蔣道君
(中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司, 湖北 武漢 430063)
隨著我國(guó)建筑勘察設(shè)計(jì)發(fā)展水平的不斷提高, BIM設(shè)計(jì)手段得以在各領(lǐng)域中進(jìn)行應(yīng)用,但目前巖土行業(yè)內(nèi)較少涉及地基處理工程BIM設(shè)計(jì)及應(yīng)用方面的研究。為借助BIM方法優(yōu)勢(shì),解決大范圍面狀地基處理工程設(shè)計(jì)難點(diǎn)問題, 因此有必要研究基于三維場(chǎng)景下的地基處理BIM設(shè)計(jì)方法。主要設(shè)計(jì)流程見圖1。
圖1 地基處理BIM設(shè)計(jì)流程圖
三維地形是土木工程三維設(shè)計(jì)的基礎(chǔ),提供原始數(shù)據(jù)來源,可通過 Autodesk Civil 3D等眾多軟件基于多種數(shù)據(jù)(點(diǎn)文件、多段線、CAD塊、GIS數(shù)據(jù)等)快速創(chuàng)建曲面,并對(duì)曲面進(jìn)行管理。其是地基處理BIM設(shè)計(jì)重要的基準(zhǔn)面。
三維地質(zhì)建模是將空間地質(zhì)信息和各種解釋與預(yù)測(cè)結(jié)果綜合在一起生成三維定量隨機(jī)模型,并用于地質(zhì)分析的技術(shù)。建模過程基于地質(zhì)資料、勘探數(shù)據(jù)、地質(zhì)解譯等原始勘察數(shù)據(jù),輔以構(gòu)建虛擬斷面、虛擬鉆孔、推測(cè)邊界及面,通過克里金算法等方法形成光順的多邊形網(wǎng)格,從而創(chuàng)建多個(gè)滿足設(shè)計(jì)精度要求的、連續(xù)有邊界的、包含地質(zhì)信息的各種地質(zhì)界面?;谌S地質(zhì)模型,可直觀的對(duì)場(chǎng)地地質(zhì)條件進(jìn)行全方位的分析與比較,對(duì)地基處理方案的比選、BIM正向設(shè)計(jì)提供有效基礎(chǔ)支持。
三維填筑體模型提供地面以上填筑體設(shè)計(jì)邊界、填高、荷載信息,可調(diào)用以上信息在場(chǎng)坪填筑工程地基設(shè)計(jì)檢算中結(jié)合三維地質(zhì)模型提取下部地質(zhì)信息進(jìn)行計(jì)算,同樣為地基處理方案比選與設(shè)計(jì)提供技術(shù)支持。
根據(jù)地基處理形式與特點(diǎn)、專業(yè)構(gòu)件功能,采用面向?qū)ο蠓椒ㄖ械念惙椒?,將地基處理結(jié)構(gòu)構(gòu)件分解為類構(gòu)件[1]。地基處理類構(gòu)件包含換填、處理、注漿、墊層、復(fù)合地基共五大類,其中處理類又分為壓實(shí)、夯實(shí)、預(yù)壓等措施,復(fù)合地基類則包含了如排水板、碎石墩、擠密樁、攪拌樁、旋噴樁等各種地基加固措施,詳見圖2。
圖2 地基處理結(jié)構(gòu)構(gòu)件分解圖
所有構(gòu)件模型嚴(yán)格按照 LOD350施工圖模型精度的建模要求。對(duì)每一個(gè)結(jié)構(gòu)構(gòu)件分別進(jìn)行屬性名稱、類別(幾何/非幾何)、單位、參數(shù)化屬性等進(jìn)行詳細(xì)的分解與定義,形成地基處理結(jié)構(gòu)構(gòu)件數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。
基于上部荷載性質(zhì)、類型和分布,通過對(duì)下伏三維地質(zhì)模型的分析輸出多個(gè)計(jì)算目標(biāo)點(diǎn)的地層分層地質(zhì)屬性數(shù)據(jù),進(jìn)行多點(diǎn)批量承載力計(jì)算。并可采用 BIM技術(shù),基于計(jì)算結(jié)果形成承載力計(jì)算結(jié)果等值圖,用以確定持力層、確定墊層選擇與尺寸,以及單樁豎向承載力。同時(shí)可方便實(shí)時(shí)可視化的發(fā)現(xiàn)不滿足要求的區(qū)域,從而積極采用多種措施,優(yōu)化加固方案,保證設(shè)計(jì)質(zhì)量,減小工程投資。
