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根据不同施工阶段,在附各场地分别布置搅拌棚和水泥、砂、石料堆场。
(6)砌块堆场布置
根据不同施工阶段,结合人货电梯的布置情况再附各阶段砌块堆场。
(7)施工区其它设施的布置
根据不同施工阶段在现场计划适当转换布置施工必须的安装,装饰加工场和堆场及机修间等,为进场物料管理的方便,在大门边设置门卫,并结合配电房及主要加工场设备布置情况,合理布置送电线路。
1.2碰撞检测
建模工作完成后,BIM技术人员将利用BIM模型和虚拟现实技术对项目的关键点进行3D模拟,并通过软件系统自动完成碰撞检查,生成碰撞报告。
事前对图纸设计错误进行预警并修正,避免因此而导致的成本增加与工期延误所造成的经济损失。
按照检查层次分为以下两种:
硬碰撞分析:
发现两个以上构件占用同一物理空间,比如通风管道和排水管道碰撞在一起。
图1-1硬碰撞分析案例截图
软碰撞分析:
检查设计违反净空强条要求的情况、按照检修空间的大小等,比如检修净空要求等。
图1-2软碰撞分析案例截图
碰撞分析的结果以PDF报告文档的形式呈现,碰撞报告模板如下:
图1-3碰撞报告示例截图
针对碰撞报告中的问题,BIM技术人员需在后续工作过程中继续跟踪解决。
1.3支架综合布置
支吊架的安装是基于建筑的机电系统,由于其系统多、设备管线复杂、设计图纸信息不充分,以及支架的安装对建筑物的主体结构依耐性强。
后续安装时增加安装难度,浪费安装空间。
利用BIM技术进行有效综合与深化,预先对其安装部位模拟安装,节约管线与支吊架材料,增加建筑净空间,对综合管线进行碰撞检测。
另外,利用BIM技术显示成品支吊架及抗震支吊架的斜撑杆,确定锚栓的安装位置,运用点荷载绘图使结构的受力范围可视化,使锚栓之间保持必要的间距,保证锚栓发挥必要的性能,避免对结构造成伤害。
抗震支吊架深化设计布置流程见下图1-4所示。
首先,应引入建筑对象,反映建筑空间、结构、构件的位置关系。
此外,BIM技术对于安装支吊架的后期材料统计带来的极大便利是传统CAD所不具备的,从材料数量的统计,到每一个支吊架类型的属性。
图1-4利用BIM技术建立支架系统的流程
基于Revit的支吊架快速设计插件如图1-5所示。
基于BIM的材料管理不仅仅只是一个深化设计→预制加工→物流追踪→现场安装的物流管理流程,而是一个建造全过程的信息管理,譬如欧美的装配式支吊架流程:
预埋件→过渡横梁→悬吊式支吊架,而预埋的位置是否准确更离不开BIM技术模拟与施工的结合。
、
图1-5支吊架基于Revit的绘制插件
综合管线布排应考虑暖通、给排水、强电、弱电、消防、机电等各专业安装的空间位置关系以及与装饰专业之间的关系,一般应遵循以下原则。
1)管线综合协调过程中应根据实际情况综合布置,遵循避让原则:
有压管让无压管,小管让大管,施工容易的避让施工难度大的。
2)支吊架节点图最终出图时,剖面图、平面图所表现的位置、标高应保持一致,需要充分考虑管线周围的梁、柱、墙等构筑物并详细展示在节点图中。
标高时,一般有压管标管中,排水管标管底,风管、桥架都标管底。
在管线综合布排过程中,平面图与剖面图调整应同步。
3)支吊架应考虑到空调水管、空调风管保温层的厚度,考虑与电气桥架、水管外壁、墙柱的最小净距,考虑支吊架垂直槽钢的放置空间。
根据现场实际情况确定各管线间的距离。
抗震支吊架还应考虑斜撑形式与斜撑放置空间,这也是抗震支吊架设计安装中的难点。
4)空调冷、热水管布置时应考虑管道坡度,考虑设备、管路的操作空间及检修空间。
水管与桥架的空间位置还应考虑平行净距与交叉净距。
5)对支吊架周围的建筑结构,因为其作为支吊架的生根点,直接决定支吊架是否牢靠,必须有清晰的了解,特别是板厚,再选用适当的锚固方式与锚栓。
具体的实施方式有以下几种:
1)利用BIM技术对走廊管线进行三维建模,根据三维模型生成剖面图;
生成剖面图时,自动附着、捕捉系统中的管道截面及标高。
2)根据空间要求及不能调节的管线(譬如排水管线),必要时可更改有压管走向(在剖面中上下左右调节位置),风管形状规格(譬如800×
