辽宁省石油化工规划设计院有限公司 辽宁沈阳 11000
摘要:本文从BIM的技术特性出发,结合工业建筑设计实践,针对BIM模型的应用需求和用途,以及明确建模深度,控制建模成本,对BIM建模工作标准进行了初步探讨,目的是为了BIM建模更加规范化,为后续BIM模型深层应用提供完整有效的数据资源。
关键词:BIM建模;规则;建模深度
1 BIM功能技术的概述
利用BIM技术可以在一个电子模型中存储完整的建筑信息,这种方法被称赞为一种最新的变革。在BIM应用系统中,建筑构件被对象化,数字化的对象通过编码去描述和代表真实的建筑构件。一个对象需要有一系列参数来描述其属性。这个对象的代码必须包含这些参数。参数通常是预先定义好的,或者遵守某些制定好的规则。这些参数信息就构成了建筑的属性。例如,一个墙对象是一个具有墙的所有属性的对象,不仅包括几何尺寸信息如长、宽、高,还包含了墙体材料、保温隔热性能、表面处理、墙体规格、造价等等。而在一般的CAD绘图软件中,墙体是通过两条平行线的二维方式来表达,线条之间没有任何关联。
BIM技术核心是通过在计算机中建立虚拟的建筑工程三维模型,同时利用数字化技术,为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息,还包含了非构件对象(例如空间、运动行为)的状态信息。借助这个富含建筑工程信息的三维模型,建筑工程的信息集成化程度大大提高,不仅可以用于建筑设计,还可以用于结构设计、设备管理、工程量统计、成本计算、物业管理等,可以在整个建筑业中发挥作用,管理建筑生命周期的全部信息。
2 对于工业建筑设计中协同建模工作标准进行了探讨,内容如下:
2. BIM建模总则
2.1. 模型拆分原则
2.1.1. 按建筑分区
2.1.2. 按楼号
2.1.3. 按施工缝
2.1.4. 按单个楼层或一组楼层
2.1.5. 按建筑物构件
墙体、屋顶、楼板、地面、门窗洞口、楼梯、其他(构件)等
2.2. 文件命名规则
2.2.1.在服务器中由管理员建立子项目名称文件夹,项目名称文件夹中包括“建筑专业中心文件”和“原点文件”,设计人员在“建筑专业中心文件”中建立项目名称,若一个子项中含有多个分子项,可以在“建筑专业中心文件”中并列建立另一个分子项目名称。
2.2.2.原点文件夹的命名为原点文件(项目名称);若一个子项中含有多个分子项,原点文件夹的命名为原点文件(分子项目名称)
2.3. 模型定位基点设置规则
以项目基点作为纵横轴的左下角交点,其目的便于各专业的链接时自动原点对原点,及碰撞检查的需要,建立轴网后再隐藏项目基点。
2.4. 轴网与标高定位基础规则
2.4.1.使用相对标高,±0.000即为坐标原点Z轴坐标点;建筑、
结构、电气和公用专业使用自己相应的相对标高。
2.4.2.建筑专业建立原点文件(包含轴网和标高),上传到服务器。
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结构、电气和公用专业复制监视建筑原点文件,步骤如下:
第一步:插入――链接REVIT――打开“服务器文件夹中的原点文件”定位选择“自动原点到原点”
第二步:协作――复制/监视――复制――选择链接“ 多个――点击“完成”――再次点击“完成”
第三步:插入――管理链接――卸载原点文件
2.5. 工作集划分规则
2.5.1. 利用协作――工作集工具,为项目新建工作集,分别命名如下:墙体、屋顶、楼板、地面、门窗洞口、楼梯、其他(构件),并将其“可编辑”属性设置为“是”。
2.5.2. 将墙体工作集作为活动工作集创建墙体,再建屋顶时,可以在墙体工作集中建立,建完后修改属性为屋顶工作集,其他构件的建立依次类推,并将所有新建工作集“可编辑”属性设置为“是”。
2.5.3.叠层墙:
1F_压型钢板+砖_250mm_外墙
1F_夹芯板+混凝土_80mm_外墙
2.5.4.幕墙:
2―5F_玻璃_7500 mm(宽度)X13100 mm(高度)_外墙
2.5.5.楼板
1F_混凝土_100mm_屋面
2.5.6.屋面
压型钢板_100mm_屋面
混凝土板_100mm_屋面
2.5.7.门
1F_彩钢夹芯板_1000 mm(宽度)X2100 mm(高度)_门
2.5.8.窗
1F_塑钢_1500 mm(宽度)X2100 mm(高度)_窗
1F_铝合金_1500 mm(宽度)X2100 mm(高度)_窗
2.5.9.楼梯
1-2F_混凝土_150 mm(踏高)X300 mm(踏宽)_楼梯(参数设置如图3)
图3 楼梯类型属性
2.6.构件之间的空间关系规则
建筑专业链接结构模型后,平面上墙不在柱间打断,剖面上墙的顶部也不在梁底或板底打断。如果考虑后续这些构件工程量的精确统计,可以用乘以系数的方式解决。
3 BIM在建筑设计中的实际应用研究
3.1、复杂形体设计及建造应用。BIM技术的出现,对于复杂形体设计及建造应用存在着极为重要的作用。通过BIM技术,可以针对复杂形体建筑进行数据上的验证及整合,实现多维曲线设计,以立体形式将设计成果展示出来。建筑信息模型的出现,让现代建筑师可以更加充分发挥自己的创意,展示构思,可以直接的查看设计建筑的效果,进一步优化设计效果,达到建筑设计的新境界。
3.2、综合管线设计与管网综合排查。随着现代建筑的功能日趋复杂,建筑体量不断扩大,建筑中存在的机电管网更是错综复杂,在进行建筑设计时,为保证建筑质量及品质,需要做好综合管线设计,避免出现管线相撞、管线交错、管线施工不当等现象,在传统的建筑设计方式中,建筑管网设计只能通过人力目测的方式进行检测,方式单一,且容易出现管线相撞或交错现象。通过BIM技术中管网检测功能,可以直观的将建筑管网生成三维模型,并分布在建筑模型之中,通过检测功能,系统自动检测出管网设计不当、管线相撞与交错部位并进行标注,极大提高了管网检查效率,保障管网设计的质量。
3.3、消防性能优化设计。随着超大型、超高型建筑的不断涌现,采用传统的规范设计很难满足建筑的消防要求。通过BIM技术,采用消防性能优化设计,实现消防设计的最优化、科学化、合理化。
4 结语
当今,信息技术已经成为产业进步和企业发展最强大的推动力和最重要的技术手段之一,在每个领域的产业升级和快速发展中,我们都能看到信息技术在其中所发挥的巨大作用。那么对于中国建筑行业来说,BIM技术(建筑信息模型,Building Information Modeling)是实现其信息化建设的一个重要途径。
参考文献:
[1] 清华大学 BIM课题组 互联立方(isBIM)公司BIM课题组编著.设计企业BIM实施标准指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2013。
[2] 设计院BIM建模标准
[3] 北京民用建筑信息模型设计标准编制组. 北京市地方标准DB11/T 1069-2014《民用建筑信息模型设计标准》导读[M].北京:中国建筑工业出版社,2014。
论文作者:郝技
论文发表刊物:《防护工程》2017年第24期
论文发表时间:2018/1/16
标签:建筑论文; 原点论文; 模型论文; 建模论文; 构件论文; 管网论文; 文件论文; 《防护工程》2017年第24期论文;