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基于BIM 技術(shù)的現(xiàn)代種子加工廠規(guī)劃設(shè)計

2022-07-21 01:55李德赟李彥偉
中國種業(yè) 2022年7期
關(guān)鍵詞:加工廠可視化建模

李德赟 李彥偉 萬 玲 賈 峻

(酒泉奧凱種子機械股份有限公司,甘肅酒泉 735000)

中國種子行業(yè)發(fā)展迅速,種子現(xiàn)代化加工的需求日益增長,因此全國種子主產(chǎn)區(qū)的種子加工廠也在不斷新建。種子加工廠的規(guī)劃設(shè)計較為復(fù)雜,涉及用戶加工生產(chǎn)需求以及辦公生活需求,涉及土木工程及機械工程、電氣工程等多個專業(yè)領(lǐng)域,對總體規(guī)劃的設(shè)計者要求較高,傳統(tǒng)的二維CAD 設(shè)計手段已不能滿足需求,經(jīng)研究采用三維設(shè)計與建筑信息模型(BIM,Building information modeling)技術(shù)相結(jié)合的方法,對提升設(shè)計效率和質(zhì)量具有積極的意義。

1 種子加工廠的規(guī)劃設(shè)計現(xiàn)狀

目前設(shè)計單位在進行種子加工廠的設(shè)計規(guī)劃時,主要采用的是傳統(tǒng)的設(shè)計方式,即以二維CAD設(shè)計為主,根據(jù)用戶對工廠布局以及加工設(shè)備的需求,進行平面的設(shè)計布局,不能進行三維立體的表達,這種方式雖然也能夠表達基本的設(shè)計思路,但是存在一定的局限性,例如對設(shè)計細節(jié)的表達不夠直觀,對方案評審的參與人員也有較高的專業(yè)素養(yǎng)要求。

2 基于BIM 的種子加工廠規(guī)劃設(shè)計流程

種子加工廠的規(guī)劃通常包含兩個方面:一是對種子加工廠區(qū)內(nèi)的生活辦公區(qū)域與加工區(qū)域進行合理地劃分,保證廠區(qū)內(nèi)生活辦公的安全性和便捷性;二是對廠區(qū)的加工生產(chǎn)設(shè)備進行合理地配置布局,在滿足生產(chǎn)需要的前提下提升生產(chǎn)效率。采用BIM技術(shù)的種子加工廠規(guī)劃的基本流程:首先是根據(jù)客戶加工需求及規(guī)劃土地范圍確定基本布局及工藝流程,其次是做出布局草圖,再次是根據(jù)做出的布局草圖進行三維建模,分別對廠區(qū)規(guī)劃的建筑和加工廠設(shè)備進行建模,然后將已完成的三維建模后模型導入 BIM 系統(tǒng),在Navisworks 等BIM 軟件中進行可視化查閱,對客戶反饋的意見和檢查出的問題進行修正,得到最終正確的布局模型,最后導出工程圖紙,進入項目建設(shè)階段。

2.1 確定用戶需求,進行規(guī)劃布局根據(jù)用戶的生產(chǎn)加工需求,進行合理的布局設(shè)計,布局總圖設(shè)計是基本建設(shè)項目中極其重要的環(huán)節(jié),是指在已選定的場址范圍內(nèi),根據(jù)項目建設(shè)與加工工藝流程要求,綜合各種因素對生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助設(shè)施及運輸設(shè)施的平面和豎向進行布置[1]。以玉米種子加工廠為例:通常完整流程的種子加工的工藝工段包括撿穗工段、果穗干燥工段、脫粒工段、籽粒干燥工段、精選工段以及倉儲工段等(圖1),每個種子加工廠都有自己獨特的地形地質(zhì)條件和土地規(guī)劃面積,同時不同的加工企業(yè)對種子加工生產(chǎn)也有不同的需求,為滿足用戶的不同需求,需要根據(jù)用戶的實際條件和加工要求進行規(guī)劃設(shè)計,做出前期設(shè)計草圖。

