王 林 陳孟鴻 鐘 偉 譚 超 周 偉
裝配式建筑作為新型建筑之一,具有節(jié)能環(huán)保、建造速度快和生產(chǎn)成本低等優(yōu)勢,得到社會各界的廣泛關(guān)注,我國逐漸加大了對裝配式建筑的推廣力度。與國外相比,我國裝配式建筑行業(yè)起步較晚。早期的裝配式建筑樣式呆板、內(nèi)容單一,后來在建筑工業(yè)技術(shù)的推動下逐漸變得靈活多樣,實現(xiàn)了業(yè)主的個性化需求。建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)作為一種先進的建造技術(shù),是建筑工業(yè)進步的產(chǎn)物。在裝配式建筑裝修設(shè)計中,科學、合理的運用BIM技術(shù),有利于提高裝配式裝修一體化設(shè)計的效率,為裝配式部品準確安裝奠定良好基礎(chǔ),推動裝配式建筑向著精益化方向發(fā)展。
在裝配式建筑裝修設(shè)計過程中,方案設(shè)計對后期的物料運輸、部品構(gòu)件生產(chǎn)以及成本造價控制具有直接影響。因此,在方案設(shè)計階段就需要引入BIM 技術(shù),根據(jù)裝配式建筑的裝修特點構(gòu)建基礎(chǔ)信息模型,有利于實現(xiàn)BIM 信息的全周期應(yīng)用,促進項目效益的最大化[1]。BIM 技術(shù)在裝配式建筑裝修一體化設(shè)計中的應(yīng)用,需要實現(xiàn)以下目標:
1)參數(shù)化設(shè)計。通過參數(shù)化平臺快速生成設(shè)計方案,并通過方案比選確定最佳方案,圍繞現(xiàn)場結(jié)構(gòu)空間數(shù)據(jù)快速搭建BIM 模型。
2)可視化設(shè)計。立體、直觀的展現(xiàn)設(shè)計內(nèi)容,對方案進行優(yōu)化設(shè)計,提升設(shè)計品質(zhì)。
3)性能化分析。分別從光學、熱工和聲學角度優(yōu)化室內(nèi)空間格局、室內(nèi)照明和部門材料。
在裝配式建筑裝修設(shè)計過程中運用BIM 技術(shù),將Revit 作為核心設(shè)計工具,而BIM 模型主要作為承載每一個部品構(gòu)件詳細信息參數(shù)的載體,貫穿于裝配式建筑裝修整個設(shè)計周期?;贐IM 的裝配式裝修設(shè)計工作流程如下:根據(jù)裝配式建筑裝修概念方案,結(jié)合二維圖紙和實體模型等資料設(shè)計初步方案;利用BIM 數(shù)據(jù)資源庫及參數(shù)技術(shù),快速搭建BIM 模型,并通過BIM 軟件和其他軟件檢測BIM 模型,便于修改方案[2]。
現(xiàn)場精確的數(shù)據(jù)采集是實現(xiàn)裝配式建筑裝修設(shè)計的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)建筑裝修數(shù)據(jù)的采集主要依賴測距儀、經(jīng)緯儀以及卷尺等工具,此類信息采集方式精確度不足,且采集效率較低,難以滿足裝配式建筑裝修設(shè)計需求。三維激光掃描技術(shù)作為點云立體掃描技術(shù),具有全自動、高精度的特點。
在裝配式建筑裝修設(shè)計中,運用三維激光掃描技術(shù)進行測量時,首先在被測房間確定三維激光掃描儀放置的位置和數(shù)量,確保能夠?qū)崿F(xiàn)360°全方位的數(shù)據(jù)采集,具體包括房間開間、凈高、進深、墻面平直度及地面平整度等。其次,將采集的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計算機,通過配套軟件的各類功能(降噪、拼接、渲染等)將數(shù)據(jù)處理成完整、清晰的三維點云,再將點云數(shù)據(jù)導(dǎo)入BIM 模型,形成點云模型。最后,設(shè)計人員根據(jù)原有圖紙創(chuàng)建內(nèi)裝原始結(jié)構(gòu)的BIM 模型,與三維點云模型疊加并進行精度對比,然后科學、合理的調(diào)整模型[3]。
裝配式建筑裝修初步方案設(shè)計要根據(jù)項目設(shè)計條件,從方案需求和功能出發(fā),利用BIM 建模軟件,發(fā)揮其可視化程度高和協(xié)同性強的特點,創(chuàng)建裝配式建筑裝修初步方案模型,以此充分展現(xiàn)設(shè)計意圖,實現(xiàn)多樣化功能。具體操作如下:在基本套型或者基本單元設(shè)計完成后,運用GH Python能夠快速組合平面,并篩選出最佳的組合模型;在獲得戶型總面積及其他功能區(qū)面積(客廳、餐廳、臥室等)后,能夠快速獲得標準戶型輪廓;根據(jù)房間面積及長寬比,能夠快速獲得功能分區(qū)。
