(高职)建筑信息模型(BIM)概论——4.1规划与设计应用ppt课件.pptx
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1、建筑信息模型(BIM)概论4.1规划与设计应用建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论“1+X1+X”建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)职业技能等级证书系列教材)职业技能等级证书系列教材建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论主讲人:主讲人:第第4 4章章 BIMBIM工程应用工程应用 4.1 4.1 规划与设计应用规划与设计应用建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论本节知识点3p 模型创建p 协同设计p 模型应用p 装配式深化设计p 绿建分析CONTENTS目录建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论4.1 4.1 规划与设计应用规划
2、与设计应用44.1.1 4.1.1 建模出图建模出图4.1.2 4.1.2 协同设计协同设计4.1.3 4.1.3 可视化应用可视化应用4.1.4 4.1.4 装配式建筑深化设计装配式建筑深化设计4.1.5 4.1.5 绿建分析绿建分析建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论4.1.1 4.1.1 建模出图建模出图4.15建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论规划方案规划方案6p 规划方案之初,只有建设用地及相关建设要求(项目用地性质、用地面积、停车泊位、建筑密度、绿地率等),如何开发项目,需要反复调研及推敲。传统方法是在二维图纸上表达,或者手绘,很难表达出真实意图,
3、参与人员之间的沟通存在障碍,最终成型的方案缺陷很多,很难得出相对优的方案。基于BIM模型,可以直观的在建设用地上根据项目用地性质布置高层、洋房或者商业,呈现三维立体,并且结合周边道路情况,多方在一个BIM模型上快速的定出项目的出入口。同时基于BIM模型可进行日照分析,确保各楼栋各户采光合理。通过BIM技术,项目方案可快速定案,并且定案的成果是大家看见的,不存在沟通、理解差异。建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论模型总体规划模型总体规划7p 许多项目子项众多,各个子项的正负零零不一定都相同。如表,该项目分A、B、C、D四个区,分期开发,其中仅A区就有十多个子项,并且各个子项的正负
4、零零不都在同一绝对标高上。比如A1.1、A1.3、A3.1的正负零零对应的绝对标高不相同。单体编号单体编号层数层数0.000标高(标高(m)建筑高度(建筑高度(m)A1.1-2+3F1229.50023.750A1.3-2+3F1223.00023.750A3.1-1+4F1216.65022.800/某项目各单体概况建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论模型总体规划模型总体规划8p 在项目开展前如果项目缺少总体规划,各个子项甚至各个子项的各个专业各做各的BIM模型,往往会导致如图4-1所示的情况,该子项的各个专业的BIM模型空间位置不协调,导致该项目不能进行专业间协同,仅仅是各
5、专业在BIM软件里面出了图纸,没有发挥BIM的价值,反而增加工作量,影响设计进度及质量。各专业BIM模型空间位置不统一建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论模型总体规划模型总体规划9 如表,项目开展前总体规划的方法大致有3种,建议采用第3种,通过共享坐标的方式协调各子项空间位置关系。该方法基本无缺点,各个子项能在主轴方向创建模型、克服了以往方法的缺点。各子项互不关联,独立建模,通过总轴网模型里面的各个子项的相互平面位置发布给各个子项,各个子项的共享坐标具有了相互关系位置,模型间通过共享坐标链接就可以协调平面位置关系。具体方法及流程详图所示。序序号号方法方法优点优点缺点缺点1各子项
6、采用相对标高,各子项的个专业平面位置一致,子项间依据总图及正负零零标高移动旋转确定相对空间关系单独子项内部能统一空间位置各子项相对空间关系手动确定,效率低,容易导致错误2各子项按总图位置确定平面位置、标高采用绝对标高各子项及各专业能协调一致对于总图上不横平竖直的单体建模不方便;总图上单体定位修改后需重新调整单体模型位置3各子项采用相对标高,各子项的个专业平面位置一致,通过总图模型上各个单体的位置,发布坐标给各个单体,各个单体间通过共享坐标链接,确保相对空间关系正确各子项及各专业能协调一致无模型总体规划方法及优缺点共享坐标方式确定空间位置方法及流程建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)
7、概论各专业模型合理拆分各专业模型合理拆分10 工程项目一般单体众多,体量较大,如果采用整体建模,不利于团体工作,并且模型文件较大,不利于专业间三维协同设计。BIM模型应根据项目需求,建筑、结构、水、暖、电各专业依据单体、防火分区、施工缝、楼层等合理拆分模型,让多人参与设计,充分协同,提高协同效率,从而促进设计进度及质量。如图,模型通常按建筑、结构、机电分层拆分,幕墙、园林按区域拆分。建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论设计阶段建模标准设计阶段建模标准11 BIM模型在创建时并没有统一的强制模型技术标准。不同项目应该根据模型最终应用的目标制定项目级BIM模型标准。项目开展前应制定
