы.
Для создания таблицы объемов по материалам на ленте перейдите на вкладку Анализ – Таблица объемов материалов. В появившемся окне Создания таблицы объемов материалов выберите необходимый материал. Таблицы создаются отдельно для каждого материала.
Заключение
Умение автоматизированно считать объемы и создавать исходные данные для их подсчета – полезный навык для любого проектировщика современности. Civil 3D обладает удобным набором инструментов для расчета объемов.
А как Цивил будет считать объем вдхр, если у меня здесь участвуют 3 плоскости: ложе вдхр, откос и зеркало воды? Он же считает объемы только между 2 плоскостями, как я понимаю. Синюю линию я нарисовал от руки на скриншоте. В чертеже отм. гребня 316 м, отм. воды 315 м. Ширина по гребню 14 м, откосы 1:3.
А объем плотины с чертежа как снять? Пишет 0 куб. м.
Посмотрел ваш файл. Вы что-то сделали с плотиной. Перестраивали ее? Опишите алгоритм ваших действий. У вас там поверхность «плотина» появилась и горизонтали под плотиной исчезли. Возможно я неправильно построил.
Делал так:
1. Построил гребень плотины шириной 14 м, используя полилинию. Получилась трапеция.
2. Создал характерную линию из объектов (моя полилиния).
3. Задал отметки этой плоскости. ПКМ — Редактор отметок. Везде 316.00 м.
4. Создал группу объекта профилирования. Плотина.
5. Создал объект профилирования. Откос 1:3. По всей длине и т.д. Получилась плотина. (Клик по гребню).
6. Создал заполнение. Клик в центре гребня плотины.
7. Посмотрел объем насыпи. Кнопка «Инструменты профилирования по объемам». Пишет 0 куб. м.
Может заполнение не получилось сделать?
Homo(v)sapiens |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Homo(v)sapiens |
Все правильно. После построения объекта профилирования надо построить независимую поверхность по нему. Затем редактировать поверхность земли — вставить получившуюся по объекту профилирования поверхность в поверхность земли. Так получается единая поверхность с учетом дамбы, а далее строим поверхность воды и меряем объем.
А в том файле что у меня просто удален объект профилирования, т.к. он для объемов уже не нужен и только мешает пытаясь дотянутся до пов-ти земли, когда она уже облегает его.
dorogi-dorogi |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от dorogi-dorogi |
Homo(v)sapiens |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Homo(v)sapiens |
dorogi-dorogi |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от dorogi-dorogi |
Homo(v)sapiens |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Homo(v)sapiens |
Скажите, если это правильно построенная плотина по моим 6 пунктам и в изометрии она смотрится как заполненное тело, то почему объем этого тела = 0. Я же поверхность брал «земля», а поверхность сравнения «дамба». В быстрой кнопке «инструменты профилирования по объемам» должна появится цифра. Где она?!
И какой командой вы построили поверхность воды? Обвести горизонталь обычной полилинией, ну, или копировать-взорвать-лишнее удалить. Вот так?! Может быть есть не такой топорный способ.
Homo(v)sapiens |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Homo(v)sapiens |
Homo(v)sapiens |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Homo(v)sapiens |
Homo(v)sapiens |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Homo(v)sapiens |
Добрый день.
Уважаемые знатоки Civil, прошу оказать помощь.
Нужно построить профиль. Довольно избитая тема, но вопрос для меня по-прежнему не разрешен. Использую команду быстрый профиль, но там ни отметок ни шапки нет. Меняю стиль профиля, но это не помогает. Как мне настроить свой профиль вот так?
Прошу порядок действий настройки. Наверняка Civil с этим очень хорошо справляется. Спасибо.
Sync02, вы единственный, кто дал дельный совет выше по теме, все пояснил и поэтому разрешите следующий вопрос адресовать вам.
Решил проверить как Civil справиться с сооружением в выемке.
Проектирую руслоотвод (канал). Заложение откосов m=1:5, ширина по дну b=30 м, уклон по трассе i=0,001.
Построил я свой канал. Но получилась ерунда.
Начинал так:
1. Построил канал по дну b=30 м (две полилинии от оси канала в разные стороны).
