Revit如怎么来解决管件透明的问题?

有时我们在使用revit的过程中,出现的一些问题有时都让人特别头疼,特别是没有任何的线索可追寻更让人抓狂,平面视图中管件的莫名其妙透明就是一个很典型的例子。这样的问题没碰到不要紧,一碰到要人命,近期我们也会持续介绍revit视图控制中不为人知的“秘密”,现在先让我们看一下如何解决眼前这个问题。

1.排除族显示精细度的问题:

很多时候我们会从网上下载族,或者用一些插件的族库,但质量参差不齐,导致我们有的时候在平立面视图中看不见管件!这种情况在风管管件中出现的概率比较高

双击有问题的管件,或点击“编辑族”来进行查看

确认族里的构件的实体模型(并非参照线或者模型线)在我们所选的视图“精度”中是否可见,以及对应的“视图类型”(平、立面等)中是否可见

注意:我们也可以在视图中单独设置构件的精细度,这可能造成管件与视图的显示精度不一致

2.排除基线的影响:

第二种情况虽然发生得较少,但也正是我们说的最难找到原因的情况

revit2016及更早的版本在视图属性面板中,找到“基线”选项,选为“无”或“非视图楼地面的标高”(如当前视图为level2,则不能选择level2)

而在revit2016以后的版本,我们可以在视图属性面板“底图”中找到2个属性:底部和顶部范围,同样可以选为“无”或是“顶底范围超过视图楼地面的标高”
(如当前视图为level2,底部为level3或是顶部为level1)

大家在不掌握原理的时候,还是建议选择“无”

其实这里虽然是一个小问题的,但抛转引玉,还涉及到revit中“视图范围”和“底图”相关大量的复杂逻辑,后面我们也会逐一介绍。




如何在Revit族中设置视图范围?

在制作族的过程中,通常在标高视图中看不见图元,但是在三维中却有图元,这时就需要查看视图中是否选择相应条件。还需要注意视图范围的范围。那么这里给大家介绍在族中如何设置视图范围。

三维中显示一张桌子和四条腿,但是在平面图中只显示一个平面,并没有显示桌腿,如图所示。

选择属性栏,族:家具下来选择楼层平面,这样在属性一栏下面则看到视图范围。

选择是范围,点击编辑。输入合适标高范围值,如图所示。

这样就完成在平面图显示桌腿的表达效果,如图所示。

意义:项目中平面视图有视图范围,族中平面视图同样也有视图范围,通过合理的调整视图范围,可以方便在创建族构件过程中进行观察。




Revit视图如何设置?Revit视图复制选项解析

    随着BIM模型精度的提高,大多数人在绘制模型或提交模型时,都希望有相对应的专业的平面视图,就需要复制多个平面视图。

    右键复制视图时,会发现有三个选项:复制、带细节复制和复制作为相关

    1、复制。复制一个视图“标高1副本1”,这时可以发现,此图相对于原图,墙体显示一样,但少了“房间”这标记。也就是说,“复制”命令只能复制三维的构件,不能复制二维的构件.

    2、带细节复制。选择“带细节复制”,复制一个视图“标高1副本2”,这时可以发现,此视图相对于原图,不仅显示一样的墙体,“房间”这标记也复制了过来。也就是说,“带细节复制”不仅可以把三维构件复制过来,还可以对二维构件进行复制。

    3、复制作为相关。复制一个视图“标高1-从属1”。直观可见,此视图是原始视图(标高1)的子视图,从属视图标高1。观察发现,同样的三维和二维均被复制过来了。那么它和带细节复制有什么不同吗?

    “带细节复制”和“复制作为相关”的区别:它们的关键区别在于从属关系。一般来说,复制完成的视图与原视图,三维构件联动,二维构件相对独立;而从属视图与原视图在三维视图及二维视图均保持联动关系。简单的说,就是:原视图(标高1)删除东立面的墙体,复制视图(标高1-从属1)的东立面的墙体也被删除了。




Revit有哪几个项目样板?Revit中如何快捷使用新创建的项目样板

    来源丨益埃毕教育

    Revit中自带有四种项目样板,在很多情况下默认的样板可能不满足使用需求,此时需要按照相对应的项目需要创建新的样板文件。那么如何快速使用新创建的项目样板,并让这个样板文件与Revit自带的样板一样,每次打开软件都可以快速使用,下面就来讲解一下具体的设置方法。

    1、打开Revit选项卡右下方的“选项”,切换至“文件位置”选项卡下,如图所示。

    2、安装完成后,软件默认有四个样板,可以点击加号可以添加新的样板快捷使用方式,点击箭头,可以调整上下位置关系。点击“路径”选择相对应的文件,如图所示(此时为软件默认样板路径)。

    3、将新建的样板文件保存到上图所示的路径位置,如图所示。

    4、点击加号,在“路径”栏中选择相对应的文件位置,将新保存的样板文件添加进去即可,如图所示。

    完成上面几步的设置之后,打开新建项目文件,便可以看到刚才设置的样板文件已成功地添加到Revit自带的四种样板文件后面,使用起来方便快捷。

    意义:每个项目情况层次不齐,设计建模过程中所使用构件族不同,所以使用的项目样板也是不一样的,提前准备好一个合适的样板,可以为后期的工作带来很多便利。通过学习上文,可以为将样板添加至快捷创建项目位置,方便使用。




如何使用Dynamo设置构件透明度(投稿/文/李呈伟)

我们在做项目时,有时为了方便检查模型或者展示成果,需要将构件透明度做下调整,从不透明状态调整微透明或者半透明等,这里以楼板为例,如下:

那么,用Dynamo如何来实现楼板透明度调整呢?

还是先打开Dynamo,新建一个项目文件,在“Revit”-Views-View下找到“View.SetCategoryOverrides”节点:

如果对节点位置不熟悉,也可以直接在搜索栏内输入“View.SetCategoryOverrides”字样,便可自动出现相关节点:

分析此节点端口,第一个是“View”也就是视图,是自己打算在哪个视图窗口进行;第二个是“category”也就是类别,是你准备将哪个类别的构件进行透明度设置;第三个“overrides”也就是图形替换设置;最后一个端口是“hide”也就是隐藏,默认为false(不隐藏),也可以设置为ture(隐藏,但为临时隐藏),如图:

接下来根据端口需要找到所需要的节点,我们在三维视图进行透明度调整,那就选择三维视图,我们要对楼板类型进行透明度调整,在类别里就选择楼板,图形替换设置还需要有节点接入,那就选择需要的节点,如下:

从图中可知,第三个节点端口最多,看起来有点吓人,但我们仅需要倒数第三个端口,也就是“transparency”,其默认数值为-1即不透明,如果想设置透明度,则输入1-100之间的整数(也就是对应透明度),将节点进行相连,点击运行:

返回项目检查楼板的透明度,发现里面的数值已经被填充完毕,25%也就是Code Block内的数值25。




如何来使用Revit明细表功能?

如何来使用Revit明细表功能?最近,有朋友在学习Revit软件的过程中,问到过明细表的相关问题,在Revit中明细表十分强大,创建明细表之后不仅可以统计、查看需要的信息,还可以通过对明细表来对模型构件直接修改。

1、通过明细表选择需要的构件。

在明细表中选择需要查看的构件,点击功能区域中的“在模型中高亮显示”,通过切换不同的视图,来查看相应构件的位置。

2、通过明细表批量修改需要替换的构件。

在明细表中选择需要修改、更换类型的构件,可直接修改其类型以及其他参数,例如高度、宽度、低高底等参数。

3、通过明细表对梁、柱等非系统族材质统一修改(系统族就只能通过复 制类型来修改材质)。

此处通过明细表修改构件材质,暂时只针对梁、柱等材质为实例参数的构件,不能直接修改材质为类型参数的构件,例如墙等。

意义:明细表功能在实际工程中用途很大,不仅能够简单的统计构件的数量、面积、体积等,还可以通过明细表对工程中构件进行修改,两者作用是相互的。




关于Revit制作镂空砖及巧用族中参数

Revit中制作镂空砖的方法(本例对尺寸未作要求)

  Revit对于镂空叠砖的墙面,可用窗的族制作、在墙面上挖洞等方法。但如遇到工程量很大时,想要再修改,那将是非常的不方便。因此本例中提供“幕墙+体量+自适应族”的方法制作做镂空砖,有效的解决上述问题。

  1.新建墙体及幕墙,并将幕墙自动嵌入到墙体中

  2.创建内建体量,并分割其表面,再选择1/2错缝

  3.创建“基于填充图案的公制常规模型”,并对其表面进行更改

  4.添加参照点并使用参照线连接

  5.添加宽度参数,并生成模型,更改其材质。

  6.将该族载入到项目中,并对间距进行微调,建模填充图案构件:了解建模过程可以有效地改进填充图案构件的概念设计。

  尽管默认的平铺参照点不会水平移动,但是可以在样板参照线上添加驱动点来改变几何图形。通过绘制的线和几何图形,创建拉伸、形状和空心形状来给出构件尺寸标注。

  尽可能将边界平铺条件设置为“空”或“悬挑”。如果设置为“部分”,文件的大小以及由此带来的内存需求会增加。在这种情况下载入填充图案构件以及修改已应用了填充图案构件的概念体量时,花费的时间会比预期时间长。

  选择在处理闭合形状时将会无缝联锁的填充图案。

  使用多个视图窗口进行处理,使填充图案构件族的设计工作流更加便利。

Revit巧用族中的关联参数

  Revit族中构件的可见性,此处使用了三个不同方向的箭头重叠在一起。对每个箭头都设置可见性后在载入项目后就可以对其可见性进行设置。例如只选择向上的箭头。

  有必要提醒的是设置为实例参数,这样在用该标识牌族时就更加的灵活多用。

  同理在构件的编辑类型中也会有关联参数的按钮。关联参数按钮属性可根据前面的系统所给出的提示在创建参数知道。

  这些都是在同一个族中完成的。




如何在Revit中对出图图层的设置?关于Revit中出图图层的设置

在Revit出图时,通常需要设置图层,以方便施工方查看。例如施工方通过图纸统计构件数量过程中,可以将其它系统隐藏,进行单一系统构件数量。那么在导出图纸过程中,怎么设置分图层导出呢?下面进行讲解。

1、首先点击左上角Revit图标,选择以DWG格式导出CAD图纸,如图所示。

3、此处以风管图纸导出设置为例。在页面中找到风管,点击图层修改器中的“添加/编辑”按钮,如图所示。

4、选中系统类型并添加到右侧,如图所示。

5、在右侧风管一栏分隔符位置添加分隔符“-”然后点击确定即可完成风管以系统类型区分图层的导出设置,如图所示。

意义:实际工程中CAD图纸可以按着不同系统进行分图层,方便查看,那么其他的电气、管道同样也可以使用上述方法进行图层的设置。




revit内建族和可载入族有什么区别?Revit中可载入族、系统族和内建族有什么不同?

