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专业技能功底深厚,项目管理经验丰富,教学方法简单有效

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bim特点


1. 可视化(Visualization)


可视化即“所见所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。对于一般简单的东西来说,这种想象也未尝不可,但是近几年建筑业的建筑形式各异,复杂造型在不断的推出,那么这种光靠人脑去想象的东西就未免有点不太现实了。所以BIM提供了可视化的思路,让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前;建筑业也有设计方面出效果图的事情,但是这种效果图是分包给专业的效果图制作团队进行识读设计制作出的线条式信息制作出来的,并不是**构件的信息自动生成的,缺少了同构件之间的互动性和反馈性,然而BIM提到的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视,在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,所以可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成,更重要的是,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行


2.协调性(Coordination)

这个方面是建筑业中的重点内容,不管是施工单位还是业主及设计单位,无不在做着协调及相配合的工作。一旦项目的实施过程中遇到了问题,就要将各有关人士组织起来开协调会,找各施工问题发生的原因,及解决办法,然后出变更,做相应补救措施等进行问题的解决。那么这个问题的协调真的就只能出现问题后再进行协调吗?在设计时,往往由于各专业设计师之间的沟通不到位,而出现各种专业之间的碰撞问题,例如暖通等专业中的管道在进行布置时,由于施工图纸是各自绘制在各自的施工图纸上的,真正施工过程中,可能在布置管线时正好在此处有结构设计的梁等构件在此妨碍着管线的布置,这种就是施工中常遇到的碰撞问题,像这样的碰撞问题的协调解决就只能在问题出现之后再进行解决吗?BIM的协调性服务就可以帮助处理这种问题,也就是说BIM建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调,生成协调数据,提供出来。当然BIM的协调作用也并不是只能解决各专业间的碰撞问题,它还可以解决例如:电梯井布置与其他设计布置及净空要求之协调,防火分区与其他设计布置之协调,地下排水布置与其他设计布置之协调等。

3.模拟性(Simulation

模拟性并不是只能模拟设计出的建筑物模型还可以模拟不能够在真实世界中进行操作的事物。在设计阶段,BIM可以对设计上需要进行模拟的一些东西进行模拟实验,例如:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等;在招投标和施工阶段可以进行4D模拟(三维模型加项目的发展时间),也就是根据施工的组织设计模拟实际施工,从而来确定合理的施工方案来指导施工。同时还可以进行5D模拟(基于3D模型的造价控制),从而来实现成本控制;后期运营阶段可以模拟日常紧急情况的处理方式的模拟,例如地震人员逃生模拟及消防人员疏散模拟等。

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4.优化性
事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,当然优化和BIM也不存在实质性的必然联系,但在BIM的基础上可以做更好的优化、更好地做优化。优化受三样东西的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息做不出合理的优化结果,BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在。复杂程度高到一定程度,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。基于BIM的优化可以做下面的工作:
(1)项目方案优化:把项目设计和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;这样业主对设计方案的选择就不会主要停留在对形状的评价上,而更多的可以使得业主知道哪种项目设计方案更有利于自身的需求。
(2)特殊项目的设计优化:例如裙楼、幕墙、屋顶、大空间到处可以看到异型设计,这些内容看起来占整个建筑的比例不大,但是占投资和工作量的比例和前者相比却往往要大得多,而且通常也是施工难度比较大和施工问题比较多的地方,对这些内容的设计施工方案进行优化,可以带来显著的工期和造价改进。
5.可出图性
BIM并不是为了出大家日常多见的建筑设计院所出的建筑设计图纸,及一些构件加工的图纸。而是**对建筑物进行了可视化展示、协调、模拟、优化以后,可以帮助业主出如下图纸:
(1)综合管线图(经过碰撞检查和设计修改,消除了相应错误以后);
(2)综合结构留洞图(预埋套管图);
(3)碰撞检查侦错报告和建议改进方案。
6.一体化性
基于BIM技术可进行从设计到施工再到运营贯穿了工程项目的全生命周期的一体化管理。BIM的技术核心是一个由计算机三维模型所形成的数据库,不仅包含了建筑的设计信息,而且可以容纳从设计到建成使用,甚至是使用周期终结的全过程信息。
7.参数化性
参数化建模指的是**参数而不是数字建立和分析模型,简单地改变模型中的参数值就能建立和分析新的模型;BIM中图元是以构件的形式出现,这些构件之间的不同,是**参数的调整反映出来的,参数保存了图元作为数字化建筑构件的所有信息。
8.信息完备性
信息完备性体现在BIM技术可对工程对象进行3D几何信息和拓扑关系的描述以及完整的工程信息描述。


