浅谈BIM技术在正交井字梁弧形结构梁板标高二次优化中的应用
BIM技术在场馆项目二次结构深化中的应用

BIM技术在场馆项目二次结构深化中的应用摘要】BIM技术在建筑业发展迅速,推动建筑业走向标准化、信息化时代。
BIM技术服务于项目全生命周期,将项目建立在数据化平台之上,方便各阶段各参与方对数据的提取及修改,对建筑业的发展有重要的作用。
二次结构施工是比较困难的一项工作,无论是对工期、材料、人力等浪费比较普遍,无法做到精细化管理与施工。
希望利用BIM技术进一步提高二次结构在施工中的质量、进度、安全,同时减少成本。
本文分析了BIM技术在场馆项目二次结构深化中的应用。
关键词:BIM技术;二次结构;场馆项目正文:0.引言建筑业日益发展,施工过程中砌体形式也复杂多样,砌体使用量也在逐渐增加。
因此对砌体的深化设计在施工过程中也显得尤为重要,也是对项目标准化、精细化管理的一个体现。
传统的CAD软件由于局限性,只表示了墙体的位置及厚度,但不会有砌块具体的排布形式。
本文介绍的二次结构深化设计,采用BIM技术与现场施工相结合,创建与现场完全相符的BIM三维模型,并对各专业进行综合考虑后,运用BIM3D模型准确排布砌体与构造柱、过梁、圈梁、预留洞口之间的位置,避免由于未深化而造成的浪费,降低项目全生命周期材料消耗,节约成本和工期,提高质量和安全,做到方案先行,BIM先行。
1.BIM技术在场馆项目二次结构深化中的应用1.1 BIM技术在场馆项目二次结构深化应用的必要性高陵文体中心体育场形体关系复杂、跨度大、斜梁较多、体系受力复杂,在施工过程中存在以下重难点问题:①斜梁下砌块如何合理处理,将边角料再次充分利用;②施工过程不可逆,怎么合理安排进度、把控成本;③二次结构施工具有复杂性和综合性,整体全方面把控比较困难。
这么多问题都是传统砌体排布方法很难解决的。
为解决施工过程中的这些问题,利用BIM技术建立一套完整的二次结构施工全过程精细化管理,从砌体材料的采购、加工、砌筑、维护等全周期精准管理。
保证了二次结构的质量、进度、成本、安全。
弧形梁钢模板与BIM结合施工工法 (2)

弧形梁钢模板与BIM结合施工工法一、前言钢模板是现代建筑施工中常用的一种材料,其具有轻便、耐用、易清洁等优点,能够有效地提高施工效率和质量。
在施工中采用弧形梁钢模板与BIM技术结合的施工工法,可以进一步提高施工效率和质量,并且大大减少了人工施工过程中的误差。
二、工法特点弧形梁钢模板与BIM技术结合的施工工法具有以下特点:1.工艺流程简单,易于掌握。
施工过程中无需进行复杂的测量和计算,减少了人工的参与和误差。
2.施工效率高。
弧形梁钢模板可以快速拼装,减少了施工周期和人力资源的浪费。
3.施工质量高。
弧形梁钢模板精度高、韧性强,能够保证施工的精度和安全性。
4.成本控制高。
减少了人工错误和重复施工,降低了人工成本,提高了施工效率和质量。
三、适应范围钢模板结构适用于中、高层建筑排架、大跨度工厂建筑、轻型钢架结构等领域,可以完全满足不同建筑工程对造型和功能的要求。
四、工艺原理弧形梁钢模板与BIM技术结合的施工工法是在BIM模型导出弧形梁钢模板的基础上,通过计算机程序对钢模板进行智能化布置。
这种工法的优势在于,可以在实际施工过程中迅速定位钢模板的安装位置,避免误差,并且能够为后续的钢筋加工、混凝土浇灌等工序提供准确的数据支持,从而提高施工效率和精度。
五、施工工艺1. 钢模板预制:钢模板预制分为现场制作和工厂预制两种,根据实际情况选择。
现场制作适用于一些小型项目,较为简单;工厂预制适用于规模较大的项目,加工周期比较长。
2. 弧形梁钢模板组装:施工人员按照设计图纸的要求,将预制的钢模板进行组装,并且进行检查和调整,以确保其符合施工要求。