    族是组成项目的构件,同时也是参数信息的载体。族根据参数(属性)集的共用、使用上的相同和图形表示的相似来对图元进行分组。一个族中不同图元的部分或全部属性可能有不同的值,但是属性的设置(其名称与含义)是相同的。

    Revit中使用的族可分为:可载入族、系统族和内建族。

    可载入族:使用族样板在项目外进行创建的RFA文件,可以载入到项目中,也可作为嵌套族加载到其他族中,其本身具有高度可自定义的特征,可载入族是用户最经常创建和修改的族。通常使用族编辑器根据各种族样板创建新的构件族,还可对现有的族进行复制和修改。可载入族可以位于项目环境之外,不仅可以载入项目,从一个项目传递到另一个项目中,而且如果需要还可以从项目文件保存到用户设定的族文件库中,方便创建其它项目的时候使用。本文档主要介绍的就是可载入族的创建。

    系统族:已经在项目中预定义,并且只能在项目中进行创建和修改的族类型(比如墙、楼板、天花板、风管、管道等,系统族还包含项目和系统设置,而这些设置会影响项目环境,并且包含诸如标高、轴网、图纸和视口等图元的类型。可以复制和修改现有系统族,但不能创建新系统族。例如在项目中选择墙体,点击属性面板的编辑类型可在此编辑族类型)。它们不能作为外部文件载入或创建,也不能保存到项目之外的位置,但可以在项目和样板之间复制、粘贴或者传递系统族类型信息。

    内建族:在当前项目中新建的族,它与之前介绍的可载入族的不同在于,内建族只能储存在当前的项目文件里并使用,不能单独存成RFA文件,也不能载入到别的项目中使用。

   

    

    

  

  

  




Revit室内设计的好处体现在哪些方面?

在传统的建筑设计中,CAD软件已经不能满足设计需求了,因此,在BIM技术出现后,越来越多人开始使用Revit软件,那么Revit室内设计的好处体现在哪些方面?

 

好处一:设计结果的可视化

传统CAD设计往往停留于2D图纸层面,一般需要专业的人员或者具备一定建筑知识的人员才能够看懂,尤其对于室内设计来说,例如门、窗、天花板、桌椅板凳、大理石地面等等,在2D图纸中都只是符号或者标记。通过引入Revit之后,通过软件建立的3D可视化模型,可以把这些元素以真实的面貌呈现在工程各方的面前,改善各方的沟通环境,对整体的效果、性能等进行全面了解。方便大家制定出最佳的设计方案,还可提高客户的体验,促进成单。

好处二:细节处理的能力强

2D图纸上我们看到的室内细节都是点、线、面以及元素的符号,表现力有限,即便是专业人士也会因为细节关注不到或者处理不到位,造成错、漏、缺等问题,为后期施工造成了隐患。现在可以通过Revit软件所建立的3D可视化模型实现全部可视化,大大提高细节的表现力,例如灯光、建筑构件的材质、饰面、固定装置等都可以一一进行展现。运用软件的模拟功能和渲染功能等,处理平时很难把握或者观察到的细节,制定出更加详细的设计流程或者施工图,大大降低后期改造的风险,早做出明智的决策。

好处三:成本计算的准确性

2D环境中计算建筑成本是一个非常困难的问题,往往依靠的就是人员的经验。像室内设计这种细节多、变量多、数据支持力度有限、信息量匮乏等问题,造成成本浪费现象极为普遍。现在可以运用Revit所建立的数据模型进行可靠地计算面积和材料数量,进而编制精确的预算,避免订购多余的材料或不必要的材料,这样就降低了项目的整体成本。有了精确的面积才能精确地预算地毯、壁纸、吊顶或饰面的面积。大大降低了成本浪费,同时还可以生成明确的精细表,为后期做数据支撑。




在Revit中三维剖面框有哪些用法?

在Revit中三维剖面框有哪些用法?在使用Revit的过程中,通常我们都要在三维中查看某一内部构件的三维形态,这时候我们就要用到剖面框的功能,下面我们就来讲一下它的三种使用方法:

第一,最普通的,直接在三维的属性框中勾选“剖面框”,此时就会出现一个六面框,拖动六个面方向就可以进行剖

如果在三维中仅想看某一层或者某一立面,可以使用view cube右键“定向到视图”这一功能,然后剖面框就会给你自动剖到选择的楼层

第三,如果想只查看某个构件,可以在平面图中选中此构件,然后使用“选择框”功能,这样就会在三维中只剖到此构件

注意三种方法如果要恢复完整的三维视图状态,都是在属性框中把剖面框勾掉即可!




Navisworks能做什么?Navisworks有哪些应用点?

Navisworks能做什么?对于不了解Navisworks的小伙伴来说,首先想知道的肯定是它的用途。Navisworks是 Autodesk 推出的一款用于仿真、分析和项目信息交流的软件。多专业设计模型和数据可整合进一个集成的项目模型,以供设计校审和冲突管理使用。Navisworks能够帮助设计(相关专业)、专利商、业主和施工人员在现场施工前从各角度对3D模型进行全面审查,以满足装置关于安全,检维修和操作空间的要求,预测和避免潜在的问题。它的应用点主要有以下几点:

(1)三维可视化。这点是近些年各大软件厂商的招牌大旗,不单国外的ABC大厂(Autodesk、Bentley、Catia),国内的结构分析软件(如YJK、PKPM、广厦CAD),造价软件(如广联达和斯维尔)都能够做到,但实用性就各有所长了。

(2)碰撞检查。其他软件因为自身原因并不多了解,但是Revit自带的碰撞检查功能我经常用来核对门窗和主体结构是否有碰撞。而Navisworks的碰撞检查功能则更上一层楼,不仅可以检测实体碰撞,而且可以设置条件判断构件即使未发生碰撞,那么间距是否还满足规范要求。

(3)另外,进度计划控制,施工模拟动画演示和渲染,Naviswork都可以做到,但是讲真的,当一个软件全能了,注定不能做到极致。这也是为什么,业内对于进度计划这块喜欢用广联达、动画和渲染这块喜欢lumion或其他软件。




Revit如何出图?关于Revit出图的六个步骤

BIM出图是在BIM建模、BIM构件信息录入完成后展开的工作。出图的过程也并不是几行字就能讲清楚的,很多细节都要靠大家自己在实践中不断总结,我把Revit出二维图大致分为六个步骤,进行简单介绍。

一、准备工作

二、对模型图元进行尺寸标注、注释说明

(尺寸标注的样式可以到对应的类型属性对话框进行修改);

三、图层设置

(注:1.导出CAD图时,如果模型中的图元颜色没有进行任何设置修改,导入到CAD里面的二维图中图元的颜色会和Revit中设置的图元边框颜色保持一致;

四、图纸的创建

五、图纸布局要求

六、导出图纸

Revit楼梯宽怎么设置?Revit中楼梯的画法

    1.楼梯的类型:

    Revit中楼梯属于系统族,其中有3类型的楼梯:

    分别为“现场浇注楼梯”“组合楼梯”“预浇注楼梯”平时在做项目时一般使用最多的为现场浇筑楼梯。

    2.楼梯绘制的方式:

    楼梯的绘制方式有两种,分别为按构件绘制和按草图绘制。

    区别:草图绘制的楼梯,可以任意调节梯段的宽度,边界形状,可以修改任一个踏板深度以及形状,例如:

    构件绘制的楼梯,只能统一调整梯段的宽度,不能调整梯段的形状,只能统一调整踏板的深度,不能单独的修改一个踏板深度以及形状。

    适用范围:草图方式适合绘制异形楼梯,构建方式适合绘制常规的楼梯,因为项目中的楼梯多为规整楼梯,所以较多的采用构件的方式绘制楼梯。一下属性的介绍均以使用最多的“楼梯(按构件)–现场浇注楼梯”为例。

    3.参数的设置:

    3.1实例属性:实例属性中需要重点掌握图中“限制条件”“尺寸标注”“实际梯段宽度”3个属性的设置。

    “限制条件”用来设置楼梯的高度,依据图纸中楼梯的标高进行设置,如果楼梯相对楼层标高有升降,可以通过修改“底部/顶部偏移”进行设置。

    “尺寸标准”用来设置楼梯的踏板深度,以及所需的踢面数。

    “实际梯段宽度”用来设置楼梯的宽度。

    案例操作:

    (CAD图纸)

    绘制楼梯所用信息:楼梯高2900,踏步数18,踢面高度为161,踏板深度为260。楼梯宽暂定为1200。

    3.2类型属性:类型属性中分4个大块设置,重点只需掌握第二部分“构造”设置。

    3.2.1“计算规则”:用来限制楼梯的参数,模型中的楼梯不满足上述设置的时候,软件会自动提醒报错,当然上述的限制条件也可以修改的。

    3.2.2“构造”用来设置楼梯的梯段厚度、踢面、踏板及平台的厚度材质等。

    3.2.3“支撑”:支撑中的形式有两种,分别为“梯边梁(闭合)“与踏步梁(开放)”

    3.2.4“图形”用来表现平面视图中楼梯断面的符号,有“单锯齿线”与“双锯齿线”

    (以上为楼梯参数的详细介绍,仅供大家参考学习,关注比目时代,让BIM更具价值!)




滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型),山东省建筑设计院正向设计作品(部分),模型比较精细,基本达到施工图级别。容量2.7G。

视频介绍如下:

 

滨州沪滨眼科医院BIM应用汇报
滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

工程简介

滨州沪滨眼科医院距用地中心采用对称式的建筑布局形式,端庄稳重,其中南面门诊楼4层,北面病房楼11层,建筑面积21000平方米,建筑高度49.4米,建筑整体采用米白色干挂石材局部玻璃幕墙,有虚有实,建筑体量曲直结合、虚实对比,使得建筑形象端庄而不失活泼,稳重而不失灵动,医院主入口采用弧形设计,通透活泼让人眼前一亮,开敞的院前广场能更好的组织和分散医院人流,晶莹的弧形钢结构雨篷让入口更加优美、灵动。医院门诊大厅两层通高设计,垂直交通、直观可见,大厅采用暖白色乳胶漆饰面、白色石膏板吊顶、米灰色大理石地面,色彩温馨,提供良好的就医环境。

滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

二、各专业BIM建模

建筑、结构、水电暖各个工程分工明确,通过工作集建立实时协作,从建筑主体到结构主要构件、从设备机房到各类管线有条不紊地进行建模,本次设计的主要指导思想:将建筑的功能布置与流线组织放在优先考虑的位置,贯彻以人为本、尊重生命的原则,将绿色建筑、生态建筑及可持续发展的理念引入到设计中,创造低能耗、高舒适的空间环境。

前瞻性的设计:医院的发展模式随社会的发展变化而变化,从设计层面,应该为医院的发展预留空间。功能布置与流线组织:一层正对门诊大厅为验光配镜中心,左侧为一级功能区CT、DR。右侧为小儿诊区,流线简洁清晰、一目了然。二层以集中候诊区为中心,左侧为眼科诊室,右侧为检验科急诊室。三层以屈光治疗中心,以耳鼻喉科诊室为主要功能,此外,还布置有弱视训练中心及办公功能。四层为中心手术室及中心供应室,手术室流线严格按照空间洁净程度进行划分,病房标准护理单元将护士站、医护工作区置于两个垂直交通的中间,缩短医护人员看护流线,提高工作效率。

滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

结构设计与建模:依据地质和工程的性质综合考虑,本工程主楼采用桩筏基础,裙楼采用柱下桩承台基础,本工程主楼采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,抗震措施按抗震设防烈度八度考虑,主楼采用框架剪力墙结构,抗震等级主楼框架二级,剪力墙一级,裙楼采用框架抗震墙结构,框架等级为三级,抗震墙二级,工程由于开大洞形成的跃层柱及大旋转的关键性构件,采用性能化设计,抗震性能目标定为C级,对于大洞口设计时,采用洞口周围的板加厚及梁加大、配筋相应增加的措施。楼板超长结构设计,设计时提高楼板构造配筋率,每30米设施工后浇带,采用收缩比小的水泥控制混凝土配合比,采用碎石骨料配制混凝土。

滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

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机电专业BIM模型:机电专业管线布置是一个系统工程,首先根据结构梁的布置,制定给排水、暖通、电气的管线排布草图,初步商定各管道标高,然后进行专业建模,在同步模型中,每层协调合作解决管线碰撞问题,其中管线综合最复杂的区域是地下机房层和病房层。

滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

三、BIM应用成果

虚拟漫游:通过门诊大厅、病房标准单元、地下室机房的漫游,理清了病员和医生的流线关系,也清晰看到了院中管线布置。

冲突检测:其中地下一层碰撞点408个,包括管道和梁的碰撞,标准层的碰撞检测到通明管道、排水管道和次梁的碰撞,通过修改管线标高,消除碰撞。

三维管线综合:是BIM技术中最有现实价值的功能,主要管线碰撞和净高的问题,尤其是医院走廊区域的管道,下面就要通过提高分析和竖向优化来分析医院的管线排布问题,竖向净空优化:以地下一层管线为例,通过颜色区分标高情况,绿色表示标高大于4米的区域,蓝色大于4米小于3.5米的区域,红色标高为小于3.5米的区域。全区管线最为复杂的区域剖面能够清晰看到管廊内各类管线的布置情况。

统计分析:由于模型使用的各类族都有其相应参数,统计分析较传统CAD更能细致表示工程量清单,建筑的明细表包括房间、窗、门的明细表,结构的明细表包括墙、柱、梁的明细表,设备的明细表包括管道、风管、机电设备的明细表,电器明细表包括电缆、桥架和电信设备的明细表。

施工模拟:通过建立任务文件,用Navisworks软件导入数据源,指定工程名称、任务类型,并赋予相应的墙、柱、梁、板,可进行初步的施工模拟,并生成模拟动画。

建筑出图:Revit中完成的图纸,通过导出CAD功能,设置导出图层、线型和颜色,导出CAD并完成打印,同时可导出建筑的立面、剖面、楼梯大样楼梯剖面以及墙身大样图。

滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

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应用的思考

不神话BIM,软件永远只是辅助工具,最核心的永远都是人的专业知识和管理水平的提高,行业人员从CAD走向BIM设计应逐步从局部应用走向全面应用,市场的需求、甲方的需要是指引BIM发展的直接力量,标准的建立才能指引BIM行业健康有序发展,BIM是一个建设信息化的过程,信息化的方方面面,BIM是一种方法及如何运用信息化的手段来进行建设活动。

滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT、视频、模型等)

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滨州沪滨眼科医院全套BIM资料下载(含PPT视频模型)

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上海浦江万达广场全套BIM文件下载(含视频,报告,模型)

上海浦江万达广场全套BIM文件下载(含视频,报告,模型)

上次给大家带来了广西南宁万达茂的全部技术资料哈尔滨万达茂的全部技术资料。本次给大家带来上海浦江万达广场的全部技术资料(含讲解视频,revit模型,验收资料,报审资料,CAD,自审资料),内容高达9G,有建筑、表皮、结构、水暖电等所有专业模型。这个是真正落地的BIM应用,基本上全部构件均按万达标准建造,并且能够对接清单库。浦江万达广场,项目将由中建二局建造,预计2020年5月4日竣工。浦江万达广场也是目前万达集团落子上海的第9个项目、第8个万达广场(青浦项目为万达茂)

文件包含:模型文件,审查文档,动画视频

上海浦江万达广场全套BIM文件下载(含视频,报告,模型)

上海浦江万达广场全套BIM文件下载(含视频,报告,模型)

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获取方式

完整版资料可通过关注本公众号“海南省BIM中心”后回复“浦江万达”即可获取下载方式,版权归原作者。

上海浦江万达广场全套BIM文件下载(含视频,报告,模型)

原文始发于微信公众号(海南省BIM中心):上海浦江万达广场全套BIM文件下载(含视频,报告,模型)




杭州奥体中心体育游泳馆项目中的BIM应用,附模型下载

互联立方 isBIM

摘要:杭州奥体中心体育游泳馆项目具有高度的造型复杂性和内部空间复杂性,基于BIM软件的通用性以及便捷性,确保了在各个设计阶段良好的实用性,同时保持与各专业之间紧密的联系及反馈。

一、项目背景

1、项目名称: 杭州奥体中心体育游泳馆项目

2、项目设计单位: 北京市建筑设计研究院有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司(BIAD)业务范围包括:城市规划、投资策划、大型公共建筑设计、民用建筑设计、室内装饰设计、园林景观设计、建筑智能化系统工程设计、工程概预算编制、工程监理、工程总承包等领域。BIAD自成立以来的60年中,始终致力于向社会提供高品质的设计服务,在行业中享有极高声誉,并逐渐形成了“建筑服务社会”的企业核心理念。

北京市建筑设计研究院有限公司(简称“北京院”)作为业内著名的建筑设计企业,近年来在复杂形体和综合性建筑的专业协同、同步设计等领域进行了多样化的实践,在凤凰卫视传媒中心、CBD-Z15-中国尊、深圳机场T3航站楼等项目中均不同程度的运用了BIM技术作为工作手段,珠海歌剧院这一项目更是将BIM技术作为核心平台,旨在从设计到施工的各个方面为建筑的全生命周期提供最适宜的解决方案。

3、相关软件应用:

Autodesk Revit

Autodesk Infraworks

Autodesk 3dsMax

Autodesk SimulationCFD

AutoCAD

4、BIM应用评价与反馈:

BIM技术的应用使工程建设行业传统上带有浓厚手工色彩的分散和割裂的生产方式向着集成化和工业化方向进步。在固定资产投资领域的产业链上,有能力为业主方提供全过程咨询服务的大型民用建筑设计企业最有可能成为集成项目交付的操作主体,从而走出原先被割裂的缺少全局话语权的设计环节,成为引导产业链集成化的核心。

——北京市建筑设计研究院有限公司董事长 朱小地

重视创意,强调整合,推崇理性科学的设计方法;借助高科技手段和工具进行整合与创新,契合BIM的精髓;使北京市建筑设计研究院有限公司追求建筑设计达到更高的境界。

——北京市建筑设计研究院有限公司总经理 徐全胜

英国学者克里斯托弗·琼斯认为设计发展史经历了两个重要的阶段:一个是原始时期的工艺演化阶段,一个是以图纸作为设计媒介的阶段。两个发展阶段的重要区别是设计工具的改变。BIM技术的出现标志着设计工具的一次变革,运用好这个新的工具才能使我们跟上时代的步伐。

