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探析建筑结构设计中BIM技术的应用秦国盛

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摘要:BIM技术的应用实现了建设项目全生命周期内提高工作效率和质量以及减少错误和降低风险的目标。本文结合BIM技术的相关理论,主要分析了该技术在建筑结构设计中的应用,结果表明:积极将BIM技术完善并应用到建筑结构设计中,能有效的提高设计效果。

关键词:建筑结构设计;BIM技术;应用

前言

建筑信息模型(BIM)不仅是对工程项目相关信息详尽的数字化表达,也是一种应用于设计、建造、管理的数字化方法。它改变了传统建筑业的生产模式,利用BIM模型,能够实现建筑项目的信息在其全生命周期中无障碍共享,无损耗传递,为建筑项目全生命周期中的所有决策及生产活动提供可靠的信息基础。并且还能较好地解决了建筑全生命周期中多工种、多阶段的信息共享问题,使整个工程的成本大大降低、质量和效率显著提高,促进了建筑业信息化的发展。

1BIM技术优势分析

概括来说,BIM技术具有以下技术优势:

1)可视化设计:能够对设计的效果图、仿真模拟等多种项目进行直观的展示,使得各参与方能够对项目有更深的了解;

2)关联修改设计:BIM模型的几何与参数联动特性,使得模型与模型之间、模型与视图之间、模型与统计数据之间保持实时关联,从而实现一处修改处处更新,提高设计和修改效率。

3)参数化设计:参数化设计的意义在于将建筑构件和设备的各种真实属性通过参数的形式进行模拟,并进行相关的数据统计和模拟分析计算。通过参数调整,可驱动构件形体发生改变以及性能模拟比较,满足设计要求。

4)协同设计:基于相同BIM设计平台的多专业多团队协同设计工作模式,辅以实时协同、阶段性协同、三维校审的工作方法,及时解决各种错漏碰缺,提高设计质量。

2BIM技术在建筑结构设计中的应用分析

2.1在钢结构建模中运用

钢结构在建筑中的应用越来越广泛,包括超高层建筑、工业厂房、钢结构住宅等。钢结构生产快速,建筑周期较短,结构性能优越,在项目中应用钢结构可以取得良好的经济效益。但随着钢结构项目的空间布置以及结构体系越来越复杂,钢结构企业对钢结构工程的深化设计、工厂制造以及现场安装的管理难度就越来越大,也带来了一些问题,如钢结构工程的制造工艺和连接节点复杂,深化设计出现误差概率大;钢结构工程的施工周期较短,信息传递不够及时;现场安装管理的不确定因素多,管理效率较低等。

随着BIM技术在建筑业的推广、研究和应用,钢结构BIM软件也越来越注重输出信息接扣的标准化,一方面足以支撑对建筑BIM的协同,另一方面模型本身包含的信息在后续钢结构制作厂家内的完善和应用也正在被充分重视、研究和拓展。以某设计软件为例,建模的流程如图1所示,具体流程为:

1)三维模型:主要建立步骤为:建立轴网、设置视图、建立主构件、建立次构件。建立过程中时刻注意数据检查,应在每一个步骤完成后都进行一遍数据检查,包括轴网数据、标高数据、视深数据、工作面的设置、杆件材料截面、规格等多方面的数据检查,依次建立后的模型可以进行其他方面的操作。

图1建模流程

2)建立节点和细部:在一些软件中杆件与杆件的节点是默认连接的,没有具体的连接方法。而该软件中,包含了600多个节点的节点库,以及其参数化设计节点的节点设计,方便了模型中的具体节点设计,并且简化了步骤。人工输入节点参数和智能化的节点参数两种方式方便了建模过程,且节点的自动检查也可以预防以后工程中出现的安装不便等问题,方便工程施工应用。对模型具体细部的设置是对后面分析深化结果的保证。

3)计算分析、碰撞检查:计算分析主要是计算节点是否符合工况荷载。有限元分析软件更多的是分析杆件、整体、体系,而计算分析是分析节点是否能够承载荷载工况,实用性大大增加。当建立的三维模型通过碰撞检查,实际工程中的钢结构也不会发生构件的碰撞,大大减少施工现场的处理问题,将隐患解决在设计阶段。

4)产生报表、构件图、零件图:根据所建立的模型即可以自动生成报表,统计构件的相关数据。构件图、零件图则可通过软件进行调整,获取需要的部分图纸,方便钢结构工厂进行加工。

2.2

结语

总的来说,BIM技术的应用不仅能有效的提高了设计效率,能够还降低了设计人员的工作负荷,使得建筑结构设计更加精确化、安全化,是建筑业可持续发展的重要技术之一。因此设计人员还需深入研究和学习BIM技术,强化自身专业技能,通过对BIM技术的全面掌握、灵活运用,力争设计出最优化的建筑结构方案,为实现建筑项目的经济和社会效益提供支持。

Reference:

[1]刘靖,朱平.探析建筑结构设计中BIM技术的应用[J].价值工程.2017(07)

[2]李轼,王科亮,刘媛.探析建筑结构设计中BIM技术的应用[J].江西建材.2015(03)

[3]董济豪.探析建筑结构设计中BIM技术的应用[J].江西建材.2014(16

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