周衛(wèi)來
(黑龍江省林業(yè)設(shè)計(jì)研究院,哈爾濱 150080)
預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑工程施工是采用工廠預(yù)制的混凝土構(gòu)件,在施工現(xiàn)場進(jìn)行拼裝與吊裝,以此完成建筑主體結(jié)構(gòu)施工,施工簡單、速度快,施工效益明顯,使其在建筑工程中得到越來越廣泛的應(yīng)用。然而其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)影響著后續(xù)一系列的施工工序與施工質(zhì)量,為了保證結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的精確性,應(yīng)積極引用BIM技術(shù)探尋高效化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法,在混凝土結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的3個(gè)階段,充分利用BIM技術(shù)的各項(xiàng)優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的可視化、動(dòng)態(tài)化、模擬化和協(xié)調(diào)化設(shè)計(jì),提高結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性與可操作性。
BIM技術(shù)為計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件,是建筑工程中常用到的設(shè)計(jì)、建造、管理的信息化工具,其基于三維數(shù)字模型集約化管理建筑工程從設(shè)計(jì)、施工直至竣工驗(yàn)收的整個(gè)生命周期管理。BIM技術(shù)在預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用,打造出三維模型數(shù)據(jù)庫,存儲(chǔ)和生成混凝土結(jié)構(gòu)的平面圖、立面圖、剖面圖、詳圖、三維圖,以及一些明細(xì)表等,圖表上的數(shù)據(jù)信息之間存在著邏輯關(guān)系,設(shè)計(jì)人員只需改動(dòng)其中一項(xiàng)數(shù)據(jù),相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)自動(dòng)變化,并直接體現(xiàn)在圖表上,極大地提高了混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的效率。
從預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面來看,在具體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,需要設(shè)計(jì)人員用腦想象,然后再進(jìn)行具體的繪制。而BIM技術(shù)具備實(shí)時(shí)可視化的特點(diǎn),設(shè)計(jì)人員直接按照自己的想象在BIM軟件中,使用其中的構(gòu)件進(jìn)行混凝土結(jié)構(gòu)的搭建,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)出三維實(shí)體模型的設(shè)計(jì)效果。目前,其他建筑設(shè)計(jì)軟件也可生成效果圖,圖中也標(biāo)注了參數(shù)信息,但是這些數(shù)據(jù)信息之間沒有關(guān)聯(lián),如果改動(dòng)其中一處數(shù)據(jù),與該數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的構(gòu)件不會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng),BIM技術(shù)彌補(bǔ)了這一方面的不足,全程可視化設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng),除了在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用之外,還可用于造價(jià)、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收,以及建筑投入使用后的運(yùn)維管理之中。
在預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑建設(shè)階段,各參與主體之間需要高質(zhì)量的協(xié)調(diào)配合,方可保證工程建設(shè)的有序開展,比如,在設(shè)計(jì)變更時(shí),需要設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、施工單位和業(yè)主方等共同參與,探討變更的原因,共同商量解決對策。而在混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段,引入BIM技術(shù)后,在技術(shù)交底過程中,各參建單位基于三維模型進(jìn)行可視化分析,確定結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的可行性,并且使用BIM進(jìn)行不同專業(yè)施工的碰撞檢查,然后對實(shí)際專業(yè)施工進(jìn)行協(xié)調(diào),提升設(shè)計(jì)與實(shí)際施工的匹配度,在很大程度上避免了碰撞與設(shè)計(jì)變更問題[1]。
