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BIM在建设工程项目全生命周期各阶段应用

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bim特点


1. 可视化(Visualization)


可视化即“所见所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。对于一般简单的东西来说,这种想象也未尝不可,但是近几年建筑业的建筑形式各异,复杂造型在不断的推出,那么这种光靠人脑去想象的东西就未免有点不太现实了。所以BIM提供了可视化的思路,让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前;建筑业也有设计方面出效果图的事情,但是这种效果图是分包给专业的效果图制作团队进行识读设计制作出的线条式信息制作出来的,并不是**构件的信息自动生成的,缺少了同构件之间的互动性和反馈性,然而BIM提到的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视,在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,所以可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成,更重要的是,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行


2.协调性(Coordination)

这个方面是建筑业中的重点内容,不管是施工单位还是业主及设计单位,无不在做着协调及相配合的工作。一旦项目的实施过程中遇到了问题,就要将各有关人士组织起来开协调会,找各施工问题发生的原因,及解决办法,然后出变更,做相应补救措施等进行问题的解决。那么这个问题的协调真的就只能出现问题后再进行协调吗?在设计时,往往由于各专业设计师之间的沟通不到位,而出现各种专业之间的碰撞问题,例如暖通等专业中的管道在进行布置时,由于施工图纸是各自绘制在各自的施工图纸上的,真正施工过程中,可能在布置管线时正好在此处有结构设计的梁等构件在此妨碍着管线的布置,这种就是施工中常遇到的碰撞问题,像这样的碰撞问题的协调解决就只能在问题出现之后再进行解决吗?BIM的协调性服务就可以帮助处理这种问题,也就是说BIM建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调,生成协调数据,提供出来。当然BIM的协调作用也并不是只能解决各专业间的碰撞问题,它还可以解决例如:电梯井布置与其他设计布置及净空要求之协调,防火分区与其他设计布置之协调,地下排水布置与其他设计布置之协调等。

3.模拟性(Simulation

模拟性并不是只能模拟设计出的建筑物模型还可以模拟不能够在真实世界中进行操作的事物。在设计阶段,BIM可以对设计上需要进行模拟的一些东西进行模拟实验,例如:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等;在招投标和施工阶段可以进行4D模拟(三维模型加项目的发展时间),也就是根据施工的组织设计模拟实际施工,从而来确定合理的施工方案来指导施工。同时还可以进行5D模拟(基于3D模型的造价控制),从而来实现成本控制;后期运营阶段可以模拟日常紧急情况的处理方式的模拟,例如地震人员逃生模拟及消防人员疏散模拟等。

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4.优化性
事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,当然优化和BIM也不存在实质性的必然联系,但在BIM的基础上可以做更好的优化、更好地做优化。优化受三样东西的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息做不出合理的优化结果,BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在。复杂程度高到一定程度,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。基于BIM的优化可以做下面的工作:
(1)项目方案优化:把项目设计和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;这样业主对设计方案的选择就不会主要停留在对形状的评价上,而更多的可以使得业主知道哪种项目设计方案更有利于自身的需求。
(2)特殊项目的设计优化:例如裙楼、幕墙、屋顶、大空间到处可以看到异型设计,这些内容看起来占整个建筑的比例不大,但是占投资和工作量的比例和前者相比却往往要大得多,而且通常也是施工难度比较大和施工问题比较多的地方,对这些内容的设计施工方案进行优化,可以带来显著的工期和造价改进。
5.可出图性
BIM并不是为了出大家日常多见的建筑设计院所出的建筑设计图纸,及一些构件加工的图纸。而是**对建筑物进行了可视化展示、协调、模拟、优化以后,可以帮助业主出如下图纸:
(1)综合管线图(经过碰撞检查和设计修改,消除了相应错误以后);
(2)综合结构留洞图(预埋套管图);
(3)碰撞检查侦错报告和建议改进方案。
6.一体化性
基于BIM技术可进行从设计到施工再到运营贯穿了工程项目的全生命周期的一体化管理。BIM的技术核心是一个由计算机三维模型所形成的数据库,不仅包含了建筑的设计信息,而且可以容纳从设计到建成使用,甚至是使用周期终结的全过程信息。
7.参数化性
参数化建模指的是**参数而不是数字建立和分析模型,简单地改变模型中的参数值就能建立和分析新的模型;BIM中图元是以构件的形式出现,这些构件之间的不同,是**参数的调整反映出来的,参数保存了图元作为数字化建筑构件的所有信息。
8.信息完备性
信息完备性体现在BIM技术可对工程对象进行3D几何信息和拓扑关系的描述以及完整的工程信息描述。