2. Создал характерную линию из объектов (мои 2 полилинии).
3. ПКМ — Редактор отметок. Вот здесь нужно задать отметки поверхности дна канала в редакторе отметок. У меня там все 0.00. Я не понимаю какие отметки дать. Вероятнее всего здесь нужно применить уклон моего будущего канала i=0,001, используя отметку на входе в канал 282.00. Но вот как? В замешательстве.
4. Создал группу объекта профилирования. Канал.
5. Создал объект профилирования. Откос 1:5. По всей длине и т.д. Получилась ерунда. Ну, это все из-за отметок дна канала (смотри рисунок).
Правильно ли я начал проектирование? Или в Civil для каналов есть другой специальный инструмент?! Прошу помощи.
Homo(v)sapiens |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Homo(v)sapiens |
У Вас есть готовая трасса? тогда возможны варианты:
классически я создаю профиль поверхности для исходной трассы (профиль — создать профиль поверхности) традиционно для ЦММ. После создается вид профиля (для непосредственного отображения/проектирования профилей) вид профиля — создать вид профиля. вот от виде профиля и будет зависить то, как смотрится Ваш профиль. Я, например, использую дорожный с внесенными нужными мне изменениями. как должен выглядеть нужный по работе Вам — не знаю. Для последующего проектирования, создаем проектный профиль (профили — инструменты создания профиля).
Подумалось, что я неправильно Вас понял (раз коридоры Вы уже строите, то, видимо, запроектировали уже профиля). Речь о поперечниках? Тогда изначально создаем оси сечений, а после виды осей сечений. Виды, конечно, настраиваемы))
По поводу канала (прочел Ваши действия). Рекомендовал бы Вам
1. пробить трассу (инструменты создания трасс)
2. для трассы построить профиль с необходимым уклоном (читай в первой части)
3. создать конструкцию (отрисовать дно и задать выход на рельеф с нужным заложением откоса)
4. создать коридор.
Use this dialog box to analyze the volumes for volume surfaces and bounded areas within volume surfaces.
-
Toggle Net Graph Panel -
Shows or hides the net graph panel, which shows the total cut and fill and the net volume for the selected volume surfaces or bounded areas. Select one or more volume surfaces or bounded areas to show in the total volumes graph by clicking the box next to the volume surface or bounded area so it has a check mark . When a volume surface or bounded area is selected in the list, it is also highlighted in the drawing.
Note: The total volumes graph does not display a representation of the volumes if no surfaces or bounded areas are selected, if both a volume surface and an associated bounded area of that volume surface are selected at the same time, or if any of the selected volume surfaces are out of date.
-
Add Volume Surface - Adds an existing volume surface to the dashboard for analysis. When you add a volume surface to the dashboard, it is automatically selected with a check mark so that the cut, fill, net, and net graph are calculated and displayed.
Note: A volume surface must exist in the drawing before this option can be used. If no volume surfaces exist, then you can use the Create New Volume Surface option to create one.
Note: Data-referenced volume surfaces cannot be added to the Volumes Dashboard directly. However, you can create a volume surface in the current drawing that uses data-referenced surfaces for the base and/or comparison surfaces.
-
Create New Volume Surface -
Creates a new volume surface using the Create Surface dialog box and adds the surface to the dashboard for analysis.
Note: You can specify the default volume surface type used when creating a new volume surface by modifying the VolumesDashboard command settings. These settings also control the default Mid-Ordinate Distance, Cut Factor, Fill Factor, and Dynamic Highlight Options.
-
Add Bounded Volume - Limits the volume calculation to a selected bounded area of a volume surface. Add and select the volume surface first before adding a bounded volume. You are prompted to select a boundary in the drawing.
Note: The boundary can be a polyline, 3D polyline, 2D polyline, lot line, feature line, circle, ellipse, survey figure, or parcel.
Note: A volume surface must be added to the dashboard and selected before this option can be used. After adding a bounded volume, you can change the selected boundary by clicking in the Boundary column of the table, and you can also grip edit the boundary in the drawing to update the volume calculations. For a boundary that has one or more arcs, you can specify a Mid-Ordinate Distance for a bounded area’s breaklines, which is used to tessellate the polyline arcs from which the boundary is being created.
