基于BIM技术的地铁精细化建筑设计方法研究

基于BIM技术的地铁精细化建筑设计方法研究

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摘要:在新的科技创新和产业变化中,信息化与建筑业的融合发展已经成为建筑业的发展方向,将为建筑业的发展带来战略性和总体影响。建筑信息模型技术是当前建筑三维虚拟化的主要信息技术,可应用于工程规划、调查、设计制造、建筑和运营维护的所有阶段,是实现建筑行业变化和升级、促进绿色建筑发展、提高建筑行业信息水平以及促进知识城市建设的基本技术。。本文基于BIM技术的地铁精细化建筑设计方法展开论述。

关键词:BIM技术;地铁;精细化建筑;设计方法

引言

随着科学技术的发展,BIM技术通过可视化、优化、协作和工程计算以及降低生产成本等独特优势,在机电工业,尤其是地铁等复杂工程中得到了越来越广泛的应用。BIM技术是用于管理工程设计施工的数据化工具,通过参数化模型整合各种项目的信息,在项目规划、执行和维护的整个生命周期中共享和传递信息,使工程技术人员能够正确理解和高效地响应各种建筑信息,为包括设计团队和建筑业务实体在内的每个领域的建筑实体共同工作提供基础,从而在。

1BIM技术介绍

BIM技术的全称是BuildingInformationModeling,就是建筑信息模型系统。通俗讲就是,利用三维建模技术,把整个工程的三维数字模型建造出来,制作出一个只存在于电脑里面的数字工程模型,然后通过向这个模型中添加工程的所有相关信息,形成一个工程信息数据库。

2BIM技术应用于建筑设计阶段的重要性

有效将BIM技术实用在地铁工程的设计阶段是有其必要性的,BIM技术发挥着信息载体的作用,能够建立一个十分完整结构模型,一方面能够清晰展现地铁工程外观,另一方面又能呈现出地铁工程的整体布局。因此,将BIM技术使用在地铁工程设计中,能够最大限度的还原出真实的建筑结构。对于现阶段的设计工作而言,因为设计人员在构建结构模型时,通常情况下只是通过一个方面开展工作,这就使得设计在很多方面没有深度。但是应用BIM技术可以合理控制操作界面范围,从而对地铁工程结构的设计进行深入分析。针对深入地铁工程设计而言,通常情况下BIM技术会使用“碰撞检查”的方式,这一点也是其在检查方面优势的体现。BIM技术能够在地铁工程设计中可以加强协作效果,相关设计人员只需要在一个平台开展工作即可,这在一定程度上提高了交流程度,也可以提升其工作效率,打开了信息共享渠道。与此同时,相关设计人员可以在相同的位置进行对设计图纸的不同修改,并且还能及时变更中心文件的内容,达到同步处理的效果,因此设计人员可以及时得到发生更改的数据信息,大大减少了信息传递时间,进而提高地铁工程设计的工作质量。

3BIM技术地铁精细化建筑设计应用过程

3.1模型应用

在样本的制作过程中,首先会对相关设计软件即RSA进行优势权衡后的选择,再利用专业文件和3D模型进行最终的建模。此类操作之后不但能够对地铁建筑物的初步模型的各种限制因素进行设置,还对地铁建设中荷载部分重新进行了定义。

3.2精细化设计应用

在设计地铁建筑的每一个部位时,必须坚持以工程为主,所设计的图纸一定要与地铁建筑物的各项参数相符合。这里面所涉及的专业知识比较丰富,要科学地划分各个信息参数的格式、施工原材料、地铁工程中的施工制度等流程,在调整和修改设计图纸时,要将其中赘余部分进行有必要删减,设计图纸绘制后,要与所设计的地铁建筑物采取科学的对比,进而划分地铁建筑物的参数模型。进行地铁建设时,专业、严谨地对建筑物的各项参数进行修改和调整,并把相应的结果输入系统中。

3.3项目精细化管理可以弥补BIM技术管理的不足

现阶段,我国许多的B1M技术的专业研究都主要围绕在图纸优化、三维立体模拟、施工预算等技术方面,极其缺少将B1M技术应用在管理模式上的研发。若是要把B1M的技术应用的更广泛,除了及时更新技术软件之外,还需要配备有效的管理模式及措施,系统地控制建设项目的管理方向,才可以把对资源的浪费完全降低,保证进一步减少成本。利用项目精细化管理的相关概念来补充现阶段B1M技术在管理上的缺陷,从管理的方式上解决影响B1M技术进步的因素,从基础上改善地铁建设项目的管理方式,才可以促进B1M技术在我国的健康、积极发展。

3.4BIM在地铁暖通设计中的实践应用

地铁系统中暖通与给排水系统系统较为复杂,包含风管、冷冻水管、冷凝水管、消防管道、自动喷淋管道、电气桥架等管道,众多管线汇在一起会导致机房、走廊及房间管道庞杂,且互相交叉、重叠。这在应用传统CAD二维设计时,往往只考虑其在平面中大概的排布及位置,不能直观去查看,最终导致施工过程中遇到很多管线碰撞、穿梁、无法排布等问题。引入BIM技术可以帮助分析各种管道在各个地方的综合排布,分析设备及管道的运行状况,达到优化设计、节省空间、保证功能、方便施工等目的。设计人员完成整合模型,对整体模型进行平衡协调后,可运行碰撞检测功能。在碰撞检测报告中找到视觉上难以发现的碰撞、干涉等问题,并加以修正,对管线进行优化。BIM模型中管线排布复杂,多种管线叠加,设计人员难免考虑不周,对于施工人员现场安装难度则更大。而BIM利用自身碰撞检查功能,则可以将这些潜在碰撞消除。对后续施工避免变更及返工起到了重要作用。

3.5基于BIM的三维地质体模型构建技术

随着科学技术的发展,BIM技术通过可视化、优化、协作和工程计算以及降低生产成本等独特优势,在机电行业尤其是地铁等复杂工程中得到了越来越广泛的应用。BIM技术是用于管理工程设计施工的基于数据的工具,它通过参数化模型整合各种项目中的信息,并在项目规划、执行和维护的整个生命周期中共享和传递信息,为工程技术人员正确理解和高效地响应各种建筑信息,为包括设计团队和建筑业务实体在内的各。本文在研究了传统三维地质体模型的构建方法后,将BIM技术与传统的三维地质体构建思想进行融合,提出了基于“点—面—体”基本思想的BIM三维地质体模型构建技术,钻孔BIM模型的构建主要是完成三棱柱模型中点的提取。然后根据地质层编号调用不同的钻孔族;根据其厚度信息确定钻孔族的长度,然后依据钻孔数据将这些不同地层的钻孔族有序连接起来,构建出钻孔BIM模型。

结束语

总的来讲,借助BIM技术有助于提高能源与资源的使用效率,针对我国家迅猛发展的建筑业而言,这是尤为重要的“驱动力”。但是,我们也需要清楚的认识到BIM技术在应用过程中存在的局限,因此不能将所有二维形式完全去除,而是应该依据建筑行业的实际发展形势,以此为基础推动BIM技术的进一步发展,从而提高BIM技术的研究水平,使其更好地服务于我国建筑行业。

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