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    BIM技术在建筑工程结构设计阶段的应用研究

    时间:2022-12-09 16:20:04 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

    倪超杰 钟冬冬

    (1.浙江工程设计有限公司,浙江 杭州 310000;
    2.中建八局第二建设有限公司,山东 济南 250014)

    设计阶段是建筑工程建设全生命周期中的上游阶段,此阶段工作的合理性不仅可以为建筑后续施工打下基础,还可以保证开发的项目在市场运营中达到预期收益[1]。为满足设计阶段的工作需求,提高建筑结构设计的合理性,本文结合BIM技术,以真实案例作为载体,对技术在设计阶段的合理化应用给予帮助。

    以某地区大型建筑工程企业承包的项目为例,对基于BIM技术的建筑结构设计工作展开分析与研究[2]。设计前,提取建筑工程项目信息,总结并整理项目概况,见表1。

    表1 建筑工程概况

    根据《建筑工程结构荷载规范》文件规定,设定此建筑工程项目所在场地的粗糙程度为A类,楼体相关结构(含楼面)为活荷载[3]。根据文件要求,设计建筑工程项目不同的荷载取值,见表2。

    表2 建筑工程项目不同的荷载取值

    2.1 基于BIM技术的建筑工程结构模型建立

    引入BIM技术,首先完成对建筑工程结构模型的建立。对于建筑工程项目而言,从一个阶段到另一个阶段时,结构模型的精度应当逐渐增加[4]。为了确保在每一个阶段各个参与方都能够明确自身职责,在工程结构设计阶段,需要根据后续各阶段要求,对模型的详细程度进行不同等级划分[5]。按照结构模型的详细程度从低到高,依次定义为LOD100等级、LOD200等级、LOD300等级、LOD400等级和LOD500等级,每个等级对应的详细程度依次为:模型元件可用符号或通用方式表示,利用图形方式在BIM模型中表示预期相关联的元件信息;
    构建的模型元件可作为通用对象或物件,并且BIM模型当中需要包含尺寸、形状、位置等信息;
    构建的模型元件可作为特定对象或物件,BIM模型中同样需要包含上述三种信息;
    元件可作为特定对象或物件,并包含上述三种信息,且能够提供详图、制作和安全等具体内容;
    元件能够与施工现场的尺寸、形状、位置完全一致[6]。在对建筑工程结构模型进行建立时,可在Revit软件当中,完成对模型类型创建,如图1所示。

    图1 Revit软件中BIM创建类型选择

    在完成对BIM模型创建类型的选择后,按照创建标高→绘制轴网→布置结构构建→创建图纸→出图的流程实现结构建模。最后,完成对BIM结构模型的建立后,在Revit软件中以DWG或PDF的格式将BIM模型文件导出。

    2.2 建筑工程结构方案设计

    在完成对建筑工程结构BIM模型的建立后,在设计阶段还需要完成对工程结构方案的设计。在对结构方案进行制定时,其数据交换需要多个参与方的协调沟通和反馈,同时数据交换也会变得更加频繁[6]。图2为基于BIM技术的设计阶段建筑工程结构方案设计业务流程图。

    图2 设计阶段建筑工程结构方案设计业务流程图

    按照图2所示的方式对结构方案进行设计。在设计过程中引入IFD模式,实现各个参与方的提前介入,并通过协同管理模式,对碰撞和错漏缺等问题进行快捷、高效地解决。

    2.3 设计内容深化

    在完成对建筑工程结构方案的设计后,根据结构专业、水、热、电专业的修订建议,对结构方案进行调整和优化,使设计内容更加深入。在此阶段,要把建设项目的可行性、经济合理性作为评价指标[7]。在对设计内容深化时,主要内容包括:拟定设计方案、设计准则,对结构、水、暖、电等专业设计方案作为重点。根据结构专业、水、热、电专业的修改意见,进行结构方案的调整与优化,以加深对结构的理解[8]。在这一阶段,要以项目可行性和经济合理性作为评估的标准,同时还需要明确具体的投资金额和技术经济指标。设计内容中的技术经济指标主要包括结构面积系数、辅助面积系数、工程总造价等。其中,结构面积系数的计算公式为:

    式中F代表结构面积系数;
    S代表建筑面积;
    S′代表结构面积。

    除此之外,原有对机电施工图的深化设计也可在这一阶段完成。具体而言,在设计过程中,首先对上述构建的BIM模型进行载入,在此基础上,采用BIM技术可视化的特性,在结构工程中引入或连接的模式。新的工程模板必须以结构分析-定义CHNCHS为基础,以此根据建筑工程项目特点建立符合要求的项目样板[9]。在此基础上,对结构构件进行绘制。在平面视图当中,若某一参数发生变化,则任何一个视图中的参数都会同步发生改变,以此提高深化设计的效率。