犀牛 Grasshopper参数化在青岛东方影都万达城项目中的应用

Grasshopper(简称GH)是一款在Rhino环境下运行的采用程序算法生成模型的插件,是目前设计类专业参数化设计方向的入门软件。与传统建模工具相比,GH的**大的特点是可以向计算机下达更加高级复杂的逻辑建模指令,使计算机根据拟定的算法自动生成模型结果。**编写建模逻辑算法,机械性的重复操作可被计算机的循环运算取代;同时设计师可以向设计模型植入更加丰富的生成逻辑。无论在建模速度还是在水平上较传统的工作模式,都有较大幅度的提升。本工程全面应用GH,充分体现了参数化的高效性、精确性、全面性等优势。

工程概况

青岛东方影都万达城是特大文化旅游商业综合体,全部为室内项目。室内主题公园引进世界**先进的各种室内游乐设施,拥有世界唯一定制的飞行过山车极具刺激。室内水公园建设有世界首台室内水上过山车、大水环等**新水上游乐设备,给游客带来水中乐园。万达城商业面积10万平方米,是万达的主轴线,集购物、娱乐、美食等近二百家提供一流的消费环境。总建筑面积:35.05万平米,其中地上27.77万平米,地下7.28万平米,幕墙面积约8万多平米。幕墙主要形式:玻璃幕墙、铝板幕墙、铝合金格栅、金属屋面、玻璃天窗、穿孔铝板等。

本工程的难点

1.设计难点

本工程外立面多数是复杂的三维造型,且项目体量大,这对土建、钢结构、幕墙等的施工定位要求特别高,且不同分项工程之间的交接以及碰撞检测也异常繁琐,唯独采用二维CAD制图很难精确表示到位,因此本工程全面采用BIM技术,对整个工程进行1:1的建模,这对整个项目外立面造型的把控、碰撞检测等起到关键性的作用,充分体现了BIM技术的优势。前期多次跟设计院进行沟通,在理解设计意图的基础上,对设计院提供的原始犀牛表皮模型进一步的剖析,达到空间1:1的程度,并将**终模型提交设计院进行碰撞检测,确保幕墙和主体零碰撞,且与金属屋面能完美衔接,实现BIM技术协同CAD二维幕墙图纸的深化。

2.施工难点

施工的难点主要是造型复杂,体量大,空间定位难,在合理误差范围内下料难度大,每根骨架都是空间不一样的尺寸,每个板块都是不一样的规格,且量大,按照常规的下料方式很难保证下料的精度与速度,就算能保证速度,也需花费大量的人力,人工成本太高。针对此类难点,**应用犀牛 Grasshopper参数化,从模型优化到龙骨面板的下料,所有材料批量统计、批量编号、批量生成加工数据,一切都交由软件运算得出,大大节省时间,且精度高,充分体现BIM技术应用的优势,提升质量的同时大大节约人工成本。另外整个工程都是大体量的钢结构部分,且都是三维空间定位,现场安装难度大,在立面上一根根的拼装,龙骨整体的精度很难保证,且不宜操作。为此,我们根据相关定位数据,在地面进行龙骨拼装,组成单元式的钢架,然后运用400吨履带式吊机,整体吊装至立面,复核定位准确无误后和预埋件进行焊接固定。

门头单元式钢结构吊装

BIM的实际应用

本工程三维异形部分主要是:弧形铝板、屋顶穿孔铝板、大门头彩釉玻璃。

这里每个部分都是空间三维定位,所以前期**关键的工作就是对表皮模型的优化,确保模型和轴网是空间1:1的位置关系且幕墙分格精确无误,后续的工作都是基于原始表皮来实现。

