肖愛民
(中建五局第三建設(shè)有限公司,湖南長沙410006)
自BIM 技術(shù)問世以來,已經(jīng)在很多領(lǐng)域得到應(yīng)用,尤其在基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域,相關(guān)從業(yè)者為應(yīng)對知識經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn),提高行業(yè)的競爭力,正快速向BIM 領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。隨著信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展以及建筑領(lǐng)域中BIM技術(shù)的成熟,在市政道路領(lǐng)域,傳統(tǒng)的CAD(計算機(jī)輔助設(shè)計)技術(shù)將在不久的將來被信息智能BIM 技術(shù)所取代,建筑信息模型相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用也越來越多,以期解決在道路設(shè)計過程中獲取數(shù)字化、自動化信息等相關(guān)問題[1]。這是目前基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域中被廣泛討論的熱點話題之一,也被認(rèn)為是推動整個土木工程領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展的重要推動因素之一[2]。
BIM 是英文Building Information Modeling 的縮寫,在建筑中直譯為建筑信息模型。該概念起源于30年前,由美國Georgia wave-tech College 的教授Chuck Eastman 提出。通過一段時間的信息技術(shù)發(fā)展,1982年,圖形公司開發(fā)了基于BIM 概念的ArchiCAD 軟件,但當(dāng)時BIM 并非現(xiàn)在的BIM,而被稱為“虛擬建筑”。1984年,圖形化軟件引入了虛擬建筑模型的技術(shù)概念,用于ArchiCAD 軟件的架構(gòu)設(shè)計。但由于技術(shù)的限制,當(dāng)時BIM 技術(shù)并沒有得到廣泛的推廣,3D 技術(shù)也沒有得到廣泛的應(yīng)用,在土木工程領(lǐng)域的表現(xiàn)并不突出。直至近年來信息技術(shù)壁壘的打破,以及計算機(jī)硬件、軟件功能的提升,BIM 技術(shù)才真正開始引起人們的注意,并于2002年正式推出,相關(guān)功能也在近年來得到大幅度提升。由此,BIM 技術(shù)才得以實現(xiàn)它的真正價值。
BIM 是在三維數(shù)據(jù)模型中收集不同類型的工作部門之間的項目信息。在整個項目的生命周期中,BIM不僅僅是作為一個項目的三維體現(xiàn),更能夠?qū)崿F(xiàn)項目的數(shù)字化呈現(xiàn),提高項目的設(shè)計效率,并可在項目進(jìn)行的任何階段對設(shè)計方案以及設(shè)計細(xì)節(jié)進(jìn)行調(diào)整,以保持設(shè)計思路和設(shè)計過程的完美結(jié)合。
如在道路設(shè)計中,以建筑信息模型構(gòu)建的材料代表的不僅是虛擬物品,還能切實反應(yīng)道路構(gòu)建真實狀態(tài)的三維數(shù)據(jù)屬性,除視覺構(gòu)建之外,它還可以是道路設(shè)計中的線型、道路瀝青的材料性能、道路路基的寬度等重要因素。在設(shè)計之初,通過BIM 技術(shù)還能夠?qū)⒌匦蔚孛布霸O(shè)計單元等重要參數(shù)快速呈現(xiàn)給設(shè)計人員。
同時,BIM 在輸出信息時,能盡可能反映BIM 的優(yōu)點:如可視化、協(xié)同作業(yè)、高維仿真等。具體表現(xiàn)在BIM 技術(shù)可以輸出各個不同角度的視圖,如道路的橫縱斷面圖、橫縱斷面剖面視圖等,同時還可以展現(xiàn)其他數(shù)據(jù)形式。除此之外BIM 最大的特點便是BIM 技術(shù)的高維模擬功能以及信息技術(shù)共享功能,高維模擬能夠使道路設(shè)計者直觀地了解設(shè)計中的道路參數(shù)及由設(shè)計或其他因素引發(fā)的問題。信息技術(shù)共享功能為傳統(tǒng)建筑工程領(lǐng)域的各個專業(yè)提供了良好的技術(shù)合作平臺。
對比房屋建筑工程領(lǐng)域,道路工程的分布形式不一樣,基本為條狀分布;分布地區(qū)也與房屋建筑工程領(lǐng)域不同,道路工程多穿越區(qū)域河流、房屋建筑等,且路線距離較長,短則幾公里,長則上百公里;所處的地理、地質(zhì)環(huán)境也不同,房屋建筑領(lǐng)域工程概況較為單一,多為單一形地質(zhì),而道路工程由于其跨度較長,穿越的工程地質(zhì)也更多更復(fù)雜,因此,在進(jìn)行設(shè)計中,面臨的困難也越多,其建設(shè)活動的進(jìn)展也將與該地區(qū)的原始地質(zhì)條件密切相關(guān)。BIM 技術(shù)在這一環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,主要是建立一個區(qū)域地質(zhì)模型,以顯示區(qū)域地形、土層變化等內(nèi)容。這也為后續(xù)發(fā)展的協(xié)作工作提供了參考條件。