3. 钢模板安装:施工人员使用吊装机等机具设备进行钢模板的安装,期间对模板的安全性进行检查,确保模板在安装过程中不出现问题。
4. 钢筋加工:根据钢模板的具体要求,对钢筋进行加工、曲折、套筋。
5. 混凝土浇筑:混凝土合理搅拌均匀后,进行浇筑。
6. 接缝处理:混凝土浇筑完毕后,对接缝进行处理,防止产生裂缝。
BIM技术在道路桥梁设计优化方面的应用 张平

BIM技术在道路桥梁设计优化方面的应用张平摘要:我国的建筑行业发展十分迅猛,特别是在交通压力不断增加的背景下,道路桥梁建设愈发重要起来。
BIM技术作为一种新型有效的技术手段,已经被广泛应用到建筑工程施工设计中,起到了明显的优化作用,对整体道路桥梁建设水平的提升也是很好的助力。
本文就BIM技术对道路桥梁设计的优化展开分析,争取为道路桥梁建设的进一步发展出谋划策,推动其稳定长远提升进步。
关键词:BIM技术;道路桥梁建设;优化设计引言:随着经济全球化进程,以及科技水平的不断提升,道路桥梁设计工作进程也在不断进行革新,引进了许多新型的技术手段,以提高道桥施工效率、节约建设成本、完善工程数据库。
其中较为有效的就是BIM技术,具备效率高、操作便捷、资料精准等特点,在优化道路桥梁设计方案中的价值是非常大的,也因此收获了社会各界的高度关注。
而BIM技术作为一种数字化模型,不仅为我国道路桥梁建设工程构建了完善成熟的数据信息库,还为道桥建设的工程量做了详细准确的计算,最大限度上避免道桥工程中的返工现象,提高施工质量。
一、BIM技术对道路桥梁设计的优化意义(一)为道路桥梁设计提供准确数据BIM技术中直观性和精准性是两大特点,可以在道路桥梁设计难度较大时,将传统的施工图纸加以技术处理,变成三维立体模型,让施工单位可以更直观的观察研究道桥设计。
通过虚拟仿真的BIM技术手段,为道路桥梁工程建设提供数据和技术支撑,确保提高道路桥梁设计的优化效果,具有很强的实用价值。
(二)有效提高道路桥梁施工质量BIM技术在实施过程中,需要道路桥梁设计人员具备先进创新的理念,以及显著的模拟分析能力,有利于施工单位进一步完善设计方案。
而且,BIM技术可以在施工前通过系统进行技术模拟,根据各项精准的数据参数解决道路桥梁设计中的繁杂隐患问题,不断提高道路桥梁施工质量。
(三)BIM技术为道桥单位创造的效益BIM技术在道路桥梁优化设计中的应用,可以更精确高效的创建出临时设施,以及部件和施工三维立体模型,同时直接生成设计图纸和材料报表。
BIM技术在道路桥梁设计优化中的应用

BIM技术在道路桥梁设计优化中的应用发布时间:2022-01-20T07:24:01.283Z 来源:《防护工程》2021年30期作者:段小顺[导读] 对整个工程项目进行描述,提供可以被查询的数据信息。
将BIM技术应用到公路设计中,具备以下优点:新疆鑫达建设工程有限公司新疆五家渠市 831300摘要:国内道路桥梁工程建设项目与日俱增,许多不但外形十分特殊,而且结构也十分复杂。
要求有关设计工作人员具备专业的知识与深厚的工作经验,做好道路桥梁工程设计工作,制定出科学、可行的设计方案十分必要。
假如依然运用从前的设计方式与技术,显然无法达到当前的需要,并且不利于后续道路桥梁工程施工工作的顺利进行,妨碍到道路桥梁的正常使用。
通过将BIM技术应用到道路桥梁工程设计工作当中,既能保证道路桥梁工程的安全,又能延长其使用年限,有一定的实践价值。
关键词:BIM技术;道路桥梁;设计1.BIM技术在公路设计中的优势BIM技术是以三维数字技术为基础,以实现工程项目的数据信息集成为目的的信息模式,能够将不同类型工程项目的特性表现出来,对整个工程项目进行描述,提供可以被查询的数据信息。
