王文豪, 薛 慶, 鞠 明
(四川省第六建筑有限公司, 四川成都 610081)
近年來,伴隨著建筑業(yè)信息化發(fā)展,BIM(建筑信息模型)作為一項(xiàng)帶來行業(yè)革命的新技術(shù),已成為推動(dòng)建設(shè)行業(yè)智慧發(fā)展的重要工具。BIM技術(shù)也為提高施工效率、確保施工質(zhì)量帶來了新的突破。
BIM通過數(shù)字技術(shù)以構(gòu)件為基礎(chǔ)在計(jì)算機(jī)中建立一座虛擬建筑,其中包含了工程項(xiàng)目的有用信息(幾何和非幾何信息),對(duì)這些信息加以利用,協(xié)助各方對(duì)項(xiàng)目全生命周期各階段(設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營)進(jìn)行集成化和自動(dòng)化管理。
建筑業(yè)傳統(tǒng)機(jī)電安裝放樣時(shí),一般使用卷尺現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和紅外線放線等方式,效率低,誤差大,無法解決精細(xì)化安裝前的測(cè)量問題。而在機(jī)電綜合管線施工過程中引入機(jī)器人放樣技術(shù),基于BIM信息模型在施工現(xiàn)場(chǎng)以數(shù)字信息化激光打點(diǎn)的形式快速準(zhǔn)確放樣,該技術(shù)貫穿深化設(shè)計(jì)、管線安裝施工、施工驗(yàn)收等整個(gè)機(jī)電安裝施工周期,解決了傳統(tǒng)測(cè)量放樣難、累積誤差大、精度低的種種問題,可有效的提升項(xiàng)目施工質(zhì)量,縮短施工周期,提高現(xiàn)場(chǎng)管理的信息化水平。
機(jī)器人全站儀指的是在傳統(tǒng)人工操作全站儀的基礎(chǔ)上,搭載可以識(shí)別輕量化BIM模型的機(jī)器人,通過處理后的BIM模型操作機(jī)器人,從而實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)放樣的一種新型技術(shù)。與傳統(tǒng)放樣方式相比,機(jī)器人全站儀具有“一次設(shè)站,多次放樣,節(jié)省放樣時(shí)間”、“最大化減少人工操作誤差,提高放樣精度”等特點(diǎn)。
在華西附二院項(xiàng)目BIM模型深化過程中,工程所需信息皆已陸續(xù)集成于BIM模型中,機(jī)器人全站儀通過借助于模型導(dǎo)出傳統(tǒng)平面定位的形式來實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)精確定位安裝。其實(shí)際應(yīng)用價(jià)值無論從施工圖深化設(shè)計(jì)成果的準(zhǔn)確度、施工圖深化設(shè)計(jì)時(shí)間周期及信息傳遞皆已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了基于傳統(tǒng)設(shè)計(jì)模式的施工圖深化成果。
四川大學(xué)華西第二醫(yī)院錦江院區(qū)屬于三級(jí)甲等醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,位于成都市東南部三環(huán)路與繞城高速之間,東南兩側(cè)臨成都著名休閑景區(qū)—三圣花鄉(xiāng),具有良好的城市景觀綠化。
項(xiàng)目的總規(guī)劃用地面積為63 961.45 m2,規(guī)劃總建筑面積(新建,含一期、二期)209 950 m2,一期新建總建筑面積為154 596 m2,包含門診醫(yī)技樓,建筑高度25.50 m(成龍路入口層計(jì)算),地下2層,地上5層,第一住院樓,建筑高度72.10 m(紫羅蘭入口層計(jì)算),地下1層,地上16層。承建單位為四川省第六建筑有限公司。
放樣試驗(yàn)區(qū)域?yàn)槿龑虞S線范圍17-18軸交S-W軸的一個(gè)長(zhǎng)走廊(圖1),該走廊包含各種類型及系統(tǒng)的管網(wǎng)綜合應(yīng)用要素,應(yīng)用內(nèi)容為該走廊區(qū)域內(nèi)的給排水、強(qiáng)電、弱電、暖通等機(jī)電各專業(yè)、各系統(tǒng)安裝,包括保溫、閥件和支架的安裝等,具備典型代表特點(diǎn),因此具有作為示范及應(yīng)用區(qū)域的條件。
