摘要 近年來(lái),BIM技術(shù)以其三維建??梢暬?、自動(dòng)計(jì)算、碰撞試驗(yàn)尋找沖突點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)分析等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于工程建設(shè)的決策、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)。該文依托廣東省某高速公路橋梁預(yù)制梁板集中預(yù)制場(chǎng),應(yīng)用BIM技術(shù)對(duì)其進(jìn)行數(shù)智賦能,優(yōu)化預(yù)制場(chǎng)功能區(qū)布設(shè)、智能控制生產(chǎn)、碰撞檢查梁板安裝沖突點(diǎn),大大提高了工程效益,其經(jīng)驗(yàn)可為同類(lèi)項(xiàng)目提供參考借鑒。
關(guān)鍵詞 預(yù)制梁板;BIM技術(shù);智能控制;碰撞檢測(cè)
中圖分類(lèi)號(hào) U445 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 2096-8949(2024)21-0082-03
0 引言
在先進(jìn)、智能建造大融合的背景下,建筑企業(yè)應(yīng)做好對(duì)先進(jìn)技術(shù)的引入,優(yōu)化現(xiàn)行的生產(chǎn)流程,從而提升生產(chǎn)效率,為企業(yè)的長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。但從實(shí)際情況來(lái)看,部分預(yù)制廠存在信息化水平低、生產(chǎn)方式粗放等問(wèn)題,難以滿足現(xiàn)代化建筑施工的要求。對(duì)此,建筑企業(yè)應(yīng)緊跟《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》及《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》的要求,為智慧交通建設(shè)提供助力。廣東省公路建設(shè)走在全國(guó)前列,2018年全省已建高速公路突破了10 000 km,工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)十分豐富,BIM技術(shù)已陸續(xù)應(yīng)用于設(shè)計(jì)選線方案比選、復(fù)雜橋梁設(shè)計(jì)檢驗(yàn),但是將BIM技術(shù)應(yīng)用于裝配式橋梁預(yù)制場(chǎng)較少[1]。
在BIM技術(shù)的支持下,建筑企業(yè)可應(yīng)用信息化手段,根據(jù)工程信息構(gòu)建現(xiàn)場(chǎng)模型,再結(jié)合工程文件對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備配置、工藝及線路分布等部分進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)施工過(guò)程的整體控制,促進(jìn)數(shù)字化建設(shè)的全面應(yīng)用。這不僅可以使決策過(guò)程更加高效,還能加快施工進(jìn)度。由此,該文以珠中江高快速路為研究對(duì)象,針對(duì)其中某橋梁梁板集中預(yù)制場(chǎng)建設(shè)進(jìn)行分析,并利用BIM技術(shù)對(duì)梁場(chǎng)功能區(qū)劃分、進(jìn)出通道、梁板智能張拉和壓漿、自動(dòng)化養(yǎng)生等進(jìn)行全方面智慧化提升,力圖降本增效,為工程順利推進(jìn)提供幫助。
1 工程概況
該項(xiàng)目是珠海、中山、江門(mén)三市規(guī)劃構(gòu)建“十橫十四縱十五加密線”區(qū)域高快速路中第九橫-香港、澳門(mén)至臺(tái)山[港珠澳大橋及其連接線+洪灣至高欄高速公路+跨黃茅海通道(遠(yuǎn)期)]的重要組成部分,起訖里程為K17+050~K24+502.8,位于江門(mén)市臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)境內(nèi),路線全長(zhǎng)7.452 km。主要橋梁工程內(nèi)容為6座大中橋總長(zhǎng)1 895.8 m,互通匝道現(xiàn)澆梁8聯(lián)。該項(xiàng)目小箱梁預(yù)制2 548片,其中按梁長(zhǎng)劃分為25 m預(yù)制小箱梁1 402片、30 m預(yù)制小箱梁4片、預(yù)制40 m小箱梁1 142片,按區(qū)域劃分T5標(biāo)范圍1 470片、T6標(biāo)范圍970片、T7標(biāo)范圍108片。40 m預(yù)制小箱梁典型結(jié)構(gòu)形式見(jiàn)圖1。
