BIM快速优化统计钢筋技术在润城第二大道项目中的应用

2015-12-26 06:17李兴龙董立涛臧轶彬杨光元李正远吴兴盼
土木建筑工程信息技术 2015年5期
关键词:层数对话框剪力墙

李兴龙 董立涛 臧轶彬 杨光元 李正远 吴兴盼

(1.建研科技股份有限公司,北京 100013;2.云南工程建设总承包公司,昆明 650011 )

BIM快速优化统计钢筋技术在润城第二大道项目中的应用

李兴龙1董立涛1臧轶彬1杨光元2李正远2吴兴盼2

(1.建研科技股份有限公司,北京 100013;2.云南工程建设总承包公司,昆明 650011 )

本文以云南润城第二大道项目中快速统计钢筋的深入应用为例,探索施工企业在绿色施工中钢筋放样、加工、优化的具体实施。随着社会经济的发展和科学技术的进步,我国城市规模不断扩大。人口数量众多、高层建筑林立,建筑材料的消耗日益突增,尤其是钢筋的大量消耗。政府随之提出绿色施工的概念,在节能节地节材节水中,节材是四节的重点,而钢筋又是建筑材料的主要材料,是影响建安造价的主要因素。因此,优化准确统计出钢筋的含量是甲乙双方关注的焦点,推广钢筋专业化加工和配送是绿色施工节材的重心。

BIM钢筋;绿色建筑;PKPM钢筋统计;准确、智能、高效

【DOI】 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2015.05.15

1 前言

中国建筑工业化程度只有3%~5%,而欧美发达国家的建筑工业化平均达到65%,最高的属瑞典,平均达到了80%。中国建筑业未来的发展方向就是工业化和绿色建筑。”9月23日,中国工程院院士周福霖在深圳举办的“绿色建造与可持续发展论坛”上直指中国建筑发展的瓶颈所在。绿色、环保、低碳、智能是未来建筑业的必然趋势,“钢筋加工、安装、绑扎”等大量建造内容,目前都是现场施工,建筑质量、安全性等都不容易保障。未来,这些都要在工厂生产,建房子就像造汽车一样,就是绿色建造。”中国工程院院士周福霖描绘了自己理想中的中国建造情景。工信部、建设部8月联合发布的《促进绿色建材生产和应用行动方案》中明确指出:到2018年,新建建筑中绿色建材应用比例将达到30%,绿色建筑应用比例将达到50%。目前国内钢材的价格居高不下,而大量普遍的建筑都需要钢筋,钢筋的消耗量是影响投资方费用的主要因素之一。

2 项目概况

工程名称:润城第二大道(J2010-074-A1、A2、A3)

工程地点:昆明市日新路曹家场村;

建设单位:云南子元房地产开发股份有限公司;

监理单位:昆明建设咨询监理有限公司;

施工单位:云南工程建设总承包公司;

结构形式:现浇钢筋混凝土框架核心筒、钢筋混凝土框架、钢筋混凝土剪力墙;基础为预应力空心方桩+承台+防水板基础;

建设规模:1A:层数25F、建筑面积43 190.79m2;5A:层数21F、建筑面积31 605.491m2;6A:层数27F、建筑面积30 805.58m2;7A:层数16F、建筑面积12 726.01m2;5C: 层数4F、建筑面积3 354.93m2;1C: 层数4F、建筑面积5 743.01m2;地下二层建筑面积约48 000m2;

使用年限:建筑设计使用年限50年;

结构安全等级:二级;

抗震等级:1A:框架、剪力墙一级;5A:框架、剪力墙一级;5C:框架二级;6A:框架、剪力墙一级;7A:剪力墙二级;

项目效果见图1。

3 BIM软件搭建部分钢筋模型

根据润城项目的结构图纸,用国际上主流的BIM软件Revit搭建部分节点模型(必须安装Autodesk-Revit Extensions)。钢筋的类别、直径、根数以及箍筋的间距可以通过图2中的对话框选择。

搭建完毕之后的三维钢筋模型如图3。

Revit搭建的三维钢筋模型可以进行360℃旋转,平立剖和节点详图可以任意转换。项目部的技术负责人和质量管理人员在钢筋重点部位施工之前可以审阅模型,查看钢筋的间距是否符合规范的要求,浇筑混凝土能否顺利通过,振动棒能否有效的振捣,从而保证混凝土的密实度和减少混凝土的开裂。管理人员还可以通过三维模型对钢筋作业人员进行三维技术交底,以保证钢筋的位置和间距。从而提高钢筋隐蔽工程的安装质量,提高整体工程的施工效率。