圖1 放樣區(qū)域示意
前文提到過傳統(tǒng)放樣方法為通過卷尺測(cè)定每一個(gè)需要打吊桿的位置,然后進(jìn)行安裝;或者通過卷尺測(cè)量?jī)蓚€(gè)點(diǎn)位,然后放上紅外線放線儀器,再進(jìn)行安裝。前者用于普遍安裝,后者用于直線段管道安裝,如地下室吊燈的安裝。這兩種放樣方法沒有本質(zhì)區(qū)別,只是后者多了一個(gè)安放紅外線放線儀器的過程,在安裝比較長(zhǎng)的直線管段時(shí)相對(duì)節(jié)省時(shí)間。由于傳統(tǒng)放樣方式為施工單位所普遍采用且熟悉的方法,故只針對(duì)第一種普遍的方法作簡(jiǎn)單介紹。
3.2.1 傳統(tǒng)放樣過程
根據(jù)圖紙標(biāo)注,用卷尺測(cè)量出需要打吊桿的位置,在對(duì)應(yīng)位置做好標(biāo)記,并開始安裝支架或吊桿。
傳統(tǒng)放樣方式方法簡(jiǎn)單,為目前安裝工程中普遍采用的方式,傳統(tǒng)放樣的缺點(diǎn)也顯而易見。
放樣精度低。傳統(tǒng)放樣過程中,完全采取手工卷尺測(cè)量的方法,存在著較大的誤差,同時(shí)還容易產(chǎn)生累積誤差。
放樣效率低。傳統(tǒng)放樣時(shí),采取的是各勞務(wù)班組自行安排放樣工作,一般工程中按水、暖、電、消防專業(yè)分類,每專業(yè)需要兩個(gè)人進(jìn)行放樣,即需要8人。
由于放樣內(nèi)容為室內(nèi)綜合管線安裝,絕對(duì)坐標(biāo)系意義不大,故采取相對(duì)坐標(biāo)系,即相對(duì)于建筑軸網(wǎng)位置的坐標(biāo)系。
全站儀在操作時(shí),需要兩至三個(gè)控制點(diǎn)位,用于在現(xiàn)場(chǎng)架設(shè)確定儀器架設(shè)的精確位置,即設(shè)站,這些點(diǎn)位即為控制點(diǎn)。在全站儀設(shè)站完成后,即可對(duì)事先標(biāo)記的多個(gè)管道點(diǎn)位進(jìn)行放樣,即放樣點(diǎn)位。
在BIM模型上選取了三個(gè)通視的控制點(diǎn),同時(shí)實(shí)地測(cè)量并做好標(biāo)記。經(jīng)測(cè)量,這三個(gè)點(diǎn)的誤差都在±10 mm以內(nèi),屬于可接受范圍。
將BIM模型導(dǎo)入到全站儀中,在現(xiàn)場(chǎng)通過后視法對(duì)應(yīng)三個(gè)控制點(diǎn)的位置,即可實(shí)現(xiàn)BIM模型與現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng),開始放樣。
前文已對(duì)機(jī)器人放樣做過簡(jiǎn)介,此處不再贅述。下面對(duì)機(jī)器人放樣全過程作詳細(xì)介紹。
3.3.1 模型上標(biāo)記控制點(diǎn)
機(jī)器人全站儀可識(shí)別的點(diǎn)位為特定格式,需要轉(zhuǎn)換軟件對(duì)原有BIM模型進(jìn)行抓點(diǎn)操作。將打樣區(qū)域從原有BIM模型中分離出來,針對(duì)打樣區(qū)域設(shè)立副軸網(wǎng),通過軸網(wǎng)交叉點(diǎn)標(biāo)記出控制點(diǎn)和放樣點(diǎn)位置,同時(shí)通過注釋表明點(diǎn)位高度。之后,可通過轉(zhuǎn)換軟件,將標(biāo)記的點(diǎn)位抓出為全站儀可識(shí)別的點(diǎn)位。
3.3.2 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)記控制點(diǎn)
在放樣開始前,通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,確定控制點(diǎn)位置,并使用油漆標(biāo)記出選定好的控制點(diǎn)。放樣使用其中兩個(gè),第三個(gè)控制點(diǎn)作為復(fù)核和備用。
控制點(diǎn)位測(cè)量是否精準(zhǔn),直接關(guān)系到最后放樣結(jié)果的精度。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)由土建單位的精測(cè)人員配合拉線,以確保控制點(diǎn)位的精準(zhǔn)(圖2~圖4)。
圖2 測(cè)量控制點(diǎn)
圖3 標(biāo)記控制點(diǎn)
