張 羽
(鞍鋼鋼結構有限公司,遼寧 鞍山 115007)
BIM 技術具有可視化、一體化、參數(shù)化、仿真性等特點,將其應用到鋼結構安裝中,可有效協(xié)調(diào)各結構安裝方案,大幅度提升安裝效率,縮短安裝工期,降低安全成本,并保證安裝效果和質(zhì)量,是一種比較先進技術?;诖耍_展BIM 技術在鋼結構安裝效率提升中的研究及應用分析就顯得尤為必要。
某鋼結構建筑工程,總高度為36.84m,中建筑面積為2.36 萬m2,主要結構為鋼筋混凝土框架剪力墻結構和鋼網(wǎng)殼屋頂。屋頂跨度比較大,為雙曲面鋼結構屋面。樓板厚度為120mm 鋼筋桁架樓承板,框架為熱軋無縫鋼管,樓板為鋼梁為熱軋H 型鋼,吊桿及支撐都是熱軋無縫鋼管。
BIM 技術的可視化主要體現(xiàn)在兩個方面:(1)設計可視化。BIM 具有多種可視化模式,主要包括3 種模式——隱藏線、帶邊框著色、真實渲染,同時還自帶漫游功能,通過合理創(chuàng)建相機路徑、動畫等一系列的圖像,可為客戶展示可視化模型。(2)施工過程的可視化。通過BIM 技術,對每個施工環(huán)節(jié)進行模擬,解決相互矛盾、交叉及碰撞問題。(3)復雜構造節(jié)點可視化。利用BIM 技術的可視化特性,可將一些比較復雜的鋼結構構造及節(jié)點實現(xiàn)全方位呈現(xiàn)。
所謂一體化指的是通過BIM 技術可以從設計、施工、運營等全過程都可以采用BIM 技術進行集中統(tǒng)一管理。由于鋼結構比較復雜,構件眾多,設計一直是重難點,采用BIM 技術可促使建筑、結構、暖通工程、電氣設備等在同一個模型中工作,將整個設計整合到一個模型中進行系統(tǒng)化、可視化設計,將鋼結構部件之間的交叉碰撞問題直觀清楚地顯示出來,從而達到一體化設計。在施工階段,BIM 技術可同步提供有關建筑質(zhì)量、進度、材料、造價、資源配置等多項信息,為施工提供更加有效的數(shù)據(jù)支持和參考。在運營階段,利用BIM 技術可大幅度提升建筑工程的收益及成本管理水平,從而為開發(fā)商招商提供更加透明及便利的條件。大量工程應用實例表明,通過此項技術,可清楚直觀地表明其在協(xié)調(diào)方面的設計,并大幅度縮短設計和施工的時間表,從而降低施工成本,改善施工現(xiàn)場,獲得更大的經(jīng)濟效益和社會效益。
BIM 建模是更加先進的參數(shù)化建模,而不是傳統(tǒng)數(shù)字分析建模,主要調(diào)整其中一項參數(shù),整個模型都會發(fā)生變化。在BIM 技術參數(shù)化設計中,涉及參數(shù)化圖元和參數(shù)化修改引擎兩項內(nèi)容,其中圖元由每個鋼結構構件組成,一項參數(shù)就一個構件,通過調(diào)取和分析參數(shù),就能獲知構件的具體情況。修改引擎的應用,極大地方便了設計和施工修改調(diào)整,只要其中一個參數(shù)被修改,則與之相關聯(lián)的部分就會直接反映出來,便于設計人員、施工人員參考辨識。
通過對建筑工程性能分析仿真,就可以對建筑信息進行系統(tǒng)化分析,為設計、施工、運營等提供真實有效的數(shù)據(jù)支持和理論指導。
相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結構,鋼結構是一項新型產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè),在施工效率、施工工藝方面具有明顯特點,深受各行業(yè)的青睞。隨著我國科學技術的不斷發(fā)展,鋼結構施工技術愈發(fā)先進完善。但和發(fā)達國家相比,目前我國鋼結構工程施工建設中仍然存在很多問題,嚴重制約了我國鋼結構事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾個方面;
(1)很多鋼結構工程設計方,仍然采用傳統(tǒng)二維平面式設計形式,致使設計效果欠佳,外觀呆板、守舊,在設計和施工形式上沒有取得突破性發(fā)展。