在裝配式建筑裝修設(shè)計過程中,BIM 主流軟件中的Revit 作為核心工具,可以清晰劃分模型層級,創(chuàng)建二維與三維聯(lián)動模型。同時,還具備豐富的列表工具,可以幫助設(shè)計師更好的調(diào)整、優(yōu)化和展示裝配式建筑的裝修模型[4]。在實際設(shè)計過程中,一方面,設(shè)計師可以通過相機位置設(shè)定,以不同視角推敲方案的各裝飾節(jié)點,細化方案內(nèi)容,提升方案品質(zhì);另一方面,設(shè)計師可以通過渲染軟件或插件進行圖形渲染,使其更加接近真實圖像,便于調(diào)整和優(yōu)化細部造型、飾面材料及色彩。
在裝配式建筑裝修設(shè)計中,參數(shù)化平臺是實現(xiàn)具體功能的基礎(chǔ)平臺。2019 年,Rhino.Inside.Revit(RIR)插件發(fā)布,使得原搭載于Rhino 中的參數(shù)化平臺Grasshopper 可以直接參與到Revit 模型創(chuàng)建中,增加了模型轉(zhuǎn)化效率和準確性。可以將Grasshopper—Rhino.Inside.Revit—Revit 作 為 基 礎(chǔ) 工作平臺,實現(xiàn)裝配式建筑裝修一體化設(shè)計。在裝配式建筑裝修BIM 模型創(chuàng)建的過程中,可以運用Grasshopper 平臺,利用RIR 插件將運算成果實時傳輸至Revit 軟件界面,并同步至Rhino界面,用戶可以利用Revit 軟件開發(fā)的運算器組調(diào)整參數(shù),進而獲得合理的模型形態(tài)[5]。
運用Grasshopper 創(chuàng)建BIM 模型流程如下:第1,利用RIR 插件中不同層級的模型提取運算,按照類別、族、類型及實例自上而下的結(jié)構(gòu)提取元素和數(shù)據(jù),同時按照需求合理篩選提取的數(shù)據(jù)。第2,根據(jù)裝配式建筑裝修相關(guān)規(guī)范與標準,結(jié)合工程實際情況,明確各部品部件與原始結(jié)構(gòu)間的關(guān)聯(lián)屬性,通過運算器及Python 代碼創(chuàng)建裝配式部品部件的布置規(guī)則,并根據(jù)布置規(guī)則生成模型定位線(點)的初步布置結(jié)果。第3,在裝配式部品部件模型初步定位線(點)初步布置規(guī)則上,利用可視化軟件調(diào)整輸入?yún)?shù),使得復(fù)雜條件下的定位線更加準確、合理。第4,利用RIR 中的運算器根據(jù)定位線(點)讀取并載入裝配式部品部件模型,創(chuàng)建裝配式建筑裝修Revit 模型。
裝配式墻面系統(tǒng)是指由工廠生產(chǎn)裝飾面材、基材、功能模板以及構(gòu)配件,經(jīng)現(xiàn)場組合安裝而成的集成化墻面產(chǎn)品。在裝配式內(nèi)裝墻面工程中,裝配式墻板掛裝經(jīng)常使用橫向輕鋼龍骨和連接件組合。裝配式墻面系統(tǒng)設(shè)計主要包括既有裝配式墻面系統(tǒng)和裝配式隔墻設(shè)計,其中,既有裝配式墻面系統(tǒng)使用膨脹螺栓直接將輕鋼龍骨固定在原有建筑墻體上,裝配式隔墻設(shè)計直接固定橫向和豎向輕鋼龍骨,以此形成裝配式隔墻的承重系統(tǒng)。
裝配式墻面系統(tǒng)設(shè)計過程如下:第1,設(shè)計師通過RIR 中的運算器獲得墻體、柱子和門窗等信息并進行轉(zhuǎn)化,使其形成幾何圖形,為裝配式墻體結(jié)構(gòu)創(chuàng)建提供各元素的物理坐標。第2,按照標準規(guī)范要求,利用Anemone 循環(huán)插件設(shè)置輕鋼龍骨排布間距,通常情況下≤600 mm,以此獲得橫向輕鋼龍骨的定位線。合理調(diào)整優(yōu)化輕鋼龍骨初始定位線,在窗洞口上下兩側(cè)、門洞上側(cè)增加橫向輕鋼龍骨,要求超出洞口兩邊各100 mm,同時生成縱向型材定位線。第3,要充分考慮裝配式內(nèi)裝墻面板的出材率,將墻板排布標準寬度設(shè)置為900 mm。非標準板布置于洞口兩側(cè)和入門的進深處,寬度≥200 mm。定位線基本確定后,要優(yōu)化開關(guān)、插座、電器加固板以及出水口等處的細節(jié)。例如,開關(guān)、插座的優(yōu)化,要在其上下新增龍骨進行加固,橫向輕鋼龍骨需避開開關(guān)與插座位置的調(diào)整定位線。另外,定位線優(yōu)化完成后,要根據(jù)定位線數(shù)據(jù)生成裝配式墻面飾板,并確定墻板定位坐標。第4,運用RIR 中的運算器載入橫向輕鋼龍骨、墻板和縱向收口型材等裝配式墻體構(gòu)件族,生成墻面系統(tǒng)Revit 模型,并輸出各模型族傳輸數(shù)據(jù),如表1 所示。
