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        基于BIM技術(shù)在三維地質(zhì)與樁長(zhǎng)分析中的應(yīng)用

        2021-11-25 09:26:50熊自斌丁國(guó)強(qiáng)王成龍陳明法游齊錦
        福建建筑 2021年10期
        關(guān)鍵詞:工程樁巖層土層

        熊自斌 丁國(guó)強(qiáng) 王成龍 陳明法 游齊錦

        (中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 福建廈門(mén) 361001)

        0 引言

        BIM被認(rèn)為是繼CAD技術(shù)后,建筑行業(yè)的第二次革命性技術(shù)。我國(guó)的BIM技術(shù)應(yīng)用剛剛起步,起點(diǎn)較低,但發(fā)展速度快。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《2011-2015年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》中明確提出,在“十二五”期間,將大力推廣BIM技術(shù)等在建筑工程中的應(yīng)用,并于2018年1月發(fā)布BIM國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑信息模型施工應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)》[1]。近年來(lái),國(guó)內(nèi)各大高校紛紛設(shè)立BIM相關(guān)專業(yè),基于BIM理念的三維化設(shè)計(jì)已經(jīng)被越來(lái)越多的設(shè)計(jì)院,施工企業(yè)和業(yè)主所接受。本篇主要探討利用BIM中的Revit、Civil 3D等軟件建立模擬出真實(shí)的土層巖層分布情況,并對(duì)每一根工程樁進(jìn)行分析,從而得到準(zhǔn)確的樁長(zhǎng)數(shù)據(jù)。

        1 BIM三維地質(zhì)模型建立流程

        1.1 數(shù)據(jù)采集

        珠海湖心金茂悅城市花園項(xiàng)目位于珠海斗門(mén)區(qū)錦湖路西側(cè)、騰逸路南側(cè)。項(xiàng)目用地面積為34.5萬(wàn)m2,總建筑面積59.68萬(wàn)m2,擬建33棟高層住宅。合同造價(jià)約15億元。合同工期:計(jì)劃開(kāi)工2019年10月30日,計(jì)劃竣工2022年10月10日,共計(jì)1077日歷天。項(xiàng)目總共劃分為8個(gè)地塊。A、B、C、D區(qū)域均為住宅樓,E區(qū)域?yàn)樯虡I(yè),F(xiàn)區(qū)域?yàn)橹袑W(xué)、G區(qū)域?yàn)樾W(xué),I區(qū)域?yàn)楣珗@及售樓部。住宅設(shè)置一層地下室。本項(xiàng)目的樁基礎(chǔ)工程一共有554個(gè)鉆孔勘探點(diǎn)位、23層地質(zhì)結(jié)構(gòu),根據(jù)合同超前鉆探下達(dá)的任務(wù)要求,本次勘察采用工程地質(zhì)鉆探,結(jié)合原位測(cè)試,室內(nèi)巖石、土工試驗(yàn)等多種方法手段。

        按照補(bǔ)充地質(zhì)勘察方案批復(fù)表放點(diǎn)孔位,即依據(jù)設(shè)計(jì)提供的鉆孔坐標(biāo)及里程樁號(hào),用全站儀沿線測(cè)設(shè)控制點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn),采用極坐標(biāo)法施測(cè)定位,施工完成后進(jìn)行了復(fù)測(cè)??碧綑C(jī)械采用XY-1型及150型工程鉆機(jī),鉆進(jìn)工藝采用泥漿或套管護(hù)壁,開(kāi)孔孔徑≥110mm,終孔孔徑一般≥91 mm,個(gè)別地質(zhì)條件較復(fù)雜地段為75mm。

        各孔按要求獲取了地質(zhì)巖土芯,孔內(nèi)原位試驗(yàn)、巖土試驗(yàn)樣品等資料,絕大部分鉆孔按設(shè)計(jì)孔深終孔,少量鉆孔根據(jù)構(gòu)造物大小和實(shí)際地質(zhì)情況,進(jìn)行了加深或提前終孔的調(diào)整。

        在數(shù)據(jù)采集后所形成的地質(zhì)報(bào)告中,用地質(zhì)巖層頂板等高線圖和勘探孔工程地質(zhì)柱狀圖來(lái)表達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)情況,可以大致了解現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)分布情況。但是圖紙可讀性比較差,不夠直觀。如果想要掌握地質(zhì)各巖層的走向,需要依賴讀者豐富的想象力在腦海中構(gòu)建出各巖層的三維空間位置關(guān)系,這對(duì)部分人而言并不是一件輕松的事情。

        為此,下文將利用Civil 3D、Revit軟件將地質(zhì)報(bào)告轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字化、形象化的三維地質(zhì)模型。

        1.2 數(shù)據(jù)整理

        將勘察所形成的工程地質(zhì)柱狀圖中的各土層、巖層的坐標(biāo)及深度,輸入到EXCEL表格中,如圖1所示。

        圖1 形成的Excel數(shù)據(jù)表格

        由于Civil 3D軟件無(wú)法直接從excel表格中提取數(shù)據(jù),需要再將每一土層(巖層)的數(shù)據(jù)拆分出來(lái),單獨(dú)導(dǎo)出為Civil 3D軟件能夠識(shí)別的csv文件,各土層(巖層)的CSV文件如圖2所示。

