趙全斌李金光耿直楊勇
(1.山東建筑大學 土木工程學院,山東 濟南250101;2.中交第四公路工程局有限公司,北京100022)
在實現(xiàn)公共建筑使用功能的前提下,為追求獨特的建筑效果,體現(xiàn)每棟建筑物的個性,出現(xiàn)了大批異形立面的大型公共建筑。采用高性能玻璃纖維增強混凝土GRC(Glass Fiber Reinforced Concrete)板等異形幕墻板進行立面裝飾,在文化中心、體育館、紀念館等大型公共建筑上取得了良好的效果。
建筑信息化模型BIM(Building Information Modeling)以其可視化、協(xié)同效率高、參數(shù)化及對項目全生命周期的關(guān)注贏得了建筑行業(yè)市場的認可,借助BIM技術(shù)的可視化、精細化、信息化特點,讓多維模型信息聯(lián)合模擬成為一種可能[1-2]。BIM技術(shù)在國內(nèi)公建以及裝配式、幕墻等諸多項目中扮演輔助的角色,但其在深化設(shè)計、解決現(xiàn)場施工碰撞方案、施工協(xié)調(diào)、施工預算、質(zhì)量管理等方面的表現(xiàn)已展示出其潛質(zhì)[3-6]。GRC幕墻板在南京青奧會議中心、辛亥革命博物館等項目中均應(yīng)用良好[7-8],而BIM技術(shù)在國內(nèi)玻璃幕墻項目中已有較成熟的應(yīng)用[9-13],但在異形GRC幕墻項目中應(yīng)用不多且標準體系不甚完善[14-15]。文章針對公共建筑—孝感文化中心復雜雙曲異形GRC幕墻項目,將BIM技術(shù)應(yīng)用于精細化建模、幕墻深化設(shè)計與分析、現(xiàn)場施工應(yīng)用的幕墻建造全過程。
孝感文化中心位于湖北省孝感市東城新區(qū),規(guī)劃用地為17.33 hm2,項目總建筑面積>13萬 m2。工程包含10大功能、3組建筑。以A座大劇院、B座音樂廳為中心,C座博物館與D座圖書館、方志館、檔案館位于東側(cè)靜區(qū),相對獨立,E座科技館、規(guī)劃展覽館與F座群藝館、青少年宮及婦兒中心位于西側(cè)動區(qū)。該項目幕墻造型復雜,曲面轉(zhuǎn)角流暢,窗戶錯落鑲嵌,外墻及屋面主要采用GRC幕墻系統(tǒng),系統(tǒng)包括二次結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、保溫系統(tǒng)、防水系統(tǒng)、GRC板系統(tǒng)等,屬于國內(nèi)面積較大的單體GRC幕墻項目(如圖1所示)。
圖1 孝感文化中心項目示意圖
項目幕墻為異形建筑幕墻設(shè)計,其造型新穎、系統(tǒng)構(gòu)造層次多、技術(shù)要求高;GRC幕墻施工工序多、施工難度大,面板與骨架二次深化設(shè)計要求高,加工工藝及其定位、下單以及安裝和維修復雜;項目要求精細化管理,其施工工期、質(zhì)量要求高;施工過程均需要三維模型完成,傳統(tǒng)的二維設(shè)計與圖紙均無法滿足需求。因此,應(yīng)用BIM技術(shù),制定項目標準流程,借助三維可視化特點模擬、協(xié)調(diào)、優(yōu)化設(shè)計,使細部節(jié)點充分展現(xiàn)得以指導施工,從而提升施工水平、提高建筑質(zhì)量,保證建筑的合理性、美觀性。
項目幕墻工程實施之前就單獨構(gòu)建了BIM應(yīng)用的組織架構(gòu),制定了詳細的實施策劃和實施標準。BIM應(yīng)用團隊結(jié)合項目的重點和難點明確了BIM應(yīng)用的目標和責任劃分,將精細化管理作為實施的重中之重,計劃在GRC幕墻系統(tǒng)的二次深化設(shè)計、加工制造、施工過程力學分析、復雜工程節(jié)點與工序模擬等方面進行應(yīng)用BIM技術(shù),借助這一技術(shù)指導項目現(xiàn)場綠色施工、質(zhì)量管理及進度控制,提升項目的整體管理能力。
項目實施所使用的軟件見表1。
表1 項目BIM軟件使用列表
項目BIM硬件重點配置:ThinkPad X1 Carbon 2臺,雙核,酷睿七代i7-7500U處理器,Graphics 620核芯顯卡,512GB ssd。
建筑信息模型的標準制定有助于項目形成有機、系統(tǒng)的建模環(huán)境,制定建模標準關(guān)系到團隊協(xié)同及各分項工程協(xié)同,主要包括文件夾標準化、模型命名標準化、圖紙命名標準化、命名規(guī)則一致性。項目幕墻由GRC幕墻、玻璃幕墻和鋁單板幕墻組成,特制定了詳細的BIM建模標準。表2、3分別為項目構(gòu)件設(shè)計深度等級和幕墻建模標準。
表2 構(gòu)件設(shè)計深度等級表
表3 GRC幕墻建模標準表
