緱濤
(山東省陽光工程設(shè)計(jì)院有限公司,山東濟(jì)南 250101)
BIM技術(shù)全稱為建筑信息模型技術(shù),是建筑行業(yè)中,作為建筑學(xué)、工程學(xué)及土木工程的新工具。建筑信息模型是來形容那些以三維圖形為主、物件導(dǎo)向、建筑學(xué)有關(guān)的電腦輔助設(shè)計(jì)。隨著技術(shù)的完善和發(fā)展,廣義的BIM技術(shù)已經(jīng)不僅僅局限于幾個(gè)軟件或平臺,而是工程信息化一系列技術(shù)的總稱。通過BIM技術(shù)能夠進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)、建筑預(yù)算、施工導(dǎo)引等多種工作形式,作為輔助工具能直觀的展現(xiàn)建筑信息化模型,進(jìn)而開展工作。
BIM技術(shù)具有多種優(yōu)勢,最為顯著的優(yōu)勢是直觀,通過BIM能夠簡單便捷地展現(xiàn)建筑三維圖形,即便沒有充足的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),也可通過三維圖形實(shí)現(xiàn)建筑方案的識讀。BIM技術(shù)具有交互性,不同于傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)工作中各個(gè)分項(xiàng)設(shè)計(jì)獨(dú)立進(jìn)行的形式,通過BIM技術(shù)能夠使建筑設(shè)計(jì)工作全流程實(shí)現(xiàn)交互,進(jìn)而減少工作失誤和未來整合難度,結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)也可將建筑信息模型引入全過程管理中,使建筑施工全過程實(shí)現(xiàn)科學(xué)管控。本文中使用BIM技術(shù)進(jìn)行建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作,當(dāng)前相關(guān)技術(shù)發(fā)展趨近成熟,已經(jīng)有多個(gè)技術(shù)和平臺能為建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供服務(wù)。
裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進(jìn)行,在工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件,運(yùn)輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場,通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成的建筑。裝配式建筑的形式已經(jīng)有了較為久遠(yuǎn)的歷史,但是近幾年才在國內(nèi)發(fā)展并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的一種建筑形式。裝配式建筑主要分為混凝土裝配式、鋼結(jié)構(gòu)裝配式、木結(jié)構(gòu)裝配式幾種形式,其中混凝土裝配式在大型建筑中最為常見,且是技術(shù)要點(diǎn)多樣的一種的建筑形式。
裝配式建筑有著高效率、高質(zhì)量的顯著優(yōu)勢。不同于傳統(tǒng)現(xiàn)澆施工的形式,組成建筑的主要構(gòu)件不在現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè),而是移交到專業(yè)工廠進(jìn)行預(yù)制工作,在整個(gè)預(yù)制過程對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有著嚴(yán)格的要求,而后運(yùn)送到現(xiàn)場后施工單位仍會進(jìn)行再次驗(yàn)收,進(jìn)而保障所使用的構(gòu)件材料是質(zhì)量合規(guī)的,從而保障整個(gè)建筑的主要結(jié)構(gòu)部分質(zhì)量合格,達(dá)到提高建筑質(zhì)量的目的。整個(gè)施工過程在現(xiàn)場作業(yè)量少,同時(shí)不需要長久養(yǎng)護(hù)即可進(jìn)行繼續(xù)施工,整個(gè)施工過程中對于環(huán)境因素和溫度的影響也比較小,在安裝過程中不受環(huán)境影響,無需長久養(yǎng)護(hù),綜合而言是能夠提高施工效率的。此外,裝配式建筑的形式對于房屋格局的優(yōu)化也有一定意義,內(nèi)部剪力墻結(jié)構(gòu)較少,對于空間利用和格局優(yōu)化將有更大的發(fā)揮空間。裝配式建筑的施工過程中無需過多操作人員和管理人員,整個(gè)流程施工要點(diǎn)清晰明確,管理過程簡單,能夠減少人力成本和措施費(fèi)用的支出。裝配式建筑減少現(xiàn)場施工的進(jìn)行,進(jìn)而減少材料浪費(fèi),建筑垃圾產(chǎn)生的數(shù)量隨之減少,也是符合節(jié)能環(huán)保理念的新型建筑模式。