        圖2 各土層(巖層)的CSV文件

        1.3 三維模型的創(chuàng)建

        打開(kāi)Civil 3D軟件(圖3),將整理的csv文件導(dǎo)入到軟件中的“點(diǎn)文件”內(nèi),即可生成三維地質(zhì)模型,如圖4所示。再設(shè)置三維模型的“曲面樣式”,從而控制等高線、坡度等參數(shù)信息,使三維模型更加真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。

        圖3 Civil 3D操作界面

        圖4 Civil 3D生成的三維地質(zhì)模型

        通過(guò)此模型得出施工范圍內(nèi)各土層的平均高程,可以快速計(jì)算出土石方、淤泥工程的工程量,對(duì)業(yè)主控制造價(jià)極具價(jià)值,也為基坑開(kāi)挖的機(jī)械臺(tái)班和進(jìn)度計(jì)劃提供數(shù)據(jù)支持[2]。

        接下來(lái),將Civil 3D生成的三維地質(zhì)模型導(dǎo)入到Revit中。

        2 BIM樁長(zhǎng)分析流程

        2.1 三維地質(zhì)模型上色和標(biāo)注

        將Civil 3D生成的模型導(dǎo)入到Revit中,通過(guò)Revit中的過(guò)濾器功能,將不同的土層(巖層)分別用其他顏色區(qū)分出來(lái),同時(shí)給各土層(巖層)做出標(biāo)注,以便進(jìn)行樁長(zhǎng)分析,如圖5所示。

        圖5 上色和標(biāo)注后的Revit三維地質(zhì)模型

        2.2 創(chuàng)建工程樁模型

        根據(jù)項(xiàng)目工程樁設(shè)計(jì)要求,工程樁樁端持力層為中風(fēng)化粗?;◢弾r巖層,樁端應(yīng)深入持力層2m。依據(jù)此要求,可在Revit中建立工程樁模型。需要注意的是,地質(zhì)模型與工程樁模型設(shè)置相同的項(xiàng)目基點(diǎn)和原點(diǎn),以確保地質(zhì)模型與工程樁模型的坐標(biāo)一致。

        2.3 調(diào)整樁長(zhǎng)及配樁

        整合地質(zhì)模型和工程樁模型后,將每根工程樁進(jìn)行調(diào)整,直至符合工程樁設(shè)計(jì)所要求的樁端進(jìn)入持力層深度,如圖6所示,圖中標(biāo)注灰色的巖層為持力層。

        圖6 整合后的地質(zhì)模型和工程樁模型

        通過(guò)分析本項(xiàng)目的樁長(zhǎng)分布范圍,探討總結(jié)出一套經(jīng)濟(jì)、有效且合理的配樁方案。結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況,配置7m、8m、9m、12m的工程樁,通過(guò)組合,基本能滿足本項(xiàng)目樁基礎(chǔ)工程所需,如圖7所示。

        圖7 局部樁長(zhǎng)配樁圖

        2.4 生成明細(xì)表

        通過(guò)Revit明細(xì)表功能(圖8),自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出工程樁的樁頂標(biāo)高、配樁、樁長(zhǎng)、截樁標(biāo)高等數(shù)據(jù),以供現(xiàn)場(chǎng)參考。

        圖8 局部樁長(zhǎng)明細(xì)表

        2.5 三維模型展示

        傳統(tǒng)的工程樁樁長(zhǎng)分析,更多為依賴現(xiàn)場(chǎng)施工人員對(duì)大量繁瑣的柱狀圖、等高線、鉆孔平面圖的分析理解能力,如圖9所示,各施工單位施工人員的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰⒉畈积R,當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)施工人員經(jīng)驗(yàn)不足時(shí),便難以對(duì)工程樁進(jìn)行準(zhǔn)確分析,若樁長(zhǎng)不夠極易發(fā)生質(zhì)量安全事故,若樁長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)則會(huì)造成人工、材料的浪費(fèi)。形象具體的三維模型可以查看任意一個(gè)剖切面的地質(zhì)情況,也可以分析任意一層巖土的分布和走向,有效提高了現(xiàn)場(chǎng)施工人員對(duì)樁長(zhǎng)預(yù)判的準(zhǔn)確性。

        圖9 局部三維地質(zhì)樁長(zhǎng)模型效果圖

        通過(guò)BIM三維可視化的優(yōu)勢(shì),可以減少專業(yè)人員內(nèi)部溝通,提高工作效率。對(duì)于非專業(yè)與專業(yè)人員之間的溝通更為顯著。

        3 結(jié)語(yǔ)

        本文探討了以地勘報(bào)告數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),運(yùn)用BIM技術(shù)建立三維實(shí)體模型;通過(guò)Civil 3D、Revit軟件,實(shí)現(xiàn)對(duì)工程樁樁長(zhǎng)進(jìn)行科學(xué)、精準(zhǔn)的分析,并與設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)進(jìn)行對(duì)比,使施工方在施工時(shí),降低因設(shè)計(jì)誤差而導(dǎo)致的施工樁長(zhǎng)數(shù)據(jù)誤差[2]。把傳統(tǒng)地勘成果資料厚重的文本實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化,通過(guò)三維模型的直觀展示,方便各類人員查看,極大的提高效率,降低了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰σ蟆?/p>

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