所有獲得的測量數(shù)據(jù),如區(qū)域地形、建筑、管道數(shù)據(jù),將匯總到數(shù)字平臺上進(jìn)行處理。以地形三維建模為例,利用軟件中的三角剖分網(wǎng)和等高線等有限的條件,可以整理出區(qū)域地形的坡度、相鄰山坡的分布及方向等,得到圖1所示的虛擬圖像。隨后,利用三維平傾斜進(jìn)行細(xì)化,獲得可靠的分析結(jié)果。
圖1 道路所在區(qū)域BIM 三維地質(zhì)虛擬構(gòu)造示意圖
在進(jìn)行道路工程設(shè)計時,以進(jìn)行最優(yōu)化方案選擇,為后續(xù)道路相關(guān)建設(shè)活動奠定基礎(chǔ)。而BIM 技術(shù)將充分結(jié)合它的優(yōu)勢,即道路設(shè)計過程中的數(shù)據(jù)可視化展現(xiàn)功能,建立一個虛擬的信息模型。主要內(nèi)容包括參與設(shè)計計劃、地理位置條件、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。在程序選擇過程中,它將調(diào)整其他開發(fā)因素來仿真過程中的視覺內(nèi)容,并根據(jù)仿真結(jié)果評估程序的可行性,進(jìn)而進(jìn)行最佳線路擇選。
在進(jìn)行設(shè)計建模時,首先進(jìn)行數(shù)字建模。根據(jù)收集的地質(zhì)資料,進(jìn)行測量點數(shù)計算,并由此完成三維模型的計算。在數(shù)字建模完成后,再進(jìn)行相關(guān)路基路面建模,BIM 技術(shù)將利用現(xiàn)有的程序在道路建模處理中進(jìn)行三維分析。在市政道路項目的水平、垂直設(shè)計完成后,路線內(nèi)容將在三維模型中進(jìn)行拉伸,利用它可以實現(xiàn)各種點結(jié)構(gòu)的平滑連接,并規(guī)避相關(guān)建筑物的特點,通過構(gòu)建一個三維分析網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)立體建模。建模示意圖如圖2所示。由于BIM 技術(shù)道路設(shè)計應(yīng)用的特殊性,在路基和路面建模的過程中,還應(yīng)注意以下幾點:
圖2 三維模型示意圖
3.3.1 合理選擇特征點。主要特征點包括道路工程的邊緣點、道路工程的中心點、城市建筑等。此外,還需要對約束關(guān)系和特征點進(jìn)行排序,為后續(xù)建模提供方便的條件。
3.3.2 組件結(jié)構(gòu)的選擇。在特征點選取完畢之后,為達(dá)到預(yù)期目標(biāo),宜對主要構(gòu)建進(jìn)行選擇,這也是后期建模和分析的重要參考因素之一。
3.3.3 結(jié)束條件。它是一種用于解決路基限制條件的憑證,以獲得可靠的數(shù)據(jù)分析模型。
市政道路工程的設(shè)計施工過程包含的內(nèi)容眾多,其主要成本包含了占地費、設(shè)計費、人工費以及材料費。為明確工程成本,設(shè)計時,應(yīng)將相關(guān)參數(shù)進(jìn)行導(dǎo)入,包括基層作業(yè)、底層作業(yè)、土方開挖作業(yè)、路緣分布、地面作業(yè)等。在這些內(nèi)容的實際應(yīng)用中,計算機(jī)也被用于完成數(shù)據(jù)集成,并使用云計算平臺進(jìn)行計算。同時,BIM 技術(shù)還將在應(yīng)用過程中建立虛擬模型,幫助計算機(jī)完成不同施工階段的成本核算,降低人工計算中的容錯率,并提高精度。此外,在工程量分析過程中建立的模型可以實現(xiàn)1∶1 的減少。
在道路工程同行業(yè)的設(shè)計中,一般由CAD 進(jìn)行圖紙輸出,輸出圖形也多為低維空間模型,在進(jìn)行輸出之后再將圖紙送審。但在此過程中,需耗費較大的人力、物力,造成不必要的經(jīng)濟(jì)財產(chǎn)損失。但在BIM 技術(shù)中,由于圖形的高維,BIM 的設(shè)計方案無須出具具體圖紙,便可以以虛擬模型進(jìn)行高維視覺產(chǎn)出,這樣不僅有利于圖紙審核,也方便針對審核意見進(jìn)行修改。由此,不僅可以給設(shè)計單位帶來經(jīng)濟(jì)效益,也利于業(yè)主單位參與整個設(shè)計過程,提高項目滿意度、可靠度,也使得整個過程具有較強(qiáng)的自動化特性,有助于降低時間成本。
綜上所述,在道路設(shè)計過程中應(yīng)用BIM 技術(shù),一方面可以提高道路設(shè)計過程中的可靠性與合理性,另一方面也可以降低設(shè)計人員的工作量、有效提高設(shè)計人員的設(shè)計效率和提高工程作業(yè)的質(zhì)量,為工程創(chuàng)造價值。