葉永輝
佛山華構(gòu)南方建筑幕墻設(shè)計(jì)有限公司 廣東 佛山 528000
江蘇大劇院整體外形設(shè)計(jì)取意為“荷葉上的水滴”,漂浮在生態(tài)綠野之上的四顆水珠,四顆“水珠”分別容納了歌劇廳、戲劇廳、音樂(lè)廳、綜合廳等主要功能,全部坐落在一個(gè)公共活動(dòng)平臺(tái)之上。外立面采用金屬屋面和玻璃立面設(shè)計(jì),使熠熠生輝的鈦金板幕墻和晶瑩剔透的全玻璃幕墻渾然一體,呈現(xiàn)“圓潤(rùn)剔透,靈動(dòng)匯聚,水波涌動(dòng)”之意[1]。
考慮到此項(xiàng)目的復(fù)雜性和重要性,保證此項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成,通過(guò)引進(jìn)BIM技術(shù)并利用其功能和特點(diǎn),指導(dǎo)深化設(shè)計(jì)、施工階段、生產(chǎn)加工和后期應(yīng)用管理。并通過(guò)參數(shù)化建模,大大減少了煩瑣的人工操作和潛在錯(cuò)誤,實(shí)現(xiàn)工程量信息與設(shè)計(jì)方案的完全統(tǒng)一,完美呈現(xiàn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)效果。
圖1 建筑效果圖
BIM技術(shù)可使設(shè)計(jì)參數(shù)化。在BIM軟件中完成建筑外殼分板,定位結(jié)構(gòu)形式和位置,劃分幕墻,以及確定經(jīng)度、緯度總長(zhǎng)度和劃分?jǐn)?shù)等可調(diào)參數(shù),由參數(shù)控制的建筑形體便于設(shè)計(jì)師依據(jù)專(zhuān)業(yè)分析結(jié)果,快捷地完成調(diào)整,高效、直觀[2]。
在深化設(shè)計(jì)階段,使用Rhino軟件建立外立面表皮模型,然后通過(guò)Rhino軟件將其導(dǎo)入Revit模型,與建筑結(jié)構(gòu)模型整合為一個(gè)整體。之所以選擇Rhino來(lái)深化建筑表皮模型,是因?yàn)榻ㄖ蟛糠质乔嬖煨?,Rhino軟件在曲面三維建模上有很大的優(yōu)勢(shì),功能強(qiáng)大。
Rhino軟件是一款基于NURBS的造型軟件,具有非常強(qiáng)大曲面建模功能,可以在Windows系統(tǒng)中建立、編輯、分析和轉(zhuǎn)換NURBS曲線、曲面和實(shí)體,不受復(fù)雜度、階數(shù)以及尺寸的限制。并且Rhino軟件跟AutoCAD、Revit等軟件有對(duì)接接口,可以互相導(dǎo)入,進(jìn)行無(wú)縫鏈接(類(lèi)似CAD里面的外部引用),具有良好的兼容性。配合Grasshopper插件,還可以實(shí)現(xiàn)參數(shù)化建模,使修改模型變得相當(dāng)容易快捷,通過(guò)鏈接功能,在Rhino里面的修改內(nèi)容能夠馬上反映到Revit軟件里面;以便于與建筑院的協(xié)同工作[3]。
直立鎖邊板排版設(shè)計(jì),排版方式是否合理,對(duì)整個(gè)屋面工程的施工效率、工期有重要影響。屋面造型、屋面曲率分析、等高線分析、屋面坡度分析直接影響到屋面板的排版及排水。采用rhino參數(shù)化軟件將屋面劃分單元進(jìn)行曲率分析,并進(jìn)行屋面板空間三維排版;同時(shí)對(duì)每單元?jiǎng)澐值陌鍓K進(jìn)行三維量化分析和優(yōu)化,確保每單元板塊能滿(mǎn)足生產(chǎn)加工和現(xiàn)場(chǎng)安裝的要求。
金屬板外表皮設(shè)計(jì),根據(jù)對(duì)原建筑模型的綜合分析,本工程屋面表皮為三維空間曲面,且左右不對(duì)稱(chēng)。我們以此原則重建建筑、結(jié)構(gòu)表皮。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步建立屋面的分格及其各種構(gòu)件模型。雙曲面轉(zhuǎn)換成平面網(wǎng)格,這個(gè)可以在Revit里面進(jìn)行,利用Revit將表皮劃分成一個(gè)個(gè)網(wǎng)格,對(duì)應(yīng)于屋面板塊的分格,這樣屋面板塊被分成一個(gè)個(gè)的平面板塊。屋面系統(tǒng)模型主要包括金屬板、支撐龍骨、直立鎖邊板、固定支座、次檁、主檁及檁托等構(gòu)件內(nèi)容。
同樣,導(dǎo)入Revit軟件并利用其強(qiáng)大的信息統(tǒng)計(jì)功能,對(duì)每一個(gè)屋面系統(tǒng)、采光頂系統(tǒng)的構(gòu)件、嵌板進(jìn)行編號(hào),并對(duì)其定位坐標(biāo)、顏色、材質(zhì)、加工尺寸和到場(chǎng)時(shí)間等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)梳理,可以方便快捷的導(dǎo)出板塊清單、材料清單[4]。
專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào)是BIM的基礎(chǔ)應(yīng)用和核心功能,從軟件的操作上可以簡(jiǎn)單地理解為將各專(zhuān)業(yè)模型匯總后做碰撞檢測(cè)。屋面工程的工序是在具備完整的主體結(jié)構(gòu)后開(kāi)始施工,可與機(jī)電工程并行施工。屋面專(zhuān)業(yè)與其他各專(zhuān)業(yè)在空間占位上聯(lián)系緊密。復(fù)雜幕墻系統(tǒng)通過(guò)BIM加強(qiáng)了如下空間占位管理:
(1)屋面系統(tǒng)主檁通過(guò)檁托將荷載傳遞到主鋼結(jié)構(gòu),BIM可以檢查結(jié)構(gòu)梁尺寸是否滿(mǎn)足檁托安裝,避免屋面安裝時(shí)與主鋼結(jié)構(gòu)發(fā)生沖突情況發(fā)生;
