BIM建筑结构设计过程的研究与实现廖晶珍

BIM建筑结构设计过程的研究与实现廖晶珍

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摘要:BIM技术在现代建筑工程结构设计中的有效应用,既全面实现了跨部门的信息共享,还进一步实现了各企业单位的协调工作,有利于在最大限度江都建筑工程施工成本投入的同时,从根本上保证建筑工程施工建设的整体质量安全。但现阶段BIM技术在建筑工程结构施工应用过程中依旧有诸多难点,因此,加强BIM技术在建筑工程结构设计中的应用研究至关重要。

关键词:BIM技术;建筑工程结构;设计实现

1BIM技术的主要特征

1.1可视化

现阶段建筑工程企业实际工程项目施工建设过程中,工程结构设计普遍选用工程设计图纸或电子计算机设计图进行,利用电子计算机设计出较为清晰的工程效果图,并计算得出相应数据。这样的设计方式尽管也能够展现出工程施工后的情况,但二维科技难以更好地将工程结构更好地展示在受众眼前,而BIM技术的应用则能够更好地进行填补,将工程整体架构展现的更加形象立体。

1.2协调性

建筑工程设计诸多部门和较为专业的技术能力,这就要求建筑工程施工企业各部门工作人员配合工程设计师展开设计工作,相关设计单位也要构建出有关设计工作的健全规章制度。BIM技术的实际应用,通过共享式数据信息共享,企业各部门相关人员之间的工作更加协调,因此具备更加强大的协调性。

1.3模拟性

BIM技术最大的优势就是可以将建筑工程中各类信息通过电子计算机构建出三维立体模型,会更便于工程设计师与各部门进行沟通交流。BIM技术能够在数字模拟系统中进行工程结构设计工作,在短时间内可以计算得出不同材料的受力数值,还能够根据自动计算的数据构建出相应架构图形,不仅能够对工程结构进行更加立体的展现,还能够对施工现场天气情况、温度情况等制约施工效率的因素进行模拟,因此具备一定的模拟性。

2BIM技术建筑结构设计的主要方法

第一,加载BIM工程模型,在工程结构设计工作中,设计师一定要全面根据工程模型进行,只有这样才能够从根本上规避影响工程的艺术美感和自身实用性。比如,在独立别墅工程结构设计工作,将工程结构样板作为原件,把所设计的建筑工程模型导入结构样本的信息文件当中,利用识图的可见性性能导入专业模型就能够用作参考模型;第二,安置受力构件,尽管BIM最终模型会以三维立体图形的形式展现,但其结构区分依旧在平面图中进行设计,因此,平面图中所展现的构件也会出现在三维立体图像中一样数量的构件。在BIM模型设置功能里面可以选用通过多个窗口或显示设备同步展开的方式把构建设置的结果实时传送到其他专业模型当中;与此同时,还可以选用BIM检测方式,缩减各类模型之间的矛盾,在基本的BIM模型构建完成之后,在对有限的模型结构展开预算,并根据模型中的几何尺寸等条件利用间接接地的方法来分析相关信息。

3BIM技术在建筑工程结构设计中的实现与应用

3.1在建筑工程结构建模中的实现与应用

现代建筑工程结构设计工作中,BIM技术的实际应用冲破了CAD软件设计的制约,更好地规避了二维图形无法展示工程内部结构的弊端。BIM技术则能够通过三维实体模型,可以把真是的工程结构展现在受众眼前,能够从根本上凸显出建筑工程整体架构和各配件之间的关联性。BIM技术在现代建筑工程结构施工设计中的实际应用,能够全面实现工程结构可视化,有利于帮助现场施工人员第一时间发现工程结构中存在的安全隐患,并及时予以处理和解决,对提升建筑工程整体施工建设的安全性和稳定性有着极其重要的保障作用。比如,在我国国家会展中心设计工作中,室内展厅总面积40万㎡,室外展厅面积也要高达10万㎡,整体工程施工建设规模庞大,工程实际设计中引进BIM技术,在对工程主体部分建模之后,便能够更好地协调处理各部门工作,从而更好地避免施工过程种可能出现的安全问题,有利于从根本上规避施工返工问题的发生。

3.2在建筑工程钢结构建模中的实现与应用

建筑工程结构设计工作极其繁重,涉列诸多专业知识,特别是安置加强件和;连接钢结构的设计工作,实际设计工作中极其易于出现错处,因此,为了进一步提高建筑工程整体结构设计施工质量,加强BIM技术在钢结构建模中的有效应用至关重要。BIM技术在钢结构建模中的实现与应用,能够利用相关参考数据对钢结构梁高进行运算,从而设计出精准的连接件。除此之外,现场施工人员还可以将利用BIM技术对相关数据信息进行传输共享,并对连接件的数目和彼此之间的间距予以科学的调控,设计师只需要在电子计算机中调节先关参考数据,就能够完成新连接件的设计工作;与此同时,通过BIM技术设计出加强件的大样图,就能够更好地判定建筑工程加强件的实际位置,以全面提高钢结构设计的稳定性能。

3.3在建筑工程结构性能设计中的实现与应用

建筑工程结构设计主要是把建筑工程各个施工环节中所涉列的科学整合到一起构建出虚拟建筑物。BIM技术的实际应用,能够精准地对工程结构承重能力进行分析,对工程结构的稳定性和抗震性能予以科学得判定,从而进一步明确各类参考数据是否符合实际应用标准。设计师只要把BIM模型信息导入软件中,通过软件就可以对信息予以集中处理,从而更精准地明确建筑工程整体结构性能是否可以达到预先设计的具体标准,以更好地处理建筑工程结构设计工作中可能存在的安全风险隐患。比如,在亚洲最大的生活垃圾发电厂工程设计工作中,为了进一步提高工程结构性能,相关设计师利用BIM技术就可以对工程结构模型予以碰撞检测,实际碰撞检测工作中,率先对单专业中的模型予以碰撞检测,并调节碰撞中存在的结构问题;之后再对机电综合模型进行碰撞检测,对机电专业中存在的碰撞错误予以调节;最后则是机电和工程之间展开碰撞检测,并处理好其中问题,最终碰撞虚拟设备会把碰撞检测结果用报告的方式输出,设计师依据报告对综合管线予以调节,并做好人工审查工作,就能够确定最终改善方案,从而全面提高建筑工程结构整体的设计质量。

3.4在建筑工程结构性能设计中的实现与应用

随着我国现代建筑工程事业的迅速发展,当前绝大多数模型构建在实际使用过程中都有了崭新的要求,普遍来说,IFC模型受到了手中的广泛认可,基恩上全面满足了全部属性要求。但有些建筑工程数据信息在BIM模型中均会实时更新,为了从根本上保证工程架构设计工作不受影响,BIM技术在建筑工程结构性能设计应用过程中,可以借鉴一下两方面:一方面,依据设计位置的不同展开区分性的设计,只有这样才能够从根本上规避设计数据混乱等问题;另一方面,在模型设计中可以构建一个中心信息资源库,以确保设计师在沟通过程中出现突发问题。如果实际工程结构设计工作协调处理工作中,设计师能够把全部数据整理到一起,并利用BIM技术平台对数据予以分析处理,就能够从根本上保证建筑工程结构设计施工的协调性。

参考文献:

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[5]王唯,赵憓阳.试论BIM技术在建筑结构设计中的应用与研究[J].科技展望,2017(11).

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