最新BIM技术在钢结构施工方案优选中的应用.docx
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateBIM技术在钢结构施工方案优选中的应用BIM技术在钢结构施工方案优选中的应用BIM技术在钢结构施工方案优选中的应用特征码标签:特征码目前bim的普及在施工企业具有最先爆发的可能。国内在施工阶段BIM技术的应用主要集中在施工前的BIM应用策划与准备,面向施工阶段的深化设计与数字化加工、虚拟施工,施工现场规划以及施工过程中进度、成本控制等方面。BIM对施工技术提升最主要的
2、4个方面价值表现为:辅助深化设计或生成深化设计图纸;对施工工序的模拟和分析;基于BIM模型的错漏碰缺检查;基于BIM模型的实时沟通方式。为了加大主动控制力度,工程监理方对工程的钢结构安装方案进行了预研,以便在施工前初步确定了施工方案,并以此为基础进行经济分析,并形成了工程监管的重要依据。通过对工程施工中BIM的运用与价值分析,在施工方案演示、验证、优化、优选等方面,为BIM技术的应用开辟了一种全新的思路和尝试。运用BIM技术的3D施工工况展示和4D虚拟建造对指导施工、保证工程质量、节约成本、缩短工期,具有重要的意义,也是监理工作的一项创新。1、工程概况北京某高校新校区体育馆,建筑高度为27.5
3、m,总建筑面积19152m?2;,占地面积4458m?2;。建筑主体地上1层,局部3层,地下两层。主体结构体系为钢筋混凝土框架剪力墙结构加钢网壳屋顶,其首层、2层及地下部分为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,局部3层及屋盖为钢结构,屋顶为大跨度双曲面钢结构屋面,体育馆效果该工程地面二层以上为钢结构,楼板为厚120mm钢筋桁架楼承板,其主体钢结构模型如图2所示。屋盖平面投影呈椭圆形,长轴75.2m,短轴54.6m。框架柱为热轧无缝钢管,楼面钢梁为热轧H型钢,马道钢梁为热轧H型钢,马道吊杆、支撑为热轧无缝钢管,屋盖钢拱、环梁均为焊接箱形截面。2、备选方案简介根据体育馆的整体结构和钢结构的特点,首先从各种
4、施工方法中筛选出以下3种方法:高空散装法、分条分块吊装法、整体提升法。高空散装法拼装支架用量大,高空作业多,施工质量难以保证,且满堂脚手架占用了几乎全部的施工空间,严重影响体育馆看台等的施工。整体提升法中,钢屋盖钢拱本身高度(18m)较大,所有的安装工序和难度与高空散装法相差无几,且均会影响看台及1、2层混凝土结构的施工。可见,高空散装法和整体提升法均不能满足要求。根据现场施工条件对安装方法进行改进后,提出以下两种施工方案:内环整体提升+外环分段吊装综合施工法、分段分块吊装高空对接法。方案1:内环整体提升+外环分段吊装综合施工法根据项目特点,钢结构施工分为屋盖钢拱及其周围附设钢结构两部分。体育
5、馆钢结构施工程序为内环提升、外环吊装。整体提升部分屋顶钢结构投影呈椭圆形,长轴约为40m,短轴约为30m,周向共由24个钢拱组成,总计约为150t。在方案确定前,用MIDAS软件对整体提升的钢结构部分进行应力应变分析(图3),以验证其技术可行性和安全性。经计算可知:钢拱屋盖应力最大值为78.1MPa,小于钢材Q345C的屈服强度,满足要求;最大变形点位移为25mm,满足要求。待体育馆相关混凝土结构部分施工完毕,且达到规定要求后,方可进行钢结构部分施工,钢结构安装流程见图4。在对0.000m楼面板进行回顶加固后,先进行内环钢拱屋盖整体提升部分在0.000m地面的拼装,同时搭设4组提升龙门架;然后
6、进行内环屋盖的整体提升,在提升至设计标高后定位固定;再搭设8个支撑架,接着进行外环钢拱梁吊装,并与整体提升部分钢拱梁对接,焊接完成后进行卸载;最后完成其他附设钢结构的安装。钢拱屋盖应力应变分析示意方案1钢结构安装流程方案2:分段分块吊装高空对接法工厂加工的构件按运输条件分段或分块出厂,进入现场后,按吊装单元进行地面分段组合拼装,再用塔吊对其由下而上分段吊装。同样在对0.000m楼面板进行回顶加固后,在钢拱架的中心定位处和各分段处设置临时支撑架(在23.527.5m高度设置33个)供吊装定位和连接使用,待构件按施工顺序吊装、校正、连接完成并整体合龙焊接后,支撑架卸载拆除。安装流程为:先在场地上定
7、位搭设33个支撑架,然后由里到外对称安装并焊接屋盖钢拱梁,最后吊装并焊接外围附设钢结构,方案2钢结构安装流程3、BIM在方案优选中的应用传统的施工方案是以技术人员和专家的经验为主,无法定量地加以描述,并且不能对施工方案进行直观的比较、验算和优化,无法预测施工中可能出现的突发情况。BIM施工模型的创建将施工方案的全过程映射成虚拟环境,通过对此虚拟环境的操作来实现对施工全过程的观察、跟踪、控制和引导,最终达到验证、优化、调整、优选施工方案的目的。在施工阶段,基于BIM的虚拟建造对施工方案的模拟,可以在虚拟的环境下发现施工过程中可能存在的风险,并针对风险对模型和计划进行调整、修改,用来指导实际的施工
8、,从而保证项目施工的顺利进行。创建BIM施工模型:BIM施工模型不同于BIM设计模型,BIM施工模型用于指导施工,要能够真实地反映施工现状,如构件的拆分、施工段的划分等,而BIM设计模型则不包括这些内容。BIM施工模型除了包含建筑实体模型外,还包含施工机械、临时设施等施工过程元素模型。该工程在Revit软件上建立BIM施工模型,根据二维CAD图纸,按照现场施工组织计划及施工要求,对模型进行二次拆分,以便后续的应用及工程量信息的提取。BIM施工模型3D施工工况展示及工程量统计:BIM施工模型包括主体结构、机械、临时支撑结构、临时办公楼、施工围挡、大门等,尽可能与实际情况相一致,通过三维模型展示各
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- 关 键 词:
- 最新 BIM 技术 钢结构 施工 方案 优选 中的 应用
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