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BIM技術(shù)在高速公路隧道正向設(shè)計中的應(yīng)用

2021-09-13 06:49黎宣伯鄧祥明
西部交通科技 2021年6期
關(guān)鍵詞:洞身洞口高速公路

黎宣伯,鄧祥明

(廣西南天高速公路有限公司,廣西 河池 547200)

0 引言

目前公路隧道工程的設(shè)計基本是借助CAD 軟件來實現(xiàn)的,最終成果是以二維圖紙的形式來傳遞,難以將設(shè)計成果進(jìn)行可視化展示,由此會出現(xiàn)各階段之間、各專業(yè)之間設(shè)計信息不對稱,設(shè)計意圖表達(dá)不明確等問題[1]。BIM技術(shù)可以有效地彌補(bǔ)傳統(tǒng)設(shè)計的不足,進(jìn)行三維數(shù)字化建模,形成高精度實景模型,使設(shè)計成果更加直觀,更加合理。雖然BIM技術(shù)有了高速的發(fā)展并被廣泛應(yīng)用于設(shè)計領(lǐng)域,但是傳統(tǒng)的BIM技術(shù)在高速公路隧道設(shè)計的應(yīng)用大多數(shù)停留在三維模擬演示及宣傳層面,并不能實現(xiàn)正向設(shè)計,針對該情況,本文依托南丹至天峨下老高速公路項目,探索BIM技術(shù)在高速公路隧道正向設(shè)計的應(yīng)用。

1 項目概況

南丹至天峨下老高速公路項目采用山嶺重丘區(qū)高速公路標(biāo)準(zhǔn),所在區(qū)域地質(zhì)、地形條件復(fù)雜,穿越高山峽谷,地形、地質(zhì)數(shù)據(jù)采集困難。本項目全長104.9 km,橋隧比為74%,其中設(shè)置隧道30座,隧道比高達(dá)46%,包含廣西在建長度第一的公路隧道——燕來隧道,廣西第一座隧道匝道互通——下老互通。

2 應(yīng)用過程

2.1 技術(shù)路線

BIM技術(shù)的正向設(shè)計應(yīng)用分為兩個階段,第一階段是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備,第二階段是三維建模設(shè)計,技術(shù)路線如圖1所示。

圖1 技術(shù)路線圖

2.2 BIM平臺的選擇

高速公路項目涉及多個專業(yè),專業(yè)間聯(lián)系頻繁,各專業(yè)領(lǐng)域需要協(xié)同設(shè)計?!豆饭こ淘O(shè)計BIM系統(tǒng)》基于GIS、BIM和互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),能提供一整套全流程、全專業(yè)的數(shù)字化、信息化、智能化的公路工程設(shè)計與管理的集成式解決方案,并為BIM在施工和運維中的應(yīng)用及價值挖掘提供了平臺和數(shù)據(jù)支撐。該軟件針對公路工程設(shè)計全周期,具有專業(yè)全面性、參數(shù)化聯(lián)動、三維可視化、一鍵出圖、經(jīng)驗庫思想、平臺兼容性強(qiáng)等特點,系統(tǒng)支持多種平臺數(shù)據(jù)、模型的互導(dǎo),增強(qiáng)各平臺的交流,使設(shè)計更全面。故本項目選擇《公路工程設(shè)計BIM系統(tǒng)-隧道子系統(tǒng)》作為技術(shù)支持。

2.3 BIM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備

BIM三維建模前提是建立三維數(shù)字地面模型。利用機(jī)載激光雷達(dá)測量技術(shù)及無人機(jī)傾斜攝影技術(shù),通過無人機(jī)對高速公路沿線進(jìn)行航拍,獲取高分辨率影像數(shù)據(jù),并通過ContextCapture進(jìn)行空三加密運算,生成高精度的三維地形模型和三維數(shù)字模型。本項目采用目前公路行業(yè)中精度最高的測繪地形方式——激光雷達(dá)進(jìn)行地形數(shù)據(jù)采集,保證項目的精度和設(shè)計質(zhì)量。三維數(shù)字地面模型如圖2所示。