為充分利用BIM技術(shù)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行賦能,該項(xiàng)目從預(yù)制場(chǎng)建設(shè)、梁板生產(chǎn)工藝等環(huán)節(jié)管理盡可能進(jìn)行逐條分析,建立聯(lián)系并深度參與優(yōu)化。
2 BIM技術(shù)輔助預(yù)制場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)
該項(xiàng)目預(yù)制梁板工程量大,需同時(shí)供應(yīng)3個(gè)施工標(biāo)段,因此對(duì)預(yù)制場(chǎng)的選址、產(chǎn)能、運(yùn)輸路線、生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制等都提出了較高的要求。通過(guò)對(duì)擬建路段附近的規(guī)劃梁場(chǎng)選址位置先采用無(wú)人機(jī)三維傾斜攝影建模,精度可達(dá)5 cm。利用BIM技術(shù)建立的實(shí)景模型對(duì)鋼筋原材料堆放區(qū)、鋼筋加工區(qū)、預(yù)制梁板澆筑區(qū)、養(yǎng)生區(qū)、存放區(qū)、進(jìn)出通道、聯(lián)絡(luò)通道等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃(見(jiàn)圖2),對(duì)其尺寸進(jìn)行細(xì)化,對(duì)廠內(nèi)龍門(mén)吊、拖車(chē)路線等進(jìn)行碰撞檢查及布置優(yōu)化。場(chǎng)地規(guī)劃需要考慮鋼筋加工及綁扎要求進(jìn)行。其中,對(duì)梁段吊裝存放,應(yīng)盡量減少曲線環(huán)節(jié)的應(yīng)用,促進(jìn)流水線施工的全面落實(shí),為預(yù)制場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)的有序開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。
3 借助BIM技術(shù)優(yōu)化預(yù)制梁生產(chǎn)工藝
借助BIM技術(shù)建設(shè)智慧梁廠,將信息化系統(tǒng)和梁廠現(xiàn)場(chǎng)軟硬件結(jié)合,再應(yīng)用自動(dòng)化技術(shù)對(duì)預(yù)制梁場(chǎng)實(shí)施全面的數(shù)據(jù)采集。當(dāng)數(shù)據(jù)采集結(jié)束后,需對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行分析處理,并生成相應(yīng)的報(bào)告,為預(yù)制梁生產(chǎn)工藝的優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。
通過(guò)應(yīng)用BIM技術(shù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)建筑物、施工設(shè)備及梁板安裝方案進(jìn)行模擬,優(yōu)化施工流程設(shè)計(jì)。此過(guò)程中,施工人員同樣可以在BIM技術(shù)的支持下,對(duì)質(zhì)量及安全管理的實(shí)施加深理解,減少實(shí)際施工中人為因素的影響。此外,對(duì)施工過(guò)程中的重難點(diǎn)問(wèn)題,管理人員還需與各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流,共同探討解決方案,重新模擬施工過(guò)程,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)裝配式橋梁施工流程的完善設(shè)計(jì)。此外,BIM技術(shù)還具有模擬物料信息的功能,能夠指導(dǎo)鋼筋加工及綁扎等環(huán)節(jié)的安全穩(wěn)定進(jìn)行,或是在其中引入預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)流程與管理等內(nèi)容,以期促進(jìn)預(yù)制場(chǎng)信息化轉(zhuǎn)型[2]。
