劉 鑫 姜雨佳
(湖南工學院,湖南 衡陽 421000)
協(xié)同理念在建筑設計中發(fā)揮著十分重要的作用,對工業(yè)產(chǎn)房的產(chǎn)生的影響較大,與傳統(tǒng)模式下設計流程相比,不僅能夠現(xiàn)代設計當中的質(zhì)量要求得到滿足,也能保證設計效率,與現(xiàn)代化設計需求充分適應。協(xié)同理念的運用能夠促進建筑工程各個環(huán)節(jié)有效進行,發(fā)揮綠色環(huán)保、節(jié)能降污以及降低成本的目的。當前規(guī)劃、勘察設計、監(jiān)理、施工、工程總承包、房地產(chǎn)開發(fā)、咨詢服務、運維管理等企業(yè)全面普及BIM技術;以BIM為主要技術手段,增強基于BIM的“建筑+互聯(lián)網(wǎng)”與大數(shù)據(jù)、智能化、移動通訊、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術集成應用能力。因此針對BIM為基礎工業(yè)建筑當中的協(xié)同設計要點進行分析具有重要現(xiàn)實意義[1]。
BIM也可以將其稱之為建筑信息模型,將工程項目當中涉及到的信息作為模型數(shù)據(jù),運用數(shù)字仿真對建筑物信息進行模擬,進而實現(xiàn)對建筑模型的構(gòu)建,建筑模型當中會包含建筑物信息以及實際建造過程信息,信息不僅能體現(xiàn)出工程功能特性,也能為工程項目當中的信息共享提供有效支撐,在此情況下協(xié)同設計的實施具有可行性[2]。BIM技術在工業(yè)中的運用實際上屬于技術性革命,能夠使建筑在生命周期內(nèi)部通過信息共享,實現(xiàn)對建筑物的可視化模擬,并對其進行有效統(tǒng)計,實現(xiàn)協(xié)同作業(yè),從根本上講,BIM的運用能夠使設計、規(guī)劃、運營、維護、施工等多個方面的問題得到解決,避免階段信息出現(xiàn)無法共享或者是不連貫的問題,使工業(yè)建筑設計和施工過程中將成本降低。
在進行協(xié)同設計時,需先將準備工做好,對協(xié)同進行確定,認識到協(xié)同設計中選擇連接還是工作集方式,平臺當中鏈接為比較容易實現(xiàn)協(xié)同,僅需參與協(xié)同人員通過鏈接功能將已有數(shù)據(jù)鏈接到模型便可。工作集在協(xié)同方式上更為高級,在使用過程中能對項目出現(xiàn)的變化進行編輯與查看,但是在用戶較多情況下,其使用將會更加復雜[3]。因此對于工業(yè)建筑來講,應根據(jù)項目的不同選擇合理協(xié)同方式,在此過程中可以對項目進行拆分,使其成為不同狀態(tài)的獨立模型,運用鏈接方式促進模型生成,對于獨立模型來講,可以根據(jù)實際工作需要將工作集模式在次啟動,在此情況下能夠為修改與溝通的實現(xiàn)創(chuàng)造良好條件。工作在聯(lián)系比較緊密情況下,模式可以選擇工作集,如多個工程師在一同參與項目設計時,最終需形成完整項目,因此方式上可以采用工作集,進而為建筑師彼此之間溝通與交流提供便利。
坐標體系與高程體系屬于BIM平臺進行結(jié)構(gòu)、建筑、機電之間協(xié)同設計的重要基礎,但是當前工業(yè)建筑項目中往往不存在坐標原點相關概念,為了各建筑物與場地模型之間得以有效整合,可以利用點中制定坐標形式對建筑物進行坐標體系的設定,并保證坐標體系的共享性,共享坐標的實現(xiàn)能夠?qū)︽溄游募斨械南鄬ξ恢眠M行詳細記錄,在對鏈接文件進行重新制定時,可以通過共享坐標實現(xiàn)快速定位,促進合模型精確度以及效率的提高。同時模型文件應保證高程體系的統(tǒng)一性,避免合模之后出現(xiàn)建筑物高程缺少統(tǒng)一性的問題[4]。除此之外,應注重對工業(yè)建筑水平方向和城市當中的坐標體系之間存在的偏差角度,對偏差角度進行補償。如在對三維模型進行創(chuàng)建時,可以在模型當中的某個點上對設定和城市坐標原點之間的距離,方向為東西南北,并也需了解該點的高程數(shù)值,進而保證其與總圖中的點位置橫縱坐標與立面標高值之間的一致性,最后對模型實際水平方向以及正東角度進行設定,在高程以及高程體系統(tǒng)一的情況下,可以運用點到點的方式促進專業(yè)模型之間的連接。進而使模型在之間在定位上有一致性。
