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BIM應用|阿爾及利亞大清真寺項目BIM應用

更新時間:2019-10-31 15:35:53 來源:中國圖學學會 瀏覽77收藏7

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摘要 如今BIM成為建筑領域無處不在的熱詞,BIM技術運用范圍也愈加廣泛。為了幫助大家更好的了解BIM相關資訊,順利備考BIM考試,小編整理分享了“BIM應用|阿爾及利亞大清真寺項目BIM應用”,供參考閱讀。了解更多BIM相關資訊請繼續(xù)關注環(huán)球網校BIM考試頻道。

阿爾及利亞大清真寺項目BIM應用

1 工程概況

1.1 項目簡介

中建阿爾及利亞大清真寺項目(Djamaâ El Djazaïr)位于北非阿爾及利亞首都阿爾及爾,屬于阿爾及利亞科學、文化系列重大項目。項目由祈禱廳、宣禮塔和文化中心等12幢建筑組成,合同總額約合105億人民幣,建筑面積40萬平方米。

項目2012年開工建設,2017年竣工。建成后的大清真寺將成為非洲第一高樓,世界第三大清真寺。大清真寺不僅是虔誠的穆斯林信徒們集會祈禱的場所,也是吸引研究人員、歷史學家、藝術家、工藝家、學者以及旅游者的伊斯蘭文化中心,是一個承載阿拉伯歷史文化的標志性建筑。

圖1  項目整體效果

圖1 項目整體效果
圖2  項目建筑群模型

圖2 項目建筑群模型

1.2 工程特點和難點

本工程為國際EPC總承包項目,按照宗教標準及歐洲標準雙重要求設計建造。由于深化設計要求極高,復雜施工方案多;當地資源匱乏,材料組織困難;項目進度款支付條件苛刻。所以常規(guī)項目管理手段難以滿足本工程技術、進度、質量及合約等各個施工管理環(huán)節(jié)的優(yōu)質履約需求。

2 BIM組織與應用環(huán)境

2.1 BIM應用目標

本工程BIM技術應用主要包括深化設計應用、方案管理應用、生產管理應用及合約管理應用四大領域。項目力爭應用BIM技術,以先進的技術管理、高效的生產管理、精準的合約管理來提升整個工程的品質。

2.2 實施方案

項目在開工建設初期引進BIM應用技術、組建BIM應用團隊。并對項目BIM技術應用進行詳細的策劃,建立基于BIM的總承包管理體系。由各專業(yè)BIM工程師根據設計院提供的第5階段的設計文件開展建模、深化設計及復雜施工方案設計工作;成立綜合協(xié)調小組做好交叉作業(yè)的提資及技術澄清工作及綜合排布管理工作;成立計劃小組進行4D、5D進度管理。

2.3 團隊組織

項目建立以項目技術總工程師為總指揮的BIM技術應用團隊。團隊由信息數據組(建模)及實施應用組(技術、生產、商務應用)組成,包含土建、機電、鋼構專業(yè)部門和計劃、商務等職能部門。

對于BIM團隊的每一個工程師都要求崗前軟件培訓,考核合格后上崗工作。并在各專業(yè)下設置BIM負責人,負責本專業(yè)及專業(yè)間的組織協(xié)調工作。保證整個BIM團隊技術過硬、運轉高效。

2.4 應用措施

為使BIM技術能在項目上更深層次的應用,保證三維模型注入的工程信息正確、有效、統(tǒng)一。首先BIM團隊根據設計文件制定了項目BIM應用標準,統(tǒng)一指導各階段建模深度、工作交付標準、命名規(guī)范、顏色標識等;其次BIM團隊建立相應的過程實施規(guī)范,對工作界面的劃分、協(xié)同作業(yè)流程、文件存儲結構及管理權限做出相關規(guī)定。做到工作目標明確、模型數據安全可靠、流程流轉暢通。