3.1 BIM技術(shù)在鋼筋加工綁扎與預(yù)埋件安裝環(huán)節(jié)中的應(yīng)用
(1)鋼筋自動(dòng)下料環(huán)節(jié)。在此過(guò)程中,施工人員需根據(jù)組織計(jì)劃,通過(guò)BIM技術(shù)對(duì)鋼筋的型號(hào)、長(zhǎng)度、數(shù)量等進(jìn)行精確計(jì)算和模擬,確保下料的準(zhǔn)確性和高效性。而在鋼筋加工和綁扎等環(huán)節(jié),則可以應(yīng)用BIM技術(shù)模擬鋼筋的加工和綁扎過(guò)程,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題和沖突。這不僅可以避免在實(shí)際施工中引發(fā)質(zhì)量問(wèn)題,還可以提高施工效率和質(zhì)量。同時(shí),通過(guò)BIM技術(shù)對(duì)鋼筋加工設(shè)備的自動(dòng)化控制,我們可以實(shí)現(xiàn)鋼筋加工的精確度和一致性的提升。
(2)鋼筋碰撞檢查與預(yù)埋件定位。此環(huán)節(jié)中,技術(shù)人員需根據(jù)上一環(huán)節(jié)的建模結(jié)果,對(duì)鋼筋籠中的復(fù)雜節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查,隨后通過(guò)BIM技術(shù)對(duì)鋼筋籠進(jìn)行三維建模,從而清晰地展示鋼筋的排布、型號(hào)、直徑等詳細(xì)信息,以便施工人員更加直觀地了解鋼筋籠的結(jié)構(gòu)和細(xì)節(jié),避免因人為因素導(dǎo)致的錯(cuò)誤和遺漏。另外,利用BIM技術(shù)進(jìn)行碰撞檢查,自動(dòng)檢測(cè)鋼筋之間的空間沖突和交叉問(wèn)題,避免在后續(xù)施工中引發(fā)返工、延誤等現(xiàn)象。此外,技術(shù)人員還可以應(yīng)用BIM模型,明確預(yù)埋件在梁板結(jié)構(gòu)中的具體位置,從而確保在澆筑混凝土前準(zhǔn)確地將預(yù)埋件放置到位。這不僅提高了施工精度,還避免了因預(yù)埋件位置錯(cuò)誤而導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題[3]。
3.2 BIM技術(shù)在模板安裝及拆除環(huán)節(jié)中的應(yīng)用
通過(guò)移動(dòng)小車(chē)自帶感應(yīng)裝置和各功能區(qū)的定位樁,可實(shí)現(xiàn)“站點(diǎn)”之間的一鍵對(duì)位操作,減少人工操作產(chǎn)生的位移誤差,防止碰撞等事故發(fā)生,提高工作效率及安全系數(shù)。此系統(tǒng)可接入平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控各臺(tái)車(chē)位置。系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)本地或遠(yuǎn)程操控側(cè)模的開(kāi)合行程和左右幅模板的速度同步控制,并可接入至指揮大屏實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),以便于掌握各生產(chǎn)線的施工狀態(tài)。
需要注意的是,由于端模的體型較大,在組裝環(huán)節(jié)需要安裝人員加強(qiáng)對(duì)端模安裝精度的重視,防止后續(xù)預(yù)制梁施工出現(xiàn)偏差。此過(guò)程中,技術(shù)人員還應(yīng)對(duì)端模安裝的水平度、中線及垂直度等參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,或是對(duì)其預(yù)留的孔洞進(jìn)行檢查,確??锥次恢门c圖紙?jiān)O(shè)計(jì)相符。隨后,將測(cè)量得到的各項(xiàng)數(shù)據(jù)輸入BIM模型中,通過(guò)模型對(duì)端模安裝位置進(jìn)行模擬調(diào)整,直至模型顯示端模安裝位置滿足施工要求,以此減少端模安裝調(diào)整次數(shù),提高安裝精度。最后,當(dāng)端模被運(yùn)送至預(yù)定位置后,就可以使用專(zhuān)用吊具,將鋼筋骨架吊入其中,再根據(jù)施工需要進(jìn)行調(diào)整,以給后續(xù)施工提供便利。