對于新建項目來講,使用BIM能對項目最初狀態(tài)進行定義,其中主要有材質(zhì)設置、項目單位、可見性設置、視圖設置等等,項目樣板的科學性是協(xié)同得以高效實現(xiàn)的重要條件。能夠?qū)㈨椖亢笃谡{(diào)整與設置減少,促進項目設計整體效率的提高。設計過程中,需將工業(yè)建筑項目具體特征作為依據(jù),針對項目機電構(gòu)件、結(jié)構(gòu)等在模板當中進行預先加載,并對視圖名稱以及出圖樣板進行定義,使其行為項目模板[5]。在進行協(xié)同設計過程中,工作人員只需對樣板文件進行瀏覽,然后對指定樣板文件進行調(diào)用。在項目樣板創(chuàng)建時,主要有這幾種方式,一種為設計項目完成之后,對應用程序進行單擊,并且在列表中進行選擇,然后使用合適格式對樣板文件進行保存。另一種為使用運用對項目樣板進行修改的方式形成全新樣板文件,同時對其進行保存。運用不斷對多種類型樣板文件進行積累的方式,促進工作效率的不斷提升。
協(xié)同組織應根據(jù)BIM實施時的責任分工,由業(yè)主對BIM協(xié)同機制進行組織制定,設計方需根據(jù)實施方案推進BIM整體工作進程,具體實施時,可以從這幾方面進行:首先,構(gòu)建BIM模型,各方針對不同階段模型展開會審,內(nèi)容主要包括不同階段具體施工方案、現(xiàn)狀模型等等[6]。然后對模型進行評估與審查,詳細確認模型,運用遠程視頻或者是工程例會方式進行交底,并且對BIM設計成果進行展示,實現(xiàn)對評審的輔助。在此過程中,需對例會進行協(xié)調(diào),各方通過BIM模型的對各項工作的開展進行協(xié)商處理,同時對協(xié)調(diào)成果進行確認。除此之外,應對模擬時間與模擬內(nèi)容進行確定,在使用BIM時通過軟件導出具體工程量,協(xié)調(diào)狀態(tài)下對工程量進行確認。
在設計過程中,可以運用BIM技術對不同專業(yè)進行協(xié)同,進而將潛在漏洞、錯誤、缺陷等多種問題減少或者是消除,促進設計效率的提高,保證出圖質(zhì)量。同時應加強對BIM模式可視化特點的運用,優(yōu)化設計方案,其中主要包括地下空間實際利用、凈高分析、樓層節(jié)點深化、節(jié)點深化等等,進而在項目正式施工之前將可能受設計影響引發(fā)的變更問題解決[7]。具體實施時,可以從這幾方面進行的,BIM團隊在進行BIM模型設計時,需將設計單位提出的概念作為依據(jù),然后對專業(yè)模型是否與要求相符進行確認,在此過程中,設計單位需將具體協(xié)調(diào)區(qū)域、協(xié)調(diào)信息等作為參考,針對的協(xié)調(diào)計劃進行制定,在協(xié)商之后將得出的方案上報,進而保證協(xié)調(diào)流程的完整性。
就工業(yè)建筑設計來講,不同專業(yè)運用的BIM軟件可能會有所不同。在建模標準存在差異性的情況下,專業(yè)不同模型集中在一起時,就需運用統(tǒng)一建模規(guī)則,這樣才能是整合之后的錯誤最大程度減少。為了保證模型在整合時的準確性,使模型的集成之后進行規(guī)范管理與統(tǒng)一歸位,實現(xiàn)模型實體與模型數(shù)據(jù)的一致性,就需在BIM軟件中對模型進行統(tǒng)一與預先定義,其中主要包括結(jié)構(gòu)標準、名稱、頂標高、ID、順序編碼等等,除此之外,應注重建模規(guī)范的構(gòu)建,對度量單位、名稱、模型色彩以及模型坐標進行統(tǒng)一。BIM技術在不斷發(fā)展過程中,可以制定至于對應的設計標準,并注重協(xié)同性的體現(xiàn),具體實施時,企業(yè)制定企業(yè)級協(xié)同標準,行業(yè)制定行業(yè)級協(xié)同標準,總體來講,可以運用逐層制定的方式。為了保證協(xié)同設計在實施時的效果,應關注對人員短期、合同范本缺乏問題,推動問題的不斷解決。
總之,BIM為基礎工業(yè)建筑協(xié)同設計的實施,能夠使整個工業(yè)建造過程不斷優(yōu)化,各部門、專業(yè)、團隊之間實現(xiàn)協(xié)同合作,這種方式與傳統(tǒng)模式下的2D設計相比,需對組織協(xié)調(diào)、技術操作等多個方面進行適當調(diào)整。就當前社會發(fā)展現(xiàn)狀來講,BIM實際應用標準存在不健全與不完整問題,這在一定程度上會對協(xié)同設計實現(xiàn)產(chǎn)生阻礙,但是在工業(yè)建筑行業(yè)深化改革與不斷創(chuàng)新背景下,BIM的運用勢必能夠獲得更好效果,推動建筑行業(yè)持續(xù)性發(fā)展。