李 莉
(山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,山西 太原 030006)
某快速干道第一標(biāo)段總長4.2 km左右,其所有主路均采用高架的方式,標(biāo)準(zhǔn)寬度與跨徑分別為25、30 m,為盡可能減少工程建設(shè)給附近居民、既有交通與城市環(huán)境造成的影響,絕大多數(shù)上部結(jié)構(gòu)都為預(yù)制裝配式結(jié)構(gòu),包括樁基、墩柱、蓋梁和小箱梁。但由于該橋梁工程的工程數(shù)量巨大,采用傳統(tǒng)生產(chǎn)方式根本無法滿足需求,這就需要引入BIM技術(shù)為生產(chǎn)提供必要的輔助。
BIM主要有五大特點,分別為可視化、協(xié)調(diào)性、模擬性、優(yōu)化性與可出圖性。
1)可視化就是所謂的所見即所得,從建筑行業(yè)角度講,可視化這一特點具有巨大的作用,比如傳統(tǒng)的施工圖紙僅能采用線條的形式對各構(gòu)件信息進(jìn)行表達(dá),其真正構(gòu)造往往需要從業(yè)人員自身去理解和想象。而在引入BIM技術(shù)后,可以提供一個全新的思路,即可視化,將抽象地采用線條表達(dá)的構(gòu)件變?yōu)槿S立體實物,使建筑業(yè)也能用到效果圖。然而,設(shè)計專業(yè)提供的效果圖并不包含除顏色、大小與位置以外的信息,使構(gòu)件之間缺乏反饋性與互動性。但BIM具有的可視化可以使不同構(gòu)件之間實現(xiàn)良好的反饋與互動,因全過程均為可視化,所以可視化結(jié)果除了能用效果圖進(jìn)行展示或直接生成相應(yīng)的報表外,還能使項目的規(guī)劃設(shè)計及建造運營的整個過程都處在可視化狀態(tài)之下。
2)協(xié)調(diào)對建筑專業(yè)而言是一個重要內(nèi)容,無論施工方還是業(yè)主方或設(shè)計方,無時無刻不在進(jìn)行著協(xié)調(diào)工作。如果項目實施時出現(xiàn)問題,需要將所有相關(guān)人員集合到一起召開協(xié)調(diào)會,在明確問題產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上,探討針對性的解決方法,然后根據(jù)解決方案作出相應(yīng)的變更,通過一些補(bǔ)救措施從根本上解決實際問題。項目設(shè)計過程中,經(jīng)常由于不同專業(yè)缺乏溝通導(dǎo)致各種各樣的碰撞問題發(fā)生。比如暖通專業(yè)在布置管道的過程中,因施工圖紙都是在自己專業(yè)圖紙上直接繪制的,所以在實際施工時可能在管線布置過程中遇到阻礙,這種碰撞問題大多只能在發(fā)生以后才可以解決。而BIM由于可提供協(xié)調(diào)性服務(wù),所以能從根本上防止此類問題的發(fā)生,借助BIM能在項目建造前期針對所有專業(yè)存在的碰撞予以協(xié)調(diào),得到協(xié)調(diào)數(shù)據(jù),同時將其提供出來。此外,BIM具有的協(xié)調(diào)功能并非單純用來解決專業(yè)碰撞的,還能解決其他方面的協(xié)調(diào)問題,如電梯井布置和其他設(shè)計布置在凈空要求方面的協(xié)調(diào)、防火分區(qū)布置和其他設(shè)計布置之間的協(xié)調(diào)、地下排水布置和其他設(shè)計布置之間的協(xié)調(diào)。
3)BIM的模擬性并非只能對建筑物模型進(jìn)行模擬設(shè)計,而是能模擬所有現(xiàn)實中無法操作的事物。在項目設(shè)計過程中,采用BIM技術(shù)能對設(shè)計中所有需要模擬的開展模擬實驗,比如對節(jié)能效果進(jìn)行模擬、對緊急疏散進(jìn)行模擬、對日照分布進(jìn)行模擬、對熱能傳導(dǎo)進(jìn)行模擬;在項目招投標(biāo)及施工過程中,由于BIM技術(shù)具有4D模擬功能,所以能將施組設(shè)計作為依據(jù)對實際施工進(jìn)行模擬,進(jìn)而確定最佳的施工方案為實際施工過程提供指導(dǎo)。另外,在5D模擬功能的支持下,還能對工程的施工成本予以嚴(yán)格控制;在項目的后期運營過程中,還能對日常各類緊急情況進(jìn)行的處理過程進(jìn)行模擬,比如對地震發(fā)生時人員逃生進(jìn)行模擬和火災(zāi)發(fā)生時對人員疏散進(jìn)行模擬等。