表1 裝配式墻面系統(tǒng)輸出參數(shù)
裝配式吊頂系統(tǒng)主要由吊筋、龍骨與裝飾面板3 部分組成,通過卡口連接主龍骨與副龍骨、龍骨與裝飾面板。裝配式吊頂設(shè)計過程中,經(jīng)常采用模塊化設(shè)計方案,因此吊頂中可以集成安裝照明模板、取暖模板以及換氣模塊。建筑居室空間、衛(wèi)生間、廚房和陽臺等通常采用裝配式吊頂,主要類型包括輕鋼龍骨鋁扣板吊頂、集成吊頂以及輕鋼龍骨礦面板吊頂。
裝配式吊頂系統(tǒng)設(shè)計過程如下:首先,設(shè)計師提取原始房間的輪廓線,吊頂標高可以作為裝配式吊頂系統(tǒng)生成的初始基線。其次,獲取吊頂飾面板尺寸,以此為依據(jù)設(shè)置龍骨間距,生成主次龍骨定位線。通過Anemone循環(huán)插件判斷邊緣飾面板尺寸是否適宜,合理調(diào)整龍骨定位線。然后,根據(jù)吊頂結(jié)構(gòu)定位線生成飾面板,包括標準飾面板和非標準飾面板,并準確輸出其定位坐標。同時,選擇合適的位置,合理置入新風模塊、照明模塊和取暖模塊等。最后,運用RIR 中的運算器載入主龍骨、次龍骨、規(guī)則及不規(guī)則吊頂飾面、吊筋、邊緣收口型材以及吊頂功能模塊等裝配式吊頂構(gòu)件族,生成吊頂系統(tǒng)Revit 模型,并輸出各模型族傳輸數(shù)據(jù),如表2 所示。
表2 裝配式吊頂系統(tǒng)輸出參數(shù)
裝配式架空地面系統(tǒng)主要由地面支撐器、結(jié)構(gòu)層與面層3 部分組成。安裝裝配式架空地面系統(tǒng)時,利用支撐器調(diào)節(jié)架空地面的高度,達到統(tǒng)一高度后,在其上部安裝刨花板、硅酸鈣板等結(jié)構(gòu)受力板,然后鋪設(shè)飾面材料。對于采暖、排水及電氣等管線設(shè)備,可以設(shè)置在架空空腔內(nèi)。按照支撐方式分類,裝配式裝修地面系統(tǒng)可以分為龍骨架空式地面、模塊架空式地面和支撐架空式地面。按照飾面材料分類,裝配式裝修地面系統(tǒng)可以分為瓷磚架空地面、地毯架空地面和木地板架空地面。按照是否集成采暖模板分類,裝配式裝修地面系統(tǒng)可以分為采暖架空地面和非采暖架空地面。
裝配式架空地面系統(tǒng)設(shè)計過程如下:第1,設(shè)計師首先提取原始房間的輪廓線,作為裝配式地面系統(tǒng)生成的初始基線。第2,根據(jù)房間輪廓線確定房間的最長邊,將其作為初始線,按照400 mm間距生成支撐器定位點,并優(yōu)化房間邊界線上的支撐器定位點,判斷定位點陣中最外側(cè)的點與房間輪廓線的最短距離。若超過200 mm,則需要新增一排定位點,將其設(shè)置在該行(列)支撐器定位點的外側(cè)。第3,在調(diào)平層鋪設(shè)歐松板,平面尺寸為1200 mm×2400 mm、厚度為18 mm,上方設(shè)置平衡板,若有地暖模塊,應(yīng)將其設(shè)置在歐松板與平衡板之間。飾面層尺寸通常為600 mm×600 mm、300 mm×300 mm,鋪設(shè)過程與調(diào)平層類似。此外,還要充分考慮基層板、飾面板材等的加工效率和利用效率,保證調(diào)平層與飾面層擺布方案最為經(jīng)濟,進而生成調(diào)平層與飾面層材料鋪設(shè)定位點。第4,運用RIR 中的運算器載入地面系統(tǒng)構(gòu)件族,生成地面系統(tǒng)Revit 模型,并輸出各模型族傳輸數(shù)據(jù),如表3 所示。
表3 裝配式地面系統(tǒng)輸出參數(shù)
BIM 技術(shù)在裝配式建筑裝修一體化設(shè)計中具有至關(guān)重要的作用。在裝配式建筑裝修一體化設(shè)計過程中,要充分發(fā)揮BIM 技術(shù)模塊化及可視化功能,明確裝配式裝修建筑一體化設(shè)計目標和流程,做好裝配式建筑裝修一體化前期方案設(shè)計,采取有效的設(shè)計措施,不斷提高裝配式建筑裝修設(shè)計水平,推動我國裝配式建筑裝修行業(yè)不斷發(fā)展。