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BIM技术在建筑施工中的应用

2017-12-23甘肃第六建设集团股份有限公司甘肃兰州730046

中国建材科技 2017年5期
关键词:碰撞检测建模管道

黄 瑞(甘肃第六建设集团股份有限公司,甘肃 兰州 730046)

BIM技术在建筑施工中的应用

黄 瑞(甘肃第六建设集团股份有限公司,甘肃 兰州 730046)

为了满足我国城市发展以及社会居民的居住需要,我国的工程建设单位加强了建筑项目的开展以及筹建。在这样的背景之下,为了实现建筑建设质量以及效率的提升,我国的建筑单位在项目建设的过程中加强了对于各类新技术、新材料以及新工艺的运用。目前,BIM技术凭借着自身的特点而获得了工程建设单位的青睐,并获得了广泛的推广运用。本文基于此,着重论述BIM技术的内涵,并就其在建筑施工作业中的运用进行分析。

BIM;建筑施工;住宅设计;技术应用

为了实现我国建筑行业的长足发展,提升我国工程建设项目的质量以及效率的提升,我国的工程建设单位在项目建设的过程中加强了新技术、新工艺的运用。近年来,以三维数字技术为基础的建筑信息模型获得了我国建设行业的青睐,并将其广泛的运用在工程项目的建设过程中[1]。本文基于此,着重论述BIM技术在兰州新区文曲湖景园住宅小区6#商住楼工程中的运用。

1 BIM技术概述

1.1 何为BIM技术

作为建筑信息模型,BIM技术具有可视化、协调性的特点,并在建筑项目中实现了建筑数字信息的设计以及管理,促进了工程建设效率以及质量的提升,最终实现了工程建设成本的降低。总体而言,BIM技术在运行的过程中能够利用各类参数模型对建筑项目的数据信息进行整合,最终实现了数字信息化立体模型的构建,促进了工程建设项目的顺利开展。

1.2 BIM技术的特点

作为一种全新的信息化工程建设技术,BIM技术在运用的过程中具备多种优点,有助于实现工程项目的顺利开展。一般而言,BIM技术在运行的过程中具有五大特点,对此笔者进行了下述的总结。

一是可视性,该技术能够全面的搜集、整理建筑项目的各项参数,并生成建筑报表,确保项目建设符合设计要求;二是协调性,BIM技术的运用能够实现各建设工作的协调开展,促进各碰撞问题的解决;三是模拟性,BIM技术能够在分析建筑项目各类数据信息的基础之上,对各施工步骤进行模拟。四是可优化性,该技术在运行的过程中能够依据工程建设的实际状况进行施工方案以及计划的及时调整、优化,促进工程建设的顺利开展。五是该技术在推行的过程中具有较强的可出图性。一般而言,该技术在运行的过程中能够依据工程数据构建模型,以此为基础进行图纸绘制,为工程建设的有效开展奠定基础[2]。

2 工程概况

在论述BIM技术在建筑施工中运用的过程中,笔者以兰州新区文曲湖景园住宅小区6#商住楼工程为例进行相关叙述。该工程位于兰州新区,地下二层、地上三十四层,建筑高度98.7m;总建筑面积34306.76m2。主体结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础采用桩筏联合基础。我单位把该工程作为推行BIM技术的一个试点。主要用于投标阶段的场地布置、3D漫游、施工动态模拟和施工过程中的碰撞检测、施工进度管理。

3 建立BIM模型

在实际的操作过程中,工作人员需要事先确定好建模软件,从而带动后续工作的稳步开展。通过相关的对比分析之后,我单位采用了Revit软件、Navisworks进行BIM模型的构建。

在建模时,技术人员可以直接将设计院的电子版CAD平面图进行图层清理后载入Revit软件,用载入族的方式进行建模。伴随着各类专业模型构建之后,技术人员能够利用Revit软件进行模型格式的转变,将其转变为NWD格式文件后,再导入到Navisworks中赋予材质。

4 场地布置

BIM场地布置,可以用于投标阶段展示企业的技术水平,也可以用于施工过程中,实现施工过程中的动态调整,使施工场地得到更合理的利用,减少材料的转运,使机械的利用效率得到提高。

BIM场布流程如下:在Revit中进行施工现场自建族的创建→导入CAD平面图→通过载入族进行施工平面布置→导出为NWD格式→导入Navisworks中→添加视点制作动画模拟

