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文档简介
信通金融大厦总承包工程BIM技术综合应用Contents目录123项目介绍团队及实施策划BIM应用及效果4总结项目介绍11.1项目概况工程名称信通金融大厦总承包工程工程地址深圳市宝安区海秀路与宝兴路交叉口结构类型基础:人工挖孔桩+筏板主体:周边菱形斜交钢网格—钢筋混凝土核心筒混合结构工程规模总占地面积7665.64平方米,总建筑面积93438.67平方米。地下室6层,地上塔楼33层,总建筑高度162m。工程功能地下室为人防车库及设备用房,首层为大堂,五层及以上为办公用房。33F/162米地下6F1.2需求分析01项目质量要求高02主体外框为钢结构斜交网格,对加工及安装精度要求高03六层地下室深度26米,深基坑施工难度大04专业分包多、工序穿插繁杂、施工场地狭小,总包管理难度大实测实量数据上墙钢结构节点优化及预拼装临边防护布置安全指引场地布置施工进度模拟样板引路综合支吊架优化净空检测……团队及实施策划22.5软硬件配置软件名称主要用途Autodeskrevit2016实现建筑、结构、机电、幕墙参数化建模Navisworks
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2016模型浏览、碰撞检测、净空检测、进度模拟、问题视点标记TeklaStructure21.0创建钢结构参数化模型,进行深化设计Fuzor2017模型浏览、碰撞检测、净高检测DIALuxevo模拟灯光照度、污染分析百度云云端存储模型、族库、方案图纸广联达BIM5D模型集成,资源计划的排布,现场质量安全管理橄榄山等扩展、深化模型应用名称型号数量戴尔移动工作站(M6800)CPU:酷睿I7-4810MQ;内存:16G;硬盘:64G固态+1T;显卡:NVIDIAK3100M1图形工作站CPU:酷睿I7-5930K;内存:32G;硬盘:120G固态+1T;显卡:丽台K22003渲染服务器CPU:英特尔XeonE5-2670V2;内存32G;硬盘120G固态+2T;显卡:丽台K44001平板电脑(IPAD)内存32GB处理器:A7芯片拥有64位架构和M7运动协处理器7.9英寸22.1应用架构信通大厦项目BIM技术综合应用BIM技术管理图纸会审BIM质量管理BIM进度管理BIM商务管理三维可视化交底主体实测实量BIM深化设计可视化验收BIM砌体样板排砖BIM二次结构深化设计钢结构节点深化设计机电综合管线深化设计净空检测样板引路设备吊装模拟综合支吊架维修空间检测工程量统计临时照明模拟临边防护安全指引场地布置施工进度模拟BIM-VR测量机器人BIM安全管理BIM创新应用方案模拟车辆路径模拟BIM应用介绍33.1BIM技术管理3.1.1模型创建结构模型建筑模型机电模型钢结构模型3.1BIM技术管理3.1.2图纸会审
在图纸会审前,创建全专业BIM模型,并通过模型来快速识别图纸所存在的问题,建立图纸问题台账,提高图纸会审的速度及精度3.1BIM技术管理3.1.2图纸会审
例如:二层裙房P2轴交PA轴,框柱KZ2图纸标注为700*800,而放置建筑模型后发现柱边不能平墙边,经核查发现该柱结构施工图标注700*800,而建筑图施工图标注为800*800,随后反馈至设计院进行修改。发现问题变更前图纸变更后图纸3.1BIM技术管理3.1.3土建深化设计
在砌体施工前利用BIM技术进行二次排砖,并导出排砖图。剖面二次排砖模型模型剖面导出3.1BIM技术管理3.1.3土建深化设计
砌体施工时根据排砖图在加工场地进行二次加工后运至施工现场,减少现场的垃圾产生,减少砌体损耗量1%,实现绿色施工。指导CAD排砖图现场施工导出3.1BIM技术管理3.1.4碰撞检测及管线深化设计进行碰撞检测查看碰撞点导出
在建立机电BIM模型后,与其它专业模型进行碰撞检测,发现管线与主体结构冲突的位置。3.1BIM技术管理3.1.4碰撞检测及管线深化设计输出碰撞检测报告导出
进行碰撞检测以后导出碰撞检测报告3.1BIM技术管理3.1.4碰撞检测及管线深化设计在模型中寻找到冲突位置修改管线,重新排布
根据碰撞检测报告对碰撞位置逐一进行二次排布,并导出深化图纸,避免在现场施工时才发现冲突问题,减少现场返工量累计检测碰撞约1953处(其中管线内部碰撞约463处)深化出图50余张3.1BIM技术管理3.1.5钢结构复杂节点深化本项目钢结构钢材使用量高达1.5万吨,主体结构外框为斜交钢网格,对钢结构节点深化设计及安装精度要求极高。3.1BIM技术管理3.1.5钢结构复杂节点深化
钢结构各类节点繁多复杂,如典型复杂节点:角柱与斜拉梁节点。3.1BIM技术管理3.1.5钢结构复杂节点深化
典型复杂节点:斜交网格节点。3.1BIM技术管理3.1.5钢结构复杂节点深化