結(jié)構(gòu)安全是所有建筑的共同需求,在裝配式建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中同樣需遵循該原則。結(jié)構(gòu)安全的內(nèi)容主要包括結(jié)構(gòu)自身安全、連接安全、荷載安全。自身安全即在施工和使用過程中結(jié)構(gòu)自身的穩(wěn)定性及在內(nèi)力和重力影響下的安全性;連接安全即為各個(gè)結(jié)構(gòu)構(gòu)件在連接過程中所呈現(xiàn)的穩(wěn)定性,以及是否在正常使用狀態(tài)下發(fā)生的形變下仍能保持穩(wěn)定;荷載安全指的是在建造和使用過程中,來自其他構(gòu)件的荷載,使用階段的可變荷載等,在荷載下能否保持穩(wěn)定。此外對于大部分建筑而言,有著抗震性能的需求,其與結(jié)構(gòu)安全有著較大關(guān)系[1]。
大部分結(jié)構(gòu)具有最低使用年限的需求,而使用年限的規(guī)定約束的是建筑主體結(jié)構(gòu)的使用年限。裝配式建筑作為一種建造技術(shù)和模式,對于使用年限的需求遵循普通建筑形式的需求,一般而言在50年以上。而耐久性需求并不僅僅是簡單的材料或結(jié)構(gòu)能夠使用到目標(biāo)年限,還需在達(dá)到目標(biāo)年限后仍具有結(jié)構(gòu)性能。耐久性的影響主要與材料規(guī)格的選擇和設(shè)計(jì)整體結(jié)構(gòu)有關(guān)。材料強(qiáng)度越高、性能越好,則建筑結(jié)構(gòu)耐久性越好;結(jié)構(gòu)優(yōu)化形式越好,單個(gè)結(jié)構(gòu)受到的消耗越小,則建筑結(jié)構(gòu)耐久性越好。裝配式建筑同樣有著結(jié)構(gòu)耐久性需求,以達(dá)成使用年限的目的。
結(jié)構(gòu)拆分特性與傳統(tǒng)現(xiàn)澆施工工藝中具有較大差異性。裝配式建筑的構(gòu)件在工廠中生產(chǎn)預(yù)制完成,而后運(yùn)送到工程現(xiàn)場進(jìn)行安裝。因生產(chǎn)工藝和運(yùn)輸措施的限制,結(jié)構(gòu)尺寸不可能與建筑尺寸一致,而需要進(jìn)行分割。將結(jié)構(gòu)分割之后,內(nèi)部的受力情況,整體的性能情況將會受到影響,而這種影響通常是現(xiàn)澆建筑形式無需考慮的。結(jié)構(gòu)的拆分需注意構(gòu)件尺寸能否滿足生產(chǎn)及運(yùn)輸需要,同時(shí)要考慮結(jié)構(gòu)強(qiáng)度因分割造成的影響,此外在分割之后,如何進(jìn)行安裝和連接,安裝連接的穩(wěn)定性與施工可行性,均會影響最終建筑質(zhì)量與施工工藝。裝配式建筑在施工階段能夠減少工作量,降低施工難度,但在設(shè)計(jì)階段的結(jié)構(gòu)拆分特性是重難點(diǎn)工作之一[2]。
裝配式建筑的安裝過程類似于搭積木,構(gòu)件的主要材料是鋼筋混凝土。鋼筋混凝土作為常用的建筑材料具有性價(jià)比高、強(qiáng)度需求靈活等多種優(yōu)勢。在裝配式建筑中,為了便于各個(gè)構(gòu)件的安裝,對于構(gòu)件尺寸有一定兼容性要求。對于混凝土構(gòu)件本身而言,因工程量大、整體尺寸大,難以避免地會存在尺寸變動,同時(shí)混凝土材料隨著溫度的影響可能會影響自身體積尺寸,構(gòu)件運(yùn)送到現(xiàn)場之后也會因溫度變化的熱脹冷縮效應(yīng)而出現(xiàn)尺寸變化。基于多種原因的尺寸變化將會對安裝過程造成影響。為了保障安裝工作的順利運(yùn)營,對尺寸進(jìn)行兼容性設(shè)計(jì)是很有必要的,但構(gòu)件之間的連接方式及距離同樣會造成結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的折損。從該角度而言,構(gòu)件被分割后的尺寸也是在裝配式建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中需要解決的問題。
為了保障結(jié)構(gòu)安全性與穩(wěn)定性,在進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的過程中均需進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算。通過理論層面數(shù)據(jù)用來計(jì)算結(jié)構(gòu)的抗震性能、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等,以確定設(shè)計(jì)方案的結(jié)構(gòu)性能能夠滿足建筑需要。BIM技術(shù)能夠簡化整個(gè)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的性能計(jì)算過程,通過BIM解決方案,將預(yù)選取的建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行確定,完善的信息交互平臺能夠便捷可行地調(diào)用材料性能數(shù)據(jù)并根據(jù)布設(shè)情況完成自動計(jì)算。