基于工程區(qū)不同時(shí)期三維填筑體模型,通過對(duì)填方設(shè)計(jì)面填高的分析輸出多個(gè)計(jì)算目標(biāo)點(diǎn)填高值,通過對(duì)下伏三維地質(zhì)模型的分析輸出多個(gè)計(jì)算目標(biāo)點(diǎn)的地層分層數(shù)據(jù),讀取各分層綁定的地層參數(shù)屬性,綜合以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行批量沉降計(jì)算。得到不同填筑時(shí)期的沉降量、工后沉降量。
根據(jù)多點(diǎn)沉降計(jì)算結(jié)果,采用BIM技術(shù)構(gòu)建不同填筑時(shí)期的沉降曲面(圖3)以及工后沉降曲面,從而能夠得到場(chǎng)區(qū)內(nèi)任意一條剖面的沉降曲線,亦可對(duì)各曲面進(jìn)行高程分析,可直觀的基于各設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比對(duì)校核,便于工后沉降及差異沉降控制校核。同時(shí),可基于構(gòu)建的各曲面,進(jìn)行沉降土方的精確計(jì)算。
圖3 不同填筑時(shí)期的沉降曲面圖
上述基于正向設(shè)計(jì)方法的沉降檢算方法,可有效彌補(bǔ)常規(guī)二維圖形設(shè)計(jì)的缺陷,驗(yàn)證方案可行性,精確控制沉降土方的計(jì)算。
基于三維填筑體模型、邊坡設(shè)計(jì)模型、地質(zhì)模型及地形模型,批量剖切剖面,通過對(duì)下伏三維地質(zhì)模型的分析輸出多個(gè)計(jì)算剖面的地層分層數(shù)據(jù),讀取各分層綁定的地層參數(shù)屬性,綜合以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行批量地基抗傾覆、抗滑移檢算和邊坡穩(wěn)定性計(jì)算。從而得到穩(wěn)定性檢算結(jié)果。
對(duì)于BIM,并不僅僅帶有模型信息,同時(shí)也可以對(duì)信息做出反饋[2]。因此,應(yīng)用BIM技術(shù),基于工程區(qū)的分片區(qū)的填筑高度,可對(duì)地形面進(jìn)行高程分析,確定工程設(shè)計(jì)范圍。下一步,再基于對(duì)地質(zhì)模型的分析,按照軟土厚度、工程區(qū)分區(qū)、沉降控制標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)及沉降計(jì)算結(jié)果等各類信息因子做出反饋,綜合分析,提出比選方案,劃定工程設(shè)計(jì)措施實(shí)施分區(qū)。
傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)方法確定地基處理加固范圍,因剖面的間隔性,上部荷載應(yīng)力擴(kuò)散角影響范圍在平面上均為剖面間邊界的擬合線,且在大面積場(chǎng)坪地基處理設(shè)計(jì)中,很難采用傳統(tǒng)方法確定范圍。因此,采用BIM技術(shù),根據(jù)劃定的工程設(shè)計(jì)措施實(shí)施分區(qū),基于確定的各區(qū)域應(yīng)力擴(kuò)散角等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),以遠(yuǎn)期場(chǎng)地設(shè)計(jì)面為基準(zhǔn),于各區(qū)域邊界處向場(chǎng)地地形面進(jìn)行投影放坡處理(圖4),從而得到更為準(zhǔn)確的加固區(qū)范圍邊線。放坡操作基于計(jì)算機(jī)精確計(jì)算,適應(yīng)地面起伏,為加固區(qū)域的真實(shí)邊界,從而精準(zhǔn)圈定加固區(qū)域,不留死角,確保安全。