圖4 確認(rèn)第二個(gè)控制點(diǎn)位置
在完成兩個(gè)控制點(diǎn)的標(biāo)注和全站儀的架設(shè)后,需要通過模型核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)第二個(gè)控制點(diǎn)的位置,即上圖所示,如有偏差則需要校正。在校正完成后,即完成全站儀設(shè)站。
3.3.3 開始放樣
BIM模型和控制點(diǎn)確認(rèn)完畢后,就可以開始放樣。通過手持設(shè)備遙控放樣機(jī)器人,對(duì)事前在模型上選定的點(diǎn)位進(jìn)行放樣(圖5)。圖6中的亮點(diǎn)即為由機(jī)器人激光打出的點(diǎn)位。
圖5 模型中試放樣點(diǎn)位的位置
圖6 開始放樣
紅點(diǎn)穩(wěn)定后,由工人進(jìn)行標(biāo)記。在標(biāo)記完成后,即可開始下個(gè)點(diǎn)位的放樣(圖7)。
圖7 標(biāo)記模型點(diǎn)位
完成所有放樣點(diǎn)位的標(biāo)記后,即可根據(jù)標(biāo)記進(jìn)行打吊桿,支架安裝等工作(圖8、圖9)。
圖8 根據(jù)放樣點(diǎn)打吊桿
圖9 手持設(shè)備可視化操作
放樣區(qū)域根據(jù)機(jī)器人放樣后,安裝班組即可進(jìn)場(chǎng)根據(jù)標(biāo)記好的點(diǎn)位進(jìn)行安裝作業(yè)。圖10為風(fēng)管和橋架班組完成安裝作業(yè)后的現(xiàn)場(chǎng)效果。
圖10 放樣區(qū)域風(fēng)管橋架安裝完成后
(1)提高放樣效率,明顯縮短了放樣時(shí)間。根據(jù)計(jì)時(shí),整個(gè)放樣過程持續(xù)40 min,共計(jì)測(cè)放20個(gè)點(diǎn)位。若使用傳統(tǒng)的卷尺測(cè)量放樣方式,20個(gè)點(diǎn)位則需要2 h;若使用紅外線儀放樣,20個(gè)點(diǎn)位至少需要1.5 h。
(2)提高放樣精度。機(jī)器人放樣點(diǎn)位在一條精準(zhǔn)直線上,安裝后的誤差為1~2 mm,考慮打吊桿的誤差,放樣精準(zhǔn)度大幅提高。而傳統(tǒng)放樣方法,在測(cè)量、標(biāo)記和打吊桿時(shí)都存在誤差,而且放樣的長(zhǎng)度越長(zhǎng),誤差越大,特別在地下室安裝吊燈時(shí),采取傳統(tǒng)放樣方法安裝的吊燈,在實(shí)際操作中,一排吊燈常不在一條線上,需要在安裝完成后再進(jìn)行調(diào)整。
(3)節(jié)約人工成本。此次放樣的操作和放樣點(diǎn)的標(biāo)記由三人完成,其中一人為設(shè)備操作技術(shù)員,另外兩人為工人。應(yīng)用成熟后,可減少一名設(shè)備操作技術(shù)員,即兩名熟練工人即可完成放樣及標(biāo)記工作。而采取傳統(tǒng)的放樣方式,每個(gè)機(jī)電專業(yè)至少會(huì)投入兩名工人,按水、暖、電、消防四個(gè)專業(yè)計(jì)算,投入的最少人力就需要8人。并且放樣的區(qū)域越大,人員的投入越多。
表1 傳統(tǒng)放樣與機(jī)器人放樣優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比
表2 傳統(tǒng)放樣與機(jī)器人放樣綜合對(duì)比
從以上可以看出,機(jī)器人放樣與傳統(tǒng)放樣方式相比,具有放樣效率高,放樣精度高,節(jié)省人工成本的優(yōu)點(diǎn)。做好了前期準(zhǔn)備工作,就可以快速而精確地進(jìn)行放樣,越是寬敞越是點(diǎn)位多,例如廠房、鋼結(jié)構(gòu),越能體現(xiàn)出機(jī)器人放樣的優(yōu)越性。
但機(jī)器人放樣也存在著不足之處。
需要做一定的前期準(zhǔn)備工作。目前放樣機(jī)器人只能識(shí)別特定格式下的點(diǎn)位,故需要在事前對(duì)放樣區(qū)域的點(diǎn)位進(jìn)行標(biāo)記,并通過轉(zhuǎn)換軟件抓點(diǎn),以達(dá)到機(jī)器人可識(shí)別的要求。
要求更高精細(xì)度的BIM模型。采取機(jī)器人放樣實(shí)質(zhì)上是完全按照BIM模型的管綜排布進(jìn)行安裝,故對(duì)BIM模型的精確性和合理性提出了更高的要求,并且需要反映出管件的實(shí)際大小,例如支架、法蘭、閥門等,以確保安裝成品的合理性與美觀性。
