Как рисовать фасадную съемку в автокаде

Обновлено: 07.07.2024

Перед началом построения фасада здания в AUTOCAD или проекции элемента, нам необходим план [на основании чего мы будем выполнять моделирование].

По построению отдельных планов этажей появится дополнительное видео
Если будет в этом заинтересованность публики

С чего начать построение?

На данный момент мы говорим с учетом того, что у нас есть уже планы.
Нам понадобится создать несколько дополнительных слоёв.
" Да, можно делать всё в одном слое, если вы мастер своего дела и уверены в том, что потом не придётся ничего исправлять "
Как происходит создание слоёв в автокаде, можно познакомиться в статье

Поговорим про настройки слоёв.
Настройки зависят от отображаемого вами элемента/плана (все масштабы изображений подбираются в соответствии с нормативно-технической документацией)
Не забывайте ещё и сверяться с масштабом, т.к от масштаба зависит толщина выбираемой линии.

У меня строительный чертеж, масштаб для планов этажей 1к100.
Показатели настроек:
1. Слой фасад основная (0.5 толщина) , цвет можно задействовать любой (чтобы было удобнее различать, что вы выполняете по чертежу) линия непрерывная.
2. Слой фасад 0.25 (0.25 толщина)
3. Слой фасад 0.35 (0.35 толщина)
4. Слой фасад 0.7 или 1 (0.7 или 1 толщина)

А теперь подробнее:
Слой 1 - используется для всех контуров здания, колонн, вентканалов/дымоходов, контуров крыши и т.д
Слой 2 - тонкие линии - заполнение элементов окон, дверей, остеклений, архитектурных элементов и т.д
Слой 3 - проёмы под окна, двери и т.д
Слой 4 - отображение земли (не штриховки)

Приступаем к моделированию

Выделяем планы этажей (всех этажей) и перемещаем в пустое пространство воспользовавшись командой ПЕРЕНЕСТИ

Это как?
Удобнее всего производить выделение объектов одинарным нажатием ЛКМ (в левом нижнем углу и один раз нажать в правом верхнем углу пространства модели)

После этого стыкуем все планы, чтобы выполнять построение линий проекций снизу вверх (так и удобнее и отображение не получается зеркальным)

Также для построения четырёх основных фасадов, вам понадобиться повернуть планы ( каждый по отдельности ) при помощи функции повернуть и нажатиями ЛКМ

В результате, мы выстраиваем в пустом месте пространства рабочей модели разные проекции для их переноса из плоскостей виде сверху на вид сбоку.

Теперь

Теперь наступает сложный момент построения пространства модели.

Мы должны перенести необходимые контуры здания и всех элементов с плоскости вида сверху на плоскость вида - вид сбоку.

Для этого воспользуемся созданными ранее слоями.

При активной функции Ортогонального ограничения перемещения курсора При активной функции Ортогонального ограничения перемещения курсора

Делается это для того, чтобы случайно не сместить линии в сторону при построении .

Затем при помощи привязок фиксируем линию на плане ( одинарное нажатие ЛКМ ) и тянем вертикально вверх на пустую область пространство модели.

Чертим две линии для ограничения пространства высоты этажа ( она должна быть вам известна )

У меня высота этаже 3 метра или 3000 в автокаде. ( Автокад всё чертит в миллиметрах )
Набор линий это проекции всех проёмов и изломов стен по направлению вида.

После этого, мы удаляем все линии по краям и сверху.
Выделяем всё и используем функцию обрезать.

На данный момент я записал два основных видео, которые охватывают 95% всей базы по выполнению разреза здания в типовом домике (малоэтажное жилое строительство). И отвечает на вопрос- Как выполнить разрез здания в AUTOCAD?

С чего начать?

Чтобы было удобно выполнять разрез здания в AUTOCAD я использовал пошаговое моделирование с применением простого и понятного языка.

Другими словами делать чертежи в Автокад, это не самая сложная задача, т.к алгоритм программы достаточно прост и понятен. Во всяком случае используя 2Д моделирование.
И иногда приятнее посмотреть, чем читать

  • Создал 2 необходимых для этого слоя (по факту использовал 3 основных, но об этом будет немного позже)
  • Слой разрез 0.25 (толщина), линия непрерывная (continuos)
  • Слой разрез 0.5 (толщина), линия непрерывная (continuos)

Имена слоёв можете использовать своё, главное не запутаться в обозначениях того чего делаете!
Прежде всего толщина линий подбирается в соответствии с масштабом аннотативности и в соответствии с элементом, который вы выполняете (всё есть в нормативно-технической документации)

Толстые линии (0.5) используются для построения всех разрезаемых элементов!
Вы должны запомнить, что всё что режется выполняется толстыми линиями с дальнейшим отображением штриховки.
Тонкая линия (0.25) используется для показания элементов, которые не попали в плоскость сечения (разреза).

