将上述闸坝模型分别以原 IFC 和水电工程信息模型导出为 IFC 文件,比较两者对相同构件的不同表达方式(见表 3)。通过比对可知,水电工程信息模型与原 IFC 相比有以下优势:
(1)更精确地表达构件信息。原 IFC 在描述未定义的水电工程特有实体时,均只能以IfcBuildingProxy 来表达,或采用 IFC 中类似实体替代,如 IfcWall 替代 IfcDamWall、IfcDoor 替代IfcFloodGate.采用本研究中的新增定义则可更精确地表达水电工程的特有实体。除此以外,新增的构件实体还配套有构件类别实体、枚举类型、属性集、数量集、关联关系等定义,可有更准确地设置属性及关联信息。
(2)表达原 IFC 未定义的空腔实体。蓄水空间是水电工程中的重要对象,原 IFC 只能以IfcSpace 表达,而新模型则可采用 IfcPool 等实体表达,除可定义属性集与数量集外,还可定义上下游关系等关联。
(3)表达原 IFC 未定义的宏观集合实体。水电领域中部分重要构件是由多个部分组成的,例如本闸坝模型中IfcSluice由IfcDamPier、IfcFloodGate等实体通过 IfcRelAggregates 关联关系组合而成。这些宏观集合实体可在更高层级上定义属性集或与其他实体发生关联,例如IfcSluice可与IfcTunnel定义上下游关系。原 IFC 无法表达这类实体,因此也无法表达与其相关的属性集、数量集和关联关系。
(4)表达原 IFC 未定义的关联关系。新模型可表达上下游关系、空腔实体边界关系等原 IFC 中难以表达的关联关系。
除上述优势外,新模型可直接应用原 IFC 中成本、材料、资源、进度等信息描述,支持水电工程全生命期的信息表达,为全生命期信息存储与共享提供数据基础。
4 结论。
本文提出了基于 IFC 的水电工程信息模型体系结构和扩展方法,以面向对象原则新增了 4 个水电工程专业领域及 194 个相关定义。所有新增定义通过建立层级关系和关联关系与原有 IFC 相集成,并根据要求设置在领域层、共享层、核心层和资源层,形成了基于 IFC 的水电工程信息模型。
本文通过 Revit 二次开发,以某实际工程的闸坝模型为例,通过对比采用原 IFC 和水电工程信息模型表达同类构件的区别,验证了新模型的可行性和实用性。应用结果表明,本文提出的水电工程信息模型可以更精确地表达构件信息,更具针对性地设置数量集与属性集,表达原 IFC 未定义的空腔实体、宏观集合实体及关联关系。且新模型可直接应用原 IFC 中成本、材料、资源、进度等信息描述,支持全生命期信息表达,为水电工程全生命期管理提供数据基础。
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