項目重點針對建筑、結(jié)構(gòu)及異形幕墻制定建模標準并進行精細化建模,創(chuàng)建模型采用典型BIM軟件進行,從軸網(wǎng)建立開始,通過文件鏈接的方式搭建整體模型,采用多人協(xié)同完成。完成的模型如圖2~4所示。
圖2 單體建筑BIM模型示意圖
圖3 單體結(jié)構(gòu)模型示意圖
圖4 建筑結(jié)構(gòu)幕墻精細化整體模型示意圖
3.2.1 雙曲幕墻模型二次深化
雙曲幕墻二次深化設(shè)計按以下步驟完成建模:(1)把方案設(shè)計幕墻外輪廓導入,并設(shè)定不同的圖層加以區(qū)分;(2)根據(jù)幕墻厚度,確定幕墻外輪廓線和主要的控制點;(3)通過放樣并掃掠,外輪廓線形成的面即最終模型,是非均勻有理B樣條曲線形成的曲面模型。E館的二次深化圖如圖5所示。
使用參數(shù)化技術(shù),創(chuàng)建雙曲幕墻表面分割,并通過批量添加共享組參數(shù)的方式建立幕墻面板的編碼,實現(xiàn)手動和自動編碼相結(jié)合控制完成幕墻面板編碼。
圖5 幕墻二次深化圖(以E館為例)
3.2.2 施工過程受力校核與有限元分析
采用二次開發(fā)工具,將前期建模數(shù)據(jù)流導入有限元分析軟件進行計算分析,并將有限元分析的結(jié)果數(shù)據(jù)返回到建筑信息模型中,從而實現(xiàn)了BIM數(shù)據(jù)在整個施工全過程中的“閉環(huán)”。圖6為選取的典型幕墻板和背腹鋼架的受力分析。
圖6 幕墻施工過程受力分析圖
3.3.1 模型擬合
項目雙曲異型GRC幕墻外形極為復雜,現(xiàn)場施工需要具有可視化、精確的三維模型實體。結(jié)合項目建筑結(jié)構(gòu)模型,通過BIM軟件對中心幕墻進行三維模型的優(yōu)化,將項目幕墻的整體三維幕墻輪廓、各控制點的坐標節(jié)點、幕墻裝飾分格、幕墻各部位細部節(jié)點的構(gòu)造及相應(yīng)位置關(guān)系等進行可視化擬合,并將施工實際數(shù)值與三維模型中的理論數(shù)值做對比分析,施工過程中不斷調(diào)整、消化、整合誤差,使最終異形幕墻空間定位最大限度的滿足BIM模型所建立的虛擬建筑建造。
3.3.2 指導幕墻鋼構(gòu)件龍骨制作及其空間定位
異型復雜幕墻面層板分項構(gòu)造及外形均非常復雜,幕墻各構(gòu)造的支撐鋼構(gòu)件龍骨的相對位置和角度均不同且定位困難,利用BIM精細化模型進行碰撞檢查,精確定位各相互矛盾節(jié)點并及時調(diào)整。項目通過提取BIM模型的幕墻支撐鋼構(gòu)件龍骨加工尺寸圖和根部預埋件的定位數(shù)據(jù)及龍骨拼接點的定位數(shù)據(jù),得到主結(jié)構(gòu)的偏差數(shù)據(jù),極大地提高了龍骨制作精度和準確度,很好地指導了龍骨制作和安裝就位,如圖7、8所示。
圖7 預埋件示意圖
圖8 龍骨制作空間定位示意圖
3.3.3 提取面板的加工尺寸及空間定位
項目異型幕墻面板構(gòu)造十分復雜且幕墻板塊大多為非平面板,現(xiàn)場施工放樣定位均難以精確把控。在具體施工過程中使用了幕墻面板的BIM精細化模型進行材料下單,并對施工安裝進行了指導,大大提高了材料下單速度及安裝精度,加快了施工進度。
3.3.4 施工過程與復雜施工節(jié)點工序模擬
BIM施工模擬是關(guān)于建筑設(shè)施的物理性能和各方面屬性的綜合性直觀表述,其針對復雜幕墻工程將項目進行建造過程與復雜施工節(jié)點工序模擬,使項目管理人員可以實時、動態(tài)的掌控建造進度,確定最好的建造順序和時間節(jié)點,快速優(yōu)化資源配置,并為制定物資供給計劃提供及時、準確的數(shù)據(jù)參考,如圖9、10所示。
圖9 實際施工過程與虛擬建造過程對比圖
圖10 施工過程與復雜施工節(jié)點工序模擬圖
孝感文化中心項目建筑外形復雜,其雙曲異形GRC幕墻構(gòu)造層次多且構(gòu)件繁多復雜,使用BIM技術(shù)建立精細化BIM系列模型,以模型精細化指導幕墻建造全過程。項目各方在幕墻工程實施之前構(gòu)建基于BIM應(yīng)用的組織架構(gòu),制定了詳細可行的實施策劃和標準,結(jié)合項目的重難點明確BIM應(yīng)用的目標和責任劃分,這些均有力的保證項目BIM應(yīng)用的順利進行。
基于BIM技術(shù)的精細化管理,在高性能玻璃纖維增強混凝土GRC幕墻系統(tǒng)的二次深化設(shè)計、加工制造、建造過程力學分析、復雜工程節(jié)點與工序模擬等方面進行BIM技術(shù)應(yīng)用,有力的保證了項目的建造質(zhì)量和工期。借助BIM技術(shù)來指導項目的現(xiàn)場綠色施工、質(zhì)量管理及進度控制,提升了項目的整體管理能力。下一步,BIM應(yīng)用實施的工作重點將放在平臺建設(shè)和面向運維的模型搭建和應(yīng)用等方面。