基于三维实体模型的CAD/CAM/CAE技术已经成功地应用于航空、航天、汽车等高技术行业,其对建筑领域,尤其是钢结构领域的应用也已经日益成熟。
大空间复杂钢结构体系可以通过三维实体模型真实再现。由于目前大部分钢结构设计及施工是基于AutoCAD系统实现的,然而 AutoCAD的平面图形由于其自身的平面图形本质,无法真正实现实体建模。本文以国家大剧院的AutoCAD设计及施工图为起始点,研究了实现复杂结构体系三维实体建模的方法,以及利用三维实体模型实现精准有限元分析的过程。大型复杂结构体系的三维实体模型的建模方法
现以国家大剧院钢结构壳体工程的钢精架,编号为AR-002的一榀桁架为例来说明三维实体建模方法。
AR-002桁架的三维实体模型,如图1所示。

1.1用SolidWorks打开CAD文件
该桁架在委托方提供的CAD图中由三部分组成,在图纸中的编号分别是ARC-007 , ARC-008和ARC-009。
先将文件ARC-007. dwg用AutoCAD软件打开,把需要实体建模的部分复制、粘贴到SolidWorks的实体建模的环境中,作为在SolidWorks草图设计的几何参考数据,如图2所示。

由于SolidWorks是一个基于三维造型的设计软件,它的特征识别技术可以将数据的转换智能化,使它可以读取其他CAD系统的几何模型,且自动识别原有的特征和设计历史。在委托方提供的工程图纸中,由于只是出于表示析架整体形状的需要,并没有给出精确参数化的图形。这从图3的比较中就可以清晰地看出,其底座的中心线距离应该是2 115 mm,然而在CAD软件中绘出来的却是2 121 mm。
工程图纸中大量存在几何尺寸的不精确表达,图3仅给出此类几何尺寸不精确表达的一个例子,其他还有很多的尺寸和实际尺寸无法匹配的地方。

利用SolidWorks草图的几何约束与修正功能,完成了不匹配的几何元素的约束修正过程。使得修正后的几何尺寸和实际尺寸一一对应,得到精确几何尺寸描述的SolidWorks草图后可以利用SolidWorks的特征建模功能完成结构的实体建模。