對(duì)于內(nèi)部空腔體積為變截面的預(yù)制梁,這類(lèi)梁結(jié)構(gòu)的內(nèi)心設(shè)計(jì)為多段式液壓定撐結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)通過(guò)精確的液壓控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)梁體內(nèi)部空腔體積的靈活調(diào)整。在BIM技術(shù)的輔助下,該液壓定撐結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)更為精確,確保了每一段撐體的尺寸和位置都能與梁體內(nèi)部空腔完美匹配。這種設(shè)計(jì)不僅提高了預(yù)制梁的整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,還使得梁體在承受荷載時(shí)能夠均勻分布?jí)毫?,從而提高了梁體的承載能力和使用壽命。另外,技術(shù)人員還可以利用BIM技術(shù)還可以對(duì)預(yù)制梁的養(yǎng)護(hù)過(guò)程進(jìn)行精細(xì)化管理。通過(guò)對(duì)養(yǎng)護(hù)環(huán)境、溫度、濕度等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析,確?;炷琳w強(qiáng)度不低于設(shè)計(jì)強(qiáng)度的75%,從而使預(yù)制梁在養(yǎng)護(hù)過(guò)程中保持最佳狀態(tài)[6]。
3.3 BIM技術(shù)在混凝土施工及養(yǎng)護(hù)中的應(yīng)用
在預(yù)制區(qū)端頭修建鍋爐房,配備一套蒸汽量3 t/h燃油鍋爐,通過(guò)管道向預(yù)制區(qū)輸送養(yǎng)生蒸汽。其中,蒸養(yǎng)控制系統(tǒng)由PLC控制器、傳感器和電動(dòng)執(zhí)行器等部分組成,能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)制梁蒸養(yǎng)過(guò)程的自動(dòng)化控制和精準(zhǔn)管理。通過(guò)BIM技術(shù),可以建立蒸養(yǎng)過(guò)程的仿真模型,模擬不同溫度和濕度條件下混凝土的硬化過(guò)程,從而確定最佳的蒸養(yǎng)參數(shù),如溫度、濕度和時(shí)間等。這有助于避免混凝土因溫度過(guò)高或過(guò)低而產(chǎn)生裂縫、變形等問(wèn)題,提高預(yù)制梁的質(zhì)量。此過(guò)程中,蒸汽養(yǎng)護(hù)時(shí)間和溫度控制應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化。在施工過(guò)程中應(yīng)根據(jù)不同養(yǎng)護(hù)條件下的同養(yǎng)混凝土試件的強(qiáng)度及彈性模量,不斷地收集整理數(shù)據(jù),繪制強(qiáng)度及彈模曲線,找出最優(yōu)蒸養(yǎng)模式,提高蒸養(yǎng)效率。
從實(shí)際應(yīng)用效果來(lái)看,利用BIM技術(shù)優(yōu)化混凝土工程量的統(tǒng)計(jì)方式,不僅能使施工過(guò)程在溝通渠道得到簡(jiǎn)化,還可以避免混凝土浪費(fèi)的現(xiàn)象發(fā)生。具體而言,管理人員可應(yīng)用BIM技術(shù)對(duì)混凝土攪拌車(chē)的駕駛路線進(jìn)行規(guī)劃,并實(shí)時(shí)獲取運(yùn)輸車(chē)輛的狀態(tài)。而在混凝土澆筑環(huán)節(jié),應(yīng)對(duì)澆筑順序加以把控,并充分利用BIM技術(shù)的可視化優(yōu)勢(shì),對(duì)澆筑過(guò)程進(jìn)行模擬和優(yōu)化。當(dāng)澆筑結(jié)束后,施工人員應(yīng)按照要求進(jìn)行振搗處理,嚴(yán)格約束自身行為避免因不規(guī)范操作帶來(lái)安全隱患。另外,企業(yè)還需在每條生產(chǎn)線中各配置一臺(tái)振搗系統(tǒng),此系統(tǒng)可設(shè)置附著式振搗器振頻和時(shí)間并自帶記憶功能,參數(shù)設(shè)置好后可實(shí)現(xiàn)一鍵振搗。根據(jù)首件試驗(yàn)梁總結(jié),混凝土塌落度在180~200 mm時(shí),振頻設(shè)置為120 Hz,振搗時(shí)間控制在30 s最佳。