2022年2022年工程地质勘察BIM解决方案及应用 .pdf
《2022年2022年工程地质勘察BIM解决方案及应用 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年2022年工程地质勘察BIM解决方案及应用 .pdf(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、杨国平,男, 1968 年生,副院长,工学博士,教授级高级工程师工程地质勘察BIM 解决方案介绍杨国平(北京理正软件股份有限公司,北京,100044) 【摘要】本文简要介绍了地质BIM的发展现状,能给工程建设带来的好处,推广过程中遇到的主要困难,以及理正地质勘察 BIM整体解决方案;指出完整的地质BIM 解决方案应包括地质建模、展示应用、数据接口、二次开发API四大部分,并介绍了理正在此框架下取得的各方面成果。【关键词】 地质勘察、 BIM、地质三维、解决方案1 前言住房和城乡建设部2016-2020 年建筑业信息化发展纲要中对工程项目勘察提出下列目标:推进基于 BIM 进行数值模拟、 空间分
2、析和可视化表达,研究构建支持异构数据和多种采集方式的工程勘察信息数据库,实现工程勘察信息的有效传递和共享。工程地质勘察作为工程建设的重要环节,在当今BIM 发展如火如荼之时,却一直少见其踪迹;当一提到BIM时,大家首先想到的是上部建筑结构的三维展示或机电综合碰撞检查,对地质部分的BIM 需求并不迫切,甚至认为不需要。主要有如下两方面原因:首先,地质BIM 软件尚不成熟,地质体的复杂性造成三维建模难度较大,地质体展现与应用十分困难,现有商业化地质建模软件均未达到随手好用的程度,使用成本高; 其次,除非重要的关系国计民生的基础设施工程,如水利水电或道路桥梁工程,业主或设计单位才有动力应用地质BIM
3、 , 一般的民用建筑工程,一般地质情况并不复杂,传统方法已经够用,采用 BIM 能进一步提高设计施工质量,但成本会提高,且不能立刻产生显著的经济效益。事实上,BIM 应该贯穿建筑全生命周期,而不是仅仅局限于上部建筑,岩土工程勘察BIM 也是 BIM 的重要组成部分。目前,地质勘察BIM 的研究,大多集中在地质三维建模层面上,地质三维模型概念在1993年首先由加拿大的Simon W Houlding 提出1,主要应用于石油和采矿等领域,取得了丰硕的成果;而在工程建设领域,工程地质三维模型目前应用最好的是水利水电工程2;但是,尚未见到成熟完整的从工程地质建模到应用的地质BIM 整体解决方案。 实际
4、上, 地质建模技术经过几十年的研究,已经相对成熟,无论多么复杂的地质体,都有办法进行三维模拟;目前所缺乏的,是模型建立后成熟的应用方案,例如:如何形象地在三维图形平台中对地质体进行渲染展现, 如何随时随地查询地质体的物理力学属性,如何与其它专业的BIM 软件协同工作,如何对地质体进行剖切开挖、测量统计等。这些看似琐碎的事项,却是目前阶段影响地质 BIM 推广的主要因素, 是目前需要逾越的最大障碍。理正软件曾在铁路地质建模方面与国内知名设计企业进行深入合作,模型创建的难题已被攻克3,但模型的下游应用却遇到了巨大的困难, 如下游桥梁专业无法找到一个既能满足桥梁设计、又能够载入地质BIM 模型的图形
5、平台,更别说对地质三维模型进行信息查询或后续布尔运算了。鉴于上述原因,构建一名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - 杨国平,男, 1968 年生,副院长,工学博士,教授级高级工程师个完整的地质BIM 解决方案是刻不容缓的,是地质BIM 向前发展的必需。以下简要介绍理正软件在地质BIM 此方面的设想与研究成果,以求对行业发展起到抛砖引玉的作用。2 理正地质勘察 BIM 解决方案整体框架图 1 理正地质勘察 BIM整体解决方
6、案如图 1 所示,理正地质勘察BIM 整体解决方案共由四个部分组成。第一部分,是地质BIM 建模软件, BIM 模型包括“三维地层模型”+“地层属性信息”两部分,分别由地质三维造型软件和勘察报告编制软件完成;第二部分是通用的BIM 模型应用软件, 功能包括三维地层可视化、地层属性查询、 平纵剖面生成、 任意点岩土柱状查询、地层勘测指标的可视化展示、任意开挖剖切等;第三部分是通用数据接口,用于输出通用格式的三维地层模型,以及 mdb 格式的属性数据库,以便为下游专业提供初步的地质BIM 应用与协同能力;第四部分为二次开发API,提供地质模型在不同图形平台或协同设计环境下展现和运算的能力,满足深层
7、次的地质BIM 应用与协同需求。下面对四个部分分别进行介绍。3 地质 BIM 三维建模软件3.1 地质三维建模方法理正软件提供了两种地质三维造型手段,其一是通过钻孔和剖面图创建三维地质模型的“自动连层建模法” ,其二是结合地形数据、平面图、钻孔和剖面图, 经过手工编辑创建更为复杂的三维地质模型的“复杂层面手工建模法”。(a)钻孔和剖面(b)地层面(c)三维地质模型图 2 自动连层建模法“自动连层建模法”一般应用于简单场地地质模型的建立,已知信息主要是钻孔和剖面图,由于地层关系简单,所以可由软件自动快速建立模型。建模方式为:导入钻孔数据,导名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -
8、 - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 8 页 - - - - - - - - - 杨国平,男, 1968 年生,副院长,工学博士,教授级高级工程师入剖面图数据, 设置建模参数 (比如尖灭生成的方式) ,即可一键生成地质三维模型。某小区的三维地质建模,如图2 所示。“复杂层面手工建模法”主要应用于复杂场地建模,由于地层连层情况复杂,无法通过软件算法完成快速建模,必需综合考虑各种勘测信息,再由人工判断和修改, 形成地层面 (包括上表面,下表面,断层面,褶皱面,风化面等等),最后再形成三维地质体。在这种建模方法中,已知信息
9、主要包括DEM 数据、等高线数据、工点平面图、纵断面图和钻孔数据,要求体现岩层的分布特点,建模过程中能灵活的编辑修改。某铁路隧道的三维地质建模,建模步骤下(图 3) 。1)导入 DEM 数据( TIFF 格式)生成地表模型2)导入钻孔数据3)导入工点平面图并进行处理4)导入纵断面图并进行处理5)生成层面6)编辑层面7)生成三维实体模型(a)生成地面模型(b)导入钻孔(c)读入平面图(d)读入剖面(e)生成地层面(f )编辑层面(g)三维地质模型图 3 复杂层面手工建模法3.2 地质三维建模实例理正地质三维建模软件已经成功地应用于房屋建筑、铁路隧道、铁路桥梁、水利水电等行业,部分应用案例见图4。
10、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 8 页 - - - - - - - - - 杨国平,男, 1968 年生,副院长,工学博士,教授级高级工程师(a)房屋建筑地质模型(b)铁路隧道入口地质模型(c)铁路隧道线路地质模型(d)铁路桥梁地质模型图 4 地质三维建模实例4 通用地质 BIM 展示与应用软件“通用地质BIM 展示与应用软件” 是理正地质建模的配套软件,除具备理正地质模型读取功能外,还具备如下功能:1) 三维地层的可视化2) 地层等相关属性的查询3) 任
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年2022年工程地质勘察BIM解决方案及应用 2022 工程地质 勘察 BIM 解决方案 应用
限制150内