張智(重慶市北碚區(qū)公共保障住房管理中心,重慶400700)
試論BIM技術在裝配式結構施工中的應用與發(fā)展
張智
(重慶市北碚區(qū)公共保障住房管理中心,重慶400700)
隨著環(huán)保政策的提出,建設節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展等要求越來越高,特別是《國務院辦公廳關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》明確提出大力發(fā)展裝配式建筑的要求后,裝配式建筑施工已成為建筑產業(yè)化的必然發(fā)展趨勢[1]。裝配式建筑施工能實現預制構件設計標準化、生產工廠化、運輸物流化以及安裝專業(yè)化,提高施工生產效率,減少施工廢棄物的產生[2]。
1.1 裝配式建筑的定義
在施工現場通過可靠的連接方式將預制的構件裝配而成的結構,由此結構組成的建筑稱為裝配式建筑(Precast Structure)[3]。
1.2 裝配式建筑的類別及特點
1.2.1 砌塊建筑
砌塊建筑是指采用預制塊狀的材料砌成墻體為主要裝配形式而形成的裝配式建筑,這種裝配形式主要應用在3-5層的建筑中。建筑砌塊分為小型、中型、大型等多個型號,其中,小型砌塊的工業(yè)化程度比較低,但是這種砌塊具有靈活方便的特點,從而在實際工程中應用較廣;中型砌塊由于可使用小型機械吊裝,因此比較節(jié)省勞動力;大型砌塊目前大多數情況下已經被預制大型板材所替代。
砌塊的接縫一般采用水泥砂漿粘結,小型砌塊除采用水泥砂漿以外,還可采用套接干砌的方法,用以減少施工中的濕作業(yè)工程量。同時表面經過處理以后的砌塊,還可作清水墻。
1.2.2 板材建筑
板材建筑也被稱之為大板建筑,它是全裝配式建筑的主要類型,由預制的大型內外墻板、樓板和屋面板等板材裝配而來。板材建筑具有結構重量輕、勞動生產效率高、建筑的使用面積相對較大以及良好的防震能力等特點。這種裝配式建筑的內墻板多為實心鋼筋混凝土板或空心板;外墻板一般為帶有保溫層的鋼筋混凝土復合板,也可用帶有外飾面的墻板。為提高裝配化程度,常采用將建筑內的設備(如室內管道配件或盒式衛(wèi)生間等)集中的方式[4]。大板建筑對建筑物的造型和布局均有比較大的制約;小開間橫向承重的大板建筑對其內部分隔限制多,因此缺少靈活性。
1.2.3 盒式建筑
盒式建筑是在板材建筑的基礎上進一步發(fā)展而來的另一種裝配式建筑。它的特點是建筑工廠化的程度高,現場安裝快。一般在工廠就可以完成盒子的結構部分、內部裝修和設備,甚至是家具、地毯等均可以安裝齊全。各個部位的盒子吊裝完成、接好管線后即可交付使用。但是盒式建筑的投資相對較大,運輸和吊裝均不方便,其發(fā)展也因此受到限制。
1.2.4 骨架板材建筑
骨架板材建筑由預制的骨架和板材組成。其結構有兩種不同的承重形式:一種是由柱、梁組合成框架承重,再通過結合樓板和非承重的內外墻板共同組成框架結構體系;另一種是由柱子和樓板組合成板柱結構形成承重體系。骨架板材建筑結構比較合理,具有建筑物自重輕,內部分隔靈活的特點。
2.1 歐美裝配式建筑
最早實施裝配式混凝土結構建筑的國家是法國,自1891年開始,迄今已有130年的歷史。其裝配式建筑從以混凝土體系為主,鋼、木結構體系為輔逐步向大跨度發(fā)展。德國的裝配式建筑主要采用疊合板、混凝土、剪力墻結構體系,耐久性好,同時德國也是世界上建筑能耗降低幅度發(fā)展最快的國家。美國自上世紀70年代能源危機期間開始實施了建筑的配件化和機械化生產,其城市裝配式建筑主要以工廠化、混凝土裝配式和鋼結構裝配式為主,注重工廠通用性,增加施工的可操作性,降低建設成本。
2.2 日本裝配式建筑
日本于1968年提出裝配式建筑的概念,從部分構件裝配化到高裝配化率的建筑,發(fā)展到1990年,他們采用部件化、工廠化生產方式提高生產效率,并且從開始就追求中高層住宅的配件化生產體系。
日本的PC住宅主要是剪力墻結構,它起源于大量供給住宅的需求。因為工人數量不足,但是又需要縮短工期的情況下發(fā)展出來的住宅建造方式[5]。為實現標準化,日本制定了標準化的設計,可使每套模具使用達到200次。1973年之后,標準模具開始不能適應市場個性化需求,如何讓PC住宅滿足個性化的需求成為開發(fā)商最關心的事情。為了縮短工期又要保證質量,于是“復合式工法”應運而生,使生產效率更高。