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對于結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的設(shè)計(jì)思路首先通過需求確定結(jié)構(gòu)強(qiáng)度需求,然后根據(jù)該強(qiáng)度需求進(jìn)行鋼筋、混凝土的數(shù)量規(guī)格確定,最后再進(jìn)行驗(yàn)算。通過BIM技術(shù)的形式能夠優(yōu)化整個(gè)過程,通過信息平臺數(shù)據(jù)交互與軟件功能實(shí)現(xiàn),在確定建筑基本需求后,可根據(jù)BIM平臺給出的性能需求數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)而簡化性能計(jì)算的流程,減少錯誤的同時(shí)提高工作效率[3]。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作中當(dāng)確定初步方案后要進(jìn)行可行性檢驗(yàn),主要檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)能否滿足使用需求及施工過程中的可行性。一方面保障結(jié)構(gòu)落地后的全過程中需求實(shí)現(xiàn);另一方面確保結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案能夠適用于工程施工工作。傳統(tǒng)設(shè)計(jì)模式下,通過結(jié)構(gòu)拆解、承載力試算的形式進(jìn)行,當(dāng)前對于結(jié)構(gòu)承載力計(jì)算與極限荷載計(jì)算雖已趨于完善,但驗(yàn)證過程中復(fù)雜繁瑣。例如:在建筑空間內(nèi)某一位置的可變荷載,其經(jīng)由樓板最終將荷載分散承擔(dān)至臨近的承重結(jié)構(gòu),但可變荷載的位置不同對于各個(gè)結(jié)構(gòu)的受力分配比例不同,而對該過程進(jìn)行分析是繁瑣且復(fù)雜的。BIM技術(shù)通過三維圖形的形式,能夠?qū)⒃O(shè)計(jì)方案中的結(jié)構(gòu)落實(shí)到三維圖形中,進(jìn)而從多個(gè)角度檢驗(yàn)該設(shè)計(jì)方案的安全性與可行性。
結(jié)構(gòu)分割過程對于裝配式建筑而言是較為重要的過程,結(jié)構(gòu)分割的合理性也直接決定整個(gè)裝配式工程在構(gòu)件生產(chǎn)、構(gòu)件運(yùn)輸、安裝施工等階段的可靠性與安全性。裝配式建筑的構(gòu)件分割工作均需借助計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行,在該過程中引入BIM技術(shù)將對于分割過程能夠進(jìn)行針對性優(yōu)化。以建筑三維模型的形式,在分割過程中能夠清晰的知悉各個(gè)部分的連接關(guān)系,以及分割后結(jié)構(gòu)的整體性影響,整個(gè)過程能夠全面統(tǒng)籌結(jié)構(gòu)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)分割工作的進(jìn)行。對于構(gòu)件尺寸問題,也可通過BIM技術(shù)開展試算,明確因分割和尺寸兼容帶來的性能折損,進(jìn)而采取針對性解決方案。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作除結(jié)構(gòu)自身性能滿足要求之外,對于施工可行性、建筑外形外觀、工程成本等均有一定要求,在上述條件的約束下,裝配式建筑的結(jié)構(gòu)性能也不會越高越好,在合理成本內(nèi)達(dá)成需求,同時(shí)不損害其他因素的設(shè)計(jì)方案才為科學(xué)合理的設(shè)計(jì)工作成果。傳統(tǒng)設(shè)計(jì)工作形式對于設(shè)計(jì)方案需要進(jìn)行反復(fù)出具和修改的形式,反復(fù)工作較多。通過BIM技術(shù)進(jìn)行三維圖形建立之后,即可進(jìn)行動態(tài)設(shè)計(jì)的形式,在進(jìn)行結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)的過程中可同時(shí)檢驗(yàn)其他多種約束條件,還可便捷地進(jìn)行多種方案的橫向?qū)Ρ?,進(jìn)而達(dá)到結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目的。使用三維模型進(jìn)行設(shè)計(jì)工作,對校驗(yàn)建筑外觀、實(shí)時(shí)試算成本等均能簡單便捷完成,從而科學(xué)全面地完成建筑設(shè)計(jì)工作。
