[分享]基坑及脚手架施工如何利用BIM技术达到最佳效果

发表于2018-09-25     513人浏览     1人跟帖     总热度:134  



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建筑信息化模型(BIM)的英文全称是Building Information Modeling,是一个完备的信息模型,能够将工程项目在全周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中,方便被工程各参与方使用。通过三维数字技术模拟建筑物所具有的真实信息,为工程设计和施工提供相互协调、内部一致的信息模型,使该模型达到设计施工的一体化,各专业协同工作,从而降低了工程生产成本,保障工程按时按质完成。
BIM技术在
基坑建模管理
脚手架建模管理
的应用中究竟有什么优势?
赶紧一起来看吧!
基坑及脚手架施工如何利用BIM技术达到最佳效果_1


BIM技术
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基坑建模管理


应用目标
基坑BIM模型能直观体现项目全貌,打破传统基坑设计、施工和监测间的隔阂,让不同团队就像在同一环境下工作一样,实现多方无障碍信息共享。工程实施过程中可以通过三维可视化沟通,全面评估基坑工程,使管理更科学、措施更有效,提高工作效率,节约成本。
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技术优势
1
三维可视化。运用BIM系统的信息化优势,可直观地在模型中明确施工过程中任意一个细节的施工方法与用量。
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可以实现风险预测以及控制。通过整合软件进行施工模拟,对施工质量进行施工前预测整改与施工后三维交底,既保证了施工质量,又提高了施工效率。
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可实现明确化与精细化计算工程量。模型的完整全面信息化,使工程量的统计精细到每一个构件,所设置的运载方案使材料的浪费率达到工程最优方案水平。
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可实时监测重要信息。通过协同管理平台的多方同时协同管理、整改、控制的方式,有效、及时检测整个工程的施工过程。
6大应用内容

1、项目所在环境三维地质模型的建立;
2、地下基坑支护结构三维模型的建立;
3、自动统计支护结构各部分的工程数量;
4、基坑开挖各工况施工顺序的模拟;
5、三维模型转二维的自动成图;
6、基于BIM的基坑信息化施工与检测。
4大建模类型
地形模型
常规地形建模方法,可通过勘察获取的高程点或等高线为基础数据,导入BIM软件自动生成三维地形模型。对模型精度要求高,现场环境比较复杂的地形,可以采用三维激光扫描方式,获取现场点云数据形成三维BIM模型,实现逆向建模。
地质模型 
利用Civil3D、Revit等将岩土工程勘察成果建立三维可视化地质模型并与其他专业进行协同工作,是将BIM技术应用于岩土工程勘察领域的一条途径。
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支护结构
基坑支护结构、支撑体系或锚固体系模型,可直接用BIM软件(如Revit)建模,并与地质模型在同一软件平台进行整合。

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施工场地
施工环境及场地布置模型,可直接用现有的BIM软件(如Autodesk Revit)对施工现场进行规划布置并建模,并与基坑模型在同一软件平台进行整合。
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BIM技术
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脚手架建模管理
应用目标
通过BIM技术,完成落地双排脚手架与悬挑双排脚手架模型创建及搭设施工方案要求,进行脚手架材料的精细化统计管理。对脚手架安全系统进行高度模拟保障,最大程度地降低施工风险,节约施工成本,提高施工质量。
技术优势
1
精准高效地验证优化脚手架施工方案
2
通过精细化模型,指导脚手架规范化搭设,真正做到杜绝安全事故的发生。
3
通过精细化模型,准确控制周转材料使用量,杜绝浪费现象,最大程度地降低材料成本。
4
通过协同管理平台,以脚手架模型为载体,同时进行多个单位的技术、质量、安全管理,最大程度地减小脚手架施工的风险,提高施工效率与质量。
5大应用内容

1、脚手架各类族构建的创建;
2、脚手架搭设方案、规范详细解读;
3、脚手架精细化分阶段建模;
4、脚手架材料使用量精细化统计;
5、施工模拟,三维交底。
6步建模方法
第一步
分析施工方案,确定建模顺序。
第二步
族库的收集和创建。根据施工现场不同情况进行不同族种类的创建,或者是根据现场要求进行标准化族模型的收集选取。
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第三步
创建脚手架阶段,按施工顺序搭建模型。
第四步
分阶段创建材料明细表统计脚手架材料实际准确用量。将脚手架模型进行阶段划分,根据施工阶段分类别统计材料用量,可更直观地显示工程施工现场情况与工作量。
第五步
将revit模型导入navisworks进行施工模拟、动画浏览。利用施工模拟技术检查脚手架各个部分受力点最大值与结构稳固性分析,可预测风险概率,控制施工安全。动画制作功能可进行三维交底工作,保障了施工进度的高效化,极大地减少了施工过程中的不必要浪费。
第六步
将revit模型上传至协同管理平台进行技术、质量、安全管理。通过协同平台,可实时进行多方监测的信息反馈与方案修改工作,甲方可随时进行施工进度检查与施工质量控制,施工方可随时进行交底和施工现场模拟,设计方也可实时地关注施工过程中技术运用的合理性,及时处理模型整改和技术检测。





传统的设计过程一般是设计师构思一个三维的空间,再用二维的平、立、剖面图表达出来,最后由实施人员根据不同的二维图纸将设计还原成三维实体空间。多次转换中就存在信息的丢失,呈现出的建筑和最初的构思差别很大。而BIM创建和实际建筑一致的三维模型,各项目参与方基于同一模型进行信息沟通,可实现建设项目全过程中动态及高效的信息创建、管理和共享。而且BIM技术在处理实际成本核算中有着巨大的优势。基于BIM建立的工程5D(3D实体、时间、WBS)关系数据库,可以建立与成本相关数据的时间、空间、工序维度关系,数据粒度处理能力达到了构件级,使实际成本数据高效处理分析有了可能。


来源: 大横琴新中心

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