文/合肥工業(yè)大學(xué)土木與水利工程學(xué)院 范傳祺 關(guān) 群 李鵬飛
建筑信息模型BIM(Building Information Modeling)是以建筑工程項(xiàng)目的各項(xiàng)相關(guān)信息數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過數(shù)字信息仿真模擬建筑的真實(shí)信息,建立三維建筑模型,實(shí)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)、施工、管理等功能。BIM技術(shù)具有信息化、可視化、協(xié)調(diào)性、模擬性、優(yōu)化性等特點(diǎn),建筑工程項(xiàng)目各參與方在同一信息平臺(tái)上,共享建筑信息模型,有利于建筑的精細(xì)化建造和管理,在降低成本的同時(shí)使工程建設(shè)品質(zhì)高、速度快,并可實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目的集成管理。
某工程位于安徽省合肥市國家科技創(chuàng)新型試點(diǎn)試驗(yàn)區(qū),望江西路與方興大道交叉口西北角,為高端城市科研辦公樓。建筑高度183.55m,地上40層,地下2層,總建筑面積約11萬m2,地上建筑面積約9萬m2,地下約2萬m2。框架結(jié)構(gòu)+型鋼混凝土核心筒結(jié)構(gòu)體系,工程包括玻璃幕墻、鋼結(jié)構(gòu)等專業(yè)。其整體建筑效果如圖1所示。
1)超高層建筑工程體量大,設(shè)計(jì)變更多,出圖效率低,易導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失和工期延誤。
2)屋面為鋼結(jié)構(gòu),施工難度大;工程空間碰撞多,層間凈空要求高。
3)玻璃幕墻節(jié)點(diǎn)復(fù)雜,安裝難度大,CAD平面圖紙難以表達(dá)施工節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)和現(xiàn)場安裝情況。
4)工程技術(shù)要求高,建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、幕墻等工程穿叉施工,不易控制工程進(jìn)度和造價(jià),現(xiàn)場施工管理難度大。
圖1 建筑整體效果
根據(jù)以上難點(diǎn),本項(xiàng)目全過程應(yīng)用BIM技術(shù),利用BIM模型提升設(shè)計(jì)效率,減少設(shè)計(jì)失誤,獲取工程數(shù)據(jù),并為施工建造全過程提供技術(shù)支撐,為項(xiàng)目參建各方提供基于BIM的協(xié)同平臺(tái),有效提升協(xié)同效率。確保建筑在全生命周期中能實(shí)現(xiàn)按時(shí)、保質(zhì)、安全、高效、節(jié)約,以達(dá)到對整個(gè)項(xiàng)目的總體控制。
在本項(xiàng)目中充分運(yùn)用Autodesk Vault數(shù)據(jù)管理平臺(tái),將其打造成BIM全生命周期協(xié)同平臺(tái)。
1)按質(zhì)量管理體系建立本項(xiàng)目文件管理結(jié)構(gòu)。完全符合ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),并參照D-BIM交付標(biāo)準(zhǔn),避免質(zhì)量管理工作累積,減輕管理人員工作負(fù)擔(dān)。與傳統(tǒng)管理習(xí)慣兼容,不影響B(tài)IM技術(shù)的快速推廣,從項(xiàng)目本身情況著手,能夠優(yōu)化項(xiàng)目全過程。
2)BIM協(xié)同方式創(chuàng)新,在Autodesk Vault數(shù)據(jù)管理平臺(tái)上建立BIM模型協(xié)同方式。在Vault服務(wù)器上建立總文件夾,以工作集的形式分流給各個(gè)客戶端,各客戶端直接通過鏈接聯(lián)系。工作集采用Vault插件實(shí)現(xiàn)文件與存儲(chǔ)位置一一對應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)各客戶端與總文件夾同步存儲(chǔ)與更新及項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息共享。
