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摘要:建筑工程设计是工程建设的重要环节,对工程后续施工产生重要指引作用。同时,为促进建筑工程质量提升,确保工程设计水平,应用先进技术是必要的。BIM技术是建筑信息模型的简称,经过不断改进和完善,它在建筑工程领域的应用愈加受到重视。事实上,在建筑工程设计中,通过BIM技术的应用,不仅能详细和全面掌握建筑工程基本情况,还有利于更好引导工程设计,促进建筑工程设计水平提升,也为后续工程施工提供更为详细、全面的指引。然而不仅忽视的是,目前BIM技术的应用存在不足,在一定程度上影响建筑工程设计水平提升,有必要采取完善和改进措施。
关键词:BIM技术;协同可视化;应用要点
中图分类号:TU198
文献标识码:A
引言
BIM作为信息化时代的产物,基于BIM技术平台,实现各个工程环节(设计、施工、造价、管理)协同工作,能够有效减少工种图纸间的“错漏缺”弊端,能够实现设计各阶段的协同设计。这一全新的革命性的工作程序改变,将实现设计师从传统二维制图可视化程度低、各视图之间的信息相对独立、数据共享性低导致同一信息的修改需要多处修改的低效率工作模式中解放出来,回应建筑行业可持续发展的诉求和建筑行业效率的渴求。
1可视化交底的实施过程
1.1文字转换为三维模型、动画
利用BIM技术对施工方案中的主要施工方法、工艺流程、质量要求及安全措施等文字描述转换成三维立体模型或动画视频,针对不同专业、不同工序,需进行选择性的转换。将详细的施工工艺流程、总平面布置、管线布置、应急预案等转换为动画视频;复杂节点、采取的安全质量措施等转换成三维模型;质量标准、安全标准转换成三维模型配以文字标注的形式呈现。二维平面图纸转换成三维立体模型,加深图纸理解。采用可视化交底技术,直接将平面图纸转换成三维可见的立体模型,并且在模型建立过程中录入钢筋信息,进行钢筋节点交底时以模型进行讲解,管理人员和作业人员对交底内容印象深刻,本项目在交底完成后打印交底模型并且将交底卡制作成二维码后张贴在钢筋加工棚和现场作业区,便于劳务作业人员随时可通过手机终端和交底卡查看钢筋复杂节点信息,降低作业返工率和钢筋浪费量。
1.2BIM结合VR(虚拟现实)可视化交底
利用BIM+VR技术将复杂信息抽离与凝练,结合平台实现VR技术体验;通过互动方式实现在VR环境下的方案快速模拟,并可直接生成720°全景.exe文件,无需专业软件即可随意查看空间全景视图。通过VR将工程实际完成效果向管理人员和作业工人展示,在精装修和高品质工程中,可采用VR可视化交底。精装修、高品质工程常采用一些新型的材料和施工工艺,较多作业工人对成型效果不清楚,在施工过程中对质量要求没有明确的把握,施工质量不佳,经常返工的现象时有发生。VR可视化交底改变了常规交底靠想象的模式,以虚拟现实手段直接将成型效果展示在工人面前,工人能直接感受和看到装饰完成后的真实效果。
2BIM技术协同可视化应用要点
2.1在建筑工程设计可视化中的应用
BIM技术主要应用的是三维模型技术,在该技术支持下,能为用户直观、形象展示真实的建筑构件,有利于更为详细和全面了解建筑工程设计具体情况。以前在建筑工程设计中,主要采用CAD软件进行描绘,该方法能取得较好效果。例如,可以为用户展示建筑结构内部详细信息,方便对建筑工程设计改进和完善。而BIM技术不仅拥有CAD软件所提供的功能,在该技术支持下,还能采用建筑结构三维实体模型的形式,详细获取建筑结构的有效信息,有利于设计人员对结构布局和功能有详细和全面了解。在大型建筑结构设计中,通过BIM技术能动态演示建筑工程结构,有利于用户直观、形象、详细、全面掌握建筑结构参数。进而及时发现并改进存在的不足,也能够立即弥补设计中的缺陷,对改进和优化建筑结构设计,提升建筑工程综合性能具有积极作用。
2.2在建筑工程结构参数设计中的应用
建筑结构信息模型当中,不仅拥有比较丰富的数据和信息资料,同时还包括建筑工程设计思路和信息数据库,并且与结构设计相关的参数是相关联的,它们相互联系,能为设计人员提供丰富的参数和数据资料。通过信息数据库的应用,能为建筑结构设计提供丰富的参数指标,便利对各结构部件进行设计。此外,信息数据库的应用还有利于及时更新相关数据,确保设计人员获取更为详细和全面的数据信息,也为提升建筑结构设计效果奠定基础。总之,BIM技术满足建筑结构参数设计需要,有利于设计人员实现更为安全、质量、可靠的设计,对推动建筑工程设计数字化和信息化也具有重要意义。
2.3在钢结构建模设计中的应用
钢结构建模在建筑工程设计至关重要,直接关系到整个结构的稳固与可靠。因此,必须将钢结构建模摆在突出位置,注重BIM技术应用,有效提升建筑结构设计水平。钢结构建模中,首先需要解决结构连接和构件布置等方面困难,目前钢结构连接主要采用梁柱连接、梁钢连接、梁铰接等形式。结构设计中要结合具体需要,选用合适的连接形式,同时根据梁的高度对每部分构件进行优化,并给出相应的参数设计。BIM技术还能提供参数共享,有利于设计人员合理控制螺栓数量和间距。在设计增强材料和连接构件时,设计人员只需画出样本,并参考相应的位置设计,就能够确定增强件和连接件的准确位置。最终也有利于提高设计工作效率,增强钢结构质量和设计效果,提升施工效率。
2.4信息共享与协同设计分析
项目协同设计是在局域网链接各设计团队的基础上,贯穿了整个建筑BIM模型和室内设计BIM模型构建过程中。即选定一台高配置的电脑作为核心终端,存储项目的中心文件,其他相连接的电脑能同时运行,通过对本机文件和项目中心文件同步保存项目文件,设置定时同步项目文件,能从设计团队成员电脑中获取模型的基本信息。通过AutodeskRevit软件平台定义协同工作集,设置团队成员可编辑的区域,团队之外的人员如需修改或借用图元,并须向团队成员发起请求,请求通过后才可进行编辑。这种信息共享与协同工作的方式,提高了工作的效率和不同专业细化工作量,也避免了交叉编辑时引发的信息错误等情况。
2.5在其它细节部位设计中的应用
除了在结构参数、钢结构建模设计中应用BIM技术之外,在其他细节部位,比如建筑工程框架结构设计,建筑工程连接部位设计,也会用到BIM技术。作为建筑工程设计人员,应该加强BIM技术学习,熟练掌握应用流程,在建筑工程设计每个细节和部位都能巧妙应用BIM技术,促进建筑工程设计水平提升。
结束语
综上所述,BIM技术的应用,不仅能有效指导建筑工程结构设计,同时还有利于提升结构设计水平,为工程施工提供指导与借鉴。因此,作为建筑工程设计人员,应该充分认识BIM技术的作用,加强自身学习,掌握BIM技术应用流程,将其巧妙用于建筑工程设计。从而提升建筑工程设计水平,有效指导工程施工建设,同时也为提高建筑工程质量和效益奠定基础。
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