圖1 玉米種子加工工藝流程圖

2.2 加工廠規(guī)劃的三維建模布局在確定了基本設(shè)計方案之后,需要在Autodesk Inventor 或者Solid works 等三維設(shè)計軟件中進行加工廠規(guī)劃的建模,根據(jù)確定的規(guī)劃要求和用地紅線,首先需要繪制廠區(qū)三維地形圖,在地形圖上合理劃分生活區(qū)、辦公區(qū)以及加工區(qū)的分區(qū)(圖2)。然后針對不同的分區(qū)模塊進行建模,建模的重點是生產(chǎn)區(qū)域廠房內(nèi)的工藝流程設(shè)備。完整的種子加工工藝流程由多個工段組成,每個工段都包含各種主機,主機的模型可以通過調(diào)取企業(yè)模型庫中的標準化模型單元來節(jié)約建模時間,整個加工流程包含多個工段,每個工段都包含大量子圖模型,因此前期建模工作量較大。將模塊化子圖建立好后,即可根據(jù)工藝布置要求進行設(shè)備加工線的虛擬裝配,完成項目設(shè)計方案的建模。

圖2 種子加工廠三維地形圖

2.3 加工廠BIM 系統(tǒng)評審在完成初期加工廠方案規(guī)劃之后,需要與用戶進行系統(tǒng)的方案評審,通過BIM 評審使圖形界面更加友好,能夠幫助用戶更好地理解設(shè)計方案。

BIM 系統(tǒng)軟件Autodesk Navisworks Manage 軟件是設(shè)計和施工管理專業(yè)人員使用的一款全面審閱解決方案,用于保證項目順利進行。Navisworks 軟件能夠通過BIM 模型(圖3)精確地表達設(shè)計意圖,制定準確的四維施工進度表,實現(xiàn)施工項目的可視化。在項目實際動工前,用戶就可以在BIM 軟件的工作環(huán)境中體驗所設(shè)計的項目,更加全面地評估和驗證設(shè)計方案是否符合預(yù)期要求,以便于及時對設(shè)計方案作出修正。

圖3 種子加工廠BIM 模型

2.4 完成設(shè)計,進行建設(shè)在完成了方案的初步設(shè)計、方案建模以及BIM 評審以后,根據(jù)客戶的反饋建議,對設(shè)計方案進行修正細化之后,即可進行方案的深化設(shè)計。BIM 系統(tǒng)在方案的建設(shè)過程中同樣扮演著重要的角色,通過BIM 系統(tǒng)的施工模擬可以優(yōu)化施工方案,同時施工漫游演示動畫可以幫助施工人員更好地理解施工技術(shù)要求,保證方案的正確實施。

3 種子加工廠規(guī)劃的BIM 系統(tǒng)可視化審閱

傳統(tǒng)的審閱方式以基于二維圖紙以及相關(guān)技術(shù)資料為主,通常對參與方案審閱的人員有較高的技術(shù)素養(yǎng)要求,同時審閱人員需要花費大量的時間精力去消化理解圖紙方案,沒有直觀的可視化感受。

BIM 軟件系統(tǒng)可以對其三維模型進行整合。BIM 軟件系統(tǒng)不需要先進的硬件配置以及預(yù)編程的動畫就可以實現(xiàn)工程項目的實時可視化,并且可以進行實時動態(tài)漫游(圖4),探索BIM 模型中所有建筑信息。另外,可以使用戶在創(chuàng)建圖像與動畫時更加輕松,將建筑信息模型與項目進度表動態(tài)鏈接,直接生成施工過程的可視化仿真動畫。

圖4 玉米種子加工廠BIM 模型場景漫游

用戶通過直觀的可視化審閱,能夠在工程建設(shè)之前就直觀地看到項目方案建設(shè)的效果,能夠及時發(fā)現(xiàn)方案與預(yù)期設(shè)想的差距,及時提出改進設(shè)想,同時設(shè)計人員也可以通過BIM 系統(tǒng)及早地發(fā)現(xiàn)設(shè)計方案中的問題,及時作出修正方案。

