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        某重件碼頭固定式桅桿吊墩臺(tái)的三維協(xié)同設(shè)計(jì)

        2022-03-07 08:53:02波,陳新,劉
        水運(yùn)工程 2022年2期
        關(guān)鍵詞:樁基結(jié)構(gòu)模型

        蔡 波,陳 新,劉 普

        (1.中交第二航務(wù)工程局有限公司,湖北 武漢 430040;2.中交武漢港灣工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,湖北 武漢 430040;3.海工結(jié)構(gòu)新材料及維護(hù)加固技術(shù)湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430040)

        固定式桅桿起重機(jī)結(jié)構(gòu)起升質(zhì)量大,受場地限制小,成本相對(duì)較低,在港口碼頭場地的超大、超重件裝卸作業(yè)方面得到廣泛應(yīng)用。

        丁大志等[1]采用Revit二次開發(fā)實(shí)現(xiàn)了防波堤工程的快速建模,提升了三維設(shè)計(jì)效率及質(zhì)量;王飛等[2]建立了堤壩工程編碼標(biāo)準(zhǔn)、命名體系及三維實(shí)體構(gòu)建的信息化框架,為BIM全流程應(yīng)用提供了重要參考;李家華等[3]基于一定的合理假設(shè)條件,采用Civil 3D建立了海堤工程的三維地質(zhì)模型,進(jìn)而精確統(tǒng)計(jì)各土層的開挖量;陽柯[4]基于BIM正向設(shè)計(jì)的實(shí)施流程,在客貨滾裝碼頭工程中開展試點(diǎn)應(yīng)用,并在三維協(xié)同、異形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等重難點(diǎn)設(shè)計(jì)方面取得良好效果;牛作鵬等[5]采用BIM技術(shù)提出構(gòu)建航道地形曲面模型的改進(jìn)方法,為測繪工程提供了有益借鑒。BIM技術(shù)的應(yīng)用為三維標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)提供了新的解決途徑[6-7],參數(shù)化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了模型的聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)與批量修改。

        本文依托的重件碼頭工程項(xiàng)目采用1 100 t-51 m固定式桅桿吊起重機(jī)械設(shè)備。1 000噸級(jí)以上桅桿吊的荷載標(biāo)準(zhǔn)值等主要技術(shù)指標(biāo)暫未收錄整理于JTS 144-1—2010《港口工程荷載規(guī)范》局部修訂(重件起重運(yùn)輸機(jī)械荷載部分),因而本文的設(shè)計(jì)成果是對(duì)上述規(guī)范的補(bǔ)充與完善,將進(jìn)一步豐富我國在固定式桅桿起重機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)建造經(jīng)驗(yàn)。筆者闡述BIM技術(shù)在設(shè)計(jì)階段的應(yīng)用點(diǎn),旨在從多專業(yè)三維協(xié)同設(shè)計(jì)的角度提升墩臺(tái)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)質(zhì)量與效率,為類似項(xiàng)目的三維設(shè)計(jì)提供新的思路和方法。

        1 工程概況

        工程建設(shè)1個(gè)2萬噸級(jí)重件泊位,碼頭長206 m,寬40 m,共分為5個(gè)結(jié)構(gòu)段,三維實(shí)體BIM模型見圖1。碼頭中間結(jié)構(gòu)段作為固定式桅桿吊裝卸設(shè)備的墩臺(tái)基礎(chǔ),并兼顧碼頭功能。

        圖1 碼頭平臺(tái)BIM模型

        桅桿吊墩臺(tái)包括前臂承臺(tái)和后拉錨承臺(tái),前臂承臺(tái)由于兼作碼頭平臺(tái),采用與碼頭平臺(tái)同寬的高樁墩臺(tái)結(jié)構(gòu)。平面尺寸為40 m×32 m(長×寬),墩臺(tái)前20 m范圍設(shè)置5排樁,樁基排架間距為7.2 m,每個(gè)排架設(shè)置5根φ1 200 mm樁基。上部為厚2.50~3.75 m現(xiàn)澆鋼筋混凝土墩臺(tái)。桅桿吊后拉錨承臺(tái)尺寸為30 m×23 m(長×寬),承臺(tái)下共設(shè)置5排樁,上部為厚3.50~5.50 m現(xiàn)澆鋼筋混凝土墩臺(tái)。

        2 設(shè)計(jì)要點(diǎn)

        2.1 多專業(yè)協(xié)同設(shè)計(jì)

        墩臺(tái)基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)涉及水工結(jié)構(gòu)、裝卸工藝、給排水、電氣及附屬設(shè)施等多個(gè)專業(yè),尤其是預(yù)埋件的布置應(yīng)與多專業(yè)協(xié)同設(shè)計(jì)。須建立多專業(yè)的協(xié)同機(jī)制,做到實(shí)時(shí)共享階段設(shè)計(jì)成果,以保證墩臺(tái)預(yù)埋件與多個(gè)專業(yè)的協(xié)調(diào)。

