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BIM基坑设计怎么做?如何利用BIM实现基坑设计?

发布于:2019-12-06
首页/BIM专题
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复杂基坑的出现,给予了仍使用二维设计方式的设计人员很大的工作压力,随着信息化时代的发展,传统的设计方式已经逐渐被新型的BIM技术所替代。虽然BIM技术有着传统所没有的优势,但是要想实现基坑设计还需要以下过程。

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BIM模型的建立

在BIM基坑设计中,首先需要建立符合IFC标准的三维信息模型,这其中包含各种物理信息如地层信息、水文地质信息、支护,及周边环境,模型除了对工程对象进行3D几何信息和拓扑关系的描述外,还包括完整的工程信息描述,如对象名称、支护类型、材料类别、工程物理力学性能等设计信息。由于多工况分析和技术经济比较分析的需要,还需要提供施工工序、进度、成本、质量以及人力、机械、材料资源等施工信息;工程安全性能、材料耐久性能等维护信息;对象之间的工程逻辑关系等。

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物理模型与结构计算模型的信息共享与交换

基坑工程当前主流的设计方式是利用有限元分析软件进行建模计算和支护整体空间受力和变形分析,然后利用2D绘图工具来绘制传统的2D施工图文档。基于BIM技术的结构设计方式是:工师将物理模型发送到结构分析软件,分析程序进行结构分析计算,随后返回结果信息,并动态更新物理模型和施工图文档。由于基坑本身所固有的特性,如结构的分散性、工程对象的惟一性、工程信息的复杂性、项目参与方各自不同的信息要求与表达方式等,使得BIM的数据表达和交换的实现异常复杂且艰难。国际协同工作联盟为此推出的IFC为BIM的实现提供了项目数据表达与交换的标准,共享相同的BIM信息模型的各不同用途的软件平台只要符合IFC标准,就能方便地进行数据交换和链接,以输入、编辑、提取和识别所需要的信息。

BIM技术在基坑设计实例中的应用

首先在三维建模软件中建立几何模型,导入BIM整合软件进行信息补充,然后导出为结构计算模型格式文件,并将其导入专用的符合IFC标准的基坑有限元分析软件,分析其稳定性、变形、支护受力、配筋等,在必要的情况下进行人机交互,以干预软件功能的不足可能引起的错误,所得的信息返回并贮存于BIM信息模型中,然后利用二维CAD出图功能,根据分析的结果导出二维工程图纸和计算书。

本文通过对BIM技术在基坑设计过程中的阐述和在实例中的应用流程,证实了BIM技术确实可以在基坑设计中为设计人员解决设计难题和提高效率。这对于基坑工程的建设起到了积极的推动作用。


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