——北京市建筑设计研究院有限公司总建筑师 胡越

BIM是推动当前建筑设计方法的重要动力,对更好更有效率方法的执着是建筑师的一贯追求。

——北京市建筑设计研究院有限公司BIM研究室总工程师 陈宜

二、正文

杭州奥体中心体育游泳馆项目中的BIM应用

图1杭州奥体中心鸟瞰图

项目概况

杭州奥体中心体育游泳馆(以下简称“体育游泳馆”)位于杭州奥体博览中心内北侧,北临钱塘江,西临七甲河,是一座集合了体育馆、游泳馆、商业设施和停车设施等复杂内容的庞大综合体建筑,总建筑面积近40万平方米。建筑形态分为上下两个部分,下部是一个形式低调的大平台,内部包含了以商业设施和地下停车为主的功能空间,平台上部放置了一个形态生动的巨大的非线性曲面,把体育馆、游泳馆两个最主要的功能空间覆盖其中。这一非线性曲面通过长短轴连续变化的一系列剖面椭圆连缀放样而成,曲面内的支撑结构和曲面外表皮分块相互对应,保持了内外一致,分格体系呈菱形网格状分布,使曲面成为巨大的网壳体。由于这一形态从造型到构造用传统手段难以完成设计、优化和输出,因此北京市建筑设计研究院有限公司从方案阶段引入了参数化手段直至施工图设计结束。借助参数化手段,项目组应用了一系列逻辑强烈的数学方式,对网壳主体和各子体加以描述并确定其形态,对网壳结构和内外表面进行有效划分和组织,对空间构件进行定位,对围护结构构造和内外节点进行设计和控制,并且从实际加工角度对构件进行了逐次优化。同时,还在建筑内部进行了常规BIM设计,使上部网壳围护结构的构造、空间结构、内外幕墙、雨水、采光、通风系统等与下部功能对应的各系统等全部虚拟搭建起来,并进行了三维的校核和调整。

杭州奥体中心体育游泳馆项目中的BIM应用

图2杭州体育游泳馆室外鸟瞰效果图

体育游泳馆位于杭州钱塘江南岸,是城市跨江发展的重要标志,也是奥体博览城的重要组成之一。所处地域水体众多,地形复杂,造型采用独特的流线造型,结合双层全覆盖银白色金属屋面和两翼张开的平台形式,形成“化蝶”的杭州文化主题,建成后将成为世界上最大的两馆连接体非线性造型。

杭州奥体中心体育游泳馆项目中的BIM应用

图3体育游泳馆效果图

杭州奥体中心体育游泳馆建筑造型特点来自于功能的清晰分布,曲面造型下涵盖了一座18000座体育馆,一座6000座游泳馆,两馆之间由一个向城市开放的公共空间连接为一体。平台下部为商业和停车设施。

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图4功能分布示意图依次为体育馆、游泳馆、商业和停车设施

在两馆中间的半室外运动广场,将为市民提供前所未有的休闲空间,可以在这里举办多种正式或非正式活动。兼顾了空间设计、交通组织、赛后利用等多方面的内容,同时在这里可以看到钢结构与外立面之间一一对应,协调一致的逻辑关系。

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图5两馆中部连接体内部空间效果图

公司把设计重点放在如何衬托体育比赛本身的魅力上,因而并不打算对室内做过多的装饰、装修,在体育馆和游泳馆的比赛大厅中都裸露着曲线形态的钢结构,流线曲面和钢结构与外立面一一对应,给观众非凡的心理体验。

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图6两馆比赛大厅室内效果图

项目难点

如何适应复杂环境——周边城市环境十分丰富,建筑既要与奥体博览城的体育场与博览中心相互呼应,又要形成轴线与钱塘江对岸的城市中心相呼应,形态必须在各朝向都巧妙适应环境;场地地形复杂,既有宏大的钱塘江,又有河流及地下暗河等,需要仔细分析,提出安全完善的地形策略。

如何参数化自动生成复杂曲面造型——建筑无法用传统投影法设计建造,必须编写参数化脚本将抽象数学逻辑转化为曲面空间形体,对从整体造型到子系统到细部全程加以数学描述并予以定位。

如何使复杂的钢结构与建筑紧密一致——室内空间裸露钢结构,钢结构空间分布体现了结构的力学美感,两馆中间连接体还有大量的室内外连通区域,钢结构与外幕墙直接对接,二者需要逻辑一致性。

如何在超复杂空间下整合机电——网壳中的机电管线全部沿曲面设置,需要用BIM来整合机电与钢结构及其他相关专业,共同解决室内空气组织、保温隔声、检修、灯光、室外的雨水和排水沟系统等设计挑战。

设计团队的协同作业和生产效率的提高——大型综合体项目设计团队众多,应用软件众多,如何协作高效?需要建立有效的BIM协作平台。

设计周期和流程

设计周期:

2009年初——奥体中心总图规划——确定体育游泳馆采用两馆连接方式;

2009年6月——体育游泳馆方案设计——确定两馆的规模和功能,初步确定了形态和生成逻辑;

2009年6月~2010年3月——体育游泳馆初步设计——建立逻辑造型与钢结构、机电顾问团队初步建立BIM模型;

2010年9月~2011年5月——体育游泳馆施工图设计——完善协作平台/建立完整的BIM模型/协调各团队工作/设计输出。

设计流程:

这里用图示表示了施工图设计的整体设计流程。在这里,设计院内各专业之间,以及顾问团队之间,共同组成了一个网络状的分工合作模式,围绕钢结构网壳和平台下建筑两个大的分部进行综合BIM设计,其中参数化设计作为网壳设计的核心,在其中起到了关键作用。

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图7施工图设计流程

BIM在方案草创阶段的应用——基础分析和造型

在设计草创阶段,面对复杂周边环境,项目组将建筑确定为流线体量。这个流线体的基本容量应满足两座场馆规模的需要,并在此之上确定一个可以用数学规律实现的计算体量关系的逻辑,这就需要设定一系列决定体量的参数。在这个阶段,北京市建筑设计研究院有限公司对体量大小与座位规模的关系做了参数化的基础研究,并找到了其中的规律,建筑的形态随着场馆座位数的规模,可以有一定程度的响应变化,这样,建筑的形态和功能便建立了对应关系,使形态以及形态的变化找到了逻辑基础。

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图8方案基础参数推敲

同时,由于场地临钱塘江和内河,并且内部有若干层平台,标高十分复杂,因此项目团队使用了Autodesk Infraworks软件对场地做了三维模拟并反复修改标高。

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图9场地地形推敲

由于该项目的最复杂点在于造型的完整性,其基本形态是有钢结构塑造成型的。同时,钢结构在大部分空间中是暴露在空间视线中的,建筑因此减少了大部分内装饰部件,体现了体育建筑简洁有力的性格。在此钢结构的重要性不言而喻,所以在方案早期,项目组就与钢结构专业就钢结构布置的基本问题进行了组织和多次反复计算,两者经过了匹配研究,钢结构的基本逻辑在方案早期即已经被确定。钢结构基准面和钢结构呈交互关系,并反复调试钢结构的尺度。钢结构反馈给建筑的基本要求——结构形式、分格数、分格大小、网架高度等也成为造型的参数之一,在下一步中成为造型的决定因素之一。

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图10造型和钢结构的基础配合

方案早期阶段的最后,项目组还根据该项目特殊造型集中在网壳上,其他部分只复杂在二维平面内的特点,将工程大体分为上下两个部分,上部复杂造型采取以参数化逻辑关系为主的BIM手段,下部采取常规BIM手段进行设计,项目的数字小组把攻关的重点放在网壳设计上。

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图11BIM区域竖向分区

参数化自动生成

参数化设计是该项目造型完成的关键步骤。北京市建筑设计研究院有限公司初始设想的造型是由三个部分连缀起来的平滑空间曲面,体育馆、游泳馆两个主空间的巨大屋盖位于两端,他们由位于中间的连接体平滑联系成一体。

造型时先平面后剖面产生了满足场馆功能尺度的基础曲面,接下来加入了檐廊入口、南北入口、中部斗形体等特殊造型,完成了可满足建筑的全部功能需求的基础造型。以上步骤全部由参数化通过逻辑编程达成。

接下来的参数化设计内容向两个方向发展,其一为建筑外表皮幕墙设计,其二为内部结构和防水布置等建造和构造问题的设计。外表皮和内部结构的布置借助参数化达到了逻辑上的内外统一,这两个深化方向都分别包括了面向构思的“实现设计”和面向建造的“优化设计”两个过程,完成这两个方向后,参数化设计即接近完成。

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图12参数化分部示意图

首先项目团队通过平面逻辑和确定、水平分点和连线、定义脊线、定义剖面椭圆、完成基础曲面等步骤建立起基准面模型,作为整个设计的基础造型,同时在基础造型上进行了逻辑上的网格划分,建立了一整套从平面出发到造型的逻辑关系,修改其中任何一个参数,都会对造型进行控制和修改。

完成这些步骤之后,项目团队得到了外幕墙基准面,并在基准面上做了网格划分。在此过程中出现的参数可分为两大类:一类参数可以影响外幕墙基准面的形态,主要有椭圆方程式、参考脊线点坐标,这些参数可称为体型参数,它们会决定曲面覆盖的容积;第二类参数影响网格的密度,包括基准线上的分点数目、椭圆线上的分点数目。在实际建造中,密度参数影响了单元面板的大小,并且由于外幕墙曲面的网格与钢网壳结构的网格存在联动关系,因此密度参数也决定了钢网壳结构网格的划分。

紧接着项目团队将在这些基础曲面上,通过一致的逻辑和不同的参数进行逻辑上的钢结构设计,完成钢结构上下弦曲线中心线的建模,从而使钢结构和外幕墙曲面以及分格达到一一对应的状态。

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图13参数化完成钢结构中心线设计

前面步骤通过逻辑生成的造型虽然很流畅,但过于完整了,也不适应功能的需求。北京市建筑设计研究院有限公司又根据功能需要加入了一些特殊部位,对完整的形态产生了一些修剪,增加些有趣的变化,使得造型更加生动。这些部位包括中部斗形连接体、两端檐廊、四个入口以及直立锁边排水层,这些特殊部位都具有各自独立的逻辑,并附着在基础曲面之上,但并不对基础曲面的逻辑造成系统破坏。其层级关系,使基础曲面调整时,特殊部位跟随变化,但特殊部位调整时,对其他部位不造成影响。