750可改为1000×
600,这样可节约吊顶空间);
强电还需考虑放置电缆空间与检修空间,根据现场情况,必要时可以把桥架分改为几根线管综合布排,以节约相应的空间。
3)更改完剖面图后通过BIM技术对更改后的各专业管线再次碰撞检查,检查各管线是否与建筑结构碰撞,各专业间是否碰撞,进行再次协调整合,如此往复多次。
最后生成的平面图中管线走向同步作相应的改变。
1.4管线综合优化
机电安装专业的管线综合排布一直是困扰施工企业深化设计部门的一个难题。
传统的二维CAD工具,仍然停留在平面重复翻图的层面,深化设计人员的工作负担大、精度低,且效率低下。
本工程可以利用BIM技术可以大幅提升深化设计的准确性,并且可以三维直观反映深化设计的美观程度,实现3D漫游与可视化设计,大大提高施工人员对图纸理解的准确度及工作效率。
我司根据建立的BIM模型进行各专业综合优化工作。
工作期间将向甲方提供问题报告、管线综合优化建议成果汇报文件,并进行管线综合技术交底汇报。
设计团队根据BIM成果调整设计图纸后,BIM技术人员可根据调整后的设计再次更新到BIM模型中,并进行再次管线综合优化工作,直至综合管线成果可满足建筑要求。
若多次调整仍不满足建筑要求,则需甲方总体组织修改土建设计。
甲方总体组织会签综合管线图纸后,设计团队各专业按照管线综合优化成果调整各专业设计施工图,并在审核完成后,发给施工总承包单位,用于指导现场施工。
施工人员可以利用碰撞优化后的三维管线方案,进行施工交底、施工模拟,提高施工质量,同时也提高了与业主沟通的能力。
在例行会议中通过BIM模型上的提醒对施工质量问题讨论。
并且进行现场照片与模型的对比查看,讨论改进意见,然后直接向班组进行施工交底和作业指导,效果更加直观、方便。
地下室管线优化前截图地下室管线优化后截图
图1-6管线综合优化前后对比案例
1.5基于模型出图
管线综合之后可以从模型直接生成管道安装布线图和任意位置剖面,用于指导现场管线定位和安装。
●结构留洞图
图1-7结构留洞图示例(平面、三维剖切图)
●机电综合布线图
图1-8机电综合布线图示例(Revit中平面、立面、剖面视图)
●机房详图
图1-9机房详图示例
1.6标示标牌、导视系统设计
应用BIM模型及分析模拟软件,可以实现以下针对建筑系统的分析优化,为建筑功能的使用提供更可靠依据进而完善地下车库的导视系统设计优化工作。
(1)紧急疏散模拟
通过模拟火灾烟气蔓延和人员疏散速度,优化逃生通道和楼梯宽度设计,防止出现不能及时疏散或踩踏事故。
图1-10紧急疏散模拟仿真示例
(2)群体行为仿真
通过模拟日常人员行为,分析优化交通流线,防止出现交通拥堵现象。
图1-11群体行为仿真分析示例
(3)标识系统优化
通过模拟人眼环境优化标识系统,与VR虚拟现实技术结合,可以很直观的完成标识系统的设计。
图1-12虚拟漫游完成导视系统的优化设计
1-13导视系统平面图
1.7采光照明分析
基于数字化技术的光环境模拟是可持续建筑设计的重要技术手段。
通过建成前对建筑模拟和分析,预见可能出现的各种问题和不足,并有针对性的进行改进。
在CAD阶段,由于各个软件的接口不统一,在使用软件进行分析时需要重新建模或输入大量专业数据,这给设计带来了极大的不便。
而BIM平台的出现却很好的解决了这一问题,下面主要对全生命周期下建筑照明设计进行分析。
常规的采光照明分析分为太阳光日照分析和室内灯光电气的照度分析。
对于本项目,由于是地下室,主要做室内灯光的照度分析。
根据GB50031-2013《建筑照明设计标准》中规定,为满足工作场所和视觉作业的具体要求,不同环境对照度的要求标准也不尽相同,因此如何正确计算室内照度并合理确定灯具的形式、布置及数量就显得极其重要。
这里,可以引入BIM软件在施工前期帮助用户进行建筑室内照度分析,对原有设计进行校核、优化,达到建筑照明设计安全、合理、高效、节能的目的。
目前,国内的照度计算方法主要有三种,即利用系数法、单位容积法和逐点计算法。
其中,利用系数法适用于计算室内外各种场所的平均照度,应用范围广且操作简便、结果准确,是当下普遍采用的方法。
