凌書 黃尚珩
【摘 要】文章針對BIM技術(shù)在暗挖工程中的應(yīng)用分析,提出實現(xiàn)暗挖工程可視化動態(tài)管理的解決方案,將BIM技術(shù)及其理念拓展到暗挖工程施工中,有效保障施工質(zhì)量和安全,并實現(xiàn)對BIM技術(shù)的有效推廣。
【關(guān)鍵詞】BIM技術(shù); 暗挖工程; 動態(tài)管理
【中圖分類號】TU391.99【文獻標(biāo)志碼】A
隨著城市建筑物越來越密集,埋置深度越來越深,城市中明挖法開槽的施工方案局限性越來越大,更多采用的是不開槽的暗挖法。盡管淺埋暗挖法及盾構(gòu)法這些年地下工程施工技術(shù)日益成熟,但由于工程水文地質(zhì)條件的不確定性和施工環(huán)境的復(fù)雜性,使得暗挖法在地下工程施工過程中,仍存在許多施工風(fēng)險,在施工組織和管理控制方面難度較大,將BIM 技術(shù)及其理念拓展到暗挖工程施工中,開展相關(guān)研究很有必要,也是對 BIM 技術(shù)的有效推廣。
1 暗挖隧道BIM模型創(chuàng)建
1.1 管片自適應(yīng)族的制作
利用Revit軟件創(chuàng)建隧道的管片族,為保證管片可以自動適應(yīng)暗挖隧道結(jié)構(gòu)變化,各種管片族應(yīng)創(chuàng)建成自適應(yīng)類型族,每塊管片可設(shè)置一定自適應(yīng)控制點來控制。針對這些自適應(yīng)族,應(yīng)從正向設(shè)計思路考慮設(shè)置各類型參數(shù),其中包含管片厚度、內(nèi)外徑尺寸、管片寬度。完成后的族錄入公司構(gòu)件庫,構(gòu)件統(tǒng)一管理使用,并在出圖時插入二維碼,利用二維碼實現(xiàn)管片構(gòu)件的生產(chǎn)和安裝信息的實時錄入,工程完工時與竣工模型一并交付運營維護單位進行維護和使用。
1.2 水文地質(zhì)模擬和模擬仿真漫游
根據(jù)工程中心線路參數(shù),設(shè)置暗按挖隧道中心線路坐標(biāo)點,打開Revit軟件并從中提取隧道中心線路上的各坐標(biāo)點生成隧道中心線路空間三維曲線。水文地質(zhì)的模擬根據(jù)地勘資料,利用BIM軟件建立地質(zhì)模型、區(qū)間隧道、超前水文地質(zhì)進行模擬,進行預(yù)加固、預(yù)支護指導(dǎo)施工,減少工程施工風(fēng)險(圖1)。
在隧道掌子面四角設(shè)置四個監(jiān)測點,將多功能智能傳感器置于超前小導(dǎo)管中并鉆入前方圍巖,多功能智能傳感器可同時對前方圍巖在爆破瞬間的釋放應(yīng)力、釋放加速度、水壓、應(yīng)力能進行數(shù)據(jù)采集。對采集的原始數(shù)據(jù)進行分析處理,得到水壓應(yīng)變及應(yīng)變能等參數(shù),并由云平臺實現(xiàn)與地質(zhì)信息分析處理軟件數(shù)據(jù)互通(圖2)。
1.3 生成隧道結(jié)構(gòu)BIM模型
利用 Revit 軟件拾取盾構(gòu)隧道中心線路空間曲線,通過各類型管片的自適應(yīng)控制點坐標(biāo)組來放置管片自適應(yīng)族,達到各類型管片沿著盾構(gòu)隧道中心線路空間曲線自適應(yīng)排布的效果。調(diào)整各類型管片參數(shù),經(jīng)過運算生成暗挖隧道結(jié)構(gòu)模型(圖3、圖4)。
2 BIM技術(shù)在暗挖工程中的動態(tài)可視化管理應(yīng)用分析
2.1 暗挖隧道施工模擬