3)Vault+“云”實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+設(shè)計(jì)和BIM整體模型提交。客戶端通過數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備可直接訪問Vault數(shù)據(jù)、Revit文件、Navisworks文件,簡單易用,性能靈活,實(shí)現(xiàn)內(nèi)外協(xié)同;所有數(shù)據(jù)均在服務(wù)器上,安全穩(wěn)定,數(shù)據(jù)可靠,應(yīng)用主機(jī)模塊化、虛擬化,可隨項(xiàng)目應(yīng)用情況增減、拆分、組合,節(jié)約成本。
1)建筑模型采用工作集方式創(chuàng)建,在方案確定后,由多名建筑師聯(lián)合,利用Revit Architecture共同完成項(xiàng)目的模型及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。建筑的三維模型和外立面弧形幕墻均可在Revit中清晰表達(dá),在模型中實(shí)現(xiàn)參數(shù)化設(shè)計(jì),可使用參數(shù)精準(zhǔn)控制和調(diào)整構(gòu)件的屬性。
2)結(jié)構(gòu)模型由結(jié)構(gòu)工程師利用Vault平臺(tái)進(jìn)入建筑模型,使用PKPM完成結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計(jì),再將圖紙導(dǎo)入Revit Structure進(jìn)行基礎(chǔ)、梁、板、柱、剪力墻等結(jié)構(gòu)構(gòu)件的優(yōu)化布置。
3)而后將建筑和結(jié)構(gòu)模型提供給設(shè)備工程師,采用Revit MEP完成暖通、電氣、給排水設(shè)計(jì),通過建立水暖電系統(tǒng)視圖樣板,分別賦予各子系統(tǒng)材質(zhì)、型號等參數(shù)信息,并提供完整的管道和設(shè)備信息統(tǒng)計(jì)表。建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電BIM模型如圖2所示。
本工程屋面鋼架由桁架、水平連接桿件及連墻拉桿等組成,懸挑結(jié)構(gòu)由5榀鋼桁架支撐,最大懸挑距離16.45m。鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)構(gòu)造復(fù)雜,斜交網(wǎng)格施工技術(shù)要求高,鋼構(gòu)件種類較多,包含一些特殊類型構(gòu)件,如勁性鋼柱、型鋼柱。按照傳統(tǒng)加工方法難以滿足精度要求。通過采用Tekla軟件進(jìn)行深化設(shè)計(jì),建立鋼結(jié)構(gòu)三維模型(見圖3),對鋼構(gòu)件全部進(jìn)行三維數(shù)控加工,工廠預(yù)拼裝后,再運(yùn)至現(xiàn)場,根據(jù)三維模型坐標(biāo),進(jìn)行坐標(biāo)精確定位及位置復(fù)核,有效保證了安裝精度。
本工程各專業(yè)管線走向錯(cuò)綜復(fù)雜,通過對機(jī)電管線綜合排布,將建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電模型導(dǎo)入Navisworks進(jìn)行碰撞檢查,通過設(shè)計(jì)問題報(bào)告書提交給各專業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和綜合調(diào)整,提前發(fā)現(xiàn)各專業(yè)間的空間交叉與碰撞。在本工程中共發(fā)現(xiàn)并解決了591個(gè)硬碰撞問題,如圖4所示。為使管道凈空標(biāo)高滿足建筑功能需求,在各樓層間繪制凈高限制天花板,利用軟件進(jìn)行凈高檢查,在最大程度上提升空間高度。
本工程外立面為玻璃幕墻,部分幕墻造型復(fù)雜且曲率變化大。由于傳統(tǒng)CAD技術(shù)的局限性,會(huì)增添幕墻材料損耗和增大施工難度。采用BIM技術(shù)對外立面幕墻進(jìn)行參數(shù)化設(shè)計(jì),幕墻曲面通過Revit體量進(jìn)行繪制,再將體量曲面導(dǎo)入Revit中,使用建筑幕墻對曲面進(jìn)行劃分。BIM能提供幕墻模型數(shù)據(jù)信息,參數(shù)化建??裳杆偻瓿赡粔Φ牟A姘濉⒇Q挺、支座等零件的可視化實(shí)體模型,為幕墻的加工生產(chǎn)提供參考。
圖2 BIM模型