青岛万达茂深化后的1:1模型

1.弧形铝板幕墙

弧形铝板幕墙主要是幕墙龙骨的定位和面板下料,铝板整体造型是不规则弧面,必然导致每一块铝板都是不规则弧面,这样铝板成本比较高,此处**参数化对每一个板块进行模拟分析,得出左右两边的小板块第四点与其余3点所在平面的高差都在10mm以内(以后统称为翘起值),完全可以用平板代替。

而中间长条形的铝板翘起值在10~30mm,此处虽然翘起值较大,但板块长度都是4-5米,运用平面铝板自身的可微扭曲的性能,采用四点不共面的固定方式,也能达到整体弧面的效果,这样大大节省材料成本,同时缩短铝板的加工周期,保证了施工进度。

此处大多数的定位点、线,龙骨的下料规格尺寸数量以及所有铝板1:1模型及编号都是**犀牛和Grasshopper参数化生成,且精确无误。后续直接导出定位线、点、坐标指导现场施工定位,铝板1:1模型及编号发送铝板厂家进行铝板加工,每块面板都不同,此处参数化技术的应用,无论是龙骨定位还是面板的下料,正确率都达到100%。施工过程中的龙骨安装、面板安装,现场都根据定位点的坐标数据,对每一个定位点进行实时监控,确保万无一失。

弧形铝板1:1模型及编号(部分)

弧形铝板龙骨定位(部分)

弧形铝板Grasshopper程序电池组

弧形铝板实际完成(部分)

2.屋顶穿孔铝板

此处**大的难点是异形板块体量大,约2万多平米,共七千多块铝板,其中一大半都是空间三维定位,且每块铝板都不同,都是不规则四边形。我们应用犀牛 Grasshopper对基础表皮和分格,批量进行板块划分、平板优化、铝板归类排序编号,导出加工数据,配合少量CAD加工图,发送厂家进行铝板的加工。另外批量生成龙骨规格尺寸及数量,龙骨定位线、点、坐标,供龙骨精确下料及指导龙骨安装定位。(插图7-11)

屋顶穿孔铝板表皮及分格

屋顶穿孔铝板Grasshopper程序电池组

屋顶穿孔铝板1:1模型及编号(部分)

屋顶穿孔铝板料单数据(部分)

屋顶穿孔铝板龙骨定位数据(部分)

3. 大门头彩釉玻璃

大门头三角玻璃部分也是运用类似的方法,对面板进行分析优化,批量统一生成1:1模型,同时编号并导出每块玻璃的加工尺寸,供下料使用,批量生成定位线、点、坐标指导龙骨定位安装,应用参数化不仅速度快且精度高。另外大门头雨篷玻璃整体为扭曲面造型,且局部过度部分扭曲大,这就导致部分四边形也是扭曲面。在满足整体效果的同时尽量经济化,我们要找出部分扭曲较大的板块做曲面玻璃,扭曲较小的做成平板玻璃,我们对这几百个板块统一进行参数化分析,发现板块的翘起值**大的有80mm,显然翘起太大的玻璃必须做曲面玻璃,我们定义了一个参数区间,自动筛选出相应板块,哪些做平板玻璃哪些做曲面玻璃,一目了然,且后续根据需要,再次调整参数就自动完成运算得出结果,灵活高效,大大节省时间。

钢龙骨安装实景

门头雨篷面板分析图

青岛东方影都万达城幕墙工程是一个相对复杂的异形幕墙工程,设计和施工难度不言而喻,此次设计与施工全面采用BIM参数化技术,从**初的犀牛表皮到后续的龙骨定位与安装、材料的下料加工等,无不体现参数化设计的高效性与精确性。近些年异形幕墙的设计与施工越来越多,伴随着更多的异形建筑的出现,参数化设计优势突显优势。人类历**,发生过三次浪潮,**次是度量衡的确定,第二次是用图纸来进行设计,第三次是软件工具的应用,那BIM参数化必将是第三次浪潮的升华。

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