測(cè)量控制點(diǎn)位必須精確。由于全站儀儀器對(duì)精度要求高,若要達(dá)到機(jī)電安裝的精準(zhǔn)性,要求控制點(diǎn)位的測(cè)量必須精準(zhǔn),室外的情況需要精測(cè)點(diǎn),室內(nèi)的情況需要精準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)施工成品以測(cè)出精確的控制點(diǎn)位。
機(jī)器人放樣尤其適合大開間、通視性較好的廠房、寫字樓等建筑的測(cè)量放線工作,而通視性較差的住宅類建筑在使用上則還存在一定的局限性。
設(shè)備成本較高。儀器的價(jià)格較高,一套設(shè)備價(jià)格在約30萬元左右。
以上這些缺點(diǎn)都在一定程度上限制了機(jī)器人放樣在商品房項(xiàng)目中的應(yīng)用。
通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),建筑結(jié)構(gòu)累積誤差越小,越能體現(xiàn)出機(jī)器人放樣的效率和精度。
機(jī)器人放樣的特點(diǎn),決定了它更加適用大范圍的復(fù)雜結(jié)構(gòu)工程,例如廠房項(xiàng)目或者鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目。這樣的項(xiàng)目自身結(jié)構(gòu)施工就相對(duì)精準(zhǔn),并且放樣的可視范圍較為寬敞,在單個(gè)廠房中只需架設(shè)一次全站儀,即可完成房間內(nèi)所有點(diǎn)位的放樣標(biāo)記,大大的優(yōu)于傳統(tǒng)放樣方式;在鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目中,單個(gè)房間內(nèi)的點(diǎn)位繁多而復(fù)雜,必須采用全站儀來測(cè)量放樣,而傳統(tǒng)的全站儀,需要每放一個(gè)點(diǎn)測(cè)一個(gè)控制點(diǎn),即每個(gè)點(diǎn)位都需要重新設(shè)站。而采取機(jī)器人放樣只需一次設(shè)站,便可大幅度縮短放樣時(shí)間,同時(shí)保證放樣精度。
BIM(建筑信息模型)自20世紀(jì)70年代在美國提出后,作為整個(gè)建筑業(yè)的新型理念和技術(shù),由于其在建筑設(shè)計(jì)、施工圖紙深化、施工管控、運(yùn)營維護(hù)等建筑全生命周期中都有著顯著的優(yōu)勢(shì),因此先后在世界多個(gè)國家得到了應(yīng)用及推廣。從全球化的角度來看,BIM 技術(shù)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用已逐漸成為主流,也是建筑信息化的必然產(chǎn)物。目前我國的BIM 技術(shù)現(xiàn)在仍處于應(yīng)用的發(fā)展階段,還有許多方面需要結(jié)合國情進(jìn)行探索和深入。
BIM技術(shù)在我國發(fā)展至今,3D建模已初步成熟,而對(duì)于更高維數(shù)的應(yīng)用探索中,許多施工企業(yè)已經(jīng)在摸索,如何將BIM模型通過技術(shù)手段更好的與現(xiàn)場(chǎng)施工相結(jié)合,體現(xiàn)出BIM模型的先進(jìn)與優(yōu)勢(shì),這已成為了眾多企業(yè)的研究課題。筆者認(rèn)為,目前大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)不僅僅滿足于將BIM模型作為一種高級(jí)的CAD圖紙來使用,而是期望它表現(xiàn)出更多的價(jià)值??梢灶A(yù)見,未來一段較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),BIM的發(fā)展趨勢(shì)將集中在BIM模型與現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)模擬施工、指導(dǎo)施工、材料成本和進(jìn)度管控等方面,即BIM技術(shù)的落地性。在這些應(yīng)用方面盡早、及時(shí)的進(jìn)行研究并取得一定成果,將會(huì)為施工企業(yè)未來的發(fā)展?fàn)幦〉骄薮蟮膬?yōu)勢(shì)。