8、模型创建的通用标准,在通用标准前提下,依据设计阶段、深化设计阶段、施工阶段及运维阶段的应用目标总体规划各阶段建模深度及标准。设计阶段主要针对专业间协同、设计出图及后期施工运维阶段需求制定设计阶段建模标准。建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论BIMBIM出图出图12 基于模型生成图纸,是BIM的一大特点。专业间有效的协同是基于准确的BIM模型的,如果模形与图纸不一致,就失去了BIM协同的基础,导致协同无意义。如图,左侧图纸为电影院后门,从电影院下台阶后,通过门进入走道,然而BIM模型中没有台阶,该处图纸不完全基于BIM模型出图,而是在平面视图中导入台阶的二维DWG文件,导致BIM
9、模型的空间几何错误,其他专业在此处基于BIM模型的协同是无效的。 模形与图纸一致性要求就要保证图纸是基于模型出图,构件的信息完整,标注是读取构件的信息,不能采用文字标注。建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论4.1.2 4.1.2 协同设计协同设计4.113建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同原理协同原理14p 总体流程 右图为BIM协同设计流程图,项目开展前需统一制定各专业项目样板、统一标高轴网,然后各专业进行第一阶段单专业建模,达到一定深度后相互提资进行第一阶段协同,再根据第一阶段协同结果进行第二阶段单专业模型调整,调整完成后进行第二阶段协同,最后根据第二
10、阶段协同结果修改图纸出图。建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同原理协同原理15p 土建专业先行 如右图,该处土建净高为1.5米,不满足规范及使用要求,出现这种情况,机电没必要进行协同及管线综合,土建应迅速配合解决问题,待土建问题解决后机电再进行协同管线综合。在协同过程中,土建处于上游,一定先行。建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同原理协同原理16p 机电管综分阶段实施 机电管综一步到位工作量非常大,并且是毫无意义的。设计阶段,项目是一个不断深入、不断协同、不断完善的过程。如图机电综合流程所示,为机电综合流程图,机电管综应按设计周期的规律分两个阶段实施,一
11、是方案模型创建,二是完整模型创建。 方案阶段创建主管线,对主管线进行管线综合,支管末端这些碰撞不予调整,详方案阶段机电BIM模型图。该阶段迅速找出机电整体不合理的问题、机电与土建不协调的位置、净高不足的位置,对于不合理的地方进行完善,确保整个机电方案的正确性。 第二阶段机电综合在第一阶段方案确定的前提下,可全面进行协同设计,实现机电管线之间、管线与设备之间、机电与土建之间净距合理、无碰撞,并且机电管线具有可施工性,如第二阶段机电BIM模型。机电综合流程机电综合流程方案阶段机电方案阶段机电BIM模型模型第二阶段机电第二阶段机电BIM模型模型建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同
12、原理协同原理17p 协同设计管控方法 BIM工作内容及特性与传统设计是不一样的,并且BIM协同设计包含的专业多,需要有专人负责。如图所示,BIM协同人员全过程负责BIM工作的开展,前期统一项目标准,中期检查各专业成果质量、负责各专业之间协同。如果不设立BIM协同人员,各专业各自为阵,不能有效协同,BIM协同人员保障了项目实施、保障了协同设计质量。建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同应用协同应用18 如图所示,设计参与方很多,主体单位内部包含建筑、结构、水、暖、电几个专业,主体设计外还有园林景观、幕墙设计等单位,过程中有业主、审查机构参与,整个设计阶段参与方众多,各方做好自己
13、的工作不难,难点在于各方协调。好的建筑产品不是单专业最优的,一定是多专业协调一致、综合最优。因此BIM正向设计的核心就是协同,目前全国都在积极推动基于BIM的施工设计工作模式,但是效果都不理想,问题就在于没有成熟的协同设计流程及管控方法,导致协同工作开展不顺畅,协同不到位。 设计协同的前提条件是单专业正确,单专业正确是各专业各工程师的本职工作。单专业做不好,就不是合格的工程师,为其他专业提供的协同资料是不准确的,其他专业协同的结果同样就不准确。因此BIM工程师应分两个阶段走,第一阶段,不断夯实BIM建模能力及BIM相关知识,同时基于BIM做好本专业的事情。当具备了本专业能力后,进入第二阶段,协
14、同设计。协同设计是非常复杂的事情,涉及的内容很多,需要很强的综合能力。下面大致概括一下协同应用的内容。建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同应用协同应用19 施工图阶段外立面往往与景观设计外立面有偏差,如图所示,施工图外立面的窗户与景观设计的外立面窗户顶部造型不同,导致最后房屋的外观效果与景观设计不一致。施工图外立面协同设计,就是要与景观外立面协同,外立面线条、细部造型、门窗样式、材质分布要一致。如果施工图因为业主需求、成本、施工难度等需要调整外立面,需要与景观、业主一起商讨,最终确定外立面效果。p 建筑外立面与景观一致景观设计外立面景观设计外立面施工图外立面施工图外立面建筑