圖2 三維數(shù)字地面模型圖

2.4 隧道BIM模型的建立

隧道BIM建模過程主要如下:建立零件庫,設(shè)定材料參數(shù);然后建立標(biāo)準(zhǔn)庫,設(shè)定隧道結(jié)構(gòu)尺寸;調(diào)用零件庫賦予各結(jié)構(gòu)相應(yīng)的材料;最后建立隧道項目模型,調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)庫的模塊,賦予隧道相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)模塊,完成隧道BIM建模。

2.4.1 建立零件庫

零件庫是隧道BIM建模的前提,軟件零件庫包含隧道各結(jié)構(gòu)所用的材料,如混凝土、水泥砂漿、鋼筋、鋼管、錨桿、鋼筋網(wǎng)、防排水材料、鋼架材料、回填材料等。建立零件庫,并賦予這些材料具體的參數(shù),方便后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)庫調(diào)用。

2.4.2 建立標(biāo)準(zhǔn)庫

隧道BIM模型的核心是建立標(biāo)準(zhǔn)庫。標(biāo)準(zhǔn)庫包含明洞襯砌、套拱、超前支護(hù)、襯砌類型、緊急停車帶、橫通道、防排水、路面、經(jīng)驗庫等標(biāo)準(zhǔn)模塊。對各標(biāo)準(zhǔn)模塊設(shè)定構(gòu)件尺寸,調(diào)用零件庫中的材料,進(jìn)行構(gòu)件材料參數(shù)化,形成隧道每延米模型。標(biāo)準(zhǔn)庫的建立,為隧道模型的建立提供了豐富的標(biāo)準(zhǔn)模塊。隧道每延米模型如圖3所示。

圖3 隧道每延米模型圖

2.4.3 建立模型

利用《公路工程設(shè)計BIM系統(tǒng)-隧道子系統(tǒng)》,導(dǎo)入緯地格式的項目文件,建立隧道項目文件。針對項目文件中的每個隧道,調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)庫中的模塊,賦予各隧道明洞、洞身襯砌、橫通道等參數(shù),從而完成隧道BIM建模。建模完成后,設(shè)計人員可根據(jù)實際情況,進(jìn)一步修改隧道明洞、洞身襯砌、橫通道等模塊參數(shù),進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化。

2.5 應(yīng)用實例

2.5.1 洞口設(shè)計

進(jìn)行洞口設(shè)計時,只需選擇合理的洞口樁號、暗洞樁號及明洞類型,軟件自動求解隧道模型與三維地面模型開挖情況,自動生成開挖邊仰坡,然后設(shè)計洞門墻斷面參數(shù)、洞口邊坡參數(shù)、邊坡防護(hù)參數(shù)、回填信息、截水溝參數(shù)等,完成洞口設(shè)計。隧道洞口設(shè)計如下頁圖4所示。

圖4 隧道洞口設(shè)計示例圖

2.5.2 洞身設(shè)計

隧道洞身設(shè)計主要包含隧道平面、縱斷面、橫通道等方面的設(shè)計。使用BIM技術(shù)進(jìn)行設(shè)計,一建導(dǎo)入地質(zhì)信息和三維地面模型,可以實時查看圍巖條件、隧道埋深、隧道凈距等信息,選擇合理的襯砌類型,布置橫通道,完成洞身設(shè)計。隧道洞身設(shè)計過程如圖5所示。

圖5 隧道洞身設(shè)計截圖

2.5.3 方案優(yōu)化

使用BIM技術(shù)建立三維隧道實景模型,使復(fù)雜的空間關(guān)系變成直觀的三維模型。設(shè)計時可實時展示隧道埋深、穿越地質(zhì)條件、線間距大小、洞口偏壓情況、洞口匯水情況等。通過直觀對比,選擇合理的隧道方案。利用BIM技術(shù),對廣西第一座隧道匝道互通——下老互通進(jìn)行方案優(yōu)化,三維實景模型如圖6所示。

