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BIM在住宅全生命期應用:“BIM不僅是一種技術,更是一種思維方式”!

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BIM在住宅全生命期應用:“BIM不僅是一種技術,更是一種思維方式”!

發布日期:2018-08-29 作者: 點擊:

BIM在住宅全生命期應用:“BIM不僅是一種技術,更是一種思維方式”!

嘉圖BIM   嘉圖BIM  

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嘉圖BIM致力于工程項目BIM咨詢、BIM技術培訓,嘉圖BIM擁有由Autodesk  Revit全球認證教師、一級注冊結構工程師、國家一級BIM建筑師組成的優秀技術團隊,可滿足建筑工程項目設計、施工、運營各階段的BIM需求。  

 

本文摘自中建一局集團建設發展有限公司、北京市住宅建筑設計研究院有限公司發布的《像造汽車一樣造房子——BIM在長陽天地產業化住宅的全生命期應用》


BIM技術正受到業主的關注和青睞,但限于目前發展條件,業主的需求我們不一定能全部滿足。從設計院的角度看,BIM提供了一個廣闊的應用前景。在我們院內部,我們也將BIM當作十二五期間中的科技創新發展重點。相信通過技術的推廣和應用,BIM會給我們帶來更大的價值?!? 高洋 BIM總監 北京市住宅院


BIM對建筑行業的發展起到正面作用,前景廣闊,意義深遠。無論在設計、施工、還是運維,它將給業界帶來新的機遇和挑戰?!? 李浩 項目經理 長陽天地

節點法項目管理與BIM相結合,在項目中取得了實質效益。我們應該正確認識應用BIM的目的、方法、效益,把握實施BIM的模式、技術、路徑,共同努力實現項目管理目標?!? 李拓 BIM經理 長陽天地


嘉圖BIM

長陽天地效果圖


應用軟件:

Autodesk?  Revit? Architecture

Autodesk?  Revit? Structure

Autodesk?  Revit? MEP

Autodesk?  Navisworks?

Autodesk?  BIM 360?

AutoCAD?  Civil 3D?

Autodesk?  Ecotect?

Autodesk?  Green Building Studio?

Autodesk?  Design Review

Autodesk?  DWG TrueView?

AutoCAD?  WS


我國經濟社會發展已經進入城鎮化和工業化時代,作為國民經濟支柱產業的建筑業迫切需要產業現代化轉型升級。建筑產業現代化是以技術集成型的規?;S生產取代勞動密集型的手工生產方式,以工業化制品現場裝配取代現場濕作業施工模式,實現住宅部品部件生產的工廠化、施工現場的裝配化的綠色建造??梢杂行岣邉趧由a率,減少原材料和能源的浪費,降低建筑工程成本,實現規模經濟效益。


不同于傳統建筑方式,住宅產業化是用工業化生產方式建造住宅,被形象地比喻為“像造汽車一樣造房子”——樓板、樓梯等幾乎所有部件在工廠里建造,再運送到工地進行組裝,工人們像搭積木一樣將建筑部件一層一層搭建起來,一座新房子就建成了。


而BIM技術的興起,其高效的設計模式,可視化的模型展現,嚴格的邏輯思維模式,工程信息的賦予與展現,都為產業化住宅在設計和施工運維帶來的巨大的推動作用。



一、項目概況



長陽西站產業化住宅項目屬于裝配整體式剪力墻結構,建筑面積  9萬9千281平方米,位于北京市房山區長陽鎮,屬于全產業化住宅。其中預制構件包括樓梯、樓板、陽臺板、空調板,內外承重墻預制率也達到90%  。


基于BIM的在產業化住宅長陽天地項目的全生命期應用的流程圖如下:


嘉圖BIM

圖1  BIM的全生命期應用流程圖



二、建筑設計階段


 1.  建筑設計


嘉圖BIM

圖2風環境模擬


本工程有6棟21層住宅和6棟11層住宅。  基于Autodesk Revit進行建筑設計、機電設計,結構建模。


通過BIM技術實現綠色建筑的理念,基于室外風環境的模擬,提出基于BIM的優化方案,以滿足室內通風要求。日照模擬,充分利用場地自然條件,合理設計建筑體形、朝向、樓距和窗墻面積比,使住宅獲得良好的日照、通風和采光。