2.5 軟硬件環(huán)境

項目主要應用軟件包括Autodesk AutoCAD2016 、Autodesk Revit2016、Magicad2012.11、Navisworks2016、Hilti、Tekla16.1,所用軟件如圖3所示。

(a)土建、機電建模及深化設計

(a)土建、機電建模及深化設計
(b) 碰撞檢查、施工模擬

(b) 碰撞檢查、施工模擬
(c) 鋼結構建模及深化設計

(c) 鋼結構建模及深化設計
(d)機電建模及深化設計

(d)機電建模及深化設計
(e) 支架選型及抗震計算

(e) 支架選型及抗震計算
(f) 無紙化辦公

(f) 無紙化辦公

圖3 應用軟件

項目BIM協(xié)同工作站,主要硬件配置如下:

CPU:Intel Xeon E5-2637 v2;內存:48 GB 1866 MHz DDR3 ECC RDIMM:顯卡:NVIDIA Quadro K4000;硬盤:1TB 3.5 inch SATA 7200 Rpm硬盤。

3 BIM應用

3.1 BIM建模

項目BIM模型基于Revit(土建、機電)、Magicad、Hilti(機電)、Tekla(鋼構)平臺分專業(yè)分系統(tǒng)創(chuàng)建中心文件及工作集,然后根據BIM模型開展各專業(yè)的深化設計工作,包括系統(tǒng)計算復核、設備選型及深化出圖等。各專業(yè)模型在Navisworks中整合后進行可視化校驗及匯總,通過碰撞檢測及仿真模擬等手段,預判可能會產生的工序工藝、進度管理等方面的問題,對項目精細化實施提供幫助。

3.2 BIM應用情況

項目BIM應用由機電專業(yè)主導,協(xié)同建筑、結構及鋼結構專業(yè)緊密配合,包括7項核心具體應用。

(1) 深化設計應用之計算復核。首先我們建立BIM應用庫族模型,然后利用revit、magicad軟件進行各專業(yè)系統(tǒng)建模及水力計算及風量平衡計算,應用Hilti軟件進行支架選型及抗震計算。我們應用國際通用的BIM軟件開展深化設計工作,克服了計算復核標準的障礙,提高了計算復核的公信力,確保了圖紙審批通過率。復核計算如圖4所示。

(a)庫族建模                     (b) 水力計算                  (c) 風量平衡計算

   (a)庫族建模                            (b) 水力計算                         (c) 風量平衡計算
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(d)支架選型                                 (e) 添加載荷                                      (f) 受力計算

圖4 復核計算

(2) 深化設計應用之深化出圖。機電專業(yè)深化出圖近萬張,出圖深度要求近似機械制圖。沒有任何參考圖集可用、圖例就是真實產品零件的投影。管道的不同的連接形式都要在圖紙上詳細體現(xiàn)。項目設計團隊應用Revit軟件進行深化設計,利用三維模型自動生成各種平面、剖面、大樣圖,提高了深化設計效率。圖紙與模型相關聯(lián),模型修改相關視圖自動更新,降低圖紙修改過程的出錯幾率。深化出圖如圖5所示。

(a)BIM三維模型

(a)BIM三維模型
(b) 平面圖                        (c)剖面圖                      (d)大樣圖

(b) 平面圖                                  (c)剖面圖                                       (d)大樣圖

圖5 深化出圖

(3) 深化設計應用之管線綜合。K樓為項目運轉的能源中心,大型設備多,管線密集。利用Navisworks對各專業(yè)進行管線綜合排布,解決碰撞、凈空等問題。綜合排布后的管線布置整齊合理、觀感效果好。管線綜合如圖6所示。