将BIM技术应用到公路设计中,具备以下优点:1.1可视化公路工程的设计相对复杂,在设计环节需要对大量的数据信息进行处理,要求设计人员将各方面的因素考虑在内,从不同角度对设计方案的合理性和可行性进行分析。
通过对BIM技术的合理应用,能够建立起公路三维模型,模型运行的成功可以在各种类型的效果图中得到应用,也能够使得公路工程项目的建设运行过程全部处于可视化状态。
1.2协调性BIM技术具备很强的协调性,在公路设计中,存在多种不同的专业,可能会因为沟通不到位而出现专业冲突的问题,通过对BIM技术的有效应用,能够实现对不同专业设计的有效系诶套,对专业之间存在的碰撞问题进行解决。
1.3优化性BIM模型能够在相对较短的时间内,实现对于公路信息的有效勘察,这些信息包含了几何信息、物理信息以及其他类型的信息,通过计算机软件的处理,可以生成不同类型的方案,在对相关维度进行控制的基础上,得到最佳设计方案。
浅谈BIM技术在桥梁施工中的应用 王小庆

浅谈BIM技术在桥梁施工中的应用王小庆发表时间:2019-09-21T10:21:06.517Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:王小庆[导读] 摘要:近年来,伴随着国家“一带一路”的倡议,交通基础设施的“中国建造”正在走向世界,中国的桥梁建设事业正蒸蒸日上。
中铁四局集团第五工程有限公司摘要:近年来,伴随着国家“一带一路”的倡议,交通基础设施的“中国建造”正在走向世界,中国的桥梁建设事业正蒸蒸日上。
随着桥梁跨度的发展和施工难度的逐渐增大,传统的施工手段已很难满足桥梁建设的发展要求。
BIM 技术作为一种新技术发展时间虽然不长,但已表现出了较强的应用价值。
BIM 技术具有可视性、模拟性、协调性和优化性的特点,使工程项目的设计与施工更加完善。
本文主要研究了BIM 技术在桥梁安全模拟施工、协同作业、交底可视化、优化项目管理、实现资源优化配置等方面的应用,以期为桥梁建设提供一些有价值的参考。
关键词:BIM;桥梁施工一、引言随着我国桥梁施工技术的不断发展与变革,涌现出一大批在国际上享有盛名的精品桥梁工程。
这类桥梁工程多数应用了当前较为流行的建筑元素及领先的施工技术,通过特定的显示、图像处理技术使工程数据以较为直观的图形或模型等方式来呈现并进行处理,令施工过程的智能化程度越来越高。
我国桥梁工程施工过程中常用的 BIM 软件有 Revit 和 CATIA 等,Revit 软件可检查桥梁施工中碰撞、损伤等,可快速构建临时结构模型,能简单、快速、精确的统计桥梁施工中需要的原材料,比较适合桥梁施工技术管理。
CATIA 的做图功能非常强大,比较适合桥梁工程技术设计优化。
不同的 BIM 软件构建的 BIM 桥梁模型。
二、BIM 技术对于桥梁施工的特点2.1、BIM技术在桥梁施工中信息完整性BIM 技术在桥梁工程项目施工中的应用具备着较为突出的信息完整性优势,这种信息的完整也就表明其能够在桥梁工程项目的施工建设中,针对各个构件以及具体的结构类型进行全面的分析和解读,具体到相应的数据信息中也就能够得到较好的体现,进而也就能够较好的为桥梁工程项目的施工建设提供较为有效地管理控制辅助。
基于BIM技术的二次结构深化设计应用

148 |CHINA HOUSING FACILITIES建筑施工项目传统的施工模式为设计院提供二维施工图纸,施工单位根据二维图纸进行施工,在此期间各专业图纸是分离的,很难发现各专业之间隐藏的问题,随着施工的进展,这些问题会逐渐暴露出来。