5 施工过程动态模拟

施工过程动态模拟既可以用于投标阶段来展示企业的技术实力,也可以用于施工过程的3D交底,使交底更为直观。

5.1 施工动态模拟流程

Revit模型导出为NWD格式→导入Navisworks中→利用选择树赋予材质→利用Timeliner输入计划进度→进行模拟设置→保存视点→导出动画播放

5.2 施工过程动态模拟要点

1)使用Timeliner制作模拟施工演示时,如工序过于复杂可在微软的Project软件中将施工顺序预先编好,之后从数据Timeliner的对话框中源选项卡导入Navisworks,如有变动可在Project中修改再刷新导入文件即可。

2)为了使施工动态模拟完整,在模拟设置中的替代开始、结束日期栏中将开始时间提前。

3)导出视频可能会出现最后一道工序结束后立刻跳出,这样使观看者很难看清最后一道工序,为解决这一问题可在常规施工任务后添加一项空任务并赋予一定时间。

6 碰撞检测、综合布线

通过碰撞检测、综合布线的应用,提升了管道安装品质,避免了诸如定不了管道标高位置而等待施工、各管道标高位置相互打架、施工班组工序上互不相让造成的返工、误工现象的频繁发生。因此一方面降低了施工成本,另一方面,得到甲方、监理、质监部门各方认可,提高了社会效益。

6.1 碰撞检测流程

熟悉图纸→分专业建模→综合排布→碰撞检测→各专业人员沟通、调整→重新碰撞检测→直至各专业会同协商无碰撞点,管道布局合理→生成综合排布图

6.2 综合布线原则

1)优先采用共用支架;同规格管道支架形式,标高应统一。

2)各专业管道总体排布后,发现的碰撞点,依据小管让大管、有压管让无压管,总体成本费用最小的原则进行调整。

3)管道排布过程中,各专业管道、阀门、设备等模型尽可能选用更接近实际材质、型号,管道连接不能违反施工工艺、施工规范的强条规定。

6.3 具体过程

1)利用BIM技术软件Revit分专业建模,将各专业管道综合起来,初步检查,进行初步调整,见图1。

图1 Revit建模图

2)将模型导入至Navisworks软件中,进行多方位,多专业组合碰撞检查,见图2。

图2 Navisworks碰撞检测图

3)讨论调整方案,调整确定管道走向位置,形成综合排布图,见图3。

图3 最终排布图

7 施工进度管理

技术人员将Revit、Navisworks软件创建的模型导入到广联达5D中进行施工进度的管理,实现项目管理的精细化、数据化。

一般而言,当进度计划导入之后,施工人员能够依据BIM模型利用BIM5D软件选择不同阶段构件,导入需要的施工计划,实现计划进度与施工实际进度的模拟与对比,也可以在时间表上直接选择日期,观察某一日的工程进度状态以及与计划进度的差别。通过BIM5D平台的进度模拟以及BIM模型可以实现整个施工过程的可视化管理,当计划与实际进度出现偏差时,及时调整施工工序、增减作业人员、流水施工等方式确保施工进度与计划进度的吻合,保证工程施工进度。

8 结 语

通过上文的分析可以得知:BIM技术在提高工程项目中标率、施工精细化管理方面都发挥着巨大的作用,但也存在着前期投入大、专业人才缺乏等问题。施工企业需建立自己的BIM团队,培养BIM人才,以切实推进BIM技术的应用[3]。随着BIM技术健康有序的发展,必然会实现建筑行业的巨大变革。

[1]纪博雅,戚振强,金占勇.BIM技术在建筑运营管理中的应用研究——以北京奥运会奥运村项目为例[J].北京建筑工程学院学报,2014,(1):68-72+82.

[2]张桦.建筑设计行业前沿技术之一:基于BIM技术的设计与施工[J].建筑设计管理,2014,(1):14-21+28.

[3]范兴晓.施工企业的BIM应用研究[D].西安建筑科技大学,2016.

Application of BIM technology in building construction

In order to meet the needs of urban development and the living needs of the residents, China’s engineering construction units to strengthen the development and construction of the project. In this context, in order to realize the construction of building quality and improve the efficiency of China’s construction units in the project construction process of strengthening for the use of all kinds of new technologies,new materials and new technology. At present, BIM technology with its own characteristics and access to the engineering construction unit of favor, and access to a wide range of applications. Based on this, this paper focuses on the connotation of BIM technology, and analyzes its application in the construction work.

BIM; building construction; residential design; technology application

TU74

B

1003-8965(2017)05-0117-03

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