BIM技術(shù)具有強(qiáng)大的模擬功能,不但在設(shè)計(jì)中構(gòu)建建筑的實(shí)體數(shù)字模型,還可對施工過程進(jìn)行模擬。比如,在預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,可以采用3D模擬,將各個(gè)預(yù)制構(gòu)件進(jìn)行組合,構(gòu)建出混凝土結(jié)構(gòu)的三維模型;在施工過程中進(jìn)行4D施工模擬論證施工方案的可行性,以作為實(shí)際施工中的參考;以及在工程造價(jià)管理中,基于4D施工模擬實(shí)施5D模擬,對施工過程中的成本進(jìn)行控制,或者是在工程投入使用后,可基于工程的三維模型,針對突發(fā)狀況進(jìn)行處置預(yù)案的模擬。
預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)施工的實(shí)質(zhì)是,采用工廠預(yù)制的混凝土構(gòu)件在施工現(xiàn)場進(jìn)行裝配,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是裝配施工的基礎(chǔ),利用BIM軟件中的混凝土構(gòu)件在虛擬的環(huán)境下搭建三維數(shù)字實(shí)體模型,以作為實(shí)際施工中的指導(dǎo)性文件。所以,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程中充分利用BIM技術(shù)的特點(diǎn),設(shè)計(jì)預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)細(xì)節(jié),最大程度上提升預(yù)制構(gòu)件的通用性,實(shí)現(xiàn)最少構(gòu)件類型設(shè)計(jì)多樣化空間的目的,提高結(jié)構(gòu)空間的可操作性。以及仿真模擬施工過程,使施工各個(gè)專業(yè)之間協(xié)同聯(lián)動(dòng)配合。此外,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)之前,應(yīng)根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)需求,進(jìn)行BIM構(gòu)件庫的完善建設(shè),為混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)支撐。
整個(gè)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)流程是:方案設(shè)計(jì)→初步設(shè)計(jì)→施工圖設(shè)計(jì)。①方案設(shè)計(jì),為結(jié)構(gòu)整體設(shè)計(jì)階段,從確定建筑的戶型開始,逐步完成標(biāo)準(zhǔn)層設(shè)計(jì),制定預(yù)制混凝土構(gòu)件拆分方案,以及構(gòu)件在結(jié)構(gòu)中的位置設(shè)計(jì)等;②初步設(shè)計(jì),主要設(shè)計(jì)內(nèi)容是構(gòu)件尺寸與類型的確定?;炷翗?gòu)件影響著建筑結(jié)構(gòu)后續(xù)的施工方案和施工效果,需從整個(gè)建筑工程設(shè)計(jì)入手,并結(jié)合施工的實(shí)際條件,進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的調(diào)整與完善;③施工圖設(shè)計(jì),該階段為設(shè)計(jì)的深化,形成施工實(shí)際中應(yīng)用的圖紙,對混凝土結(jié)構(gòu)中的每個(gè)構(gòu)件進(jìn)行細(xì)致的檢驗(yàn)調(diào)整,確保施工圖與施工實(shí)際的一致性,還需對參數(shù)信息進(jìn)行補(bǔ)充和延伸,為實(shí)際施工提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)支撐[2]。
在進(jìn)行預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,需使用到不同類型與不同尺寸的混凝土構(gòu)件,像是預(yù)制外墻、預(yù)制梁、預(yù)制柱、預(yù)制樓梯和預(yù)制樓板等,由這些構(gòu)件搭建成混凝土的結(jié)構(gòu)。而這些構(gòu)件是工廠按照工程混凝土構(gòu)件設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行提前預(yù)制,這對于工廠混凝土構(gòu)件制造質(zhì)量和水平有著很高的要求,要想實(shí)現(xiàn)構(gòu)件的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),需在混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段,進(jìn)行BIM構(gòu)件庫的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),豐富構(gòu)件庫的同時(shí),完善構(gòu)件的技術(shù)參數(shù),打造通用模型庫與常用的構(gòu)件族,一方面是進(jìn)行原有構(gòu)件的整理分類,按照構(gòu)件類型、通用性和加工工藝等進(jìn)行劃分;另一方面是在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中注重通用性構(gòu)件的運(yùn)用,同時(shí)注意適用性較強(qiáng)構(gòu)件的收集,比如,結(jié)構(gòu)墻的類型、結(jié)構(gòu)樓板類型和混凝土結(jié)構(gòu)梁類型等,不斷地充實(shí)構(gòu)件庫,并編制好常用的明細(xì)表,以此來提升混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的質(zhì)量和效率。混凝土構(gòu)件庫的良好建設(shè),為后期構(gòu)件工廠化生產(chǎn)提供了輔助,基于BIM技術(shù)進(jìn)行混凝土構(gòu)件的深化設(shè)計(jì),搭建結(jié)構(gòu)三維數(shù)字實(shí)體模型,檢驗(yàn)構(gòu)件尺寸是否正確,并通過施工過程的模擬,進(jìn)一步進(jìn)行混凝土構(gòu)件的優(yōu)化設(shè)計(jì),避免構(gòu)件尺寸精度出現(xiàn)偏差[3]。