        2.2 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式

        本工程表層土體物理力學(xué)性能較差,且極端高低水位差達(dá)到6.85 m,故桅桿吊基礎(chǔ)擬采用樁基承臺(tái)式基礎(chǔ)??紤]到基礎(chǔ)墩臺(tái)承受較大的水平及豎向荷載,須結(jié)合地勘數(shù)據(jù)建立精準(zhǔn)地形地質(zhì)三維模型,優(yōu)化比選并確定最佳樁基布置方案。

        2.3 結(jié)構(gòu)外形尺寸的確定

        桅桿吊基礎(chǔ)的平面尺寸不僅要滿足重件水平運(yùn)輸車的行駛要求,還應(yīng)滿足裝卸船所需要的桅桿吊變幅水平凈外伸距離?;A(chǔ)的外形尺寸也受固定式桅桿吊裝卸工藝設(shè)備、設(shè)計(jì)船舶的??考跋道|、預(yù)埋件位置及大小的影響。綜合上述約束條件,如何有效地控制主要尺寸參數(shù),實(shí)現(xiàn)參數(shù)化聯(lián)動(dòng)修改,是合理確定并優(yōu)化外形尺寸的關(guān)鍵。

        3 墩臺(tái)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        3.1 協(xié)同設(shè)計(jì)

        結(jié)合固定式桅桿吊墩臺(tái)設(shè)計(jì)流程,總圖、水工及裝卸工藝專業(yè)間的相互提資、工作集、權(quán)限管理等,說明BIM多專業(yè)協(xié)同在墩臺(tái)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。首先,基于Revit Server建立多專業(yè)的協(xié)同服務(wù)器,生成多專業(yè)的基于權(quán)限管理的工作集(按照專業(yè)劃分),保證實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的集中存儲(chǔ)與共享,以及權(quán)限管理(圖2)。

        圖2 多專業(yè)工作集設(shè)定

        總圖專業(yè)由水文和地勘資料確定測量點(diǎn)及基點(diǎn)坐標(biāo)、特征水位、場地布置,碼頭及墩臺(tái)區(qū)域范圍、軸網(wǎng)、特征高程等。根據(jù)總圖的初步設(shè)計(jì)模型,直接提取其附帶的控制參數(shù)信息,水工結(jié)構(gòu)專業(yè)在其對(duì)應(yīng)的工作集創(chuàng)建包括桅桿吊前臂承臺(tái)、后拉錨承臺(tái)、鋼撐連接體系、樁基等模型。裝卸工藝專業(yè)則根據(jù)工藝方案布置并創(chuàng)建桅桿吊、防風(fēng)錨固件、系纜錨固件等模型。各專業(yè)模型的創(chuàng)建均基于協(xié)同服務(wù)器平臺(tái),并實(shí)時(shí)地將階段設(shè)計(jì)模型數(shù)據(jù)反饋給其他專業(yè),從而實(shí)現(xiàn)并行協(xié)同設(shè)計(jì),保證多專業(yè)的階段設(shè)計(jì)成果同步更新、實(shí)時(shí)共享(圖3)。

        圖3 各專業(yè)實(shí)時(shí)協(xié)同

        3.2 樁基基礎(chǔ)

        1 100 t固定式桅桿吊的作用工況下,臂架下鉸、人字架前撐點(diǎn)及后座拉錨點(diǎn)將產(chǎn)生較大的豎向壓力及水平力,以及自重及移動(dòng)荷載作用,形成多種荷載組合。借助BIM參數(shù)化技術(shù)創(chuàng)建地質(zhì)模型,并確定樁基布置及樁長,實(shí)現(xiàn)參數(shù)化多方案比選。

        地形及地質(zhì)層模型的創(chuàng)建,采用可視化計(jì)算式編程工具Dynamo,通過對(duì)地勘數(shù)據(jù)提取、插值擬合,創(chuàng)建精準(zhǔn)的多層地質(zhì)模型(圖4)。樁基的基本輸入?yún)?shù)包括:樁基頂高程、樁徑、樁長、平面轉(zhuǎn)角、傾斜率、橫縱間距等。地質(zhì)層的基本輸入?yún)?shù)包括:地質(zhì)層編號(hào)、持力層編號(hào)、端阻力標(biāo)準(zhǔn)值qR、側(cè)摩阻力標(biāo)準(zhǔn)值qfi等(圖5)。根據(jù)有限元分析計(jì)算得到的樁基支反力,基于Dynamo實(shí)現(xiàn)參數(shù)化驅(qū)動(dòng),以滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)承載力、規(guī)格類型等的邊界條件,綜合比選確定最優(yōu)的樁基布置方案。

        圖4 三維地質(zhì)模型

        圖5 樁基參數(shù)化設(shè)計(jì)界面

        3.3 結(jié)構(gòu)計(jì)算

        采用Midas Civil進(jìn)行墩臺(tái)整體結(jié)構(gòu)模型的有限元分析?;诮⒌腂IM模型,采用模型接口插件Midas link for Revit Structure實(shí)現(xiàn)Revit模型到Madis Civil的幾何模型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,以提高模型的復(fù)用性,減少重復(fù)建模。通過Element Size和Material Mapping功能進(jìn)行有限元網(wǎng)格自動(dòng)劃分、材料屬性映射,圖6為導(dǎo)入Midas Civil的Revit墩臺(tái)結(jié)構(gòu)整體模型。