-
Remove Selected Entry -
Removes the selected volume entry from the list.
-
Recompute Volumes -
Recalculates the volumes. For example, if a surface has been updated, you can click Recompute Volumes to recalculate the volumes.
-
Generate Cut/Fill Report - Generates a report from the selected volume surfaces and bounded areas.
-
Insert Cut/Fill Summary - Inserts a table into the drawing for the selected volume surfaces and bounded areas.
Volume Table
Note: You can right-click on a volume surface or bounded area in the table to access a context menu.
- Name
- Displays the name of the volume surfaces that have been added to the Volumes Dashboard.
- Boundary
- Displays an object selection icon which you can click to reselect the boundary for a bounded area.
- Mid-Ordinate Distance
- Used for bounded areas only. Specifies the mid-ordinate distance for the bounded area’s breaklines, which is used to tessellate the polyline arcs from which the boundary is being created.
- Style
- Specifies the surface style to apply to the volume surface in the drawing.
- 2D Area
- Displays the 2D area of the volume surface or bounded area.
- Cut (Adjusted)
-
Displays the amount of material that has to be removed for the base surface to equal the comparison surface. If a Cut Factor is specified, it is applied.
Note: Edits to the constituent surfaces may cause the cut, fill, and net volumes to be out of date. Click Recompute Volumes, or right-click the surface in the Volumes Dashboard and click Rebuild to update the volumes.
- Fill (Adjusted)
-
Displays the amount of material that has to be added for the base surface to equal the comparison surface. If a Fill Factor is specified, it is applied.
- Net (Adjusted)
-
Displays the difference between the cut volume and the fill volume.
- Net Graph
-
Displays a graphical percentage representation of the volume surface or bounded area:
Программа civil 3d является одним из основных инструментов инженерных расчетов и проектирования. Она позволяет рассчитывать множество параметров и характеристик для строительных проектов, включая объемы земных работ.
Расчет объемов в civil 3d является важной частью процесса проектирования, так как позволяет определить необходимый объем земли для выполнения работ и планирования бюджета. В этой статье будет дана пошаговая инструкция по правильному рассчету объемов в программе civil 3d.
Первым шагом является импорт исходных данных в программу civil 3d. Это может быть чертеж или облако точек, полученное с использованием лазерного сканера. Затем необходимо создать поверхность, используя полученные данные.
После создания поверхности необходимо определить зоны земных работ и назначить им материалы. Затем нужно создать профили и разделить их на сегменты. Для каждого сегмента необходимо задать сечения и назначить им материалы.
После выполнения всех этих шагов можно перейти к рассчету объемов. Civil 3d позволяет рассчитывать объемы как внутри определенных зон, так и для всей поверхности. Рассчитанные объемы можно визуализировать на чертеже и экспортировать для дальнейшего использования.
Содержание
- Расчет объема в программе Civil 3D: зачем это нужно?
- Подготовка к расчету объема: необходимые данные
- Шаг 1: создание поверхности
- Шаг 2: определение зон сравнения
- Шаг 3: настройка параметров расчета
- Шаг 4: выполнение расчета
- Анализ результатов расчета
- Выводы и рекомендации
- Вопрос-ответ
- Какова цель программы civil 3d?
- Какая информация необходима для рассчета объема в программе civil 3d?
- Как правильно создать поверхность в программе civil 3d?
- Какие шаги нужно выполнить для рассчета объема в программе civil 3d?
- Как выбрать метод расчета объема в программе civil 3d?
- Какие еще функции есть в программе civil 3d для работы с объемами?
Расчет объема в программе Civil 3D: зачем это нужно?
Программа Civil 3D является мощным инструментом для проектирования и проектирования объектов инфраструктуры, таких как дороги, каналы, системы водоснабжения и другие. Один из важных аспектов проектирования — это расчет объема материалов, необходимых для строительства или реконструкции объекта.
Расчет объема является неотъемлемой частью проектирования, поскольку он позволяет определить точное количество материалов, которые понадобятся для строительства или реконструкции объекта. Это, в свою очередь, позволяет более точно оценить затраты на проект и спланировать бюджет.