(a) 熱電聯(lián)產機房                                   (b) 熱水循環(huán)泵房

(a) 熱電聯(lián)產機房                                              (b) 熱水循環(huán)泵房

圖6 管線綜合

(4) 方案管理應用之抗震支座安裝方案。本工程祈禱大廳為穆斯林朝拜核心區(qū)域,抗震設計等級9級。設計師在建筑物基礎與上層建筑之間設置隔震體系。地震發(fā)生時通過284個抗震支座和80個抗震阻尼器吸收地震能量,保障朝拜人員的生命安全。由于我司首次接觸此類施工方案,沒有相關施工經驗,項目利用BIM技術對方案提前進行模擬驗證,最終保證方案順利實施??拐鸱桨改M如圖7所示。

(a)抗震原理模擬                               (b) 支座安裝方案模擬

     (a)抗震原理模擬                                          (b) 支座安裝方案模擬

圖7 抗震方案模擬

(5) 方案管理應用之八角柱管道安裝方案。原方案管道隨八角柱預埋整體吊裝,生產難度大、安裝精度高,方案實施困難。項目BIM團隊經過仿真分析,驗證得出管段本身能夠承受縱向載荷,支架只需控制管道水平方向的位移。經過優(yōu)化方案,將原來的雙向固定支架改為水平固定三角支架。方案實施便捷,節(jié)約成本近千萬元。管道安裝方案模擬如圖8所示。

圖8 八角柱管道安裝方案模擬

圖8 八角柱管道安裝方案模擬

(6) 生產管理應用之4D進度管理。本工程為國際EPC工程,邊設計、邊采購、邊施工;材料80%歐采、三個月的到場周期。從深化設計到施工各個環(huán)節(jié)都緊密關聯(lián),任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)紕漏就回導致項目停工。我們應用BIM技術對項目進度實現(xiàn)時間加空間的4D精細化管理,保證現(xiàn)場施工所需的圖紙、材料、機械設備及勞動力等各種資源能夠按時到場,確保項目依照工期節(jié)點按時完成。

(7) 合約管理應用之5D成本管控。本工程為總價包干合同,工程款支付方式按照進度款支付計劃進行支付。必須事先計劃好付款周期內的任務項,計劃任務實際100%完成并驗收合格,然后按照計劃的資金分配額進行付款。所以付款計劃編制的準確性、合理性直接影響項目的現(xiàn)金流。項目團隊根據BIM模型輸出精準的工程量來指導計劃資金分配,計劃產值與實際產值匹配。降低了已完工未結算率,確保了項目實施過程中的良好資金運轉。項目分項工程付款計劃如圖9所示。

圖9  D樓(文化中心)付款計劃

圖9 D樓(文化中心)付款計劃

4 應用效果

通過BIM技術在項目施工全過程的應用,輔助項目團隊進行深化設計、方案管理、進度管理、合約管理,提高了整個項目管理的水平。無論是苛刻的歐洲設計院,還是精于求精業(yè)主團隊都對我們中國建筑的BIM技術應用表示認可。并應業(yè)主要求對他們的技術人員進行BIM培訓。培訓活動如圖10所示。

10

圖10 對業(yè)主進行BIM培訓

5 總 結

5.1 創(chuàng)新點

本工程設計院提供的5階段設計圖不能直接用于施工。需我總承包方深化之后將計算書、系統(tǒng)圖、平面圖、大樣圖一一報審設計院批復通過方能施工。在歐標體系下,應用國際通用的BIM軟件進行深化設計,既客服了標準不同的障礙,又提高了深化出圖的效率??芍^事半功倍。

5.2 經驗教訓

作為一個國際總承包項目BIM應用團隊的一員,在應用BIM技術輔佐項目管理的過程中感到了BIM技術的博大精深,從技術、生產及合約管理方面都為我們提供了強大的技術支持。同時也感到了要自如的駕馭這項應用技術的許多不足。特別是深化設計這塊,我們不僅要有過硬的專業(yè)設計本領和熟練的BIM軟件應用水平,還要轉換思維熟悉歐洲的標準規(guī)范。中國建筑走出國門如履薄冰,BIM技術在國際EPC工程的廣泛深入應用更是任重道遠。

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