4)優(yōu)化體現(xiàn)在從設(shè)計到運營的整個過程當(dāng)中,所以優(yōu)化必然與BIM之間有實質(zhì)性聯(lián)系,采用BIM技術(shù)可以實現(xiàn)更好的優(yōu)化。優(yōu)化往往會受到以下三方面因素的影響及限制:時間、信息與復(fù)雜程度。如果信息不足或不準(zhǔn)確,則將無法得出理想的優(yōu)化成果,采用BIM模型可以提供各類真實信息,如規(guī)則信息、幾何信息與物理信息等,此外還能提供后續(xù)變化對應(yīng)的信息。另外,如果復(fù)雜程度很高,單純依靠個人能力難以掌握各類信息,需借助很多科學(xué)技術(shù)才能完成。對于現(xiàn)代建筑物,其復(fù)雜程度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人員自身能力,針對這種實際情況,采用BIM與其各類優(yōu)化工具可能使復(fù)雜項目優(yōu)化成為可能。
5)可出圖性是指采用BIM模型除了可以繪制傳統(tǒng)圖紙(如建筑設(shè)計圖紙與構(gòu)件加工圖紙等),還能在以上BIM各項特點的支持下提供不同專業(yè)的圖紙及其深化成果,從而使對工程項目的表達(dá)更為詳盡。
BIM具有的以上特點使其十分適用于當(dāng)下流行的裝配式橋梁,能解決很多裝配式橋梁設(shè)計建造存在的問題,為裝配式橋梁建造參與人員提供極大的幫助,BIM在裝配式橋梁工程中具有的作用主要體現(xiàn)在以下方面。
建筑工業(yè)化的實行從根本上改變了以往的建筑建設(shè)方式,采用BIM作為載體,可以對三維空間技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用,使工程的設(shè)計與施工真正實現(xiàn)一體化。另外,通過對BIM和不同部門自身需求之間的一一對應(yīng),能從本質(zhì)上提高工作效率。
在工程施工中,圖紙會審是一個重要環(huán)節(jié),要在施工開始前審閱并糾正圖紙內(nèi)容,針對圖紙所有偏差及施工工藝與設(shè)計部門之間進(jìn)行溝通,以反饋自己的意見。在過去,圖紙會審?fù)枰度牒芏嗳肆M(jìn)行圖紙研究,某些復(fù)雜程度較高的工藝,其二維圖紙十分抽象,這無疑給實際工作帶來了很大困難,尤其是大型工程,由于工程節(jié)點跨度大、精度高,所以圖紙數(shù)量大幅增加,導(dǎo)致圖紙會審人員承擔(dān)著巨大的壓力。而在引入BIM技術(shù)以后,能使二維圖紙變成三維模型,對構(gòu)件結(jié)構(gòu)與內(nèi)部構(gòu)件信息予以直觀展現(xiàn),并通過與各類分析軟件之間的結(jié)合,還能對更詳細(xì)的內(nèi)容予以分析,如鋼筋結(jié)構(gòu)分析、構(gòu)件工程量分析和構(gòu)件之間實際受力情況的分析,具體表現(xiàn)在以下三個方面。
1)鋼筋結(jié)構(gòu)分析。對誤差進(jìn)行的控制往往貫穿整個工程建設(shè)過程,尤其是裝配式橋梁,因為它的所有構(gòu)件均預(yù)先在預(yù)制場中進(jìn)行加工,然后運輸?shù)浆F(xiàn)場通過拼裝成型,相較于現(xiàn)澆橋梁,雖然建造速度更快,不會給既有交通造成太大影響,而且能耗水平低,但因為構(gòu)件具有的固定性,會使施工現(xiàn)場基本不能進(jìn)行調(diào)節(jié)。對此,圖紙會審過程中必須做好鋼筋結(jié)構(gòu)分析,以保證現(xiàn)場施工得以順利完成。過去的方法為根據(jù)三視圖由人工進(jìn)行自主判斷,該方法嚴(yán)重缺乏科學(xué)性與嚴(yán)謹(jǐn)性,僅僅可以在概論的層次上闡述問題,并且整個工程包含大量圖紙,采用這種方法根本無法實現(xiàn)全部糾察。而若能借助Navisworks來分析,通過對誤差值的預(yù)設(shè),可以將設(shè)計層面的失誤限制到毫米級,進(jìn)而為將來的技術(shù)交底工作提供良好的參考依據(jù)。