Кроме того, расчет объема также полезен для контроля качества работ. При сравнении расчетного объема с фактическим объемом выполненных работ можно выявить расхождения и своевременно принять меры для устранения проблем.
Программа Civil 3D позволяет автоматизировать процесс расчета объема, упрощая его и делая более точным. Благодаря интеграции с геодезическими данными и возможностям моделирования 3D, Civil 3D позволяет строить модели объектов и автоматически расчитывать объемы выбранных зон.
Использование программы Civil 3D для расчета объема имеет несколько преимуществ. Во-первых, это позволяет сэкономить время и уменьшить вероятность ошибок. С использованием специализированного программного обеспечения процесс расчета становится более автоматизированным, что позволяет сократить время, затраченное на его выполнение, и уменьшить возможность допустить ошибку.
Во-вторых, использование Civil 3D позволяет получить более точные результаты. Программа использует геодезические данные и детальные модели объектов, что позволяет получить более точные и достоверные значения объема.
В-третьих, использование программы Civil 3D позволяет сохранять и анализировать историю расчетов. Это полезно для контроля качества и для анализа изменений объема в разных этапах проекта.
В итоге, расчет объема в программе Civil 3D является неотъемлемой частью проектирования объектов инфраструктуры. Он позволяет определить точное количество материалов, необходимых для строительства или реконструкции, упростить процесс расчета, получить более точные результаты и сохранить историю расчетов.
Подготовка к расчету объема: необходимые данные
Для правильного расчета объема в программе Civil 3D необходимо иметь следующие данные:
- Цифровую модель рельефа – это геометрическое представление поверхности земли с учетом ее высотных характеристик.
- Границы земельного участка – определите контур территории, для которой необходимо рассчитать объем. Обычно это векторные данные, представленные в формате шейп-файла.
- Информацию о материале отделки – каждый материал имеет свою плотность, которая влияет на расчет объема. Известные значения плотности: 2,7 т/м3 для грунта и 2,3 т/м3 для асфальта.
- Настройки программы Civil 3D – установите единицы измерения, в которых будут представлены результаты расчета объема.
После того, как у вас есть все необходимые данные, вы можете переходить к выполнению расчета объема в программе Civil 3D.
Шаг 1: создание поверхности
Перед тем, как рассчитать объем, необходимо создать поверхность, которую вы будете анализировать. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте программу Civil 3D. Запустите программу на вашем компьютере.
- Создайте новый проект. Для этого выберите пункт «New Project» в меню «File».
- Откройте окно «Prospector». Это окно отображает список всех объектов проекта и позволяет вам управлять ими. Чтобы открыть его, выберите пункт «Prospector» в меню «Window».
- Создайте новую поверхность. Щелкните правой кнопкой мыши на пункте «Surfaces» в окне «Prospector» и выберите пункт «Create Surface».
- Укажите имя и параметры поверхности. В появившемся окне введите имя поверхности и выберите необходимые параметры, такие как единицы измерения и точность. Нажмите кнопку «OK», чтобы создать поверхность.
- Добавьте данные в поверхность. Чтобы добавить данные в поверхность, выберите пункт «Add» в контекстном меню поверхности в окне «Prospector». Затем выберите источник данных, например, файл с координатами или другую поверхность.
- Проверьте и отредактируйте поверхность при необходимости. Если данные поверхности неправильно отображаются или содержат ошибки, вы можете отредактировать поверхность, используя различные инструменты и команды в программе Civil 3D.
После выполнения всех этих действий у вас будет создана поверхность, которую вы можете использовать для расчета объема в программе Civil 3D.
Шаг 2: определение зон сравнения
После того, как были созданы поверхности для сравнения, необходимо определить зоны, в которых будет производиться сравнение объемов. Зоны сравнения могут быть выбраны вручную или с использованием инструментов программы Civil 3D. Рассмотрим процесс определения зон сравнения пошагово:
- Выберите инструмент «Сравнение объемов» в меню программы Civil 3D.
- Укажите поверхности для сравнения. Вы можете выбрать поверхности из списка или создать новую поверхность.