    2.4 二维图纸与三维视图关联

    在完成上述设计内容的深化后,在Revit软件中完成对二维图纸的编辑。将导入的BIM模型各个方向上的视图以二维形式展现;
    对二维视图图纸进行汇编或编译,并从Revit软件中导出。将导出的文件载入到CAD软件和Excel软件当中,生成CAD图纸和表格;
    最后,将得到的图纸文件和表格文件进行发布和打印。生成的二维视图需要送审报批,BIM模型及生成的二维视图需要同时交付和归档[10]。按照上述方式获得的每张图纸都是由三维模型自动生成的,其平面与三维视图都是相互关联的。同时,在Revit软件的支撑下,能够进一步提高图纸生成和管理的效率。

    在已知建筑工程项目相关技术参数后,使用Revit软件,创建针对此建筑工程项目的几何结构模型,创建过程中,对节点与板面之间的节点进行自动连接设计。并在创建过程中使用不同的族、元、类,建立针对建筑结构构件属性的集合信息模型。参照上文内容,建立针对此建筑工程项目的基本结构模型,具体步骤为:①在操作界面选择建筑工程模型结构样本文件;
    ②将样本文件与建筑各个结构专业之间进行连接,创建基本的BIM结构;
    ③在界面中进行轴网的创建;
    ④在界面中进行标高数据的导入;
    ⑤在文件夹中选择适配的族样本,将其导出后,制作对应的构件族文件;
    ⑥在结构模型中布置混凝土柱;
    ⑦在结构模型中布置混凝土结构梁;
    ⑧创建建筑工程结构板;
    ⑨检查模型细部结构是否合理。

    按照上述方式,完成对建筑工程BIM模型的初步构建,操作界面进行视图样板的调节,使视图显示成不同的样式,通过此种方式生成一个模板结构图。在Revit软件中,对结构物理模型的展示形式进行导出,见图3。

    图3 结构物理模型展示

    在此基础上,使用有限元建模软件,根据工程设计需求,进行梁顶面中心位置参数的修改,修改界面见图4。

    图4 结构梁参数修改界面展示

    完成上述设计后,对结构模型赋予对应的属性信息,根据《建筑工程结构荷载规范》文件规定,在Revit软件中选择对应的荷载与属性类型,进行荷载的添加。操作界面如图5所示。

    图5 荷载展示界面

    在此基础上,对建筑结构钢筋进行建模,操作步骤为:①在操作界面中选择本地文件或云端文件,选定项目所属服务器后,在界面上设定可进行读写操作的服务器有效路径;
    ②将项目的Revit初始化文件复制到服务器中,将其作为钢筋建模的中心文件;
    ③由设计人员操作界面打开文件,完成对中心文件工作集的创建;
    ④由设计人员在中心文件中创建多个子集,并划分对应子集的所有者;
    ⑤各个子集所有者将Revit用户名修改为与中心文件中子集所有者一致的名称;
    ⑥子集所有者通过网络路径打开中心文件,将本子集的工作权限由“否”修改为“是”,再将中心文件以另存为的方式存储到本地文件夹中,将其作为初始化子集;
    ⑦完成中心文件与子集的创建后,将信息录入结构模型。

    完成上述设计后,将建筑工程中1~10层中的钢筋、梁节点碰撞作为测试指标,检查设计的图纸是否存在此种问题,见表3。

    表3 1~10层中的钢筋、梁节点碰撞

    表3可以证明本文设计的方法在应用中具有可行性。在上述内容基础上,对比基于BIM技术的结构设计方案与传统技术设计方案的实际应用效果,见表4。

    表4 基于BIM技术的结构设计方案与传统技术设计方案的实际应用效果

    综上,基于BIM技术的设计方案应用效果更佳。

    BIM技术作为建筑设计的主体技术,在工程建设的全过程中发挥了重要的作用,其中BIM的正向设计将直接影响到设计效果,然而,由于技术自身的特殊性原因,BIM在工程实践中的应用仍处于初级阶段,与实际推广使用相比还有一定的差距。

    在后续的工作中我们应当:①对BIM技术在建筑设计中的应用进行深入研究,以期为BIM在工程设计中的应用提供参考;
    ②在BIM的设计中,完善BIM的建模规范和交付标准,并建立行业内外的BIM模型。

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