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图14特殊部位——中部斗形连接体

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图15特殊部位——两端檐廊

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图16特殊部位——南北入口

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图17特殊部位——直立锁边排水屋面

外幕墙表皮是建筑外墙上微观单元的组合,如何在宏观曲面上定位他们,并用可实际建造的方式实施他们是一个有趣的挑战。最初的设想是让表皮呈现出生物的鳞片状的形态,参数化设计会使形态设计与更为细小的构造单元设计直接地联系在一起,并且相互影响着。在操作层面,项目团队将为上一阶段划分的每个菱形网格赋予一个立体造型单元。菱形网格的划分是对曲面的细分,而每个网格上的单元形态的设计将最终积分成为对整体形态的重构,将宏观曲面划分与微观单元形态联系起来的是二者定位信息的相互关联,每一个单元形态会根据自己所处的位置发生变形,以适应其所在的曲面环境。这样的建筑表皮就好像生物鳞片一样具有有机的渐变形态。

经过最初的多方案比较,最终确定了以外幕墙单元周长大小为参数,在两个方向对增加外幕墙变化的方案。变化其一为每个单元片一端翘起,其二为在单元上开与所在单元周长呈反比的透光孔洞,这样周长越小的单元片开孔越大。由于最小的单元片位于中部连接体上空,这里开孔将最大,这与项目团队希望中部连接体有较大开放性的初衷不谋而合。

不仅如此,在深化阶段,项目团队还将幕墙构件的细节——从角码卡件到螺栓——全部建立可视化模型,进行了一次虚拟安装建造,避免可能发生的构件相互碰撞等不匹配情况出现。

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图18外幕墙单元从逻辑到构件建模示意图

钢结构BIM设计

前一步参数化设计为项目的造型奠定了基础,但参数化形成的一整套逻辑体系和计算关系更多存在于虚拟世界中,而钢结构BIM的步骤则通过钢结构的构件化,将虚拟世界中的中心线和曲面等抽象的要素物质化起来。BIM强大的可视化模型最终使工程设计从虚拟走向实际的加工和生产,使项目团队直观的看到了完成后实际情况。

在钢结构深化中,北京市建筑设计研究院有限公司通过分析每一榀空间杆件的曲率,发现杆件越是靠近下部支撑端,其曲率越大,相应的结构计算也证明,其相应的弯扭程度和内部应力也越大;而杆件越靠近顶端,其曲率和弯扭程度越小。因此项目团队将最下两段杆件设计为弯扭杆件,而上部为直杆件。这样,既符合了受力情况,又节省了造价,同时与观众更多更直观的接触网壳下部也是吻合的。类似的推敲也解决了复杂结构在空间中出现的各种难点和节点,包括空中节点和落地节点等的一系列问题,完成了钢结构的设计。

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图19钢结构布置形态

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图20钢结构从逻辑到杆件化

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图21钢结构受力

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图22钢结构杆件难点和节点设计设计

机电整合和节能设计

机电整合以及与之密切联系的节能设计,是该项目BIM设计的又一个重点。由于建筑造型复杂,可以想象将大大增加附着在复杂造型的机电管线的设计复杂性。在这里,北京市建筑设计研究院有限公司仍然通过BIM模型强大的可视化功能,将所有构件进行建模推敲,对他们之间的关系和是否碰撞进行检查检测,排除了二维图中难以发现的诸多问题。这些系统包括管线综合、空间管线以及雨水系统等。

不仅如此,项目团队还在设计之初就开始对建筑自身的复杂造型对节能的影响进行评估,在施工图阶段,运用了相应的软件对节能系统提出的设想进行了复核和检验。

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图23双层网架内部管线系统布置和检查

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图24游泳馆顶部空间风管布置

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图25游泳馆顶部空间风管布置

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图26空间雨水系统布置和检查

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图27室内风环境模拟

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图28室外风环境模拟

施工准备、构件组织和工程量统计

BIM应用的另一大优势是在复杂造型条件下,实际建造开始之前进行一系列的数据统计,以达到对构件相互关系的组织、构件数量的统计以及工程用量的统计,使设计方和施工方都能心中有数。可以想象,该项目在实施之前,各方面都会希望设计方提供相应的统计参考数据。北京市建筑设计研究院有限公司设计自身也希望通过数据统计掌握对造型和建造可调可控的内在规律。因此项目团队设计了一整套数据支撑体系,在设计完成前,提出一整套数据,未来可对建造进行必要的指导。

首先在全可视化模型中进行了全面的碰撞检查,其次分别对钢结构和外幕墙面板两个大的系统进行坐标定位和数量统计等。

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图29碰撞检查和数据统计

团队协作和设计输出

BIM的最终目的是使建筑工作者在面对日益复杂的建筑建造时,提出最有效率最具可行性的设计建造方法,使一切工作最终达到井然有序的状态。因此,如何建立有效的团队协作平台体系是BIM中不露峥嵘,但却是必不可少的环节。由于团队协作并不与软件相对应,因此团队协作更多的是一种协调机制而非单纯依赖软件的通用性,反之,软件的通用性却可以大大促进团队协作间的通顺性。杭州奥体中心体育游泳馆项目在跨越多种软件平台的同时,通过对文件系统命名,文件系统组织,在文件夹之间解决软件通用性的问题,达到各团队之间最有效协作。在这里,北京市建筑设计研究院有限公司建议各项目根据自身规模和需要,制定切实可行的协作平台等级,协作平台宜成为一个“必要复杂程度下最大程度简化”的系统。

三维向二维输出也是目前的一个BIM热点问题,对于该项目这样复杂的造型设计,项目团队相信三维直接输出将是最终解决方案,但在目前的行业现实中,仍然以二维输出为最终保存的媒介,因此整个团队也花费了相当的精力将三维模型组织为二维输出,并为此建立了一套出图体系,在输出环节上,北京市建筑设计研究院有限公司深感到软件的巨大推动作用,希望以欧特克公司为代表的软件供应商可以提供更完善的解决方案。

杭州奥体中心体育游泳馆项目的输出在传统二维图纸的基础上,增加了数据输出和BIM模型两个环节,在现阶段最大程度满足了各方各面的需求。其中的数据输出将供施工方直接引用和参考,而BIM模型对后期建造以及建成后维护都将产生积极的作用。

杭州奥体中心体育游泳馆项目中的BIM应用

图30输出的二维设计图纸

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图31输出的幕墙面板数据

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图32输出的BIM模型

总结

杭州奥体中心体育游泳馆项目具有高度的造型复杂性和内部空间复杂性,包含了幕墙、钢结构系统,比赛大厅、观众休息大厅,内部支撑结构、管线综合等各个方面。基于BIM软件的通用性以及便捷性,确保了在各个设计阶段良好的实用性,同时保持与各专业之间紧密的联系及反馈。北京市建筑设计研究院有限公司希望能够在建筑设计的全生命周期里运用BIM技术为各专业提供精准的可视化模型,在逐步深化使用BIM系统的过程中也获得了一些感受:

BIM是推动当前建筑设计方法的重要动力,对更好更有效率方法的执着是建筑师的一贯追求。对类似本项目的特殊造型工程,BIM应用不可或缺,也是解决空间曲面建筑的有效途径。

数学领域在建筑上应用的前景广阔,利用参数化平台,未来设计中更可能引入更多其他科学领域的理论模型,这将大大拓宽建筑设计的方法,并将推动新的建筑评价和审美体系的建立。同时,建筑师需要在传统图形思考的同时,学习适应数学和逻辑的思考方法。

通过BIM和协作平台的应用,让设计人员从小作坊工作形态下解脱出来,形成更细致更紧密更有利于配合的专业分工,有利于大幅提高大型建筑的设计工作效率。

BIM应用很大程度上依赖于相应软件,软件平台的成熟性、便捷性能更好的对应建筑设计。




GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

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1 总则

  1.0.1 为规范建筑内部装修设计,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。

  1.0.2 本规范适用于工业和民用建筑的内部装修防火设计,不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修防火设计。

  1.0.3 建筑内部装修设计应积极采用不燃性材料和难燃性材料,避免采用燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用,技术先进,经济合理。

  1.0.4 建筑内部装修防火设计除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

  2.0.1 建筑内部装修 in terior decoration of buildings

  为满足功能需求,对建筑内部空间所进行的修饰、保护及固定设施安装等活动。

  2.0.2 装饰织物 decorative fabric

  满足建筑内部功能需求,由棉、麻、丝、毛等天然纤维及其他合成纤维制作的纺织品,如窗帘、帷幕等。

  2.0.3 隔断 partition

  建筑内部固定的、不到顶的垂直分隔物。

  2.0.4 固定家具 fixed furniture

  与建筑结构固定在一起或不易改变位置的家具。如建筑内部的壁橱、壁柜、陈列台、大型货架等。

3 装修材料的分类和分级

  3.0.1 装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料七类。

  注:其他装修装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。

  3.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合本规范表3.0.2的规定。

表3.0.2装修材料燃烧性能等级

  3.0.3 装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的有关规定,经检测确定。

  3.0.4 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。

  3.0.5 单位面积质量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。

  3.0.6 施涂于A级基材上的无机装修涂料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料,可作为B1级装修材料使用。

  3.0.7 当使用多层装修材料时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。复合型装修材料的燃烧性能等级应进行整体检测确定。

  4 特别场所

  4.0.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。

  4.0.2 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

  4.0.3 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。

  4.0.4 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

  4.0.5 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

  4.0.6 建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

  4.0.7 建筑内部变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧基层的表面装修应采用不低于B1级的装修材料。

  4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。

  4.0.9 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。

  4.0.10 消防控制室等重要房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。

  4.0.11 建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。

  4.0.12 经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,其装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。

  4.0.13 民用建筑内的库房或贮藏间,其内部所有装修除应符合相应场所规定外,且应采用不低于B1级的装修材料。

  4.0.14 展览性场所装修设计应符合下列规定:

  1 展台材料应采用不低于B1级的装修材料。

  2 在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内,与电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用A级装修材料。

  3 展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级装修材料。

  4.0.15 住宅建筑装修设计尚应符合下列规定:

  1 不应改动住宅内部烟道、风道。

  2 厨房内的固定橱柜宜采用不低于B1级的装修材料。

  3 卫生间顶棚宜采用A级装修材料。

  4 阳台装修宜采用不低于B1级的装修材料。

  4.0.16 照明灯具及电气设备、线路的高温部位,当靠近非A级装修材料或构件时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm;灯饰应采用不低于B1级的材料。