在明確設(shè)計(jì)思路,理清設(shè)計(jì)流程與完善構(gòu)件庫建設(shè)之后,正式進(jìn)入預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。構(gòu)件庫是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ),設(shè)計(jì)人員參照工程設(shè)計(jì)的要求,進(jìn)行混凝土結(jié)構(gòu)模型搭建的具體實(shí)施,從構(gòu)件庫中直接將構(gòu)件拖拽至設(shè)計(jì)界面,進(jìn)行混凝土結(jié)構(gòu)的整體搭建,如果構(gòu)件圖中缺少某個(gè)構(gòu)件,應(yīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的實(shí)際需要,進(jìn)行構(gòu)件的針對性設(shè)計(jì),應(yīng)用之后存儲(chǔ)至構(gòu)件庫。一是采用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)平面,進(jìn)行混凝土結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)圖的設(shè)計(jì);二是利用結(jié)構(gòu)模板平面,搭建混凝土結(jié)構(gòu)三維數(shù)字模型,并使用3D視圖檢查模型是否存在問題;三是應(yīng)用結(jié)構(gòu)布置平面,進(jìn)行技術(shù)參數(shù)的標(biāo)注,主要包括構(gòu)件的尺寸、注釋和編號等;四是結(jié)構(gòu)配筋平面,主要用于混凝土結(jié)構(gòu)梁、板和柱等構(gòu)件中鋼筋的設(shè)計(jì)與標(biāo)注。在結(jié)構(gòu)模型搭建過程中,隨時(shí)進(jìn)行模型中構(gòu)件調(diào)整與參數(shù)信息的修正,逐步完善結(jié)構(gòu)模型的搭建。在結(jié)構(gòu)模型審核過程中,當(dāng)構(gòu)件出現(xiàn)位置、尺寸等適配性較差時(shí),需立即進(jìn)行調(diào)整,并深度挖掘觀察結(jié)構(gòu)模型中潛在的問題,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)模型設(shè)計(jì)的深化,將結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)偏差控制在最小程度。
預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)模型是正式施工中的指導(dǎo)性文件,構(gòu)件加工與施工現(xiàn)場裝配都需參照該模型進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì),其中拼裝是混凝土結(jié)構(gòu)施工的難點(diǎn)與重點(diǎn),可使用BIM技術(shù)進(jìn)行拼裝的模擬,明確實(shí)際拼裝的操作流程與注意事項(xiàng),以及確定一些具體裝配的細(xì)節(jié),提前進(jìn)行拼裝施工的質(zhì)量控制。在實(shí)際仿真模擬拼裝過程中,施工管理人員與設(shè)計(jì)人員依托于結(jié)構(gòu)模型,分析實(shí)際拼裝中可能出現(xiàn)的問題,提前制定出解決預(yù)案。通過結(jié)構(gòu)模型提高施工現(xiàn)場的管理質(zhì)量,合理規(guī)劃設(shè)計(jì)施工現(xiàn)場的區(qū)域用途,設(shè)定施工材料、機(jī)具、構(gòu)件的堆放位置,為結(jié)構(gòu)施工創(chuàng)造良好的空間環(huán)境。此外,將結(jié)構(gòu)模型快速的轉(zhuǎn)化為施工圖,目前BIM在3D至2D轉(zhuǎn)換方面技術(shù)不夠成熟,不能實(shí)現(xiàn)100%無縫銜接,可階段性地使用該技術(shù),像是將結(jié)構(gòu)模型自動(dòng)生成各種結(jié)構(gòu)圖,制作出結(jié)構(gòu)條件圖,最后導(dǎo)出2D平面圖,以為各專業(yè)施工提供結(jié)構(gòu)條件[4]。
構(gòu)件拆分是基于混凝土構(gòu)件制作、運(yùn)輸和拼裝等考慮,對較大混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件進(jìn)行拆分,像是結(jié)構(gòu)墻體、結(jié)構(gòu)樓板等,體積較大,通過準(zhǔn)確合理的分割,使其與結(jié)構(gòu)施工的各項(xiàng)條件相適應(yīng)。在混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段,按照受力均衡、施工方便和少規(guī)格等要求,使用BIM技術(shù)進(jìn)行構(gòu)件拆分設(shè)計(jì),可視化地展示構(gòu)件的內(nèi)部結(jié)構(gòu),以保證構(gòu)件拆分的協(xié)調(diào)性,簡化后續(xù)的構(gòu)件制作,為運(yùn)輸與拼裝施工提供便利。BIM技術(shù)在碰撞檢測中的應(yīng)用,使用其自動(dòng)碰撞檢測功能,確定管線鋪設(shè)、設(shè)備安裝等專業(yè)施工是否存在碰撞問題,然后進(jìn)行各專業(yè)的協(xié)調(diào),降低實(shí)際施工中專業(yè)碰撞發(fā)生的概率。