圖4 某機(jī)場(chǎng)跑道應(yīng)力擴(kuò)散角確定的加固區(qū)范圍邊線圖
通過自主研發(fā)的地基加固BIM正向設(shè)計(jì)軟件,能夠根據(jù)工程措施實(shí)施分區(qū)、設(shè)計(jì)范圍,多區(qū)域批量編號(hào),通過控制輸入的設(shè)計(jì)參數(shù)可快速進(jìn)行布樁、定位。并通過指定區(qū)域內(nèi)所采用的地基加固措施,對(duì)每個(gè)區(qū)域按照地基加固措施分別進(jìn)行BIM正向設(shè)計(jì)與數(shù)量計(jì)算。
地基處理的BIM模型設(shè)計(jì)及數(shù)量計(jì)算原理分述如下:
(1)基于一定的設(shè)計(jì)原則,通過對(duì)多因子比選所劃定的工程設(shè)計(jì)措施實(shí)施分區(qū)及設(shè)計(jì)范圍,可通過面積確定處理類(如壓實(shí)、夯實(shí))、墊層類等面模型并輸出精確工程數(shù)量。其應(yīng)用了BIM應(yīng)用技術(shù)中的選擇性面積測(cè)量方法。
(2)基于一定的設(shè)計(jì)原則,通過對(duì)上地層面(或設(shè)計(jì)面、地面、水面等)與下地層面(處理地層底面)的分析,可快速建立圈定范圍內(nèi)的換填類(如挖除淤泥、清淤、換填碎石、強(qiáng)夯置換碎石、拋石擠淤等)、處理類(預(yù)壓、沉降土方等)、注漿類以及附屬工程(如抽水)等幾何體的模型并輸出精確工程數(shù)量。其應(yīng)用了BIM應(yīng)用技術(shù)中的曲面與曲面之間圍合體得到設(shè)計(jì)模型及其屬性的方法。
(3)基于一定的設(shè)計(jì)原則,亦是通過對(duì)上地層面(或設(shè)計(jì)面、地面等)與下地層面(加固地層底面)的分析,可快速建立圈定范圍內(nèi)的復(fù)合地基離散型墩、樁、板幾何體的模型(圖3)并輸出精確工程數(shù)量。其基于三維設(shè)計(jì)思路巧妙采用算法實(shí)現(xiàn)基于對(duì)地形曲面及三維地質(zhì)模型的加固地層面的分析,得到各加固體位置深度,最后通過墊層厚度、外露長(zhǎng)度及嵌入地層深度即可根據(jù)上述影響因素綜合判斷加固體的長(zhǎng)度,從而對(duì)加固體的每一根樁、板、墩等進(jìn)行精細(xì)建模(圖5)。
圖5 某項(xiàng)目地基處理離散型樁三維設(shè)計(jì)模型
基于模型可形成數(shù)據(jù)庫(kù)文件,形成工程區(qū)內(nèi)加固措施平面詳細(xì)布置圖,所有離散型加固體的長(zhǎng)度等值線圖,可為后期施工交付及數(shù)字化施工管理、第三方檢測(cè)[3]提供有利技術(shù)保障。
采用BIM技術(shù)進(jìn)行地基處理BIM正向設(shè)計(jì),有效彌補(bǔ)傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)存在的不足。以整個(gè)場(chǎng)區(qū)為目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)籌考慮,能夠精確確定范圍、計(jì)算數(shù)量,且有利于設(shè)計(jì)的調(diào)整與修改,能夠更好的進(jìn)行方案的實(shí)時(shí)比選分析。其大幅提高生產(chǎn)效率、提高設(shè)計(jì)水平,同時(shí)能夠較為精確、真實(shí)、生動(dòng)的進(jìn)行展示,適為地基處理工程設(shè)計(jì)的一種可行BIM設(shè)計(jì)方法。