2)清單量核查。該橋梁建設(shè)需要用到大量鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件,而且結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度很高,要對其工程量予以復(fù)核,依靠BIM模型對鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,能快速且準(zhǔn)確地完成工程量提取,降低人員勞動強(qiáng)度,同時還能消除人員計算失誤等原因?qū)η鍐瘟拷Y(jié)果造成的影響。另外,一些支撐體系所用鋼結(jié)構(gòu)并未在圖紙中明確給出,需自行完成設(shè)計與工程量統(tǒng)計。采用傳統(tǒng)方法借助CAD進(jìn)行二維圖紙的繪制,為不同部位構(gòu)件實施標(biāo)號,再通過對標(biāo)號數(shù)量的準(zhǔn)確統(tǒng)計方可實現(xiàn)清單量統(tǒng)計;借助BIM技術(shù)可以直接進(jìn)行三維建模,在此基礎(chǔ)上利用軟件還能對工程量進(jìn)行自動分析,以此大幅提高工作效率。
3)有限元分析。在實際的工程建設(shè)中,需要為蓋梁設(shè)置臨時鋼支撐,并在施工完成后將其拆除,但鋼支撐使用何種形式及其結(jié)構(gòu)受力都未能在圖紙中明確給出,為確保施工安全,必須在圖紙會審過程中確定鋼支撐結(jié)構(gòu)受力是否合理。過去的方法為通過龐雜的運算進(jìn)行推斷,這需要不同專業(yè)之間高度配合才能完成,不僅投入大,而且周期冗長,即便算出最終結(jié)果,也有可能因為人為失誤而有很大的誤差。采用數(shù)學(xué)分析法可以分析真實物理系統(tǒng),并利用Midas將混凝土的強(qiáng)度等級和立柱高度等基本信息錄入后,可直接推導(dǎo)出結(jié)構(gòu)達(dá)到平衡的條件,進(jìn)而為之后的方案制定提供可靠依據(jù)。
對于裝配式橋梁,其核心在于構(gòu)件的預(yù)制與拼裝,為確保構(gòu)件現(xiàn)場拼裝施工可以順利完成,在預(yù)制加工過程中,對精度的要求往往遠(yuǎn)高于現(xiàn)澆橋梁,并且施工工藝也更加新穎,可參考借鑒的資料不多,加之缺乏專業(yè)人員,所以施工交底就顯得十分重要。過去的施工交底大多采用文字?jǐn)⑹龊投S圖形相結(jié)合的方式,但因現(xiàn)場作業(yè)有極高的復(fù)雜性且作業(yè)人員自身專業(yè)水平往往較低,所以交底效果并不理想,人員很難理解,要想達(dá)到理想的效果,需要花費很長的時間。而由于BIM技術(shù)具有可視化特點,加上3D打印與虛擬現(xiàn)實等一系列高新技術(shù)的加持,可以對從最初的構(gòu)件預(yù)制到現(xiàn)場拼裝,再到整個流程進(jìn)行模擬,并能突出顯示其中的難點與要點,幫助人員理解,降低交底難度,采用3D打印技術(shù)制得的等比例縮小模型可以幫助人員清晰地了解到橋梁具體構(gòu)造。
BIM還能在工程的設(shè)計階段使用,通過分析實現(xiàn)優(yōu)化,保證設(shè)計成果可操作性。如前所述,裝配式橋梁采用的是新型施工工藝,其規(guī)范還不夠完善,導(dǎo)致設(shè)計經(jīng)常出現(xiàn)可操作性差的問題,進(jìn)而使返工量大幅增加,直接影響進(jìn)度。而BIM的應(yīng)用則能從本質(zhì)上解決因設(shè)計沖突或可操作性檢測產(chǎn)生的問題,并能實現(xiàn)多方溝通與分析。在“設(shè)計-檢測-再設(shè)計”這一循環(huán)機(jī)制下,能及時發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)計存在的錯誤或忽略,起到減少返工的作用。就目前來看,BIM不僅是一個工具,而且是保證設(shè)計質(zhì)量的舉措,使設(shè)計成果有良好可操作性,確保后續(xù)施工得以順利完成。另外,采用整合設(shè)計的方法,使不同專業(yè)之間的協(xié)作從初期設(shè)計階段就開始進(jìn)行,而且整個過程基本不需要人員的參與和管理,由中心數(shù)據(jù)庫即可實現(xiàn),使設(shè)計過程中的溝通變得顯而易見。