Что дальше?

Дальше производиться копирование планов вашего здания и линии разреза

Разворачиваем планы и стыкуем оси, чтобы не было смещения!
Разворачиваем для удобства построения таким образом, чтобы линия разреза лежала в горизонтальной плоскости.

Далее:
Выбираем нужный слой в свойствах слоя.
При активных привязках строим линии связи (снизу вверх) в пустую область.

Зачем мы это делаем?

Мы плавно переносим по точкам все разрезаемые элементы - толстыми линиями (то что режется )
Другими словами, Тонкими линиями мы показываем, что мы увидим но не разрежем, согласно плоскости вида.

Зачем на пустое место?

В случае построения разреза задания- необходимо для выполнения отдельного плана разреза.

Как выполнить сам план разреза?

При переносе всех основных линий пересечения с плоскостностью сечений/разреза и зная в случае здания высоту этажа у нас получается граничное значение (коробка)в которую по этажам буем проецировать все основные элементы разреза

Выполняем построение по этажам, удаляя лишние линии. Не пытайтесь построить сразу все! Высока вероятность допущения ошибки.

Вся дополнительная информация располагается в двух видео уроках по построению разреза здания!

Если в первой части это первый этаж и подвал, то?
Что мы можем обнаружить во второй части видео?

  • построение плана разреза второго этажа !
  • построение плана кровли в разрезе!

В заключение хочу сказать, не забывайте, что эти видео направленны на публику, которая уже умеет работать в программе Autocad! Но, я не оставлю и тех, кто только учится!
Я создал два отдельных плейлиста направленных на обучение работы ! От и до в программе REVIT и AUTOCAD!

Загляни на канал и возможно найдёшь много полезного и интересного

Понравилась статья ? Поставь лайк!
Спасибо

Кирилл Крапчатов

Можете кратко рассказать по фасадной съемке?
Что мы конкретно снимаем, какие точки(проемы, выступы), или мы не делаем съемку всего фасада, а только определяем интересные нам расстояния(снимаем две точки и смотрим раксстояния между ними)?

Что потом мы делаем с отснятыми данными?
Я видел, что скидывают в автокад и там делают сечения. видимо, это для того, чтобы посчитать количество необходимых креплений.

Достаточно ли точности при съемке в безотражательном режиме?

Какие есть подводные камни при съемке фасадов?

Сергей Кондратьев

Фасадная съёмка всегда является исполнительной. Либо только что построенного, либо старинной архитектуры.
В новом строительстве востребована при навешивании на фасад строго вертикальных конструкций (вентилируемый фасад, остекление, утеплитель, отделка плитами и т.п.).
Выполняется также при реставрационных работах, при паспортизации фасадов. Да мало ли для чего ещё. Поэтому и универсальных требований к ней нет. И предъявляются они исходя из решаемой задачи.

Сергей Кондратьев

Сфера пока что дорогая и рутинная даже при использовании лазерного сканера. В основном применима для реставрационных работ там, где под это выделяют значительные средства. В качестве более дешевого варианта могут быть работы при использовании безотражательного тахеометра совместно с качественной цифровой фотокамерой. При этом возникают все "прелести" обработки фотоизображений по фотограмметрическим законам.

Сергей Кондратьев

- планово-высотное обоснование представляет собой замкнутый ход;

- измерения в ходе выполнялись по трехштативной схеме электронным тахеометром Sokkia PowerSet-4000;

- замыкание хода осуществлено через помещение 1-го этажа, так как обойти здание вокруг было невозможно;

- линейная невязка в ходе составила fS =12 мм при общей длине хода 235 м (что соответствует относительной ошибке порядка 1/20000);

- для передачи плановых координат на этажи, на фасаде противоположного здания (со стороны внутреннего двора) были закреплены 4 марки и определены их плановые координаты;

- после совместного уравнивания погрешность взаимного положения пунктов обоснования не превысила fXY = 6 мм;

- высотное положение точек планово-высотного обоснования определялось геометрическим нивелированием по программе IV класса относительно пункта московской опорной геодезической сети;

- невязка в ходе составила fh =1 мм.

Сергей Кондратьев

2. Передача координат и высот на этажи:

- передача плановых координат на горизонт каждого этажа осуществлялась методом обратной линейно-угловой засечки по маркам, расположенным на фасаде противоположного здания; в качестве марок использовались самоклеющиеся пленочные отражатели RS55 (Sokkia);

- на каждом этаже методом обратной засечки определялись 2-3 точки, между которыми прокладывался ход (система ходов); в ход включались точки съемочного обоснования;

- средняя квадратичная ошибка определения точек методом обратной засечки составила 8 мм (с учетом ошибок определения координат марок); после уравнивания погрешности планового положения точек съемочного обоснования на каждом этаже относительно пунктов обоснования не превысили 10 мм;