Revit软件正是基于利用系数法的工作原理,通过明细表分析的方式,在满足照度要求的前提下,同时完成灯具的选型和布置。
今天,我们以浦发银行项目为工程实例,介绍如何使用Revit软件对建筑室内照明进行了照度分析,再如何根据分析结果对照明设计进行校核、优化,从而达到绿色建筑的要求。
Revit软件照度计算主要分为三个功能模块:
参数设置、创建照度要求、空间照明分析。
(1)参数设置
根据不同建筑的功能和性质定义建筑类型,确定主要房间的照明负荷。
如浦发银行项目属于办公建筑,则根据规范GB50031-2013的要求在与照明相关的设置中填入办公建筑的参数,后期再对建筑内大堂、机房等其他性质的区域单独修改,节省各区域重复定义的工作量。
(功能区“管理”—“MEP设置”—“建筑/空间类型设置”)
图1-14室内空间照明参数信息
图1-15空间照度值设置
通过“空间”放置自动获取建筑中不同房间的信息:
面积、体积等。
注意:
空间不能在天花板平面定义。
定义“空间”的目的在于:
●软件可以根据空间的信息,计算各个房间的室形指数RI或室空间比RCR;
●将每个房间单独定义成空间后方便软件根据每个房间的不同分别进行照度分析。
(功能区“分析”—“空间”,分别进行房间边界、空间的放置、空间标记)
图1-16房间设置
(2)创建照度要求
创建照度要求的目的是根据规范《建筑照明设计标准》要求为建筑内不同功能的区域指定照度要求。
(“分析”—“明细表/数量”)
在明细表属性对话框“字段”中选择空间类型和所需照明级别。
根据项目实际情况,为明细表添加行,输入项目中需要使用的空间类型和相应照度。
图1-17为空间分别指定照度要求
(3)空间照明分析
完成各参数设置并指定照度要求后,通过创建空间照度分析明细表可进行照明灯具布置或分析已有设计是否合理。
在明细表属性对话框“字段”中选择名称、天花板反射系数、墙面反射系数、楼板反射系数、照明计算工作平面、所需照明级别、平均估算照度、照度差值、指定的每个区域的照明负荷、每个区域的实际照明负荷、照明密度差值。
其中,照度差值和照明密度差值需要自己指定计算公式。
在“明细表属性”对话框中,点击“计算值”,照度差值的公式为所需照明级别-平均估算照度,一般认为差值在照明级别正负10%内是合适的,因此在“条件格式”中“照度差值”选择不介于正负25lx,则认为灯具设计得不合适,在“背景颜色”中用红色示意。
照明密度差值的公式为所指定的每个区域的照明负荷-每个区域的实际照明负荷,根据规范中电气设计的节能要求照明功率密度不能超过限值,因此在“条件格式”中“照明密度差值”选择小于0w/㎡,则认为灯具设计得不合适,在“背景颜色”中用红色示意。
图1-18空间照度分析计算
通过空间照明分析明细表,Revit运用指定以及灯具自带的参数,分别为每个空间计算照度,且计算值会随着灯具的更改实时变动。
比如,项目某层的照明分析明细表如下,从下表中可知:
盥洗室的照明设计偏亮,将1350lm嵌入式荧光灯改为1080lm嵌入式筒灯后符合照度要求。
新风机房、配电间、弱电房等照明功率超标,分别通过减少灯具数量或选用光通量更高的灯源等措施,使设计符合绿建节能要求。
图1-19空间照度分析明细表示例
1.8施工模型深化
本项目进入施工阶段后,可分专业对BIM模型进行深化,使之满足指导施工之用途。
例如对结构钢筋节点的深化、建筑外檐分层深化、幕墙模型及信息的深化、机电安装阀门、设备、支吊架的深化等。
图1-20柱子节点模型深化示例
图1-21结构钢筋节点的深化
图1-22建筑外檐分层深化
图1-23机电安装阀门、设备、支吊架的深化
1.9精装修模型建立及应用
我司可根据甲方提供的精装修施工图纸建立精细精装修三维模型,包含地面、墙面、吊顶装饰、家具、指示牌、等,以供施工人员更加直观地了解施工图纸,通过模型查找图纸问题,解决冲突碰撞问题。
通过模型可获得快速工程量统计,为材料采购、进度付款等提供数据依据。
图1-24室内精装修深化设计
图1-25室内家具族
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- BIM 三维 设计方案 优化