典型复杂节点为:首层Y型转换节点。3.1BIM技术管理3.1.5钢结构复杂节点深化
典型复杂节点为:水平主梁变截面节点。3.1BIM技术管理3.1.5钢结构复杂节点深化
典型复杂节点为:悬挑型主梁组合节点。3.1BIM技术管理3.1.5钢结构复杂节点深化
通过钢结构BIM深化设计把复杂节点有效优化,使得斜交网格等拼接节点的组合焊缝能够在不影响结构受力的情况下,预留在易于焊接的位置。3.1BIM技术管理3.1.5钢结构复杂节点深化
运用BIM技术将斜交网格合理分段,并在地面拼装成“人”字型单元后整体吊装,减少吊次及高空作业频率,提高施工效率和质量,节约成本及工期。3.1BIM技术管理
核心筒承台形状复杂,多达18个斜面,8个不同标高。通过BIM三维可视化交底,使得现场作业人员形象理解,更准确的进行承台土方开挖CAD图纸三维模型三维模型三维模型三维模型3.1.6三维可视化交底3.1BIM技术管理3.1.7净空检测
通过标高检查过滤器进行净空检测,避免在安装后才发现净空不足等问题导致返工。查看编辑图例方案不同颜色所对应的管线标高发现标高不符合要求的地方进行修改3.1BIM技术管理3.1.7净高检测
使用Fuzor2017进行净高分析,并生成净高检测报告,净高不足之处提前修改。根据业主业态要求,共修改地下室管线标高76处3.1BIM技术管理3.1.8样板引路
利用BIM模型可视化优势创建各个细部样板模型,可出具三维模型指导样板施工样板模型样板实体3.1BIM技术管理3.1.9施工方案模拟
利用BIM模型模拟地下室内支撑拆除方案,验证方案的可行性3.2BIM质量管理3.2.1实测实量
将已测得的主体质量数据与相应模型绑定,并通过二维码上传至云端,可实现随时随地利用移动端查看具体构件的质量情况查看手机扫描二维码具体构件实测数据情况3.2BIM质量管理3.2.2可视化验收
通过移动端实时观察BIM模型数据,可直观地对那个部位进行验收工作,以便第一时间发现问题进行改正。3.2BIM质量管理3.2.3设备吊装模拟
通过模拟设备吊装路径输出动画,提前熟悉吊装情况,合理规划吊装路线和预留吊装孔洞3.2BIM质量管理3.2.4综合支吊架优化
将各专业管线进行同一排布,优化管线路由,保持管线的整体美观性。3.2BIM质量管理3.2.5维修空间检测通过设置第三人观察器半径、高度来核对检修空间,避免模型无误但实际间隔过小导致维修人员无法进行维修工作,例如:检查制冷机房主要通道管道大于1.5m,非主要通道大于0.8m,通过第三人漫游功能来检查。非主要通道校核小于800mm,空间不够修改后,满足要求3.3BIM商务管理3.3.1工程量统计
使用广联达BIM5D精确统计工程量,实行限额领料,实现对材料使用的量化管理。模型构件工程量明细3.4BIM安全管理3.4.1临时照明模拟
通过BIM模型对临时照明进行光照模拟,在保证安全照度前提下兼顾节能,实现绿色施工3.4BIM安全管理3.4.2临边防护
通过BIM模型将施工现场临边防护布置直观形象地展示出来,便于进行现场临边防护的制作及管理工作3.4BIM安全管理3.4.3安全指引
将创建好的临边防护及疏散通道布置BIM模型通过二维码上传至云端,现场人员可通过移动端实时对所在楼层的安全及疏散通道布置进行了解,以便在面对突发情况时可以有效安全地进行逃生,保证人员安全。3.5BIM进度管理3.5.1场地布置
根据项目不同施工阶段,通过BIM模型来进行可视化表达施工现场的永久和临时设施。在3D模型上可快速识别潜在及重要的空间时间冲突,提高不同空间和临时资源的优化管理等现场管理能力,方便更新场地组织反映施工进展,缩短执行计划和场地利用的规划时间。基础施工阶段三维平面布置主体施工阶段三维平面布置3.5BIM进度管理3.5.2车辆运出路径模拟
由于施工场地狭小,通过BIM模型模拟罐车运输路径及混凝土输送泵位置。3.5BIM进度管理3.5.3施工进度模拟
通过软件进行施工进度模拟,可与现场实际进度进行对照,及时发现现场施工进度所存在的延误问题,可在第一时间进行进度纠偏,确保施工进度。3.6BIM创新应用3.6.1BIM结合VR技术应用
虚拟现实技术简称VR,利用先进BIM技术与VR技术相结合,用真实数据将各个建筑建成虚拟环境,使用户能身临其境在虚拟环境中畅游体验。地下B3层冷冻机房效果图虚拟机房显示基本信息抬头仰望机电管线3.6BIM创新应用3.6.2测量机器人应用
测量机器人又称自动全站仪,是一种集自动目标识别、自动照准、自动测角与测距、自动目标跟踪、自动记录于一体的测量平台。通过搭建BIM云平台,将BIM云平台模型同步至平板电脑,测量作业时智能型全站仪发射的WIFI信号与平板电脑链接并采集测量棱镜数据,将BIM模型构件的定位点施测到施工现场,实现了对BIM模型
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