后續(xù)此系統(tǒng)可接入至指揮大屏實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集及一鍵操控功能。此外,企業(yè)還可以建立預(yù)制梁存放二維碼信息管理系統(tǒng),將預(yù)制梁的編號(hào)、尺寸、生產(chǎn)日期、混凝土強(qiáng)度等關(guān)鍵信息錄入系統(tǒng)中,并生成相應(yīng)的二維碼。施工人員和質(zhì)檢人員可以通過(guò)掃描二維碼,快速獲取預(yù)制梁的各項(xiàng)信息,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)制梁的精準(zhǔn)管理和質(zhì)量追溯。這不僅可以提高施工效率,還可以有效避免預(yù)制梁在存放和運(yùn)輸過(guò)程中的混淆和錯(cuò)用問(wèn)題。
3.4 BIM技術(shù)輔助張拉壓漿
為使張拉壓漿環(huán)節(jié)得到順利開(kāi)展,建筑企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持精細(xì)化施工理念,針對(duì)橋梁預(yù)應(yīng)力進(jìn)行有效控制。只有這樣,橋梁施工設(shè)計(jì)才能滿足工程需要,防止后續(xù)施工中出現(xiàn)病害問(wèn)題,給橋梁運(yùn)行帶來(lái)負(fù)面影響[5]。箱梁預(yù)應(yīng)力采用智能張拉技術(shù),多根鋼束通過(guò)工作錨具同時(shí)張拉,同時(shí)伸長(zhǎng),同時(shí)夾片卡位,做到張拉力精確控制、同步控制,伸長(zhǎng)量校核。從實(shí)際應(yīng)用效果來(lái)看,預(yù)應(yīng)力智能張拉技術(shù)的應(yīng)用能夠使張拉施工質(zhì)量得到保障,但這需要技術(shù)人員關(guān)注管道壓漿的密實(shí)性,只有密實(shí)性滿足工程要求,箱梁結(jié)構(gòu)的耐久性才能得到保障。具體而言,智能壓漿是通過(guò)智能壓漿機(jī),調(diào)配到適合的漿料通過(guò)進(jìn)漿管從錨墊板進(jìn)漿口從下往上依次壓漿,每次壓漿時(shí),當(dāng)水泥漿從排漿口順暢排出,且稠度與灌入的漿體相當(dāng)時(shí),關(guān)閉出漿口閥門(mén),壓力值達(dá)到0.7 MPa時(shí),壓漿泵停機(jī),持壓2 min,若漿體壓力無(wú)明顯下降,則關(guān)閉進(jìn)漿管。
4 結(jié)論
利用BIM模型對(duì)梁板預(yù)制場(chǎng)布局、設(shè)備布設(shè)、便道位置及線型優(yōu)化,將平面圖轉(zhuǎn)化為易理解、直觀的可視三維圖,為決策者提供了更好的研究視角,使得布局更加合理,避免了不必要的后期調(diào)整[4]。利用三維模型對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行碰撞檢查、自動(dòng)化算量,提前發(fā)現(xiàn)圖紙中的差、錯(cuò)、漏、碰,精確指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工,減少了浪費(fèi)和返工。通過(guò)智慧化輔助優(yōu)化施工工藝、自動(dòng)化工程量計(jì)算可極大提升施工管理效能。通過(guò)BIM與梁板生產(chǎn)的工藝控制深度融合,極力優(yōu)化生產(chǎn)工藝,實(shí)時(shí)感應(yīng)模板、梁板狀態(tài),實(shí)現(xiàn)智能化模板定位與開(kāi)合、智慧張拉與壓漿、智慧養(yǎng)生,減少人力消耗,降低人為出錯(cuò)概率,大大提高了生產(chǎn)效率和裝配式梁板質(zhì)量。該項(xiàng)目大型預(yù)制裝配式梁板通過(guò)了尺寸、強(qiáng)度、平整度、張拉數(shù)據(jù)、壓漿飽滿度、外觀等質(zhì)量檢驗(yàn),安裝于相應(yīng)橋梁2年以來(lái)混凝土外觀未見(jiàn)明顯裂紋,檢測(cè)揭示預(yù)應(yīng)力損失也在可控范圍內(nèi),表明BIM技術(shù)在該項(xiàng)目大型預(yù)制裝配式橋梁工程應(yīng)用中是成功的、質(zhì)量可靠,可為同類(lèi)項(xiàng)目提供經(jīng)驗(yàn)參考。
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