 2.  結構設計


結構設計階段,我們從Autodesk  Revit結構模型出發,利用盈建科模型和pkpm模型的互導,將結構計算信息進行有效的傳遞。利用軟件進行鋼筋參數化建模,進行碰撞檢查,輸出施工圖紙。


 3.  機電設計


電器設備專業基于Autodesk  Revit與其他專業進行協同設計,進行管線碰撞檢查,同各專業進行實時調整。同時在Autodesk Revit  MEP中通過數據驅動的系統建模和設計來優化管道橋架設計,可以最大限度地減少管道橋架系統設計中管道橋架之間、管道橋架與結構構件之間的碰撞。


 4.  效率對比


在結構設計中,利用軟件出圖相對傳統CAD模式,大幅度的減少了制圖的工作量,出圖時間由四天縮短為兩天。



三、深化設計階段


 1.  鋼筋深化


深化設計階段,預制構件間鋼筋排布復雜,鋼筋建模是我們遇到的最大問題。


而當今市面上的BIM軟件對于鋼筋的支持度卻不好,以Autodesk  Revit為例 :首先,鋼筋布置麻煩,必須在剖面中添加,而且不能將鋼筋載入族中,作為嵌套族存在  ,系統鋼筋在遇到洞口避讓不方便,無法滿足深化需求,鋼筋尺寸等不符合國內相關規范圖集的要求,鋼筋明細表統計不能添加鋼筋形狀圖。


針對以上種種問題  我們再Autodesk Revit上進行深度二次開發,完成了智能的參數化鋼筋族庫,使PC模型基于參數驅動生成,同時簡化了深化環節,塑造了一套高效的流水線深化模式  。


嘉圖BIM

圖3預制混凝土外墻和PCF節點


我們在Autodesk  Revit中對鋼筋進行重新搭建,使鋼筋尺寸完全符合圖集規范要求而且利用直徑、保護層等關鍵參數將彎折角度、彎折長度等來驅動整個鋼筋形狀,每個鋼筋都具有高度的課調性,改變彎折角度、鋼筋部分彎折、整體偏移等等都輕松實現。


嘉圖BIM

圖4智能參數化鋼筋


在模型中遇到鋼筋與構建內預埋件打架,實現一鍵自動鋼筋彎折,并且可以隨意改變彎折方向。在模型中進行單根鋼筋的布置也十分方便布置鋼筋如同畫線一樣,鋼筋自動識別結構層,并自動留出各個面層的保護層厚度。


 2.  建模流程的優化


為了進一步簡化建模流程,常規鋼筋都嵌套進結構墻里鎖定,并關聯相關參數,鋼筋跟隨墻身尺寸變化而變化,實現整個模型的基于參數化驅動生成。


嘉圖BIM

圖5參數化設計界面


如圖,只需要在表中填寫尺寸及鋼筋信息,Autodesk  Revit就可以自動生成相規格的墻板鋼筋模型。不只是鋼筋,我們還將構建中的線盒、線管、施工預埋件、施工留洞、鋼筋套筒等全部參數化,使搭建模型如同搭積木般簡單。


 3.  精細的碰撞檢查


完整模型后,我們又將碰撞檢查進行更細致的劃分,以確保設計精度和減少施工返修。


首先是預制構件內部的碰撞檢查,包括:鋼筋與鋼筋間、鋼筋與構建內施工預埋、鋼筋與機電預埋。


嘉圖BIM

圖6鋼筋碰撞檢查


圖中就是檢查出水平鋼筋與施工預埋的連接件發生了碰撞。


然后是預制構件與現澆部分的碰撞檢查,包括預制墻板與現澆暗柱之間的鋼筋碰撞檢查、預制構件的鋼筋與施工外掛圍擋的預埋件的碰撞檢查。通過極其細分的碰撞檢查,最大程度的減少傳統設計和施工過程中無法預測到的問題,實現精細化設計。


 4.  精細化的圖紙


嘉圖BIM

圖7建筑圖紙


這就是我們生成的外墻板  2526B-3的建筑深化圖紙 ,每張圖紙都會有渲染好的3D效果圖,便于工人視圖。


 5.  準確的工程量


眾所周知,Autodesk  Revit自身的明細表功沒有辦法實現在表格中生成相應鋼筋的尺寸及標注。


我們通過二次開發將鋼筋形狀參數與模型信息進行關聯,實現了在導出鋼筋下料單的時候,同步添加包含尺寸標注的鋼筋形狀示意圖。整個過程  基本是程序自動完成耗時不到1分鐘。在構件生產時,數控設備接收模型信息轉化出的鋼筋尺寸文件,實現鋼筋加工自動化。