15、信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同应用协同应用20 园林与主体建筑总图设计单位往往不一致,并且园林往往在总图设计完成之后再完成,这样往往会导致园林设计与总图不一致。如图4-14与4-15所示,该处园林设计在主体建筑总图设计之后完成,园林与建筑总图缺少协同,导致结构地下室顶板覆土深度最大处达到3米,造成极大的安全隐患,因此园林与主体应充分协同。用BIM技术搭建的精细场地模型与主体模型协同,协同的主要内有:l 园林的标高应与总图一致;l 园林的单体定位、小品位置应与总图一致;l 园林的挡墙设计应与主体结构充分配合;l 园林高差处应有处理措施;l 园林植物的覆土深度满足对应植物的生
16、长需求;l 园林覆土深度与结构顶板荷载取值相符;l 市政管线与井道不与植物冲突;l 市政管线与井道不与主体冲突;l 市政管线埋深应符合要求。p 园林与主体一致建筑总图建筑总图园林平面图园林平面图建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同应用协同应用21 建筑结构之间不协调,往往会导致很严重的后果。如图4-16所示,结构柱位于走道内,如果施工单位按图施工,造成该处通行极为不便并且视觉效果极差,解决方法大致有两种:l 修改结构,打掉柱子及相应结构构件,按调整后的结构设计施工;l 修改建筑功能,并对相应结构进行复核。 以上两种方法都会导致成本上的增加,工期上的延误。因此建筑结构协同非常
17、重要,协同的主要内容有:l 建筑与结构标高应吻合;建筑结构平面开洞应协调一致;l 结构构件应与建筑功能空间协调一致;结构不影响建筑净高;l 结构构件不宜在主要的建筑功能区域凸出;l 建筑的门窗应能正常开启;建筑门不应跨越结构缝;l 建筑电梯的轿厢应能正常运行;楼梯净高应满足规范要求;l 建筑结构楼梯应吻合;l 结构竖向构件上的预留预埋应与建筑一致;l 电梯冲顶高度应满足要求。p 建筑结构协同一致结构柱位于走道内结构柱位于走道内建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同应用协同应用22 传统设计院机电三个专业都是各自完成专业内设计,缺少专业间的协同工作,管线之间常常出现相互冲突,如
18、图所示,设计资料不能直接用于施工,施工单位根据自己的思路进行安装,在安装的过程中出现很多问题甚至返工,导致工期滞后、成本增加。采用BIM三维协同设计可避免该类问题发生。首先给排水、暖通及电气专业按自己专业的要求进行模型创建,然后相互协同,实现各专业管线之间协调一致,最终按照排布好的模型出单专业图纸。p 水暖电协同一致水暖电协同模型水暖电协同模型建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同应用协同应用23给排水专业进行管线综合协调时,BIM模型应遵循以下原则:1、管线要尽量少设置弯头;2、给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或
19、吊挂在大管路下面;3、冷热水管(垂直)净距15cm,且水平高度一致偏差不得超过5mm(其中对卫生间淋浴及浴缸龙头严格执行该标准进行检查,其余部位的可以放宽至1cm);4、除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻;5、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1.0m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.5m。给水管应铺设在排水管上面,若给水管必须铺设在排水管的下方时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍;6、各专业水管尽量平行敷设,最多出现两层上下敷设;7、污排、雨排、废水排水等自然(即重力)排水管线不应上翻,其他管线避
20、让重力管线;8、给水P-R管道与其它金属管道平行數设时,应有一定保护距离,净距离不宜小于100mm,且PP-R管宜在金属管道的内侧;9、水管与桥架层叠铺设时,要放在桥架下方;10、管线不应该挡门、窗,应遗免通过电机盘、配电盘、仪盘上方;11、水管与墙(或柱)的间距,如表所示。p 水暖电协同一致水管与墙(或柱)的间距水管与墙(或柱)的间距序号序号管径范围管径范围与墙的净距(与墙的净距(mm)1DDN32252DN32DDN50353DN75DDNI00504DN125DDN15060建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)概论)概论协同应用协同应用24暖通专业进行综合协调时,BIM模型遵循以下
21、原则:l 一般情况下,保证无压管(通常指冷凝管)的重力坡度,无压管放在最下方;l 风管和较大的母线桥架,一般安装在最上方;风管与桥架之间的距离应100mm;l 对于管道的外壁、法兰边缘及热绝缘层外壁等管路最突出的部位,距墙壁或柱边的净距应100mm;l 通常风管顶部距离梁底50-100mm的间距;l 如遇到空间不足的管廊,可与设计师沟通,断面尺寸改扁,便于提高标高;l 暖通的风管较多时,一般情况下,排烟管应高于其他风管,大风管应高于小风管,两个风管如果只是在局部交又,可以安装在同一标高,交又的位置小风管绕大风管;l 空调水平干管应高于风机盘管;l 冷凝水应考坡度,吊顶的实际安装高度通常由冷凝水
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