- После выбора поверхностей, программа отобразит их графическое представление.
- Используйте инструменты редактирования для определения зон сравнения. Например, вы можете нарисовать полилинии, ограничивающие зоны, или использовать инструмент «Указать область».
- После определения зон сравнения, программа автоматически рассчитает объемы для каждой зоны.
- Результаты сравнения объемов можно отобразить в виде таблицы или графика. Вы можете выбрать необходимый формат отчета в настройках программы.
Важно помнить, что определение зон сравнения должно быть основано на спецификации проекта и требованиях заказчика. Необходимо учитывать границы земельного участка, грунтовые работы и другие факторы, которые могут влиять на объемы работ.
После определения зон сравнения и рассчета объемов можно приступить к анализу результатов и принятию решений по проекту. В программе Civil 3D также есть возможность проводить дополнительные анализы, например, сравнивать объемы земляных работ для разных вариантов проекта.
Шаг 3: настройка параметров расчета
После создания модели поверхности и определения зон объемного расчета в Civil 3D, необходимо настроить параметры расчета для получения точных результатов. В этом шаге вы узнаете, как правильно настроить параметры расчета объемов.
1. Откройте панель «Settings» (Настройки), выбрав соответствующую вкладку на верхней панели инструментов.
2. В открывшемся окне выберите категорию «Volumes» (Объемы) и найдите раздел «Calculation Settings» (Настройки расчета).
3. В этом разделе вы можете настроить следующие параметры:
- Method of Volume Calculation (Метод расчета объемов) — выберите метод расчета, который будет использоваться для определения объемов. Варианты включают «Average End Area» (Средняя площадь концов), «Grid» (Сетка) и «TIN Volume» (Объем TIN).
- Base Surface (Базовая поверхность) — выберите поверхность, относительно которой будет осуществляться расчет объемов.
- Comparison Surface (Сравниваемая поверхность) — выберите поверхность, с которой будет сравниваться базовая поверхность для определения объемов.
- Include Surface Holes (Включить отверстия поверхности) — выберите эту опцию, если вы хотите учитывать отверстия в поверхности при расчете объемов.
4. После того как вы выбрали необходимые параметры расчета, нажмите кнопку «OK» (ОК) для сохранения настроек.
Теперь, когда настройки расчета объемов выполнены, вы готовы приступить к расчету объемов в Civil 3D. В следующем шаге вы узнаете, как запустить расчет и получить результаты.
Шаг 4: выполнение расчета
После того, как вы выполнили все предварительные настройки и подготовили данные, вы готовы приступить к расчету объемов в программе Civil 3D. Для этого следуйте инструкциям:
- Выберите пункт меню «Analysis» (Анализ) в верхней панели инструментов.
- В выпадающем меню выберите «Volumes» (Объемы).
- В открывшемся окне «Compute Volumes» (Расчет объемов) укажите источник данных для расчета:
- Выберите «Surface to Surface (Поверхность к поверхности)» для расчета объема между двумя выбранными поверхностями.
- Выберите «Surface to Elevation» (Поверхность к высоте) для расчета объема между поверхностью и определенной высотой.
- Выберите необходимые параметры для расчета объемов:
- Укажите исходную и целевую поверхности для расчета объема между ними.
- Определите диапазон горизонтальных и вертикальных секций для вычисления объема.
- Выберите опцию «Compute volumes now» (Рассчитать объемы сейчас), чтобы начать расчет.
- После завершения расчета, просмотрите полученные результаты в таблице объемов.
Теперь вы успешно выполнили расчет объемов в программе Civil 3D. Используйте полученные данные для оценки обьемов земляных работ и планирования проектов.
Анализ результатов расчета
После того, как вы успешно выполните расчет объемов в программе AutoCAD Civil 3D, вам необходимо проанализировать полученные результаты. Это поможет вам убедиться в правильности выполненных действий и выявить возможные ошибки.
Для анализа результатов расчета вы можете использовать следующие методы:
- Сравнение с ожиданиями – сравните полученные объемы с ожидаемыми результатами на основе примерных расчетов или предварительных оценок. Если результаты расчета существенно отличаются от ожидаемых, возможно, вы сделали ошибку во время настройки параметров или выполнения расчета.
