工程地质勘察BIM解决方案及应用.pdf

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工程地质勘察BIM解决方案及应用

工程地质勘察BIM 解决方案介绍 杨国平 (北京理正软件股份有限公司,北京,100044) 【摘要】本文简要介绍了地质BIM的发展现状,能给工程建设带来的好处,推广过程中遇到的主要困难,以 及理正地质勘察BIM整体解决方案;指出完整的地质BIM解决方案应包括地质建模、展示应用、数据接口、二 次开发API四大部分,并介绍了理正在此框架下取得的各方面成果。 【关键词】地质勘察、BIM、地质三维、解决方案 1 前言 《住房和城乡建设部2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》中对工程项目勘察提出下列 目标:推进基于BIM 进行数值模拟、空间分析和可视化表达,研究构建支持异构数据和多种 采集方式的工程勘察信息数据库,实现工程勘察信息的有效传递和共享。工程地质勘察作为 工程建设的重要环节,在当今BIM 发展如火如荼之时,却一直少见其踪迹;当一提到BIM 时,大家首先想到的是上部建筑结构的三维展示或机电综合碰撞检查,对地质部分的BIM 需 求并不迫切,甚至认为不需要。主要有如下两方面原因:首先,地质BIM 软件尚不成熟,地 质体的复杂性造成三维建模难度较大,地质体展现与应用十分困难,现有商业化地质建模软 件均未达到随手好用的程度,使用成本高;其次,除非重要的关系国计民生的基础设施工程, 如水利水电或道路桥梁工程,业主或设计单位才有动力应用地质BIM,一般的民用建筑工程, 一般地质情况并不复杂,传统方法已经够用,采用BIM 能进一步提高设计施工质量,但成本 会提高,且不能立刻产生显著的经济效益。事实上,BIM 应该贯穿建筑全生命周期,而不是 仅仅局限于上部建筑,岩土工程勘察BIM 也是BIM 的重要组成部分。 目前,地质勘察BIM 的研究,大多集中在地质三维建模层面上,地质三维模型概念在 [1] 1993 年首先由加拿大的Simon W Houlding 提出 ,主要应用于石油和采矿等领域,取得了丰 [2] 硕的成果;而在工程建设领域,工程地质三维模型目前应用最好的是水利水电工程 ;但是, 尚未见到成熟完整的从工程地质建模到应用的地质BIM 整体解决方案。实际上,地质建模技 术经过几十年的研究,已经相对成熟,无论多么复杂的地质体,都有办法进行三维模拟;目 前所缺乏的,是模型建立后成熟的应用方案,例如:如何形象地在三维图形平台中对地质体 进行渲染展现,如何随时随地查询地质体的物理力学属性,如何与其它专业的BIM 软件协同 工作,如何对地质体进行剖切开挖、测量统计等。这些看似琐碎的事项,却是目前阶段影响 地质BIM 推广的主要因素,是目前需要逾越的最大障碍。理正软件曾在铁路地质建模方面与 [3] 国内知名设计企业进行深入合作,模型创建的难题已被攻克 ,但模型的下游应用却遇到了 巨大的困难,如下游桥梁专业无法找到一个既能满足桥梁设计、又能够载入地质BIM 模型的 图形平台,更别说对地质三维模型进行信息查询或后续布尔运算了。鉴于上述原因,构建一 杨国平,男,1968 年生,副院长,工学博士,教授级高级工程师 个完整的地质BIM 解决方案是刻不容缓的,是地质BIM 向前发展的必需。以下简要介绍理 正软件在地质BIM 此方面的设想与研究成果,以求对行业发展起到抛砖引玉的作用。 2 理正地质勘察BIM 解决方案整体框架 图1 理正地质勘察BIM 整体解决方案 如图1 所示,理正地质勘察BIM 整体解决方案共由四个部分组成。第一部分,是地质 BIM 建模软件,BIM 模型包括 “三维地层模型”+ “地层属性信息”两部分,分别由地质三 维造型软件和勘察报告编制软件完成;第二部分是通用的BIM 模型应用软件,功能包括三维 地层可视化 、地层属性查询、平纵剖面生成、任意点岩土柱状查询、地层勘测指标的可视化 展示、任意开挖剖切等;第三部分是通用数据接口,用于输出通用格式的三维地层模型,以 及mdb 格式的属性数据库,以便为下游专业提供初步的地质BIM 应用与协同能力;第四部 分为二次开发API,提供地质模型在不同图形平台或协同设计环境下展现和运算的能

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