        圖6 Revit導(dǎo)入Midas整體模型

        3.4 預(yù)埋件設(shè)計(jì)

        墩臺(tái)基礎(chǔ)的預(yù)埋件設(shè)計(jì)(含預(yù)留孔及預(yù)留槽)包括裝卸工藝、水工結(jié)構(gòu)、電氣及給排水4個(gè)大類,具體包括前臂前撐、主/副鉤拉索、系船柱、橡膠護(hù)舷、鋼支撐、電纜鋼管、水管穿孔、電纜槽及鋼軌槽等16項(xiàng)子類的預(yù)埋件,數(shù)量合計(jì)386處。

        為了更好地統(tǒng)籌多專業(yè)并行協(xié)同設(shè)計(jì),設(shè)定全專業(yè)預(yù)埋件工作集(圖7)。預(yù)埋件控制參數(shù)設(shè)定見圖8,進(jìn)行可視化、參數(shù)化的合理布置,避免了二維設(shè)計(jì)存在的埋件定位不準(zhǔn)確,以及平面、立面、剖面不一致等不足,保證了方案優(yōu)化時(shí)快速準(zhǔn)確的位置調(diào)整,從而提升墩臺(tái)基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)質(zhì)量。

        圖7 全專業(yè)預(yù)埋件布置

        圖8 預(yù)埋件控制參數(shù)設(shè)定

        3.5 正向設(shè)計(jì)

        采用BIM技術(shù)進(jìn)行后拉錨承臺(tái)部分的正向設(shè)計(jì),整體思路是企業(yè)級(jí)構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)族創(chuàng)建、多專業(yè)協(xié)同設(shè)計(jì)、全專業(yè)BIM合模、設(shè)計(jì)成果標(biāo)準(zhǔn)輸出,并取得了良好的效果。基于創(chuàng)建的BIM精細(xì)化模型,完成企業(yè)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)出圖、實(shí)物工程量的明細(xì)統(tǒng)計(jì)是BIM正向設(shè)計(jì)工作的重要組成部分。

        相比于傳統(tǒng)的基于過程的二維CAD設(shè)計(jì),面向?qū)ο蠊ぷ髂J较碌腂IM正向設(shè)計(jì)的改進(jìn)工作主要體現(xiàn)在:1)參數(shù)化族的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)圖元信息的同步修改,減少了繁瑣的人工修改,避免低級(jí)錯(cuò)誤;2)模型圖元、基準(zhǔn)圖元及視圖專用圖元的企業(yè)級(jí)族庫建設(shè)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化輸出,提高了設(shè)計(jì)輸出的效率;3)工程量明細(xì)統(tǒng)計(jì)功能全面、準(zhǔn)確且高效,減少造價(jià)人員的繁瑣統(tǒng)計(jì)工作。

        以后拉錨承臺(tái)的施工圖配筋模型創(chuàng)建為例,鋼筋種類為14個(gè),數(shù)量多達(dá)2 627根。通過創(chuàng)建包括桅桿吊墩臺(tái)BIM模型的3類圖元標(biāo)準(zhǔn)化族,合計(jì)103個(gè),完成后拉錨承臺(tái)實(shí)體結(jié)構(gòu)三維參數(shù)化結(jié)構(gòu)配筋(圖9)。正向設(shè)計(jì)工作模式下,二維出圖將作為三維建模的附屬工作,通過三維模型直接剖切獲取,并保證了BIM正向設(shè)計(jì)成果的準(zhǔn)確且高效的輸出(圖10)。

        圖9 后拉錨承臺(tái)的三維實(shí)體結(jié)構(gòu)配筋

        圖10 正向設(shè)計(jì)出圖

        4 結(jié)語

        1)并行協(xié)同設(shè)計(jì)的應(yīng)用彌補(bǔ)了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)過程信息共享不及時(shí)的不足,實(shí)現(xiàn)多專業(yè)間的配合從串行到并行設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)變,縮短了設(shè)計(jì)鏈條長度,節(jié)省設(shè)計(jì)專業(yè)間的配合等待時(shí)間。

        2)參數(shù)化三維協(xié)同設(shè)計(jì),提高了墩臺(tái)設(shè)計(jì)成果的表達(dá)精度,BIM技術(shù)的參數(shù)化聯(lián)動(dòng)特性系統(tǒng)地避免了諸如尺寸、高程平立剖視圖不對(duì)應(yīng)等低級(jí)錯(cuò)誤,使有限的設(shè)計(jì)資源更多地投入到結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化及技術(shù)創(chuàng)新的高質(zhì)量設(shè)計(jì)中。

        3)標(biāo)準(zhǔn)族庫資源的積累及應(yīng)用,是實(shí)現(xiàn)BIM技術(shù)正向設(shè)計(jì)、企業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)工作。對(duì)于類似的勘察設(shè)計(jì)類工程項(xiàng)目,資源族庫的模塊化和參數(shù)化功能是其三維協(xié)同設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的有益補(bǔ)充。

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