  4.0.17 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上;用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,应采用不低于B1级的材料。

  4.0.18 当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时,室内采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为A级。当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装水暖(或蒸汽)供暖系统时,其顶棚采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能应为A级,其他部位的装修材料和绝热材料的燃烧性能不应低于B1级,且尚应符合本规范有关公共场所的规定。

  4.0.19 建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、布艺等,当需要设置时,不应靠近电气线路、火源或热源,或采取隔离措施。

  4.0.20 本规范未明确规定的场所,其内部装修应按本规范有关规定类比执行。

5 民用建筑

5.1 单层、多层民用建筑

  5.1.1 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表5.1.1的规定。

表5.1.1单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级表5.1.1单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

  5.1.2 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间,当采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1的基础上降低一级。

  5.1.3 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级。

5.2高层民用建筑

  5.2.1 高层民用建筑內部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表5.2.1的规定。

表5.2.1高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级表5.2.1高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级表5.2.1高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

  5.2.2 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.2.1中序号为10~12规定的部位外,高层民用建筑的裙房内面积小于500m²的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.2.1规定的基础上降低一级。

  5.2.3 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.2.1中序号为10~12规定的部位外,以及大于400㎡的观众厅、会议厅和100m以上的高层民用建筑外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.2.1规定的基础上降低一级。

  5.2.4 电视塔等特殊高层建筑的内部装修,装饰织物应采用不低于B1级的材料,其他均应采用A级装修材料。

5.3 地下民用建筑

  5.3.1 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等級,不应低于本规范表5.3.1的规定。

表5.3.1地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

  注:地下民用建筑系指单层、多层、高层民用建筑的地下部分,单独建造在地下的民用建筑以及平战结合的地下人防工程。

  5.3.2 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.3.1中序号为6~8规定的部位外,单独建造的地下民用建筑的地上部分,其门厅、休息室、办公室等内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.3.1的基础上降低一级。

6 厂房仓库

  6.0.1 厂房内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表6.0.1的规定。

表6.0.1厂房内部各部位装修材料的燃烧性能等级

  6.0.2 除本规范第4章规定的场所和部位外,当单层、多层丙、丁、戊类厂房内同时设有火灾自动报警和自动灭火系统时,除顶棚外,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表6.0.1规定的基础上降低一级。

  6.0.3 当厂房的地面为架空地板时,其地面应采用不低于B1级的装修材料。

  6.0.4 附设在工业建筑内的办公、研发、餐厅等辅助用房,当采用现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的防火分隔和疏散设施时,其内部装修材料的燃烧性能等级可按民用建筑的规定执行。

  6.0.5 仓库内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表6.0.5的规定。

表6.0.5

 本规范用词说明

  1为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

  1)表示很严格,非这样做不可的:

  正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

  2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

  正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

  3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

  正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

  4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

  2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

  引用标准名录

  《建筑设计防火规范》GB50016

  《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624

  注:本文红色标注的条文为强制性条文。




海口双子塔·南塔项目设计阶段BIM技术应用结硕果,附全专业模型下载

     海口双子塔·南塔项目是一个超高层综合体项目,建筑高度428米,位列全球在建及建成的高楼中第45位,全国在建及建成的高楼中第26位,海南省在建及建成的高楼中第1位。

海口双子塔·南塔项目设计阶段BIM技术应用结硕果      项目建设用地面积34198㎡,总建筑面积38.8万㎡。业态为超5A甲级写字楼+高档SOHO+超五星级瑞吉酒店+高档商业配套+高空观光。建筑主体地上94层,地下4层。建筑高度428米,建成后是海南省最高的超高层综合体建筑。

海口双子塔·南塔项目不但是万众瞩目的标志性建筑,更代表了我国乃至世界建筑的最高水平。

 

建筑造型灵动多变,结构设计难度位列世界前三  

海口双子塔·南塔项目的设计理念是“莲花”,暗合佛家真理,与海南主流的佛教文化相呼应。海口双子塔·南塔项目是世界结构设计难度最高的项目之一,仅次于迪拜塔和台北101大楼。

海口双子塔·南塔项目设计阶段BIM技术应用结硕果

建筑形体演变过程

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建筑意向图

建筑师从塔楼最经济、最高效的尺度出发,决定塔楼底层边长约66米,再用环绕平面的8根巨柱及巨型斜撑保证塔身稳定。这8根巨型钢柱环绕内部空间,相互靠拢,形成连续的巨型三角形稳定结构。这个结构的形状具有一种安静和谐的美感,同时又拥有发展变化的可能性,就像一朵含苞待放的莲花,静静地等待着下一步的生长。在每一个三角形稳定结构的内部,工程师再次用巨型带状桁架连接两条长边,这些桁架在避难层与8根巨柱相连确保了整个塔身的基本结构的整体刚度。

项目所在地海口市的抗震设防烈度为8度(0.30g),是全国省会城市中抗震设防等级最高的城市之一,再加上海南省强台风发生频繁,是抗震设防高烈度和强台风重点双控地区,为建筑主体结构设计带来巨大挑战。项目经过四次抗震设防超限审查会议论证,最终明确结构体系采用核心筒结构+外围巨型框架+伸臂桁架结构体系,即在68层以上的酒店区域进行结构转换,核心筒区域取消楼板,形成一个贯通117米的大中庭,形成独特的室内开敞空间。

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建筑立面高效节能,层层有变化,四面各不同

塔楼立面采用单元式幕墙,立面凸凹关系兼顾节能设计。幕墙单元最大的特点是对每个位置日光情况的具体反映。在对塔身进行光照分析之后,可以精确地预测出立面上每个位置的光照条件。

每个幕墙单元都被分为上下两部分,下部分为透明的玻璃,上部分为背面附有隔热板的不透明玻璃。根据光照条件,设计为相应的倾斜角度,形成折板的形式。随着日照角度的变化,立面每个单元的划分从北立面平直状态的单元可以平滑过渡到南立面最大的30°角,形成流畅连续的曲面变化。同时幕墙单元之间增加了竖向金属遮阳板,提高幕墙节能性能。

海口双子塔·南塔项目设计阶段BIM技术应用结硕果

折板遮阳示意图

海口双子塔·南塔项目设计阶段BIM技术应用结硕果

竖向金属遮阳示意图

 

海口双子塔·南塔的幕墙体系层层有变化,每一层的四个方向折板倾斜角度也不同,板块有理化程度低,给幕墙设计带来非常大的困难。

物业类型丰富,机电系统复杂

海口双子塔·南塔融合了众多的功能,各功能分区明确,并有机联系,形成完整的综合体。物业类型涵盖超5A甲级写字楼、高档SOHO、超五星级瑞吉酒店、高档商业配套、高级会所餐厅、高空观光等业态。

建筑形态不规则,结构非常规扭转,外立面变化多,业态丰富,机电系统复杂等等制约因素,使用常规设计手段完成海口双子塔·南塔项目几乎不可能。因此BIM技术的应用成为必然。在设计过程中,通过BIM技术有效解决了建筑空间的合理设计,使得建筑各类功能空间、各业态完美协调布置,实现了不同专业、不同单位的协同,可以说海口双子塔·南塔人建筑设计成果是高科技新技术的集成。

设计阶段BIM应用的方案

 

          海口双子塔·南塔项目自2010年建筑方案阶段起就采用BIM技术进行设计,是目前国内第一个从方案设计阶段开始应用BIM技术的超高层项目。BIM使用思路如下:

海口双子塔·南塔项目设计阶段BIM技术应用结硕果

 

方案阶段使用Rhino、Autodesk等系列软件完成建筑初步模拟和分析,应用模型的可传递性导入Revit进行初步设计和施工图设计,利用Revit方案参数化模型进行量化深化,并整合各扩展软件结果,实现设计方案的全面深化。同时延伸到ETABS、Autodesk Simulation CFD等软件进行结构、节能计算,为方案设计提供强有力的技术支持,使设计更加合理化。

1、方案设计阶段通过Rhino进行非线性形体及细节的模型创建,并成功转入Revit,形成完整的幕墙模型,。

2、基于Revit模型拓展运用了Ecotect分件,对塔楼各个方向的日照能量分布进行模拟,在此基础上进行外表皮幕墙的节能设计。根据节能计算结果,将塔楼各方向外幕墙遮阳板的斜率进行线性变化,以适应不同的遮阳效果。

海口双子塔·南塔项目设计阶段BIM技术应用结硕果

3、通过Autodesk Simulation CFD,对塔楼酒店空中大堂及观光层观景平台等主要高大空间进行温度及风速模拟,用于指导机电设计。通过CFD软件的模拟,对于超高层大空间的温度气流以及舒适度都会有直观的了解。

通过BIM技术,实现了建筑、结构、机电、幕墙、室内空间各设计单位的全面协同。

                    设计阶段BIM应用成效

通过BIM技术,可有效解决海口双子塔·南塔外立面变化多、建筑功能复杂等特点带来的普通二维图纸无法精确完整地表达每一个标准层信息的问题。设计阶段解决了空间协调、管线碰撞等问题,达到节省工程造价的目的,直接经济效益超过6亿元。主要应用在以下方面:

1、利用Revit强大的三维管线综合能力,及时发现以往二维设计难以发现的问题。特别是设备层,由于腰桁架、伸臂桁架等加强结构的影响,设备布置及管线汇总难度极大,利用传统的工作方式将浪费很多时间及精力,而Revit使这一切变得清晰而简单。

2、通过Revit实现管线布置的精细化设计,进一步节约设备管线空间,及时发现解决设备管线与建筑结构的细节问题。通过精缺的碰撞分析,提前解决碰撞点,杜绝错误发生的可能。

3、非线性形态给结构设计带来了巨大难度,通过BIM技术的多软件配合进行结构精确分析,为非线性结构的模型搭建、结构计算、以及模拟分析提供了必要的平台。例如8根巨型柱在立面上是双向倾斜的,绕建筑中心点逐层旋转,位置也随着各层建筑平面的变化而变化。利用BIM技术可完成构件精确定位及计算分析,实现结构建筑的互相校核。

海口双子塔·南塔项目BIM技术运用取得丰硕成果,在国内外都取得大奖:

1、2014年9月海口双子塔·南塔项目荣获中国勘察设计协会“创新杯”——建筑信息模型(BIM)设计大赛二等奖,该奖项肯定了海口双子塔·南塔项目在BIM技术设计应用的不断开拓和努力。

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2、2017年11月21日,海口双子塔·南塔项目在第三届国际BIM大奖赛上荣获“最佳超高层项目BIM应用奖”(Super Highrise Project Award),主办方高度肯定了海口双子塔·南塔项目中在创新BIM 应用、快速决策、项目管理、以及促进BIM 技术在建筑全生命周期应用的杰出贡献和倡议,并充分肯定了海口双子塔·南塔项目对推动中国超高层项目BIM技术进步的积极作用。

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BIM技术的延伸性、协同性、一致性、组织性和准备性五大特点,可以有效地解决复杂超高层项目的各类问题。海建工程作为有远大追求的EPC承包商,已将BIM运用作为必备的技术手段和业务要求,以适应日新月异的建筑发展大趋势,我们时刻关注BIM技术的新动态、新发展,不断创新,在各建设项目中积极应用BIM平台进行技术管理,努力走在行业前列。

全专业模型下载,详见右上角。




【BIM应用】双线铁路独塔斜拉桥-深茂铁路潭江特大桥,全套BIM应用资料下载(含模型、动画、PPT、族库等)

【BIM应用】BIM技术应用于深茂铁路潭江特大桥

铁路桥梁设计具有地质情况复杂、与线路自适应较差及二维CAD出图量大等特点,使BIM技术在铁路桥梁中的应用、推广很是艰难。以深茂铁路潭江特大桥为工程背景,根据不同结构设计的不同侧重点,采用达索平台多种设计软件分项建立、交互整合全桥BIM模型,将BIM技术因地制宜地应用在铁路桥梁的正向设计中。

【BIM应用】BIM技术应用于深茂铁路潭江特大桥

1

 工程概况

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深茂铁路潭江特大桥左岸位于江门市新会区会城街道南庚村,桥址右岸位于小冈镇龙蟠里村,主梁为(31.85+57+130+256+63.9)m独塔混合梁斜拉桥,全长540.55m。主桥平面位于直线上,线间距4.4m,主桥处纵断面为平坡。是目前最大跨度的双线铁路独塔斜拉桥.

基于桥梁工点设计的特殊性,潭江桥引桥部分为常规简支梁、中小跨度连续梁,采用Catia软件设计,应用知识工程生成桥墩、梁部等主体结构,并在线路变动情况下自适应调整,实现桥梁的自动化正向设计。潭江桥主桥部分则采用(32+57+130+256+64)m独塔混合梁斜拉桥,边跨为混凝土箱梁,中跨采用钢箱梁。主跨256m为潭江通航孔,钢-混结合面设置于10#墩顶处。考虑主桥部分构件繁多且均为非常规构件,以及构件间的空间逻辑关系复杂等特点,选用善于精细化表达的Solidworks软件进行主桥正向设计。

2

 Catia设计引桥   

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针对潭江特大桥自身结构特点,搭建参数化的构件模板库,利用知识工程将几何变形、逻辑关系和外部输入条件封装在模板中,引进先进的骨架式建模思想,搭建全桥模型骨架,通过模板实例化现实构件在三维空间的精准定位和自适应变形设计,并利用知识工程的黑盒功能对模板进行封装,有效保护了设计人员的知识产权。三维参数化建模成果见图1。

【BIM应用】BIM技术应用于深茂铁路潭江特大桥

Catia设计常规结构引桥成功解决了桥梁对线路适应性差、工作量繁重等设计技术难题。

 

3

 Solidworks设计主桥    

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1
正向设计的参数化建模

Solidworks参数化建模功能,即通过修改预设待变参数值,由骨架式草图驱动整体模型,在极短时间内生成多个比选方案模型,再在BIM模型计算分析的基础上选择出最优方案,大大减少传统设计过程中由于比选方案的改动造成模型整体重建及图纸大量变更所产生的重复性劳动,真正达到解放设计思想的目的。

骨架式草图中参数设置应综合考虑桥梁结构形式、设计特点、施工过程及预设变量等因素。潭江特大桥为独塔混合梁斜拉桥,钢结构构造复杂,钢-混结合段方案不稳定,在设计过程中需要多方案比选,参数化建模保障了潭江特大桥BIM设计的高效性。该模型设置了桥梁净空、桥面横坡、钢梁板厚、拉索方向、施工流程等可变参数组,通过改变草图中的参数驱动三维BIM模型变动,实现了设计方案的快速变更。

2
结构仿真分析

三维BIM模型导入ANSYS、FEA等大型通用有限元分析软件,省去在计算软件中建模的繁琐工作,并完全考虑加劲肋、过焊孔、拉索锚管开孔等细部构造,真实反应实际情况。

采用BIM三维模型直接对接大型有限元计算软件,完成桥塔锚固区应力分析、混凝土梁段应力分析、钢箱梁细部构造应力及方案优化研究等,体现了应用BIM平台正向设计铁路桥梁的优势。潭江桥钢箱梁模型导入FEA计算应力示意见图2。

【BIM应用】BIM技术应用于深茂铁路潭江特大桥

3
碰撞检查

由于三维模型中的构件形状、位置均与施工现场中的真实构件一一对应,可通过BIM三维模型发现项目在施工现场中可能出现的错、漏、碰、缺等设计错误。大规模的自动化碰撞检查可以优化工程设计,减少在实际施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性,达到降低项目成本的目的。

在潭江特大桥中应用软件的碰撞检查功能(见图3),检查钢混结构段中钢板剪力钉冲突及附属结构爬梯嵌入桥塔实体情况。

【BIM应用】BIM技术应用于深茂铁路潭江特大桥

4
施工图出图

铁路工程设计通常以交付二维图纸来展示桥梁结构的空间布置及构件大样(见图4)。由BIM模型直接生成的图纸则表现形式更为丰富,三维布置图、预拼装图能精准无误地表示各细部结构的空间位置,二维剖面图及大样图是由三维模型经过计算机程序自动投影、剖切得到,比由人脑加工转换得到的二维图纸更加高效、精准,更便于其他人员再次复核。维模型关联工程图纸的方式,在改善了出图效能的同时也将工程师的工作重心真正意义地转移到设计上面。

【BIM应用】BIM技术应用于深茂铁路潭江特大桥

5
材料信息赋予及工程数量统计

潭江特大桥BIM模型不仅包含几何实体信息,更重要的是承载着材料属性、拼装序号等相关信息,达索平台系列软件的数据继承性可将模型所有信息传递给下游专业,也能作为交付内容提供给施工单位指导施工。潭江特大桥桥面板横梁腹板属性界面包含了几何信息、材料信息、设计人员信息等(见图5)。

在正向设计过程中,工程数量汇总作为串行设计流程的最后一道环节,由于其专业下游性,前面方案选定、结构计算等环节稍有变动都会造成工程数量的改变。

由中铁第四勘察设计院集团有限公司桥梁院自主研发的Solidworks规格计算插件能智能测量构件几何信息,在预定义三维模型构件材料属性的前提下,能一次性计算并存储所有构件规格信息,自动生成工程数量总表,解决了人为算量的劳动力重复性、错误主观性等问题。

6
指导施工工序

桥梁三维BIM模型除了能直观展示各构件空间位置及组装形式,还可以引入时间因子,将BIM模型拓展为4D模型,即按现场实际施工工序模拟桥梁桩基、墩台、梁部及桥面附属等结构的逐步施工过程。在潭江特大桥BIM设计中,应用Solidworks软件的爆炸功能模块清晰直观展示了钢混结合段、钢梁段中各钢板构件的拼装、焊接及混凝土浇筑顺序,在模拟施工方案、优化施工工序方面体现出显著优势。潭江特大桥某钢箱梁节段爆炸状态见图6,动态回溯可演示该梁段的完整拼装流程,且拼装视频能用于指导工人施工操作、安全培训等。

【BIM应用】BIM技术应用于深茂铁路潭江特大桥

结束语

BIM设计不是单纯的3D建模,虽然直观空间模型可以表达出二维图纸不善描述的构造细节,也能优化设计细节,通过干涉碰撞检查发现设计中的错、漏、碰、缺。但BIM设计最突出的贡献应为信息交互,比如直接用于仿真设计计算、交付数据用于后期指导施工等,这些特点在潭江特大桥中都得到了成功应用。

来源:铁路BIM联盟专属期刊《铁路技术创新》作者:傅萌萌 等

工程简介主桥(32+57+130+256+64)m为独塔混合梁斜拉桥,主桥长540.5m,主跨256m为通航孔,是目前最大跨度的双线铁路独塔斜拉桥,桥式布置如下图:

工程简介主桥(32+57+130+256+64)m为独塔混合梁斜拉桥,主桥长540.5m,主跨256m为通航孔,是目前最大跨度的双线铁路独塔斜拉桥,桥式布置如下图:

11#墩为主塔,水中墩施工根据地质情况、水文特点采用双壁钢围堰施工方式,11#墩承台尺寸为33.2×20.2×6m,承台底标高-12.096m,顶标高-6.096m。




JG/T 546-2019 建筑施工用附着式升降作业安全防护平台.pdf

资源简介/截图:
ICS91.220 P95
中华人民共和国建筑工业行业标准
JG/T546—2019
建筑施工用附着式升降作业
安全防护平台
Safety protection platform for adhering type lifting operation for building construction
2019-03-27发布
2019-12-01实施
中华人民共和国住房和城乡建设部发布

JG/T 546-2019,JGT546,安全防护平台,建筑施工,建筑施工用附着式升降作业,附着式升降作业,JG/T 546-2019 建筑施工用附着式升降作业安全防护平台.pdf