- высотные отметки на этажи передавались при помощи оптического нивелира DSZ3 (SETL) и элеватора высот, в качестве которого использовалась стальная 50-тиметровая рулетка (Fisco), закрепленная на уровне верхнего этажа и натянутая при помощи груза массой 10 кг;

- отметки на каждый этаж передавались по двум элеваторам, расположенным в противоположных концах здания (в лестничных пролетах), а затем между ними прокладывался нивелирный ход, образуя замкнутое построение для последующего уравнивания; после уравнивания величина ошибки высотного положения переданных отметок не превысила 3 мм относительно исходного репера;

- в подвальные и чердачные помещения координаты и высоты передавались методом тахеометрии от точек съемочного обоснования 1-го и 5-го этажей соответственно.

3. Комплекс обмерно-съемочных работ на каждом этаже:

- для определения геометрических размеров конструктивных элементов (оконные и дверные проемы, высота балок, толщина колонн и т.п.) выполнялись линейные обмеры;

- обмерные работы в помещениях производились с применением лазерной рулетки Leica Disto Classic , а также стальными трёхметровыми рулетками;

- для определения соосности колонн на разных этажах, прямолинейности балок перекрытий, фактических толщин несущих стен и межкомнатных перегородок выполнялась съемка характерных точек определяемых конструктивных элементов (геометрические оси колонн, точки боковых поверхностей стен, балок и т.п.) полярным методом с точек съемочного обоснования;

- также для контроля обмерных работ полярным методом фиксировались некоторые точки оконных и дверных проемов, лестничных маршей и т.п.;

- при съемке колонн использовались пленочные отражатели (закрепленные на прозрачном пластике), которые точно совмещались с размеченными геометрическими центрами конструкций;

- при съемке боковых поверхностей стен и балок перекрытий использовался безотражательный метод измерения расстояний;

- при полярной съемке использовался электронный тахеометр Trimble 3305DR с контроллером Recon;

- необходимый набор точек определялся заранее при планировании работ, но использование контроллера Recon позволяло оперативно принимать решение о достаточности выполненных измерений, а также необходимости выполнения дополнительных измерений или уменьшении таковых, непосредственно в процессе измерений;

- в Техническом задании были сформулированы высокие требования к определению высотного положения конструктивных элементов (отметки пола и потолка, низа балок перекрытий, вертикальные габариты оконных проемов, и т.п.) всего здания относительно отметки первого этажа – поэтому для фиксации высотных отметок на этажах выполнялась высотная съемка методом геометрического нивелирования.

- высотная съемка выполнялась при помощи оптического нивелира DSZ3 (SETL) и реек с миллиметровой шкалой;

- по причине изолированности, съемка внешних габаритов, передача высотных отметок и координат в помещение надстройки выполнялось методом тахеометрии с точек планово-высотного обоснования и дополнительно определенных точек съемочного обоснования, располагающихся на близлежащей территории;

- одновременно со съемкой надстройки выполнялась съемка элементов кровли (конек крыши, переломы скатов крыши, выходы коньковой вентиляции и т.п.

Александр Сарычев

1. Подсакажите, пожалуйста, метод обработки.
2. Как посчитать отклонения от вертикальной плоскости? Есть ли какой-нибудь быстрый способ?

Александр Бондарев

Смотря каким оборудованием выполняется. Способов куча.

Александр Сарычев

DELETED

если Leica дак прям на месте можно- у неё есть программа такая Косвенные измерения.

Александр Бондарев

Тахеометром-через проекцию точки. Снимаешь, допустим, по низу фасад в координатах (две точки) потом эти две точки в проекции загоняешь как исходные и стреляешь по верху в любых местах и программа сразу будет выдавать отклонения от вертикальности в ту или иную сторону.

Александр Бондарев

DELETED

Игорь Дворцов

а еще можно снять все в обычном режиме, только ориентировать прибор по стене, т.е. ось X направлена вдоль стены, а Y на вас. Скачиваете, при обработке меняем Y и Z местами, кидаем в AutoCAD(например через CREDO и получаем стена вид сверху, высоты - отклонения от вертикали.

Кирилл Корноухов

Какой допуск на отклонения фасада? и из какого нормативного документа взята цифра, не могу найти уже неделю =( и РД смотрел и СНиП че то ниче нигде =( Подскажите

Василиса Ильина

у вас исполнительная или наблюдения за деформацией?

Василиса Ильина

встаешь у стены и лупцуешь ее характерные точки (окна,двери) можно даже без осей и привязок (тут не нужен скелет полигонометрии), сваливаешь все это в АСАD там обрабатываешь (Покрутишь, отзеркалишь) и ВУАЛЯ

Василиса Ильина

Игорь Дворцов,
Глупо заколачивать гвозди микроскопом, тогда как можно закручивать шурупы адронным коллайдером. )))))

Читайте также: