韓亮亮
(中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 機(jī)械動力與環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院,天津 300308)
建筑信息模型(BIM)技術(shù)在國外發(fā)展較早,主要集中在建筑行業(yè),具有三維仿真、模擬測試、信息集成及數(shù)據(jù)共享等功能,可有效應(yīng)用于建設(shè)項(xiàng)目全生命周期的項(xiàng)目規(guī)劃、協(xié)同設(shè)計(jì)、碰撞檢查、施工指導(dǎo)、運(yùn)營維護(hù)等方面[1],能夠極大節(jié)省項(xiàng)目不同參與方之間的溝通成本,有效控制設(shè)計(jì)變更,減少施工返工,縮短建設(shè)周期[2]。與建筑行業(yè)相比,鐵路行業(yè)BIM研究與應(yīng)用起步較晚,且具有專業(yè)多、線路長、體量大、地形地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn)[3]。前期,鐵路BIM完成了京沈客專、陽大鐵路、青連鐵路、京雄城際、鹽通鐵路、牡佳鐵路、京張高鐵等一系列BIM試點(diǎn)及生產(chǎn)項(xiàng)目,隨著BIM在設(shè)計(jì)階段的推廣應(yīng)用[4-10],在設(shè)計(jì)階段如何進(jìn)行深化設(shè)計(jì)應(yīng)用已成為制約BIM技術(shù)推廣應(yīng)用的瓶頸。近年來,深圳地鐵9號線[11]、成都地鐵5號線九道堰車站[12]、哈爾濱站房改造[13]等工程均開展了BIM深化設(shè)計(jì)應(yīng)用研究,并取得了良好效果。但從整體上看,BIM技術(shù)在深化設(shè)計(jì)應(yīng)用中的工作流程和方法并不明確,具體應(yīng)用也不廣泛。
動車段所作為鐵路工程項(xiàng)目的典型工點(diǎn),主要承擔(dān)動車組檢修和整備作業(yè),動車段所BIM設(shè)計(jì)涉及站前、站后10多個(gè)專業(yè),是復(fù)雜的系統(tǒng)性工程。在此,以南通動車所項(xiàng)目為例,從BIM深化設(shè)計(jì)流程、深化設(shè)計(jì)方法和深化設(shè)計(jì)應(yīng)用3個(gè)方面,開展BIM技術(shù)在動車段所項(xiàng)目中的深化設(shè)計(jì)應(yīng)用研究。
結(jié)合傳統(tǒng)二維深化設(shè)計(jì)流程以及BIM可視性、協(xié)同性等優(yōu)點(diǎn),動車段所BIM深化設(shè)計(jì)以BIM模型作為溝通交流的信息載體,項(xiàng)目不同參與方協(xié)同工作,提前解決設(shè)計(jì)中的沖突問題和施工中可能碰到的施工交叉干擾問題,完成BIM深化應(yīng)用,并應(yīng)用于施工指導(dǎo),提升工程設(shè)計(jì)和施工管理的整體水平。具體BIM深化設(shè)計(jì)流程見圖1。
圖1 動車段所BIM深化設(shè)計(jì)流程
對于二維圖中無法表達(dá)或表達(dá)不清楚、不合理的地方進(jìn)行精細(xì)化設(shè)計(jì),如末端電力設(shè)備的精確布置、預(yù)留孔洞及預(yù)埋管線的精確表達(dá)、復(fù)雜節(jié)點(diǎn)的精細(xì)化設(shè)計(jì)、綜合管線優(yōu)化排布以提高美觀性等,確保設(shè)計(jì)成果滿足施工和運(yùn)營需求。
當(dāng)整體布局優(yōu)化調(diào)整完成后,針對局部區(qū)域的碰撞干擾及優(yōu)化排布問題,可在滿足設(shè)計(jì)意圖和后期運(yùn)維使用需求的前提下進(jìn)行局部特殊調(diào)整,如電纜溝槽局部改直埋管、支架局部抬高、橋架局部截面尺寸調(diào)整等,以解決空間沖突問題。
對于因局部空間狹小導(dǎo)致各專業(yè)設(shè)計(jì)模型沖突嚴(yán)重等問題,應(yīng)由BIM總體牽頭組織相關(guān)專業(yè)BIM設(shè)計(jì)人員及二維施工圖設(shè)計(jì)人員進(jìn)行對接,必要時(shí)應(yīng)召集建設(shè)方和施工方進(jìn)行溝通,將施工中可能碰到的問題前置,從源頭上聯(lián)動解決專業(yè)沖突問題。
BIM模型審核主要包括3個(gè)方面:
(1)BIM設(shè)計(jì)人員完成BIM建模后進(jìn)行設(shè)計(jì)內(nèi)容系統(tǒng)性檢查,完成BIM模型初步審核;
(2)BIM設(shè)計(jì)人員通過軟件進(jìn)行碰撞檢查,針對典型碰撞問題,與二維設(shè)計(jì)人員進(jìn)行對接,實(shí)現(xiàn)二/三維聯(lián)動設(shè)計(jì);
(3)組織項(xiàng)目不同參與方召開專門的BIM模型審查會,針對BIM模型及其他相關(guān)深化設(shè)計(jì)方案問題進(jìn)行綜合評審,確保深化設(shè)計(jì)內(nèi)容的合理性和可實(shí)施性。
鹽通鐵路是中國國家鐵路集團(tuán)有限公司實(shí)施工程總承包建設(shè)模式的試點(diǎn)項(xiàng)目,為雙線高速鐵路,設(shè)計(jì)行車速度為350 km/h,起于鹽城站,終于南通西站,新建正線156.686 km。鹽通鐵路新建南通動車所1處,位于南通站以北及滬陜高速外側(cè),自南通站西咽喉引出2條出入段線接入動車所。南通動車所新建20條存車線(另預(yù)留16條)、6條檢查庫線(另預(yù)留4條)、2條人工清洗線、1條臨修線、1條鏇輪線、2條出入段線、1條牽出線(另預(yù)留1條),還有通過式洗車機(jī)2套和配套生產(chǎn)生活房屋。南通動車所總平面布置圖和BIM效果圖分別見圖2、圖3。
圖2 南通動車所總平面布置圖
圖3 南通動車所BIM效果圖
動車所綜合管線涉及站場、給排水、四電、房建、暖通、動車等10多個(gè)專業(yè)。傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)內(nèi)容分散,專業(yè)設(shè)計(jì)人員無法有效協(xié)同,導(dǎo)致綜合管線出現(xiàn)交叉碰撞情況較多,加之室外管線施工往往由多家施工單位負(fù)責(zé),常因溝通不暢導(dǎo)致大量返工。相比傳統(tǒng)二維工作模式,應(yīng)用BIM進(jìn)行綜合管線碰撞檢查,可自動輸出碰撞檢查報(bào)告,最后各專業(yè)依據(jù)碰撞檢查報(bào)告進(jìn)行專業(yè)內(nèi)的局部調(diào)整和專業(yè)間的協(xié)同優(yōu)化設(shè)計(jì)。
碰撞檢查可分為硬碰撞檢查和軟碰撞檢查。硬碰撞檢查主要是檢查實(shí)體與實(shí)體之間的交叉碰撞,目前解決方案十分成熟,借助軟件自帶功能即可完成。軟碰撞檢查是檢查實(shí)體與實(shí)體之間間距和空間無法滿足要求的碰撞,目前沒有完善的解決方案,需要明確碰撞檢查規(guī)則,并進(jìn)行相應(yīng)軟件開發(fā)實(shí)現(xiàn)。具體碰撞檢查流程見圖4。
圖4 碰撞檢查流程
南通動車所項(xiàng)目對站場、給排水、電力、接觸網(wǎng)、通信、信息、信號、房建、暖通、動車10個(gè)專業(yè)間執(zhí)行室外綜合管線碰撞檢查(見圖5),共發(fā)現(xiàn)有效碰撞349處,匯總整理為26項(xiàng)典型碰撞問題。針對碰撞問題開展專業(yè)內(nèi)的優(yōu)化調(diào)整以及專業(yè)間的協(xié)同優(yōu)化設(shè)計(jì),形成碰撞優(yōu)化報(bào)告。通過對碰撞優(yōu)化調(diào)整情況的分析匯總,將碰撞優(yōu)化歸納總結(jié)為方案優(yōu)化、路由優(yōu)化、接口優(yōu)化、局部優(yōu)化、結(jié)構(gòu)特殊處理5種類型,其典型應(yīng)用見表1。
圖5 室外綜合管線碰撞檢查
表1 室外綜合管線碰撞優(yōu)化典型應(yīng)用
以南通動車所檢查庫壓縮空氣管線布置方案為例,介紹BIM在工藝方案模擬優(yōu)化方面的深化設(shè)計(jì)應(yīng)用情況。檢查庫壓縮空氣管線平面布置見圖6,中間股道壓縮空氣管線沿著3層作業(yè)平臺布置,經(jīng)分析提出3種布置方案。
圖6 檢查庫壓縮空氣管線平面布置
(1)方案1。壓縮空氣管線吊掛在2層平臺下方,該方案會占用平臺下部作業(yè)空間(原作業(yè)凈空高度從2.0 m減小到不足1.9 m),影響人員作業(yè)空間和作業(yè)安全(見圖7)。
圖7 管線吊掛在2層平臺下方
(2)方案2。壓縮空氣管線吊掛在3層平臺懸臂下方,該方案會占用連接2層平臺與3層平臺之間安全門扶梯的作業(yè)空間(原凈空高度從2.3 m減小到不足1.9 m),影響人員作業(yè)空間和作業(yè)安全(見圖8)。
圖8 管線吊掛在3層平臺懸臂下方
(3)方案3。壓縮空氣管線固定在3層平臺懸臂上方,該方案不會影響人員作業(yè)空間和作業(yè)安全,但1股道(共2列位)需局部繞避安全門扶梯4次,增加耗材(見圖9)。
圖9 管線固定在3層平臺懸臂上方
通過3種壓縮空氣管線布置方案BIM效果圖的直觀對比,以及對每個(gè)布置方案的詳細(xì)分析,并與總包項(xiàng)目部及指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),綜合考慮作業(yè)空間、作業(yè)安全、遠(yuǎn)期運(yùn)維和美觀需求,選擇方案3為最終方案。
通過開展專業(yè)間接口的深化設(shè)計(jì),可清晰表達(dá)不同專業(yè)間的接口關(guān)系,相當(dāng)于在未施工前利用BIM技術(shù)進(jìn)行“預(yù)裝配”,提前解決不同專業(yè)間的施工交叉干擾問題。
(1)典型應(yīng)用1:檢查庫動車專業(yè)3層作業(yè)平臺與建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)房屋模型(梁、柱、地面等)的接口深化設(shè)計(jì)(見圖10)。
圖10 平臺設(shè)備與房建接口深化設(shè)計(jì)
(2)典型應(yīng)用2:檢查庫綜合支吊架拐角處橋架、管線(涉及四電、暖通、動車專業(yè))的接口深化設(shè)計(jì)(見圖11)。
圖11 綜合支吊架橋架、管線局部深化設(shè)計(jì)
(3)典型應(yīng)用3:檢查庫前給排水、動車等專業(yè)室內(nèi)外接口深化設(shè)計(jì)(見圖12)。
圖12 檢查庫前室內(nèi)外接口深化設(shè)計(jì)
開展預(yù)留孔洞深化設(shè)計(jì)可更正原二維設(shè)計(jì)圖紙中孔洞少留、漏留、錯(cuò)留等現(xiàn)象,得到準(zhǔn)確的預(yù)留孔洞尺寸和位置,減少甚至避免后期設(shè)備管線安裝過程中,因預(yù)留孔洞位置不準(zhǔn)確造成的砌體二次打鑿甚至返工,保證墻板美觀。
南通動車所項(xiàng)目中,在完成檢查庫室內(nèi)外接口深化設(shè)計(jì)后,對檢查庫預(yù)留孔洞進(jìn)行了三維可視化優(yōu)化調(diào)整。檢查庫地下隱蔽工程預(yù)留孔洞深化設(shè)計(jì)典型應(yīng)用見圖13。
圖13 檢查庫地下隱蔽工程預(yù)留孔洞深化設(shè)計(jì)
某些鐵路設(shè)備模型尤其是終端設(shè)備(如攝像頭、燈具、配電箱等)往往實(shí)例化數(shù)量多、布置復(fù)雜,空間位置在二維圖中難以精確表達(dá)。如南通動車所檢查庫安全聯(lián)鎖含作業(yè)評價(jià)系統(tǒng),包括球型/槍型攝像機(jī)、LED顯示屏、信號燈、門禁、分控柜、接地控制箱等設(shè)備,共計(jì)284臺,而這些設(shè)備在平面布置圖的空間位置只是符號化表達(dá),布置方案也是原理性示意,其典型設(shè)備平面布置見圖14。因此,現(xiàn)場施工過程中安全聯(lián)鎖含作業(yè)評價(jià)系統(tǒng)平面布置圖難以直接應(yīng)用于施工指導(dǎo),往往依靠作業(yè)人員的現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行施工,導(dǎo)致現(xiàn)場施工順序比較混亂,施工方案的合理性也有待商榷。
圖14 安全聯(lián)鎖含作業(yè)評價(jià)系統(tǒng)典型設(shè)備平面布置
在南通動車所項(xiàng)目中,針對檢查庫安全聯(lián)鎖含作業(yè)評價(jià)系統(tǒng),采用正向設(shè)計(jì)手段,脫離二維圖紙,規(guī)避翻模環(huán)節(jié),直接開展三維BIM設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)完成后與設(shè)備廠家對接,確保設(shè)計(jì)方案最優(yōu)并可直接應(yīng)用于施工指導(dǎo)。具體正向設(shè)計(jì)流程如下:
(1)了解掌握安全聯(lián)鎖含作業(yè)評價(jià)系統(tǒng)的功能、組成、布置原理及設(shè)備招標(biāo)情況。1層作業(yè)評價(jià)設(shè)備的典型布置原理見圖15。
圖15 1層作業(yè)評價(jià)設(shè)備的典型布置原理圖
(2)根據(jù)安全聯(lián)鎖含作業(yè)評價(jià)系統(tǒng)設(shè)備組成,建立設(shè)備模型庫(見圖16)。
圖16 安全聯(lián)鎖含作業(yè)評價(jià)系統(tǒng)設(shè)備模型庫
(3)開展安全聯(lián)鎖含作業(yè)評價(jià)系統(tǒng)三維BIM設(shè)計(jì)及優(yōu)化,最終BIM設(shè)計(jì)成果見圖17。
圖17 安全聯(lián)鎖含作業(yè)評價(jià)系統(tǒng)BIM設(shè)計(jì)成果
BIM模型最直觀的特點(diǎn)就是可視化,其可視化功能可以全方位清晰展示管線、設(shè)備、設(shè)施空間位置關(guān)系,有效幫助施工人員快速了解設(shè)計(jì)意圖,為施工方案的制定提供全面、科學(xué)的依據(jù)。此外,可借助BIM模型的可視化效果提前暴露施工難點(diǎn),便于合理安排施工順序。
為解決BIM軟件使用成本高的問題,同時(shí)充分發(fā)揮GIS大場景管理能力,南通動車所項(xiàng)目將動車所BIM模型導(dǎo)入中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司自主研發(fā)的基于RIM的鹽通鐵路總承包信息化管理平臺(3DGIS平臺,見圖18),建立動車所BIM+GIS三維可視化場景,生成帶有地形顯示、設(shè)計(jì)模型、周邊環(huán)境等詳細(xì)信息的電子沙盤(見圖19),實(shí)現(xiàn)模型的流暢瀏覽、設(shè)備設(shè)施的方便管理和綜合管線的實(shí)時(shí)查看。借助該信息化管理平臺,現(xiàn)場管理人員不僅可在電腦端也可在手持移動端(手機(jī)、PAD等)進(jìn)行動車所模型的實(shí)時(shí)瀏覽、信息查詢、施工坐標(biāo)查看、距離測量等模型數(shù)據(jù)讀取,極大地方便了現(xiàn)場管理人員直接根據(jù)模型開展現(xiàn)場施工指導(dǎo)。信息化管理平臺手持移動端應(yīng)用見圖20。
圖18 基于RIM的鹽通鐵路總承包信息化管理平臺
圖19 基于BIM+GIS技術(shù)的南通動車所電子沙盤
詳細(xì)闡述動車段所BIM深化設(shè)計(jì)流程和方法,從而對BIM深化設(shè)計(jì)工作程序進(jìn)行規(guī)范,并應(yīng)用于南通動車所BIM項(xiàng)目中。充分發(fā)揮BIM技術(shù)“所見即所得”的優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)綜合管線三維空間排布優(yōu)化、工藝方案模擬優(yōu)化、專業(yè)接口協(xié)調(diào)、孔洞精確預(yù)留、可視化施工交底等深化應(yīng)用,并開展BIM技術(shù)正向設(shè)計(jì)探索,推動了BIM技術(shù)發(fā)展。形成的研究成果對提高項(xiàng)目管理水平、施工質(zhì)量和效率具有重要作用,可為類似項(xiàng)目的推廣應(yīng)用提供借鑒,同時(shí)為設(shè)計(jì)院由工程設(shè)計(jì)向工程總承包的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了有力技術(shù)支撐。