基于BIM的設(shè)計階段方案優(yōu)化主要體現(xiàn)在以下兩個方面。
1)場地布置優(yōu)化。在項目初期開展場地布置的過程中,采用BIM技術(shù)進(jìn)行三維建模,然后由管理人員通過開會審定,所有修改意見都可以在模型中實現(xiàn),真正實現(xiàn)了所見即所得。另外,在場地漫游技術(shù)幫助下,使管理人員直觀感受項目建成后效果。不同專業(yè)之間分工合作,以相同的中心文件為核心開展工作,使設(shè)計達(dá)到前所未有的高效性。定稿之后,可直接將三維圖紙輸出為施工圖,由現(xiàn)場作業(yè)人員按圖施工。
2)模板深化設(shè)計。裝配式橋梁建設(shè)過程中,構(gòu)件預(yù)制是一個重要環(huán)節(jié),要想保證預(yù)制質(zhì)量,保證模板精度與強(qiáng)度是前提。對預(yù)制構(gòu)件的模板進(jìn)行設(shè)計的過程中,為了使合模之后形成的模板體系有良好嚴(yán)密性,需要在模板外側(cè)按照500 mm的間隔距離安裝龍骨,相鄰兩個龍骨之間采用螺栓相連,施工中可通過調(diào)整螺栓控制模板之間縫隙的大小,以此滿足構(gòu)件預(yù)制精度要求。然而,通過實際生產(chǎn)可知,因龍骨多次使用難免產(chǎn)生磨損和變形,導(dǎo)致在合模以后產(chǎn)生很大的縫隙。對此,利用BIM技術(shù)開展結(jié)構(gòu)受力分析后,決定在龍骨的安裝位置額外增設(shè)一個鋼塊,這樣可有效增強(qiáng)龍骨耐受力。
該工程承臺開挖方式為放坡開挖,通過BIM技術(shù)的應(yīng)用,能對其整個施工過程及最終的成果予以虛擬化,進(jìn)而避免由于對施工工藝的掌握不到位產(chǎn)生的邊坡塌方等問題,在減少資源消耗的同時,降低安全風(fēng)險?;贐IM的工序模擬,還能確定最佳工序與方案,使有限的時間與資源都達(dá)到最優(yōu)配置,預(yù)先發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場施工時可能產(chǎn)生的問題,并制定針對性的解決措施。無論方案多么復(fù)雜,只要采用三維模型的方式呈現(xiàn),都能變得通俗易懂,幫助施工人員及管理人員掌握每一道工序。
對于現(xiàn)澆橋梁,其所有構(gòu)件均在現(xiàn)場澆筑而成,但裝配式橋梁涉及到從預(yù)制廠到現(xiàn)場的流程,構(gòu)件的吊裝貫穿在整個工程建設(shè)過程當(dāng)中,對構(gòu)件吊裝過程予以優(yōu)化,選擇合適
的吊裝工具,明確吊裝步驟,對保證工程質(zhì)量、成本與進(jìn)度而言都極為重要。因該橋梁有很多匝道,所以和匝道之間銜接的部位需進(jìn)行加寬處理,若選擇固定形式的機(jī)械進(jìn)行吊裝,則在加寬段需要進(jìn)行機(jī)械的拆除,由此產(chǎn)生一部分拆除費用,使該方案在前期初審過程中就被棄用;而采用龍門吊與履帶吊這兩套方案,并沒有太大的實質(zhì)性差距。對此,可利用BIM技術(shù)對這兩套方案進(jìn)行綜合分析,以此為最終方案的選擇提供科學(xué)的參考依據(jù)。
在裝配式橋梁建設(shè)過程中引入BIM技術(shù)可以從根本上解決很多項目生產(chǎn)時產(chǎn)生的問題,由于BIM技術(shù)具有可視化特點,所以能減少人為誤差,為工程快速、安全且高質(zhì)量的建設(shè)提供極大幫助。在虛擬現(xiàn)實和3D打印等諸多高新技術(shù)的加持下,還能解決施工交底方面的難題,降低人員對交底內(nèi)容的理解難度,使交底發(fā)揮出應(yīng)有的效果。另外,由于BIM還能實現(xiàn)施工模擬,所以可幫助工程決策人員更好地整理思路,在諸多方案之中選出最佳的方案,這對實現(xiàn)精細(xì)化管理有重要現(xiàn)實意義。
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