BIM 系統(tǒng)在方案審閱過程中直觀再現(xiàn)了設(shè)計意圖,扮演著審閱者與技術(shù)方案之間的“橋梁”作用,極大地提升了方案評審的效率,對于縮短工程建設(shè)周期具有積極的意義。

4 BIM 技術(shù)在種子加工廠規(guī)劃中的應(yīng)用優(yōu)勢

BIM 技術(shù)具有可視化、可分析、可管理和可共享的特性[2],在種子加工廠的規(guī)劃及建設(shè)中能夠發(fā)揮重要作用,BIM 技術(shù)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

4.1 結(jié)合傳統(tǒng)CAD 設(shè)計的優(yōu)勢可提升設(shè)計速度在CAD 計算機輔助設(shè)計的基礎(chǔ)上,BIM 技術(shù)可以對各個設(shè)計參與方的數(shù)據(jù)進行整合并優(yōu)化方案數(shù)據(jù),能夠通過數(shù)據(jù)共享及協(xié)同設(shè)計提升設(shè)計的效率。

4.2 可視化審閱可提升方案審核效率由于大型工廠規(guī)劃包含了海量的設(shè)計數(shù)據(jù),從總體規(guī)劃設(shè)計到局部細節(jié)均要在正式項目建設(shè)前進行審閱,BIM技術(shù)的可視化特性能夠讓設(shè)計人員及審核參與者直觀地進行方案審閱,不論是方案整體性還是局部的細節(jié)均可以通過模型數(shù)據(jù)進行直觀地查閱,同時在項目建成前就能讓用戶看到最終的設(shè)計效果,減少了審閱的環(huán)節(jié),能夠縮短項目整體建設(shè)周期。

4.3 信息化管理統(tǒng)一各方數(shù)據(jù)在沒有采用BIM系統(tǒng)的項目建設(shè)中,項目各參與方缺乏統(tǒng)一的信息化數(shù)據(jù)平臺,項目協(xié)同環(huán)節(jié)存在問題,不能及時就項目進度及方案變動做出響應(yīng),而采用了BIM 系統(tǒng)管理以后,數(shù)據(jù)模型在統(tǒng)一的信息化管理平臺下,能夠發(fā)揮最大的作用。

4.4 全過程信息化的施工管理通過對建造階段的施工時序、定位校正、安全管理、物料清單預(yù)制等眾多仿真,可將實際建造過程在計算機上進行虛擬現(xiàn)實仿真[3],對工程施工可能面臨的錯誤、遺漏、干涉碰撞與物料短缺等問題進行預(yù)警。BIM 技術(shù)采用全參數(shù)化設(shè)計,可整合虛擬現(xiàn)實、結(jié)構(gòu)仿真、計算機輔助設(shè)計、計算機輔助工程材料生產(chǎn)與加工等創(chuàng)新技術(shù),在個人計算機及相關(guān)3D 軟件上協(xié)同作業(yè),對施工中的人工、機器、物料及財務(wù)管理進行三維模擬,為所有專業(yè)方提供可控管、無破壞性、性價比高、低風險并允許反復(fù)運用的可行性方法。BIM 技術(shù)可以有效地提高施工技術(shù)水準,預(yù)防施工事故,減少施工成本浪費并縮短時程,強化施工過程中決策、控管能力。

BIM 目前已發(fā)展成為一個完整的體系,并應(yīng)用于多種行業(yè)及技術(shù)整合[4]。在現(xiàn)代化種子加工廠的規(guī)劃中,應(yīng)用三維設(shè)計及Navisworks 等BIM 軟件技術(shù),能夠優(yōu)化工藝流程布局,糾正設(shè)計中的漏洞和錯誤,并能夠加快設(shè)計流程,在項目建設(shè)過程中進行可視化審閱,對項目建設(shè)過程進行數(shù)字化管理,實現(xiàn)在項目全生命周期中進行精細化管理,為工程項目建設(shè)增值,對促進種子加工行業(yè)進步具有重大的意義。

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