圖3 鋼結(jié)構(gòu)三維模型與深化設(shè)計(jì)
圖4 碰撞檢查與優(yōu)化
幕墻安裝過程復(fù)雜,零件和節(jié)點(diǎn)繁多,幕墻安裝準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到結(jié)構(gòu)受力分布和安全可靠度等問題。將Revit幕墻模型導(dǎo)入Navisworks,利用參數(shù)化設(shè)計(jì)技術(shù)生成幕墻施工三維坐標(biāo)控制點(diǎn),通過幕墻安裝仿真模擬導(dǎo)出三維動(dòng)畫視頻,可高度可視化指導(dǎo)幕墻現(xiàn)場施工,包括焊接下嵌臂連接、安裝幕墻豎挺及幕墻板、螺栓安裝上嵌臂、連接幕墻豎挺等過程(見圖5)。
利用廣聯(lián)達(dá)BIM5D對項(xiàng)目實(shí)行施工段劃分和創(chuàng)建進(jìn)度計(jì)劃,通過BIM5D模型,對施工進(jìn)度進(jìn)行查找、優(yōu)化和控制。以天為時(shí)間間隔,按照計(jì)劃進(jìn)度和時(shí)間進(jìn)度模擬實(shí)現(xiàn)整個(gè)工程項(xiàng)目的施工流程,同時(shí)動(dòng)態(tài)追蹤和分析計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度,自動(dòng)生成各種進(jìn)度計(jì)劃表,精確掌控施工過程中任務(wù)分工和時(shí)間節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)對施工進(jìn)度的動(dòng)態(tài)管理。
本工程施工場地狹小且現(xiàn)場施工人員多,利用廣聯(lián)達(dá)軟件進(jìn)行三維場布(見圖6),有效利用施工現(xiàn)場用地,提高場地利用率,合理規(guī)劃現(xiàn)場施工區(qū)、辦公區(qū)、材料區(qū)、加工區(qū)和生活區(qū),優(yōu)化工作面管理和材料堆放布置方案,保障現(xiàn)場運(yùn)輸和起吊暢通快捷,方便現(xiàn)場人員管理。利用三維場地模型進(jìn)行虛擬演示,在施工前發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患并予以排除,避免人工作業(yè)危險(xiǎn),提高工人的安全意識,從而降低工程事故。
工程造價(jià)管理中,工程量統(tǒng)計(jì)是最繁瑣的一項(xiàng)工作。傳統(tǒng)的工程算量基于二維圖紙,需手算工程量。利用Revit建立的模型,通過材料明細(xì)表導(dǎo)出工程量清單(見圖7),可顯著縮短算量時(shí)間,提高工程算量準(zhǔn)確度,方便控制和核算工程造價(jià),同時(shí)可進(jìn)行成本測算、中間計(jì)量、多算對比,在施工過程中對鋼筋、混凝土等主材進(jìn)行嚴(yán)格管控。
BIM技術(shù)的應(yīng)用有效解決了超高層建筑工程中的重難點(diǎn)問題,積累了BIM技術(shù)實(shí)際工程應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
1)通過建立BIM信息化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)各專業(yè)協(xié)同設(shè)計(jì),減少設(shè)計(jì)變更,提高出圖效率,減少經(jīng)濟(jì)損失和縮短工期。
2)通過建立各專業(yè)BIM模型,實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì),解決屋面鋼結(jié)構(gòu)施工困難,三維模型碰撞檢查解決工程空間碰撞。
圖5 幕墻安裝仿真模擬
圖6 三維場布
圖7 材料明細(xì)
3)通過BIM技術(shù)進(jìn)行參數(shù)化設(shè)計(jì),三維可視化指導(dǎo)幕墻生產(chǎn)和施工,解決玻璃幕墻施工節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)復(fù)雜和現(xiàn)場安裝難度大等問題。
4)通過BIM技術(shù)在工程中進(jìn)度管理、三維場布、造價(jià)管理等方面的應(yīng)用,方便施工方精準(zhǔn)控制工程進(jìn)度和工程造價(jià),實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場施工集成化管理。