利用B I M 技术,通过R e v i t 软件创建各专业模型,将二维施工图转变为三维模型,在B I M 三维模型的基础上综合考虑净高要图1 BIM 组织架构1492023.06 |、合理美观等因素的影响,纸进行审查,根据管道排布前规避各专业之间的碰撞,留,将预留洞口与砌体排版不仅影响项目整体的施工质砖方法有五种:①以幕墙功替换,此类方法比较适用于型”样板建立一个单独砌块填充图案的公制常规模型”状、分割表面等过程完成;创建参数化常规模型,将砌予实例参数,载入结构模型H I B I M 软件对砌体墙进行快项,结合项目实际情况对需格、排砖方式、灰缝尺寸、果,另外橄榄山、建模大师。
动排版和自动排版两类,其动排版。
前三种方法能够较在构造柱、预留洞和圈梁等面墙的工程量信息;第四种部构造和工程量信息统计,第五种插件自动排版方法,量因素较多,后期修改会比强,可根据现场随时调整,定要通过手动不断调整才能根据实际情况确定。
对于较采用自动排版更为快捷些。
B I M 模型进行详细规划,包自行排布砌块,导致小砖及多,严重影响砌筑质量;在项目的结构建筑模型,可直R e v i t 根据施工图纸对构造通过“公制常规模型族”提×50m m )和标准砌块砖尺将族文件导入项目文件中如图4所示。
信息,从而反映出砌体墙的的连接方式和位置关系是否直接表达清楚,通过B I M 技深化设计无误后,将砌体排6),并将生成的施工图纸进行三维技术交底,直观、后,工人按照排砖图进行砌用,并完全符合规范要求。
3.2 精准投料,减少浪费在施工过程中,现场的二次搬运费用相当高,在传统的管理模式下,砌块下料均为估算,现场砌筑过程中经常出现不断补料和材料二次搬运的情况,严重影响施工工期和成本,R e v i t 模型中包含构件的属性信息和实例信息,即包含计算砌筑工程量所需要的部分数据,虽然利用明细表功能可直接导出这些构件的用量,但对建模精度和方式要求严格。
浅析BIM技术在工程深化设计的应用

浅析BIM技术在工程深化设计的应用BIM技术(Building Information Modeling)是一种集成的、数字化的设计和建造过程,能够在工程项目的不同阶段提供协调、合作和数据交换。
在工程深化设计中,BIM技术可以发挥重要的作用,提高设计质量,优化工程流程,增加工程效率。
首先,BIM技术可以帮助设计师在工程深化设计阶段更好地进行协调和合作。
传统设计过程中,设计师往往需要分别设计各个专业的图纸,然后进行协调和合并。
而使用BIM技术,设计师可以在一个共享的平台上进行设计,在设计过程中即可实时查看其他专业的设计信息,并进行协调和合作。
这样可以避免不同专业之间的冲突和错误,提高设计的一致性和准确性。
其次,BIM技术可以提供高质量的设计信息和可视化的模型,帮助设计师更好地理解和表达设计意图。
在工程深化设计阶段,设计师需要进行详细的设计,包括各种施工细节和工程构造。
使用BIM技术,设计师可以生成全面的、三维的建筑模型,并在模型中添加各种属性和信息。
这样可以使设计师更好地理解设计需求和约束条件,同时还可以提供给施工方和其他相关方参考,减少误解和错误的发生。
最后,BIM技术还可以提供更好的沟通和协调平台,促进设计方、施工方、监理方等各方之间的有效沟通和协调。
在工程深化设计阶段,不同的专业需要紧密合作,需要及时传递和共享设计信息。
使用BIM技术,设计信息可以实时共享,各方可以在同一个平台上进行协作和交流。
设计方可以在设计模型中添加批注和备注,施工方可以提出建议和反馈,监理方可以进行审核和评估,从而促进各方之间的有效沟通和协调,提高设计和施工的质量和效率。
综上所述,BIM技术在工程深化设计中具有广泛的应用前景。