(2)BIM能處理好屋面工程與精裝修的空位關(guān)系問(wèn)題,如二次隔墻與屋面龍骨的對(duì)位關(guān)系、檢修孔與檢修走道的位置關(guān)系等;
(3)屋面專(zhuān)業(yè)與機(jī)電專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào),如在施工圖設(shè)計(jì)時(shí)樓體泛光照明系統(tǒng)方案無(wú)法完善,其線路與燈具的布局就需要與屋面專(zhuān)業(yè)在施工二次深化設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào);屋頂機(jī)電設(shè)備布置密集與本專(zhuān)業(yè)需要大量的協(xié)調(diào)工作等;
(4)屋面與標(biāo)識(shí)的專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào),如主體建筑LOGO與屋面系統(tǒng)的關(guān)系;
(5)屋面與景觀的專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào),如屋面與景觀地面收口的交接。
項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)了設(shè)計(jì)“不一致”問(wèn)題或者施工過(guò)程中產(chǎn)生新的空間占位問(wèn)題,協(xié)作方通過(guò)開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì),提出解決辦法,出具變更,這是傳統(tǒng)的做法。然而B(niǎo)IM模型可以真實(shí)地還原物理空間,在計(jì)算機(jī)里處理設(shè)計(jì)階段的碰撞問(wèn)題,項(xiàng)目合作各方進(jìn)行討論協(xié)調(diào),使這些問(wèn)題更早暴露,并在早期解決。
圖2 建筑整體模型
江蘇大劇院異型的結(jié)構(gòu)在平面圖中也很難表達(dá),而在三維模型中,可以展現(xiàn)大劇院特有的雙曲面造型。在施工與檢測(cè)中,現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核三維坐標(biāo)跟設(shè)計(jì)模型坐標(biāo)做對(duì)比。工程具體實(shí)施過(guò)程當(dāng)中,由于整體造型為弧形、類(lèi)橢圓錐形狀,使得每一塊鈦金板及玻璃都有其自身尺寸,相互之間不能代替更換。通過(guò)BIM技術(shù)的應(yīng)用可以自動(dòng)生成帶編號(hào)和三維空間坐標(biāo)的加工圖紙,通過(guò)精確測(cè)量技術(shù)、誤差消減技術(shù)和BIM技術(shù)的聯(lián)合測(cè)量校正,使得每一塊鈦金板及玻璃在拼裝時(shí)可以嚴(yán)絲合縫[5]。
項(xiàng)目主要加工構(gòu)件包括線材(鋼通、鋁圓管、高頻焊H型鋼、外裝飾條)和板材(玻璃、鈦板、鋁復(fù)合板、鋁單板),各種材質(zhì)受加工設(shè)備、材質(zhì)屬性影響不可能完成依據(jù)建筑原意加工。比如鋁復(fù)合板無(wú)法加工雙曲面、玻璃加工半徑需大于1500mm、鋁型材同軸方向只能加工單半徑等等。
針對(duì)各種材料屬性所要求的加工局限,我司采用BIM軟件協(xié)助解決。如玻璃板塊的加工,通過(guò)rhino軟件曲線命令可以輕松生成規(guī)則線條,與原建筑曲面比對(duì)在誤差允許范圍即可采用;克服以往采用CAD模擬線段的人工操作煩瑣及隨意性大的缺點(diǎn)[6]。
BIM引領(lǐng)建筑業(yè)信息技術(shù)走向更高層次,它的全面應(yīng)用,將為建筑業(yè)的科技進(jìn)步產(chǎn)生不可估量的影響,大大提高建筑工程的集成化程度。這對(duì)建筑幕墻業(yè)的發(fā)展帶來(lái)良好的機(jī)遇也是巨大的挑戰(zhàn)。
為提高BIM的應(yīng)用水平,共享BIM數(shù)據(jù)信息,幕墻行業(yè)應(yīng)當(dāng)立即行動(dòng)起來(lái),投入到BIM應(yīng)用的洪流中去,加強(qiáng)設(shè)計(jì)(包括方案設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)計(jì)算、熱工計(jì)算、日照計(jì)算等等)、加工制作、安裝施工和運(yùn)行維護(hù)的各個(gè)階段的應(yīng)用軟件的整合,提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力。
[1] 李遠(yuǎn)晟,孫璐.BIM技術(shù)成就建筑之美——江蘇大劇院項(xiàng)目實(shí)踐[J].建筑技藝,2014,(02):82-85.
[2] 張洋. 基于BIM的建筑工程信息集成與管理研究[D].北京:清華大學(xué),2009.
[3] 王陳遠(yuǎn).基于BIM的深化設(shè)計(jì)管理研究[J].工程管理學(xué)報(bào),2012,26(04):12-16.
[4] 劉占省,趙明,徐瑞龍.BIM技術(shù)在我國(guó)的研發(fā)及工程應(yīng)用[J].建筑技術(shù),2013,44(10):893-897.
[5] 王君峰.Autodesk Navisworks實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用思維課堂[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2015:219.
[6] 王奕修.Grasshopper入門(mén)&晉級(jí)必備手冊(cè)[M]. 北京:清華大學(xué)出版社,2013:211.