建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是一個(gè)影響因素多樣,實(shí)施過程繁瑣的工作,而裝配式建筑因其特殊形式有著更多注意要點(diǎn)。裝配式建筑的設(shè)計(jì)工作具有多種約束和特殊需求,尤其對于構(gòu)件的分割與施工方式的確定,在整個(gè)裝配式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中是與普通建筑形式最大的不同點(diǎn)。BIM技術(shù)中通過對建筑進(jìn)行三維模型的建立,通過三維模型的形式將使整個(gè)設(shè)計(jì)工作的進(jìn)行更為直觀,同時(shí)能夠明確多個(gè)指標(biāo)之間的約束關(guān)系,進(jìn)而保障設(shè)計(jì)工作的科學(xué)性與合理性。不同于傳統(tǒng)設(shè)計(jì)工作中方案反復(fù)更改修正的形式,BIM技術(shù)能夠?qū)⒔ㄖO(shè)計(jì)中各個(gè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行明確關(guān)聯(lián),而后使修改工作變得簡單,對建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作效率實(shí)現(xiàn)提高[4]。
設(shè)計(jì)方案的合理性對于建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)而言十分必要。合理性方面的需要主要有結(jié)構(gòu)安全、結(jié)構(gòu)耐久性等,在裝配式建筑中結(jié)構(gòu)合理性還應(yīng)檢驗(yàn)構(gòu)件分割后的合理性。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作中對于結(jié)構(gòu)合理性并無檢驗(yàn)依據(jù)和可靠的檢驗(yàn)辦法,在設(shè)計(jì)工作中引入BIM技術(shù)后,可通過有限元分析、模擬荷載分析等多種形式實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的檢驗(yàn),從而確保設(shè)計(jì)方案的合理。在整個(gè)過程中,可通過三維模型模擬的形式來驗(yàn)證結(jié)構(gòu)自身安全和穩(wěn)定性,也可模擬使用階段可變荷載對于性能的影響。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作的除需在理論層面滿足需求之外,也需考慮施工階段的便捷性與合理性。對于裝配式建筑而言,該需要不僅僅體現(xiàn)在施工環(huán)節(jié),而構(gòu)件的生產(chǎn)、運(yùn)輸、拼接、安裝等環(huán)節(jié)均有措施和設(shè)備的限制。裝配式建筑的順利落地需確保各個(gè)環(huán)節(jié)工作的順利進(jìn)行,同時(shí)保障施工質(zhì)量與施工合理性。通過BIM技術(shù)的形式能夠?qū)⒔ㄖ^程拆解,進(jìn)而檢驗(yàn)設(shè)計(jì)方案的可行性。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案確定之后,還可通過BIM技術(shù)形成的三維模型來輔助編寫施工流程,制定施工方案,同時(shí)能夠作為質(zhì)量交底的參考資料。整個(gè)過程中采用同一BIM模型即可實(shí)現(xiàn)。BIM技術(shù)直觀的特點(diǎn)也更有利于檢驗(yàn)施工方案,便于方案落地。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作涉及要點(diǎn)多,專業(yè)分項(xiàng)復(fù)雜,通常而言需要多個(gè)技術(shù)人員的參與。通過BIM技術(shù)能夠提供交互式設(shè)計(jì)解決方案,在進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的過程中能夠便捷的實(shí)現(xiàn)同步設(shè)計(jì),從而對建筑設(shè)計(jì)方案進(jìn)行逐步完善,減少無效溝通,杜絕重復(fù)工作。BIM技術(shù)的應(yīng)用能夠直觀的體現(xiàn)設(shè)計(jì)工作開展過程與進(jìn)度,同時(shí)能夠使初稿、檢驗(yàn)、審核的工作流程實(shí)現(xiàn)痕跡化處理與修改,對于設(shè)計(jì)方案的溯源、逆轉(zhuǎn)等操作也更為便捷。
裝配式建筑是一種新型建筑形式,其具有高質(zhì)量、高效率的顯著特點(diǎn)。在施工中,裝配式建筑相比傳統(tǒng)建筑模式的管控要點(diǎn)較少,技術(shù)指標(biāo)直觀,但在設(shè)計(jì)階段有多個(gè)重點(diǎn)要注意,這與傳統(tǒng)建筑的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不同。BIM技術(shù)是建筑信息化的應(yīng)用解決方案,通過BIM技術(shù)實(shí)現(xiàn)建筑三維模型的建立能夠簡化建筑設(shè)計(jì)過程,提供全面科學(xué)的設(shè)計(jì)方案。將BIM技術(shù)引入裝配式建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,對于規(guī)范結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、促進(jìn)裝配式建筑發(fā)展有積極意義。