在創(chuàng)建的隧道結(jié)構(gòu)BIM模型的基礎(chǔ)上,利用各類常用的BIM軟件平臺,如Autodesk Navisworks軟件開展暗挖隧道施工模擬。BIM模型具有可視化特點,通過可視化施工模擬可以對施工的各環(huán)節(jié)進行檢查,提前發(fā)現(xiàn)在施工中存在的各種問題和缺陷,并及時的將問題和缺陷消滅在施工開始之前,從而可以驗證選定施工方案或原始設(shè)計方案是否合理及進行優(yōu)化處理。
利用Autodesk Navisworks一系列軟件還能進行工程動畫漫游,便于觀察工程結(jié)構(gòu)的全貌,并可實時觀察工程的施工變化。
針對建模階段創(chuàng)建的盾構(gòu)隧道結(jié)構(gòu)在施工過程中的材料、資金等量值文件,關(guān)聯(lián)BIM模型及施工模擬進程,形成3D-BIM模型+進度+物料+資金的多維度的施工模擬,結(jié)合工程實際情況對施工組織方案的合理性進行研判。
2.1.1 進度模擬
通過模擬從進廠、零件、豎井及連通道、出支、二襯到回填等階段的施工內(nèi)容,實現(xiàn)基于BIM模型編制進度計劃、實施進度計劃、施工過程中動態(tài)調(diào)整計劃。
2.1.2 管線改遷模擬
通過對地下管線與既有構(gòu)筑物、管線與主體、管線與管線間的碰境檢查,分析提出管線遷改的優(yōu)化方案,確保管線遷改工作科學(xué)合理,保證施工過程安全可控,通過BIM模型及管線遷改進行三維施工模擬,直觀了解整個管線遷改順序及重難點,解決了管線與既有構(gòu)筑物、管線與主體、管線與管線間的沖突問題(圖5)。
2.2 信息的集成與即時反饋
將隧道的埋置位置覆土厚度,隧道周邊地質(zhì)情況,地下水分布以及出土動量等與地下暗挖工程相關(guān)的系列信息反映到BIM模型中,實現(xiàn)可視化管理,提前對現(xiàn)場可能出現(xiàn)的異常情況作出預(yù)判和提出解決方案,同時引入時間和資源維度,將“3D-BIM”模型升維轉(zhuǎn)化成“5D-BIM模型”來模擬整
個施工過程進度和資源投入情況,管理人員即可根據(jù)模擬情況調(diào)整優(yōu)化施工方案,合理安排資源供應(yīng)、優(yōu)化現(xiàn)金流,在保證工程安全的前提下實現(xiàn)施工進度計劃及成本的動態(tài)管理,并且實現(xiàn)動態(tài)糾偏。
2.3 可視化交底
傳統(tǒng)的工程技術(shù)交底工作一般是利用平面技術(shù)文件進行,對于技術(shù)人員看圖能力和技術(shù)水平要求很高,很容易造成理解錯誤,影響施工的質(zhì)量和安全。利用BIM模型的可視化效果,可以第一時間查看工程結(jié)構(gòu)的相關(guān)信息,對于施工操作較為復(fù)雜的部分,能夠確保施工技術(shù)人員很好理解交底內(nèi)容,提高施工操作的準(zhǔn)確性,保障施工質(zhì)量和安全。
3 結(jié)束語
采用BIM技術(shù)建立與地下暗挖工程現(xiàn)場實際狀況相關(guān)聯(lián)的信息模型并進行施工模擬,可在工程開工前制度較準(zhǔn)確的施工方案,合理安排施工計劃,在施工過程中隨時調(diào)整,降低施工中的不確定性減少安全隱患。通過項目整體5D-BIM模型的動態(tài)管理,調(diào)整資源配置,可縮短整個暗挖工程工期并且能達到最優(yōu)工期與成本的界值。
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[定稿日期]2021-04-1
[作者簡介]凌書(1986~),女,本科,高級工程師,從事建筑施工技術(shù)工作;黃尚珩(1974~),男,本科,高級工程師,從事建筑施工技術(shù)工作。