通过BIM技术,设计师可以实时协调和合作,提高设计质量;可以生成高质量的设计信息和可视化模型,帮助设计师更好地理解和表达设计意图;可以优化工程流程,提高工程效率;可以提供更好的沟通和协调平台,促进各方之间的有效沟通和协作。
利用BIM技术进行二次结构深化设计

利用BIM技术进行二次结构深化设计作者:刘岳飞来源:《环球市场》2018年第10期摘要:本文在充分了解二次结构概况的基础上,结合具体案例,对二次结构设计中BIM 技术的应用进行了分析与探究。
关键词:BIM技术;二次结构;设计应用一、二次结构的概况二次结构是指在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砼结构,构造柱,过梁等一些在装饰前需要完成的部分,称为二次结构。
是在一次结构(指主体结构的承重构件部分)施工完毕以后才施工的,是相对于承重结构而言的,为非承重结构,围护结构,比如构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等等。
二、工程概况某建筑工程总建筑面积为34730.44m2,其间地下为8336.18m2。
主塔楼地下2层,地上21层,建筑总高度为80m。
本工程安全质量定位较高。
二次构造砌筑采用蒸压加气混凝土砌块。
地上地下总建筑用砖量为2400m3,植筋根数为23880根。
墙体杂乱多变,变截面墙体、斜交墙体等数量多。
且地下室2层墙体,预留洞口数量多、尺度多、标高多。
砌筑量大,砌筑方式多变,给二次构造深化作业带来很大难度。
三、二次构造深化,点、难点分析(一)图纸描述不清晰图纸中对于二次结构的描述一般多为文字叙述,例如图纸中明确写到,构造柱设置于转角处、端部、墙厚变化处,且不大于4m设置1个构造柱。
门口设置抱框、门口上方设置过梁,层高超过4m设置圈梁等,施工只能依据建筑图进行。
(二)CAD深化图局限性过大深化图主要描述构造柱定位、圈梁过梁位置,满足图纸规范要求。
如果每道墙都画立面图、每个构造柱都画详图,工作量大,效果也不好。
(三)洞口留置的调整机电综合布线后必会涉及管道、桥架的调整,洞口留置十分麻烦,且后期修补、堵洞会造成多家扯皮及高额费用。
如不统一考虑会造成二次结构后期拆改,或迟迟交付不了工作面,造成经济损失和进度拖延。
(四)超短墙质量安全隐患有些转角墙和抱框柱距离过近(400~600mm),而砌筑材料加气砌块截面尺寸多为600mm×200mm×300mm,加上200mm马牙搓造成每个砌块都要切割,浪费材料。
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浅谈BIM技术在正交井字梁弧形结构梁板标高二次优化中的
应用
摘要:成都广汇雪莲堂美术馆项目属于博物馆类项目。
为体现其模拟“蜀山”连绵起伏的设计理念,美术馆一层及附属用房采用钢筋混凝土正交井字梁弧形种植屋面结构,该类型屋面在平面和立面上均为不规则的曲形。
如此大面积的不规则弧形种植屋面,在国内尚不多见,具有一定施工难度。
本文简单介绍了在本工程屋面主体结构施工过程中,应用BIM技术,以BIM模型为载体,进行标高优化及控制的一种方法,并总结了一些做法及经验,可供类似工程借鉴学习。
关键词:弧形屋面;BIM技术;标高优化及控制
1、工程概况
成都广汇雪莲堂美术馆主体结构为钢筋混凝土-钢桁架组合结构,上部展厅采用两个核心筒支撑钢桁架承载方案。
其中美术馆一层及附属用房屋面为钢筋混凝土结构不规则弧形屋面。
弧形屋面板厚150mm,最大坡度约13.65°,分为6栋单体,总投影面积13084㎡,底模板面积14505㎡。
2、设计方案概述
曲形屋面面积大且标高过渡不大,最大坡度约13.65°,一般坡度约6.78°。