BIM技术在于阳大铁路接触网设计中应用

阳大铁路是指从阳泉北站到大寨之间,途径阳泉市、晋中市的铁路建设项目。新建阳泉北至大寨铁路项目起点位于阳泉市盂县阳泉北站,由石太客专K101 103引出,终点位于晋中市昔阳县大寨村YSK36 900处,线路全长90.669km,其中正线长77.91km,支线长12.759km。以客为主,以货补客,客货兼顾。阳大铁路是铁三院的BIM试点项目。

接触网设计现状

接触网是电气化铁路系统中的重要环节,包括电气设计、结构设计与机械装配,是一个精细、复杂的系统。传统二维设计以CAD图纸呈现,虽然在设计过程中采用辅助软件提升了设计效率,但在各专业之间,以及与施工单位、业主之间的配合和交流中存在以下缺点。

(1)接触网平面设计中,设备设施通常采用简化的图形符号和线条进行标识,与实际情况相差甚远,不利于直观表达。

(2)接触网专业与其他专业接口较多,二维CAD成果只能展示本专业的设计内容,不能清晰表达与各专业间的详细配合,现场施工过程中易出现碰撞冲突情况,造成返工和损失。

(3)接触网平面二维图纸的设计参数不能涵盖线路的实际情况,对情况复杂的工点,需要设计人员进行现场勘测确定设计方案,可能出现安装图不适用的情况。

BIM技术以3D技术为基础,集成建筑工程项目各种相关的工程数据模型,是对工程项目相关信息详尽的数字化表达。BIM技术可将工程信息内容利用三维模型进行立体直观表达,并赋予设备属性;利用多专业协同设计平台,实时展现各专业的设计内容,避免专业间的“差、错、漏、碰”,BIM技术的诸多优点能有效改善传统设计中的缺陷。随着我国铁路工程向低碳、环保、节能、可持续的方向发展,BIM技术应用于铁路接触网全生命周期是一大趋势。

四电IFC标准及软件

现有国内外BIM标准基本用于建筑行业,并不涵盖铁路行业,因此需要制定一套完整的标准体系,在铁路工程中实现BIM应用的标准化。2013年5月,中国铁路总公司正式启动“铁路工程建设和信息化关键技术研究”等科研项目,包括BIM技术运用于铁路设计、施工、运维各阶段。2015年12月,由铁三院牵头编制,铁路BIM联盟发布《铁路工程信息模型数据存储标准(1.0版)》,主要涵盖铁路站前各专业领域;2016年7月,由铁一院牵头编制,铁路BIM联盟发布《铁路四电工程信息模型数据存储标准》,主要涵盖铁路通信、信号、电力变电、接触网4个专业领域。

IFC标准对BIM模型数据存储格式、语义扩展方式、数据访问方法、一致性测试进行规范,同时对实现BIM模型属性的加载及工程算量提供标准。铁路四电IFC标准体系的建立和完善是一项长期工作,需要与试点项目进行实践验证。

Bentley软件在工厂设计(石油、化工、电力、医药等)和基础设施(道路、桥梁、市政、水利等)领域具有一定优势,在接触网设计方面也具有其独特优点:

(1)二维设计和三维设计是在Microstation平台上进行,实现了一个平台、一个模型、一个数据架构。

(2)软件内部设置了接触网部件库,能够自动绘制平面和横断面图,以及交付施工的数据和材料明细表。

(3)具有面向对象的参数化创建工具,可实现智能的对象关联、参数化建模等,并实现二维图与三维模型的智能联动。

但Bentley软件在应用细节上不够精确,对我国本土化的接触网设计有待加强。其对接触网的某一局部工点(如车站)的设计可满足要求,但对长大线路设计还需进一步研发拓展。

达索系统的CATIA软件在航空航天、汽车、建筑设计领域有着广泛应用,针对铁路行业采用BIM技术设计特点,提供良好平台,同时实现铁路多专业的协同设计要求。CATIA软件的主要优点如下:

(1)在对工程项目全过程中产生的各类信息(如三维模型、图纸、合同、文档等)进行集中管理的基础上,数据管理平台EVIA为项目团队提供信息交流和协同工作环境,对项目中的数据存储、沟通交流、进度计划、质量监控、成本控制等实行统一的协作管理。

(2)实体和曲面能够交互操作,具有强大的建模能力和模型库,满足接触网设计要求,提供智能化的树结构,用户可方便快捷地对模型进行重复修改。

(3)基于骨架联动思想,各专业之间有了紧密联系,当上序专业骨架更改后,相关专业的骨架和设计内容能够联动修改,大幅提高设计效率。

BIM应用

阳大铁路是铁三院的BIM试点项目。选择达索系统的CATIA软件作为BIM设计平台,基于CATIA软件平台采用BIM技术,对接触网专业进行设计的流程主要包括:三维模型建立、上下序信息确认、骨架设计、接触网设备模型布置、设计验证和设计发布等。接触网设备沿线路的架设与桥梁、隧道等密切相关,参考线路专业发布的线路中心线、桥梁专业发布的墩台信息和隧道专业发布的隧道轮廓信息等,利用CATIA软件的Knowledge Pattern进行接触网骨架的生成。

基于CATIA软件平台采用BIM技术的接触网设计能够直观表达接触网设施与桥梁、路基等设施的详细状况,与传统二维设计相比更加直观、精确,对接触网设备位置及型号选择意义重大。

阳大铁路三郊特大桥接触网布置

接触网支柱与桥梁干涉、与声屏障干涉碰撞现象时有发生。二维设计中,接触网专业向桥梁专业提供接触网支柱预留位置,但桥梁墩台由桥梁专业自行设计,在实际施工中出现预留基础距桥边缘过近,出现接触网支柱与桥梁冲突现象;声屏障与线路中心线的距离根据设计者经验得出,因此接触网支柱与声屏障干涉碰撞时有发生。

接触网支柱与桥梁干涉

接触网支柱与声屏障干涉碰撞

采用BIM设计可快速、清晰发现各专业间的碰撞冲突问题,为专业间的协同配合、设计更改提供极大便利,同时减少施工过程中的返工和损失。

存在问题

阳大铁路全线采用BIM技术,基于CATIA软件平台进行多专业协同设计,初步形成一套设计流程。但BIM技术应用于铁路工程设计处于起步阶段,存在以下问题:

(1)专业标准未成熟。虽然制定了铁路四电工程信息模型数据存储标准,但在实践中还需进一步完善。

(2)专业软件的应用处于起步阶段。虽然CATIA软件的基础功能强大,但在使用中其操作比较繁琐,效率相对不高。

(3)CATIA软件内部没有接触网专业对应的零件模板库。采用BIM设计时,需要设计人员根据标准图纸进行建模积累。

(4)缺少铁路行业设计专用模块。

结束语JIESHUYUBIM技术在各行业的快速发展、优势与作用将愈加明显,其在铁路工程中的应用推广势在必行。由于铁路行业具有专业较多、工作体量庞大、各专业间协同配合较多等特点,目前没有成熟的应用软件平台,设计院和施工单位处于软件平台应用尝试阶段。在中国铁路总公司大力推动及各单位的大力投入下,**对铁路BIM技术的探索和研究,BIM技术必将成熟运用于铁路工程设计中。

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