3.1 BIM技術
BIM技術(Building Information Modeling)即建筑信息模型,是以建設工程當中的各種相關數據為基礎建立數字化模型,并用于建筑工程設計、施工管理以及建筑成本核算等數字化方法。隨著BIM技術在建筑領域使用率的提升,使其在一些大型建筑工程的設計上得到廣泛的應用[6]。BIM技術具有可視化、協調性、模擬性、優(yōu)化性、可出圖性、一體化性、參數化性、信息完備性等八個主要特征。
3.2 BIM技術在建筑中的應用
3.2.1 規(guī)劃設計階段
建筑的規(guī)劃設計階段,主要以采用BIM技術與CIS技術相結合的方式應用于裝配式建筑中,對擬定的建筑場地空間進行數據建模,也是通過兩種技術的相互協作,幫助裝配式建筑管理人員選擇正確的施工場地,完善場地規(guī)劃[7]。
3.2.2 建筑施工階段
建筑施工階段采用BIM技術便于整個施工流程的管理控制。首先通過BIM技術構建模型以后,通過計算機模擬預制構件入場,從而合理安排堆場[8];其次,BIM技術用于工程進度控制,對施工方案進行施工前的動態(tài)模擬分析,使得施工人員能直觀地感受到計劃和實際統計數據的偏差,作出對應的處理消除施工中隱患問題[9]。
3.2.3 運維階段
由于BIM技術是完全借助于電子信息平臺軟件,因此建設全過程的工程設計施工信息、實體完成情況以及目前運維的狀態(tài)都可以通過BIM技術進行完整的電子化保存,從而達到利用計算機程序用數字化的計算和儲存,優(yōu)化克服了紙質檔案易損、體積大的弊端,減少運維成本,提高了運維效率[10]。
鋼結構在各項工程建設中的應用極為廣泛,如廠房、橋梁、高層建筑等。鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強,這些特點是決定鋼結構建筑利于裝配式建筑應用的基礎。
4.1 材料強度高,自身重量輕
對于裝配式建筑,需要現場進行安裝,就要求材料要便于水平及豎向運輸,因此材料在強度滿足要求的情況下,自重越輕越便于裝配式的應用。對比混凝土、木材等普通建筑材料,鋼材的密度與屈服強度的比值相對較低,鋼材強度以及彈性模量也高。因而在同樣的受力條件下,鋼結構的自重輕,便于運輸和安裝。
4.2 鋼結構制造安裝機械化程度高
裝配式建筑的特點是施工便捷、工期短,因此在裝配式建筑使用的材料選擇上,也就要求越能降低現場濕作業(yè)比例,越符合建筑特點的要求。鋼結構構件方便于工業(yè)化生產,工廠機械化制造的構件成品精度高、生產效率高、工地拼裝速度快,因此施工工期短。而且鋼材具有可焊接的特性,是混凝土、木材等普通建筑材料所不具備的一大特征,這又恰恰契合了裝配式建筑的特征要求。
4.3 可重復利用
鋼材可以回收再利用,因此鋼結構建筑拆除后幾乎不產生建筑垃圾,這與裝配式建筑綠色環(huán)保的理念也做到了完美的結合。
基于鋼結構的上述特性,可以看出,鋼結構建筑很好地契合了裝配式建筑所需要的基本特征,能夠將模塊化、工業(yè)化的需求很好地運用于建筑施工過程,也成為裝配式建筑發(fā)展的一個重要階段。
由于鋼材的特性,使得其具有天然的工業(yè)化生產特性,無論是傳統鋼結構建筑或者裝配式鋼結構建筑,主要的建筑構件都需要經過工廠化生產,才能滿足現場施工的基本要求。
5.1 BIM技術應用發(fā)展
伴隨計算機技術的進步,鋼結構設計、施工運用BIM技術以后,進一步提升了鋼結構建筑的裝配化可行性,通過BIM技術將構件和部件細化,盡可能使構件和部件趨于模塊化,以利于工業(yè)化生產,從生產標準化、批量化上降低生產成本,有利于模塊化鋼結構建筑的實際運用。因此,鋼結構結合BIM技術,使設計、施工標準化、工業(yè)化,也必然成為裝配式鋼結構建筑的發(fā)展方向。
5.2 產業(yè)化發(fā)展探討