因此设计单位利用曲线是无数段直线构成的原理,采用“以直代曲”的方式,在X和Y两个方向上以4.2m(二分之一轴网跨度)为边长,形成网格来进行标高控制。
3、设计方案优化必要性分析
设计图纸给出的给出的网格标高控制点在轴线相交处,且标高非常复杂。
必须由总包深化设计部综合各方意见,提前深化优化设计。
3.1 梁模板标高优化必要性分析
3.1.1 模板标高控制难度大,因图纸给出的标高在轴线相交处,而在现场标高传递的过程中,这种部位是无法得到的,往往需要将标高定位到节点相交处梁模板底模板上,因此需要进行一定的理论计算,这种理论在很难现场班组长完成。
3.1.2 当相交梁高相同时,底模板相交线形成一个倒多边形棱锥,棱锥的底边数取决于节点处相交梁的数量。
既给施工带来极大的难度,又使得主次梁节点处支模架立杆无法支撑。
3.1.3 本工程采用圆木模板,对于圆柱与梁相交节点位置,不同方向的梁底模标高不同,会给节点位置模板拼装带来相当大的难度影响工效,同时带来大量的圆木模板和节点处普通模板的切割,既不经济又不环保。
方柱与多条梁相交节点也存在类似情况。
3.1.4 屋面结构的其他节点,如不规则多梁相交处节点、轴网转换处梁相交节点、弧形边梁及周边梁节点等,标高不易计算,且模板切割量大。
3.2 板模板标高优化必要性分析
板模板控制点标高优化是以梁模板标高为基础的。
正交框架梁分割而成的矩形模板,需选取其四个角点作为控制标高,此标高需依据图纸进行偏移计算。
当屋面梁分部不规则时,尤其是存在弧形梁的时候,分割而成的板模板控制标高不好确定,需分别确定控制点进行优化。
4、施工方案概述
根据设计院下发的工程图纸,运用BIM技术建立模型,通过查看模型,并结
合现场施工经验,确定需要深化的标高控制点。
标注出标高控制点之后,在不影
响结构质量安全且便于施工的前提下,对梁板标高控制点进行标注及二次优化,
根据优化后的模型,形成施工图纸,经设计院审批后交劳务实施。
5、施工方案实施
5.1 结构优化流程
5.1.1 梁模板标高优化流程
原施工图纸审核→屋面结构BIM模型建立→依据经验及模型确定梁标高控制
点类型→在模型上确定梁模板标高控制节点→梁模板标高控制节点标高标注→梁
节点标高优化→导出优化后的施工图→报设计院审核通过→下发作业班组及现场
交底
5.1.2 板模板标高优化流程
板模板标高控制点选取与计算→模板折向布置→控制点标注,形成图纸→导
出优化后的施工图→报设计院审核通过→下发作业班组及现场交底
5.2 原施工图纸审核
对原施工图纸审核,重点关注图纸中可能出现的问题,如明显与建筑总体坡
度不符的节点标高、梁宽大于圆柱截面直径、同一根圆柱上方有六根及六根以上
的梁相交的情况,并形成图纸会审记录,向设计院提出,将一些比较基本的问题
提前解决。
5.3 屋面结构BIM模型建立
使用revit 2016软件进行建模,依据图纸给出的标高,依次生成楼板以及梁、柱结构。
下图为建立的美术馆结构模型。
在建模量比较大时可以采用建立工作集
并云协同的方式。
图5-1 等高梁相交节点标高控制点
图5-3 方柱梁柱节点标高控制点
5.4 梁模板标高优化
5.4.1 确定标高控制点类型
依据现场施工经验及可视化模型,将可深化的标高控制点归纳为以下三种类型:
5.4.1.1 等高梁相交节点
考虑安全及施工方便,将梁相交节点相交位置梁模板优化成平板,拾取梁相
交节点、梁柱节点边线与四周梁中线的交点为高程控制点。
5.4.1.2 柱梁相交节点
原图纸在轴线相交处的标高,通过计算传导到柱四边,尤其是在发生柱梁相
交不规则情况下,理论数值往往很难推导。
因此在保证结构安全的前提下,有必