圖6 下老互通三維實景模型圖

2.5.4 特長隧道的應(yīng)用

特長隧道是制約項目工期的重要工程,準(zhǔn)確、合理的設(shè)計是項目順利推進(jìn)的保障。利用BIM技術(shù),對燕來隧道三維實景建模,導(dǎo)入地質(zhì)地形信息,準(zhǔn)確直觀判斷圍巖級別、深淺埋等信息,快速設(shè)置襯砌類型,布置橫通道。常規(guī)的二維CAD設(shè)計一座特長隧道需3 d,而利用BIM軟件設(shè)計,僅需1 d即可完成,且設(shè)計更合理、準(zhǔn)確,大大提高設(shè)計效率。另外,燕來隧道需要設(shè)置斜井來滿足隧道通風(fēng)需求和縮短工期,斜井位置盡量避開居民區(qū)、學(xué)校等構(gòu)造物,同時兼顧方便布設(shè)場地、方便設(shè)置施工便道、長度最短等要求,利用三維實景模型實時對比不同斜井位置,最終選擇最優(yōu)的斜井位置。燕來隧道精細(xì)化模型如圖7所示。

圖7 燕來隧道精細(xì)化模型圖

3 應(yīng)用成果

3.1 建立標(biāo)準(zhǔn)庫

通過工程實踐,建立了設(shè)計時速為100 km/h的雙向四車道隧道標(biāo)準(zhǔn)模型,并形成設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)庫,包含正常明洞、偏壓式明洞、半明半暗明洞等類型,今后同等設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的項目可直接調(diào)用該標(biāo)準(zhǔn)庫,快速建模設(shè)計。

3.2 實現(xiàn)工程量自動計算

隧道BIM建模過程中,軟件自動統(tǒng)計工程量,工程量與模型聯(lián)動,當(dāng)模型參數(shù)發(fā)生改變時,工程數(shù)量表實時更新。軟件生成某隧道洞口工程數(shù)量如表1所示。

表1 洞口工程數(shù)量表

3.3 實現(xiàn)二維出圖

完成隧道建模設(shè)計后,軟件可一鍵生成隧道洞口設(shè)計圖、隧道平面設(shè)計圖、隧道縱斷面設(shè)計圖、橫通道設(shè)計圖等二維圖紙,圖紙經(jīng)少量修改后達(dá)到設(shè)計精度要求,實現(xiàn)正向設(shè)計。

3.4 實現(xiàn)模型交付

隧道三維實體BIM模型包含隧道洞口設(shè)計、洞身設(shè)計、工程量等全方位設(shè)計信息,可以實現(xiàn)模型交付。成果數(shù)據(jù)支持多平臺協(xié)調(diào)共享,高質(zhì)量的模型能作為載體將工程數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行全生命周期的傳遞,方便建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等查看模型,促進(jìn)項目管理體系的完善。

4 結(jié)語

實踐表明,BIM技術(shù)可以實現(xiàn)高速公路隧道正向設(shè)計。本文通過BIM技術(shù)在下老高速公路中隧道正向設(shè)計的應(yīng)用情況,得出以下結(jié)論:

(1)基于BIM技術(shù)進(jìn)行三維數(shù)字化建模,使隧道與山體之間錯綜復(fù)雜的空間關(guān)系可視化,設(shè)計方案的展示更加直觀,避免傳統(tǒng)二維設(shè)計各專業(yè)之間溝通不暢造成工作量增加的問題,減少返工。

(2)高速公路隧道實現(xiàn)真正意義上的正向設(shè)計,實現(xiàn)二維圖紙出圖,能大大提高設(shè)計效率,解放生產(chǎn)力。

(3)應(yīng)用BIM技術(shù)和GIS技術(shù)進(jìn)行方案研究和論證,提高了隧道方案的全面性和針對性,提升了設(shè)計精細(xì)度。

(4)應(yīng)用BIM技術(shù)進(jìn)行隧道工程量的自動計算,能有效減少人為因素引起的誤差,使設(shè)計更加客觀,更加符合實際。

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