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圖8構件廠加工接受


 6.  深化流程的優化與對比


BIM模式的深化設計與傳統CAD模式相比,算量時間大大減少,同時減少了依靠人腦進行空間想象的錯誤。


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圖9流程模式對比


圖中下半部分是一個BIM工程師深化設計的過程。我們將這種模式流水線化,一個人搭建模型,一個人做深化調整和碰撞,一個人工程量下料單制作和布置圖紙與輸出。


流水線的好處顯而易見,每一個人只專注處理某一個階段的工作,大大提高工作效率及產量,間接地提高了BIM的普及率,基于BIM做深化設計出圖不需要員工精通Autodesk  Revit。比如其中一人需在Autodesk  Revit上搭積木式建?;蛘卟贾脠D紙做標注,培訓兩小時便可勝任。不僅提高了生產力,也解放了生產力。生產效率提升了4倍,與此同時,因為有了碰撞檢查、基于模型的工程量統計,圖紙的準確性遠遠高出了手工深化設計出圖。



四、構件管理



從預制構件生產開始,我們借助精益建造平臺基于物聯網和互聯網將RFID技術  、BIM模型、 構件管理整合在一起實現信息化、可視化構件管理。


嘉圖BIM

圖10構件管理流程圖


在精益建造平臺中,我們著力對構件的全生命周期進行管理。在構件的生產階段,我們就通過圖中的手持設備將構件的信息  ,從澆筑、質檢、入庫、出庫這幾個階段掃碼錄入平臺信息庫。


例如在構件生產時,操作人員在手持設備上,將構件的產品類型、規格編號等信息填好,在掃描構件中的芯片ID,通過網絡上傳到平臺,管理人員登陸平臺后,就可以在澆筑管理的界面中查看構件的各種信息。同樣,在質檢環節中,操作人員將檢查出的問題(如構件邊緣有毛刺、構件有裂縫等)通過手持設備傳遞到平臺,供管理人員查看管理。之后構件在入庫、出庫等環節也遵循同樣的操作模式,構件的全部生產信息就可以在平臺上查看。


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圖11手持設備界面


基于此RFID技術,管理人員可以像網購一樣,實時查詢構件的物流狀態,為構件管理、進度安排做好準備。同時  每個構件的ID還同BIM模型對應構件的全局ID綁定,把BIM中的I 即information 信息補充完善。


施工過程中,操作人員將構件的  庫存狀態、吊裝信息、安裝情況、成品檢驗等情況錄入并上傳,通過平臺數據查看。使施工管理人員對項目的整體進度安排有了精確地數據支持。


最終,基于構件的信息,形成包含整個生命周期信息的BIM模型成為了最終的竣工模型。


同樣,業主方登錄精益建造平臺后,便可查看構建的運維狀態,方便之后的運維檢修。


這就是借助RFID技術、供應鏈、結合我們的建造平臺管理,將數據化構件的整個生命周期信息,達到精細化管理的效果。



五、智能機器人放樣



嘉圖BIM

圖12放樣機器人流程


智能機器人放樣在項目中的應用,大大簡化了放樣工作和放樣時間,一個人一臺設備便可代替了傳統的幾個人操作模式。


將BIM模型導入到專用的手持平板設備里,點選放樣點進行放樣,機器便自動用激光將放樣點打出,與此同時機器還可以將現場放樣信息返回到模型里,供管理人員進行校核。



六、可視化的廣泛應用



嘉圖BIM

圖13連梁鋼筋節點


嘉圖BIM

圖14上下墻拼接節點


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圖15模版工藝探討


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圖16獨立支撐布置


在項目進行中,積累了相當多的族模型,使我們再進行方案研討、工藝模擬時很方便搭建好模型進行討論。圖中是對鋼筋排布、獨立支撐布置、模板支設的方案討論的模型截圖?;贐IM模型在施工過程中,進行節點做法推敲、針對具體問題,反饋設計,進行工藝模擬等。



七、總結與體會



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圖17三方合作圖


來源:豆丁施工




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