本标准按照 GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。 本标准由住房和城乡建设部建筑施工安全标准化技术委员会归口。 本标准负责起草单位:中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会、荣华建设集团有限公司。 本标准参加起草单位:深圳市特辰科技股份有限公司、重庆金架子机电设备有限公司、浙江固华脚 手架工程有限公司、江苏云山模架工程有限公司、广州达蒙安防科技有限公司、重庆钢星建筑工程有限 公司、广西中科附着升降脚手架有限公司、宁波洪杰建筑有限公司、江苏天任建设有限公司、山东国兴模 板脚手架有限公司、兴润建设集团有限公司、烟台市建筑施工安全监督站、中国建设教育协会建设机械 职业教育专业委员会、国家建筑工程质量监督检验中心、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院、山 东省建设建工(集团)有限责任公司、山东泰安建筑工程集团有限公司、乾日安全科技(北京)有限公司、 鹏达建设集团有限公司、安徽康东建设工程有限公司、重庆建工脚手架有限公司、北京万兴建筑集团有 限公司、北京城建六建设集团有限公司、北京城建一建设发展有限公司、中国葛洲坝集团三峡建设工程 有限公司、北京城建远东建设投资集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司北京公司、北京路鹏达 市政工程有限责任公司、武汉市建设工程安全监督站、南通市达欣工程股份有限公司、中铁三局集团有 限公司、山东省建筑施工安全监督站、常州市东大建筑装备有限公司、重庆方华建筑技术服务有限公司、 上海蔚蓝建筑安装工程有限公司、河南天立建筑工程技术有限公司、北京万峰科技股份有限公司、沈阳 市建设工程安全监督站、衡阳市建设工程安全监督站、包头市建设工程安全监督站、成都市建设工程施 工安全监督站、武汉竹安脚手架工程有限公司、天元建设集团有限公司、北京星河人施工技术有限责任 公司、重庆市协升建筑有限公司、重庆天鼎建筑工程技术有限公司、天津创大科技发展有限公司、广东奇 正模架科技有限公司、山西省建设工程安全监督管理总站、陕西省建筑业协会、山西龙城建筑科技有限 公司、陕西开友实业有限公司、陕西百斯特工程技术有限公司、杭州骏达建筑安装工程有限公司、北京京 承顺通建设工程有限公司、上海建工四建集团有限公司设备工程公司、湖南慧盛模板脚手架工程有限公 司、陕西秦天技术咨询有限公司、河北亿安工程技术股份有限公司、河南亚飞脚手架工程有限公司、河北 恒大建筑机械租赁有限公司、山东新港模板工程技术股份有限公司、滨海永达电子科技有限公司、山西 省工程机械有限公司、湖北仁泰恒昌科技发展有限公司、河南蒲新建设劳务有限公司、河北宇雕起重装 备科技有限公司、南阳市领驭机械有限公司、广州丰利达安防科技有限公司、江苏省特种设备安全监督 检验研究院无锡分院、河南省第一建筑工程集团有限责任公司、保定同益建筑工程设备技术开发有限公 司、哈尔滨大东集团股份有限公司、安徽现代建筑安全研究院、中国葛洲坝集团国际工程有限公司、武汉 鄂建工程技术服务公司、安徽城建检测科技有限公司、湖北汉安龙兴科技有限公司、郑州永安附着式脚 手架有限公司、北京城建北方建设有限责任公司、上海市建工设计研究总院有限公司、重庆东辰建筑机 械工程安装有限公司、蚌埠传感器系统工程有限公司。 本标准主要起草人:秦春芳、廖永、吴克祥、马千里、罗贵波、钟建都、陈世教、徐源、王克平、何卫东、 程光星、唐继忠、谭占 峰、黄 寿 法、孙 文、范 国 耀、王 剑 辉、裘 国 荣、边 疆、童 晓 刚、李 奇、刘 承 桓、王 峰、 郭玉增、刘贺明、王春琢、孟宪达、杜金山、孟蔡、亓玉政、张东宁、孙丽玢、李文、王连明、韩建成、宗兆民、 姚圣龙、李友华、刘鑫、解江涛、张乃国、牛力、徐仁贵、王邦国、徐建陇、张英明、郑大昌、王华成、张志峰、 张俊、高空亮、童成章、朱兵、王志坚、宋连海、郭建平、岳韵流、周桥、洪寿涛、刘建国、王跃、周东、邓正新、 魏明、宫守河、王俊川、赵宏伟、黄开友、刘帮力、刘龙飞、平京辉、丁水根、鲁成胜、陈西锋、杨林、吴国政、徐洋、张亚飞、戴 良 飞、顾 进 军、史 宗 涛、李 碧 玉、王 小 磊、姜 德 华、赵 守 申、郭 新 民、寇 建 惠、杨 喜 京、 郭娇龙、王松雷、王润玲、苏茂兵、张晓刚、扈其强、康宸、敖海军、王宏宇、杨自统、李东、彭朝仁、姚俊、 潘静、熊朝阳、解金箭、杨军、邓阁、贺昌义、张炜。

JG/T 546-2019,JGT546,安全防护平台,建筑施工,建筑施工用附着式升降作业,附着式升降作业,JG/T 546-2019 建筑施工用附着式升降作业安全防护平台.pdf

1范围
本标准规定了建筑施工用附着式升降作业安全防护平台(以下简称“防护平台”)符号、分类和标记、材料、设计构造、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
本标准适用于附着在建筑结构上,依靠自身的升降设备实现提升和下降的附着式升降作业安全防护平台产品的设计、制造、组装、拆除、维修、保养和检验。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T228.1金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法
GB/T700碳素结构钢
GB/T706热轧型钢
GB/T1591低合金高强度结构钢
GB/T3091低压流体输送用焊接钢管
GB/T5117非合金钢及细晶粒钢焊条
GB/T5118热强钢焊条
GB/T5237.1铝合金建筑型材第1部分:基材
GB/T5780六角头螺栓C级
GB/T5782六角头螺栓
GB/T6728结构用冷弯空心型钢
GB/T8110气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝
GB/T9846普通胶合板
GB/T11352一般工程用铸造碳钢件
GB/T13793直缝电焊钢管
GB15831钢管脚手架扣件
GB/T20946起重用短环链验收总则
GB/T20947起重用短环链T级(T、DAT和DT型)高精度葫芦链
GB50005木结构设计标准
GB50009建筑结构荷载规范
GB50010混凝土结构设计规范
GB50017钢结构设计标准
GB50018冷弯薄壁型钢结构技术规范
GB51210建筑施工脚手架安全技术统一标准
JGJ46施工现场临时用电安全技术规范
JGJ/T128建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准
JGJ130建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ162建筑施工模板安全技术规范
JGJ231建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程
JGJ305建筑施工升降设备设施检验标准
3术语和定义、符号
下列术语和定义、符号适用于本文件。
3.1术语和定义
3.1.1建筑施工用附着式升降作业安全防护平台safety protection platform for adhering type lifting op-
eration for building construction
搭设一定高度并附着于建筑结构上的架体,依靠自身的升降设备和装置,可随建筑结构逐层爬升或下降,具有安全防护、防倾、防坠和同步升降功能的施工作业平台。由平台结构、升降机构、动力设备、防倾装置、防坠装置及升降同步控制系统组成。
3.1.2平台结构platform structure
由竖向主框架、水平支承结构及平台构架组成的架体。
3.1.3竖向主框架vertical main frame
垂直于建筑结构外立面,并与导轨连接,主要承受和传递平台的竖向和水平荷载的竖向框架式结构件,由钢管或型钢制作,分为平面布架、空间行架、刚架三种结构形式。
3.1.4水平支承结构horizontal supporting structure
设置在竖向主框架的底部,与建筑结构外立面平行,与竖向主框架相连接,主要承受平台竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承构件。由钢管或型钢制作,为空间行架结构或型钢梁结构。
3.1.5平台构架platform frame
安装于相邻两竖向主框架之间,并支承在水平支承结构上的架体,由扣件式钢管脚手架、门式钢管脚手架或承插型盘扣式钢管支架组成,或由型钢构件搭设。
3.1.6防护平台单元protection platform unit
由每相邻两竖向主框架、水平支承结构及平台构架、升降机构、防倾和防坠装置及同步升降控制系统组成的单元结构。
注:也称平台单元,
3.1.7升降机构lifting mechanism
由附着支座、上吊点和下吊点、导轨组成,辅助平台升降运行的设施。
3.1.8附着支座attached bearing
防护平台与建筑结构相连接的构件,承受并将平台上的荷载传递至建筑结构,承担升降动力,对防倾、防坠功能起支承作用。由附着板、悬吊结构、穿墙螺栓等结构件构成。
3.1.9悬吊结构cantilever structure
附着支座的主要结构件,其一端焊接在附着支座的附着板上,另一端悬挑,悬挑端承受平台荷载,并支承防倾、防坠装置,由槽钢、工字钢或钢板制作。
3.1.10导轨guide rail
设置在附着支座上或竖向主框架上,引导平台上升和下降的轨道。
3.1.11上吊点hanging point
升降动力设备连接在附着支座上的悬挂点。
3.1.12下吊点lower lifting point
升降动力设备连接在平台上的起吊点。
3.1.13平台高度platform height
平台最底层杆件轴线至平台最上层横杆(护栏)轴线间的距离。
3.1.14平台宽度platform width
平台竖向主框架内、外排立杆轴线之间的水平距离。
3.1.15平台支承跨度platform support span
两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离,也是两个机位之间的距离。
3.1.16悬臂高度cantilever height
平台的最上部具有防倾功能的有效附着支座以上的平台高度。
3.1.17悬挑长度overhang length
平台竖向主框架中心轴线至平台端部立面之间的水平距离。
3.1.18防倾装置anti overturning device
防止平台在升降和使用过程中发生倾覆的装置。
3.1.19防坠装置falling proof device
可在平台升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置。
3.1.20同步控制装置synchronous control device
在平台升降中,控制各升降点、各机位的升降速度,将各升降点间的荷载、高度差值控制在设计容许范围内的装置。
3.1.21停层装置stopping device
设置在附着支座上,当平台停在某一楼层上时,将平台的全部荷载传递到附着支座上的承力装置。
3.2符号
下列符号适用于本文件。
(略)