(2)在鋼結構加工制造階段也存在很多問題。主要原因是我國鋼結構發(fā)展起步比較晚,很多鋼結構生產(chǎn)廠家仍然沿用傳統(tǒng)粗放式加工模式,致使鋼結構工程施工建設成本大幅度提升,限制了鋼結構工程的發(fā)展。
(3)在鋼結構吊裝時也存在一定的問題,比如在進行框架結構吊裝時,梁柱連接經(jīng)常發(fā)生連接不及時或者連接質(zhì)量欠佳的問題,在鋼筋拼裝時,也頻繁發(fā)生精度低、位移過大等問題,無法保證鋼結構施工的安全性及施工質(zhì)量。
將BIM 技術應用到鋼結構安裝中,可實現(xiàn)資源數(shù)據(jù)整合、仿真模擬,將鋼結構設計、加工、吊裝等相互結合,從而提升鋼結構安裝效率,保證安裝質(zhì)量。
通過BIM 技術可構建起4D 施工模型,本工程通過TekIa Structure 軟件構建了工程4D 施工進度模型,對各結構進行了提前安裝模擬,有效解決了吊裝設備配合及用工量的沖突問題,避免發(fā)生無故浪費,對施工成本控制起到了至關重要的作用。同時對鋼結構安裝時的主結構、此結構、圍護結構安裝順序進行了模擬分析,為制定施工方案,提供了可視化、動態(tài)化參考,有效縮短了施工工期。
通過BIM 技術,可實現(xiàn)施工進度時間與BIM 信息化模型的相互結合,從而構建其4D 模型,再通過計算機軟件直觀清楚地顯示出來,將施工進度計劃和實際施工使用的時間進行對比分析,分析結果通過圖形和或者表格的形式反饋出來,促使施工進展更加清晰、準確,便于提前制定相應的解決方案及對策,為優(yōu)化和完善施工方案奠定扎實基礎。應用BIM 技術的關鍵是如何構建起信息模型,也就是更加先進的5D 模型,包含了所有鋼結構安裝的全部信息及數(shù)據(jù)。所謂5D 模型指的是在3D 建筑信息模型基礎上,再加上時間信息、施工造價信息等組成的更加完善的數(shù)據(jù)信息庫,包含了每個鋼結構的形狀、尺寸、數(shù)量、重量、施工工序、施工時間等全部信息。因此,在鋼結構施工進度中應用BIM 技術,可實現(xiàn)模擬管理,通過計算機數(shù)據(jù)分析生成更加優(yōu)化的材料供應計劃和施工進度計劃,保證每道工序的施工更加合理有效,信息數(shù)據(jù)的匯總更加及時有效,避免施工資金、施工材料等有效鋼結構安裝進度和效果。
應用BIM 技術可大幅度提升鋼結構工程施工質(zhì)量,鋼結構工程在施工建設階段,不同的參建主體對質(zhì)量信息的關注各有側重,通過應用BIM 技術,可為每個參建方提供便捷有效的指導和參考。比如在本工程施工中,采用BIM 技術代替了傳統(tǒng)經(jīng)緯儀、全站儀,平面圖紙已經(jīng)不再是二維圖紙放樣,而是構建4D 甚至是5D 建筑模型,按照測繪放樣的結果進行安裝,大大縮短了安裝時間,而且可有效提升安裝精度,保證了鋼結構建筑施工質(zhì)量。和傳統(tǒng)放樣設備相比,BIM 技術放樣設備更加先進有效,同時也解放了多余勞動力,不斷降低了施工成本,而且大幅度縮短了施工工期。
在鋼結構安裝時應用BIM 技術可實現(xiàn)信息實時共享,從而提升合同管理效率。BIM 技術不但具有很強的集成化,而且可實現(xiàn)數(shù)字信息的有效應用,將規(guī)劃、設計、施工、管理等集中到一個平臺上集成管理,從提升了管理效率。比如在BIM 模型中包含鋼結構工程的全部項目信息,可保證各環(huán)節(jié)、各項目穩(wěn)定開展。此外,通過BIM 技術還能有效解決鋼結構存在的信息瓶頸問題,實現(xiàn)項目信息及資源的共享和全體參與。尤其是在鋼結構吊裝階段,通過MIB 模型信息共享,相同的信息無需多次重復輸入,保證各道工序可以高效、有序地開展。
綜上所述,文章結合工程實例,研究了BIM 技術在鋼結構安裝效率提升中應用,研究結果表明,BIM 技術是一種全新建筑工程施工技術,具有可視化、一體化、參數(shù)化、仿真性等特點,合理應用此項技術,可大幅度提升鋼結構安裝效率和質(zhì)量,而且還能避免發(fā)生交叉碰撞等問題,對保證施工質(zhì)量、提升施工效率、降低施工成本等方面皆有非常重要的意義,并且符合目前我國建筑工程綠色發(fā)展的要求,值得大范圍推廣應用。