預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)施工是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工程,每道施工工序之間都有著內(nèi)在聯(lián)系,各個(gè)施工項(xiàng)目不是獨(dú)立存在的,尤其是各個(gè)專業(yè)施工,在混凝土結(jié)構(gòu)中混亂而又有序的開展,所以,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中各專業(yè)之間的信息交互非常重要。一是BIM技術(shù)在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的運(yùn)用,需進(jìn)行設(shè)計(jì)的深化,檢測各專業(yè)碰撞情況,并進(jìn)行設(shè)計(jì)上的調(diào)整,降低各項(xiàng)施工風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率,有利于工程進(jìn)度的管理;二是基于BIM的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),從整體結(jié)構(gòu)至結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)進(jìn)行設(shè)計(jì)的完善與優(yōu)化,在構(gòu)件類型與尺寸選用設(shè)計(jì)階段,提前對常見的施工問題進(jìn)行規(guī)避,使結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加切合施工實(shí)際;三是使用BIM技術(shù)構(gòu)建了混凝土的結(jié)構(gòu)模型,工程各參建單位應(yīng)基于結(jié)構(gòu)模型開展分析和討論,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題,以及探索后續(xù)施工存在的風(fēng)險(xiǎn),提前制定解決方案,提升結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可行性的同時(shí),保證了施工效益[5]。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段同時(shí)也是工程造價(jià)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,需從工程的經(jīng)濟(jì)性角度進(jìn)行考慮。像是在構(gòu)件設(shè)計(jì)中,將定額標(biāo)準(zhǔn)直接標(biāo)注在構(gòu)件屬性中,或是使用BIM技術(shù)進(jìn)行工程量的計(jì)算,形成工程造價(jià)的成本,作為工程施工中工程預(yù)算控制的依據(jù)。BIM技術(shù)基于4D構(gòu)建5D成本控制模式,根據(jù)結(jié)構(gòu)模型構(gòu)件中標(biāo)注的數(shù)據(jù),進(jìn)行工程量的計(jì)算與核對,將BIM軟件中的工程量直接導(dǎo)入至三維算量軟件中,完成工程成本的計(jì)算。BIM技術(shù)對于工程造價(jià)管理有著積極的影響,將大量、重復(fù)性的工程量計(jì)算工作,交由BIM軟件與三維算量軟件處理,使工程造價(jià)管理更加的透明、有效,緩解了工程量計(jì)算的壓力。
混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件在設(shè)計(jì)過程中,需預(yù)留一些孔洞為設(shè)備安裝、管線鋪設(shè)提供方便。在傳統(tǒng)的建筑工程中,完成混凝土澆筑作業(yè)后,使用鉆機(jī)進(jìn)行打孔。而在使用BIM技術(shù)后,可以在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段預(yù)留出孔洞,工廠按照設(shè)計(jì)要求,生產(chǎn)出帶有孔洞的混凝土構(gòu)件,簡化后續(xù)的施工環(huán)節(jié)。孔洞預(yù)留時(shí)要注意與相鄰構(gòu)件之間的配合,以實(shí)現(xiàn)預(yù)留孔洞的作用,需要在完成構(gòu)件孔洞設(shè)計(jì)后,從整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行孔洞設(shè)計(jì)的檢測,如果發(fā)現(xiàn)孔洞設(shè)計(jì)存在問題,則立即進(jìn)行修正。再者,在結(jié)構(gòu)模型設(shè)計(jì)審核階段,應(yīng)特別留意預(yù)留孔洞設(shè)計(jì),保證孔洞開口設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性[6]。
預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)對于設(shè)計(jì)有著高標(biāo)準(zhǔn)與嚴(yán)要求,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中包括了構(gòu)件尺寸、類型的選用,構(gòu)件與構(gòu)件之間的拼裝與連接等,使結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)表現(xiàn)出了系統(tǒng)性、復(fù)雜性的特征,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的難度較大。而BIM技術(shù)是建筑工程行業(yè)比較先進(jìn)的三維數(shù)字技術(shù),具備在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中應(yīng)用的條件,使用其強(qiáng)大的構(gòu)件庫、模擬仿真功能、專業(yè)碰撞檢測功能,以及各種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)平面進(jìn)行結(jié)構(gòu)模型的構(gòu)建,實(shí)現(xiàn)BIM技術(shù)效用的充分發(fā)揮,為混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供最優(yōu)的技術(shù)解決方案。