鋼筋混凝土結構在建筑產業(yè)化發(fā)展過程中,逐漸由現場自制混凝土發(fā)展到商品混凝土階段,從混凝土的生產環(huán)節(jié)控制了混凝土質量,同時也實現了建筑產業(yè)化。因此,在鋼結構裝配式建筑發(fā)展進程中,也可以借鑒相關經驗。我國現今鋼鐵產業(yè)呈現出低端產能過剩的局面,在鋼鐵廠技術創(chuàng)新進入高端技術發(fā)展的同時,部分不具備創(chuàng)新能力的企業(yè)可以轉型為裝配式鋼結構施工單位或者建設單位的生產配套企業(yè),也可以由大型鋼鐵企業(yè)兼并小型企業(yè)以后,專業(yè)從事裝配式鋼結構構件的定制生產。從這種思路入手,一是可以順應社會發(fā)展需要摒棄過剩產能,提高鋼鐵產品的附加值,形成可持續(xù)發(fā)展的產業(yè)鏈;二是從根本上解決鋼結構裝配式建筑定制化構件產品的特定生產造價高的發(fā)展瓶頸,利用現有的地區(qū)固有產能,轉化成專業(yè)化、規(guī)?;?、產業(yè)化生產,最大限度地降低生產成本,推進裝配式鋼結構產業(yè)化。
[1]李治,任藝璇,戴倩東.淺析國家推廣裝配式建筑的問題和前景[J].中國住宅設施,2016(2):19-21.
[2]張賽威.淺談裝配式建筑的應用及發(fā)展[J].建材與裝飾,2016(8):75-76.
[3]國濱.我國預制裝配式建筑的現狀與發(fā)展[J].房地產導刊,2016(7).
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[5]栗新.工業(yè)化預制裝配式(PC)住宅建筑的設計研究與應用[J].建筑施工,2008,30(3):201-202.
[6]周文波,蔣劍,熊成,等.BIM技術在預制裝配式住宅中的應用研究[J].施工技術,2012(22):72-74.
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責任編輯:孫蘇,李紅
Application and Developmentof BIM technology in Prefabricated Structure Construction
裝配式建筑是用預制品部件在工地裝配而成的建筑。裝配式建筑能有效地減少施工現場濕作業(yè),可降低材料浪費,減少施工噪聲、粉塵等污染,利于節(jié)能環(huán)保,裝配式建筑的應用及發(fā)展具有重要意義。該文闡述裝配式鋼結構建筑的特征及BIM技術在裝配式建筑的應用,對裝配式鋼結構建筑的應用以及發(fā)展前景進行了探討分析。
裝配式建筑;鋼結構;BIM
A prefabricated building is theonemadeof prefabricated partsassembled on the site.It can effectively reduce thewater construction,material waste,and construction pollutions like noise and dust,conducive to energy conservation and environmental protection,so its application and developmentare quitemeaningful.This paper describes the characteristicsof the prefabricated steel structurebuilding and the application of BIM technology in theassembly building,and discussesand analyzes theapplication and developmentprospectsof the prefabricated steelstructurebuilding.
prefabricated building;steelstructure;BIM technology
TU-02,TU 741
A
1671-9107(2017)07-0041-03
10.3969/j.issn.1671-9107.2017.07.041
2017-04-11
張智(1986-),男,湖南瀏陽人,本科,工程師,主要從事房屋建設與管理工作。