图1 润城第二大道效果图

图2 Revit梁钢筋输入对话框

4 Revit数据转入到PKPM钢筋中

因为Revit是一款国外的BIM软件,在计算钢筋工程量时不符合国内规则、没有嵌入《11G101-1》图集的计算规则。为此,我们可以把Revit搭建的数据转换到国内专业计算钢筋的软件中。下面简单地阐述一下数据转换过程。

第一步:第一次使用该功能需要先在Revit 2014中安装P-Trans(Revit 2014)插件。装过插件的机器可以跳过该步骤。插件安装完毕之后会在Revit 2014界面下有如图4所示;

第二步:数据匹配如图5所示;

第三步:转换成功如图6所示。

5 PKPM钢筋软件中准确智能高效的统计钢筋

直接打开PKPM钢筋算量软件,接力数据编辑之后如图7,分为集中标注和原位标注,与图纸上和图集上的标注信息完全一致。

在根据工程的信息,在软件中设置好抗震等级、保护层、连接形式以及弯钩基本信息,如图8所示。

图4 Revit界面下转PKPM数据菜单

图5 转换过程数据匹配对话框

图6 数据转换成功对话框

图7 PKPM软件中梁钢筋的标注信息

图8 钢筋参数设置对话框

图9 梁钢筋剖断面图以及钢筋表单

图10 钢筋分类汇总表单

图11 钢筋配料单

软件会根据参数的信息,自动判断梁的性质,如框架梁、非框架梁、屋面梁。自动计算钢筋的弯折、锚固、支座负筋断点的长度、加密区的长度和非加密区的长度,箍筋的根数以及腰拉筋的数量,并自动形成剖断面图和钢筋图样表单,如图9所示。

软件还提供了根据不同钢筋级别、直径分类汇总的功能表单,如图10所示。

数据可以导入PKPM钢筋下料单中,统计出钢筋的配料单,如图11所示。

电算可以避免由于人的疏忽大意造成钢筋的错误和损失,钢筋作业人员可以直接对着表单进行加工、放样,完成钢筋的绑扎工作。

6 总结

通过BIM技术快速优化统计钢筋工程量,使得企业了解掌握BIM的深入知识点的应用。企业的施工管理效率得到有效地提升,保证钢筋安装的准确率和质量。快速统计钢筋工程量,也为企业决策者提供量化的参考依据,增加企业在建设市场中投标中标的核心竞争力。

[1]张建平,范喆,王阳利,等. 基于4D-BIM的施工资源动态管理与成本实时监控[J]. 施工技术. 2011(04): 37-40.

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[4]何关培.BIM总论[M] .北京:中国建筑工业出版社,2011:(9).

[5]候景新,张洪磊. PKPM系列软件在BIM技术中的新应用[J].土木建筑工程信息技术, 2011,3(2): 20-24.

BIM Fast Optimization Statistical Reinforcement Technology in the Second Avenue Project of Runcheng

Li Xinglong1, Dong Litao1, Zang Yibin1, Yang Gangyuan2,Li Zhenyuan2,Wu Xingpan2

With a case study of the application of the steel bar in the second highway project of Runcheng, this paper explores the reinforced lofting, processing and optimization during green construction. With the social and economical development as well as advancement of science and technology, cities in China are continuously expanding. There come the problems of a large population, too many high-rise buildings and an increasing demand for building materials, especially rebar. The government initiates the green construction concept, which calls for energy saving, land saving, material saving and water saving. Material saving is the priority, and rebar is the main building material, which becomes the main factor for construction cost. Therefore, both parties attach great importance to the accurate calculation of rebar, and professional rebar processing and delivery is essential for material saving during green construction.

BIM Reinforcement; Green Building; PKPM Reinforcement Statistics; Accurate,Intelligent and Efficient

李兴龙(1980-),男,工程师。主要研究方向:BIM技术在施工方面的应用、基于BIM技术快速统计工程量。

TU17;TU201.5;TU375

A

1674-7461(2015)05-0082-06

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