要对此类节点提前进行深化。
5.4.1.3 其他不规则节点
其他三类不规则梁节点,如图5-3、图5-4所示:
图5-3 不规则多梁相交处节点标高控制点
图5-4 轴网转换处梁相交节点标高控制点
5.4.2 模型中确定具体的标高控制点,并进行标注
将控制点绘制在CAD图纸上后,导入revit软件中,即可进行标高标注。
标
注时需注意将注释参数设置为对构件底标高。
图5-5 生成标高控制点高程(局部)
5.4.3 节点控制标高优化
经与设计院确定后,标高优化的标准如下:
所有框架梁截面均不存在扭转,因此可用梁中线底标高代替梁两端标高;优
化点的选取要便于拉线和铅锤悬吊,以便于标高传递和定位、垂直度等的复核;
梁与梁相交处节点标高不同时,依据原图纸计算出的标高相差不超过30mm 时,需统一,尽量不减小梁截面高度,增大梁高度不宜超过30mm,保持保护层
厚度不变,钢筋位置随之发生改变;
柱与梁相交节点,尤其是采用单价较高的圆木模板的圆柱,需尽量对与柱相
交的梁中线底标高进行优化,在依据原图纸计算出的标高相差不超过50mm时,
需统一,尽量不减小梁截面高度,增大梁高度不宜超过30mm,保持保护层厚度不变,钢筋位置随之发生改变;
标高深化超过2)、3)中约定的范围时,需报设计院进行复核,采取适当进
行处理;
图5-6 节点标高控制点进一步优化示意
5.4.4 导出优化后施工图,审核修改
根据深化设计结果,导出图纸,报设计院审批,并对其中有异议的地方,综
合施工及设计的因素协商修改,最终定稿。
5.4.5 下发图纸,技术交底
采用下发二维图纸、现场二维码、轻量化模型移动端及现场专项施工、安全
技术交底等方式,保证现场领会深化设计意图,确保实施。
5.5 板模板标高优化
5.5.1 板模板标高控制点选取与计算
板模板标高控制点应位于梁侧模顶。
依据本文5.4.3中述及的原则,梁截面
不发生扭转,因此在控制点同一截面各处底模板标高相同。
因此梁顶标高(h)
的计算公式为:
h=梁侧模底标高+梁高-板厚=标高控制点标高+梁高-板厚
5.5.2 模板折向布置
发现屋面中间框架梁分割而成的板模板四个角点标高互不相同,四点不共面,将形成空间凸四边形,而不是平面四边形。
实际施工时,需在空间凸四边形对角
线位置形成两块平面三角形折板。
依据空间凸四边形性质,以两根不同的对角线
为界,折板有两种形成方式。
经过与设计院的沟通,设计院已经考虑过一定的余量,因此折向的改变并不影响结构安全。
通过模型对不同的折向观感进行比较,确定了折线方向垂直于屋面流水坡度
的布置原则。
5.5.3 控制点标注,形成图纸
对控制点进行标注,形成施工图纸。
5.5.4 导出优化后施工图,审核修改
根据深化设计结果,导出图纸,报设计院审批,并对其中有异议的地方,综
合施工及设计的因素协商修改,最终定稿。
5.5.5 下发图纸,技术交底
采用下发二维图纸、现场二维码、轻量化模型移动端及现场专项施工、安全技术交底等方式,保证现场领会深化设计意图,确保实施。
6、结语
运用BIM技术,以模型为载体,利用模型的可视性、可标注性进行优化,将复杂的标高提前深化统一,既可大大加快施工过程、方便劳动资源组织、提高施工效率,又减少了模板切割,带来环保、经济方面的效益。
同时为类似工程的施工提供施工经验。
参考文献
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[2]卢一韩.双曲抛物线钢筋混凝土梁柱网格结构施工技术.建筑知识.2013年第11期.
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施工技术.2016年第115期.。