- Проверка на соответствие требованиям проекта – убедитесь, что полученные объемы соответствуют требованиям вашего проекта. Проверьте, что объемы земляных работ, дренажных систем, дорожных покрытий и других элементов соответствуют проектным заданиям и нормам.
- Контроль точности – проверьте точность расчета путем сравнения с результатами других программ или методов расчета. Если возникают существенные расхождения, обратитесь к дополнительным источникам информации или специалистам для дальнейшей проверки.
При анализе результатов важно помнить, что программы для расчета объемов, такие как AutoCAD Civil 3D, являются инструментами, которые основаны на заданных алгоритмах и предположениях. Результаты могут быть приближенными и требуют дополнительной проверки и интерпретации.
В случае выявления ошибок или несоответствий рекомендуется приступить к анализу и исправлению исходных данных, настройкам программы или методике расчетов. Использование дополнительных инструментов и консультация специалистов может помочь улучшить точность и достоверность результатов.
Элемент | Ожидаемый объем (м³) | Результат расчета (м³) | Разница (м³) |
---|---|---|---|
Земляные работы | 1000 | 980 | -20 |
Дренажная система | 500 | 520 | +20 |
Дорожное покрытие | 300 | 305 | +5 |
Приведенная таблица является примером таблицы для анализа результатов. В ней представлены ожидаемые объемы, результаты расчета и разница между ними. Такая таблица поможет вам наглядно оценить, где требуются дополнительные проверки или корректировки.
Анализ результатов расчета в программе AutoCAD Civil 3D является важным шагом для уверенности в достоверности полученных объемов. Он также помогает определить причины возможных расхождений и позволяет вам принять необходимые меры для их устранения.
Выводы и рекомендации
Рассчитывать объемы в программе Civil 3D может быть сложной задачей, но с правильным подходом она становится более простой и эффективной. Вот несколько выводов и рекомендаций, которые могут помочь вам в этом процессе:
- Используйте точные и актуальные данные: для достоверных результатов необходимо иметь точные данные по поверхности и профилю местности.
- Правильно определите область расчета: убедитесь, что вы правильно определили границы области, в которой будет производиться расчет объемов.
- Определите метод расчета: в программе Civil 3D есть несколько методов расчета объемов, включая дифференциальный, замкнутый и открытый методы. Выберите подходящий метод для вашей задачи.
- Проверьте результаты: всегда проверяйте полученные результаты на логическую и математическую достоверность. Перепроверьте все входные данные и удостоверьтесь, что они правильно введены в программу.
В целом, работа с объемами в программе Civil 3D может быть сложной и трудоемкой, но с определенными знаниями и навыками вы сможете успешно выполнять эту задачу. Пользуйтесь представленными рекомендациями и методами, и вы сможете рассчитывать объемы с точностью и надежностью.
Вопрос-ответ
Какова цель программы civil 3d?
Целью программы civil 3d является предоставление инструментов для проектирования инфраструктуры, а также расчета объемов земляных работ.
Какая информация необходима для рассчета объема в программе civil 3d?
Для рассчета объема в программе civil 3d необходимо иметь данные о высотах террейна, профилях и разрезах участка, границах земляного участка.
Как правильно создать поверхность в программе civil 3d?
Для создания поверхности в программе civil 3d необходимо импортировать или создать террейн, добавить линии и точки описания поверхности, а затем объединить их в один объект.
Какие шаги нужно выполнить для рассчета объема в программе civil 3d?
Для рассчета объема в программе civil 3d необходимо создать две поверхности, присвоить им стили отображения, провести анализ объемов, выбрать метод расчета объема и получить результат.
Как выбрать метод расчета объема в программе civil 3d?
В программе civil 3d можно выбрать метод расчета объема из списка предустановленных методов, или создать собственный метод, указав соответствующие параметры.
Какие еще функции есть в программе civil 3d для работы с объемами?
В программе civil 3d также есть функции для создания сечений, расчета откосов, определения изменения объема по времени, создания объемных моделей и других задач, связанных с работой с объемами.