曾堰
当前我国经济快速发展,城市化进程随之加快,各种大型建筑物拔地而起,所以建筑物结构变得更加复杂,这也对建筑结构设计提出了新的要求。而BIM技术的应用不仅能确保建筑结构设计工作有序开展,还会实现构建更加科学、合理的建筑结构模型,以此提升整体设计质量,确保建筑施工满足各项标准。
所谓BIM技术其实就是指建筑信息模型技术,在实际施工中落实采用数字化技术会把相对应的信息整合,而最关键的是在实施环节中构建现代化新型的数据模型,所以BIM技术能在整合各种技术的同时,兼顾维护、运营以及施工等工作环节,利用数字视觉技术更加全面、直观地展现在广大受众眼前,并且BIM技术还具备移动电话性能,依据工程对应信息处理的个性化要求,实现在处理工作环节中把其当做整体生产力的评估指标,把BIM技术的利用优势全面展现出来。但是不可否认,当前BIM技术在建筑结构设计中依然存在各种问题有待完善,本身BIM技术模式就有着各种利用优势,但是在建筑设计中要想利用BIM技术,就要综合考虑具体的设计要求,并第一时间对结构更新,降低难度,而由于部分建筑结构设计单位未能重视这一问题,以至于实时工作效率有待提升。在当前设计环节中对建筑结构本身预设提出了新的要求和考验,因为会考虑到建筑工程实际设计的个性化要求、需求,所以很有可能会存在工作不严谨的问题,以至于实时工作效率有待提升,在建筑设计工作环境当中会受到各种因素的影响。
BIM技术在建筑结构设计工作中的应用是具有现实意义的,因为BIM技术的应用会促使设计人员从各个角度深度思考,转变传统工作形式,提升整体工作效率。而且BIM技术还具备协调性的特征,这和数据模型的构建要求高度相符,在当各方面落实协调后将会提升整体工作质量。
BIM是具备信息化性能,和传统CAD相比,BIM技术有诸多利用优势,会实现在较短时间内完成信息数据的处理工作。在建筑施工中怎样提升技术的灵活性是要关注的重点,所以BIM技术会为设计工作人员提供指导,合理采用该技术在数据库中找出对应信息,利用该管理手段提升工程建筑设计水平。
BIM技术还会实现对图纸合理化修改,在信息化处理工作中对设计工作人员提出了新的要求,作为合格的设计工作人员,应在开展工作前全面掌握各种信息数据,如果在实际施工中存在错误,将会调整整个设计流程,而在采用BIM技术后会及时对图纸当中所存在的错误信息进行修改,而且各信息在修改后会保留数据痕迹,为后续设计中提供正确方向,提升建筑设计专业性、合理性和科学性。
BIM是一种现代化技术,能将各项工作以更加直观形式展现出来,所以BIM技术会给工作人员直观的感受,落实在设计中减少冲突。除此之外,BIM技术具备优化经营层的优势,实现提前做好数据分析工作,依据模型开展审核。
为了促进BIM技术在建筑结构设计中的应用,要深入探究BIM技术,并落实在研究环节科学采用,结合BIM技术实际应用情况,再对对应的技术、项目方案深入掌握,选择科学合理的方向。
建筑结构设计的内容是较为多样的,并较为复杂,不仅要对建筑主体结构的合理性落实探究,还要对建筑施工场地、环境、水文地质条件进行研究,从而确保建筑结构设计具有较强安全性、科学性。而BIM技术的采用不仅能对建筑主体结构合理分析,还能为地质、水文、环境分析提供保障。因为BIM技术会采用动态数字信息来对建筑结构的特定地理水文环境中所存在的应力探究,并且BIM技术会实现和GPS技术相互融合,确保对场地的分析更加全面、深入,随之对建筑结构确定类型体系结构提供参考依据。
设计工作中期环节关键的工作内容是实现对建筑结构细节的完善以及敲定,像开展钢结构仿真模拟、对建筑架构的性能系统研究、开展关联性设计。BIM技术在钢结构仿真模拟中的合理采用是具有现实意义的,钢结构是建筑结构中的主要内容,在进行建筑结构设计工作时,钢结构的设计是工作的重难点,而注重采用BIM技术会提升设计工作的专业性,在钢结构设计工作中要想采用BIM技术就应确定好梁和柱连接、梁和梁的铰接、梁和梁的刚接等连接形式,而且还要安排的工作人员对各种参数核实,以此确保连接形式具有科学性。与此同时,要注重把各种关键的数据信息整合、归纳,落实构建相应数据库,实现在数据库作为支持的背景下开展钢结构连接模拟,为提升钢结构设计的精确性奠定坚实的基础。
在建筑结构设计工作中如果单纯实现确定建筑框架是不够的,还要关注对建筑结构其他性能的研究,像建筑结构的抗破坏性、保温性,因此BIM技术在建筑结构设计中的采用要实现对建筑结构的使用性能系统全面分析,并且依据用途落实对施工材料选择和确定,像钢材料和外墙体材料。需要注意的是,在对施工材料选择时要明确荷载系数,确保选择的材料满足各项要求,具备应用价值。除此之外,应合理地采用BIM技术对建筑结构设计方案所涉及的多种性能研究,通过这种手段来及时寻找出其中所存在的薄弱环节,并落实优化完善,提升建筑结构设计方案的专业性、可靠性。
在建筑结构设计中落实对各种构件之间所具备的联系性探究是主要工作之一,为了实现确保结构关联性分析有序开展,并提升分析工作的专业性,就应落实采用BIM技术来对建筑结构模拟,形象、具体地展现出施工结构之间所具备的关联性,像建筑洞口和墙体所存在的关联性分析,因为洞口的存在是依附于墙体的,只有存在墙体,才有具备洞口,所以两者是有密切联系的。
在施工之前采用BIM技术落实优化工作,针对以往施工手段探究,大部分是采用二维设计手段的,而二维设计手段所具备的弊端较为显著,一些问题很难在第一时间发现。所以,我们要认识到BIM技术在建筑结构设计中的采用其实并不是单纯依靠某一个专业完成的,其需要具备各种不同的专业协同来实现共同落实建筑结构设计。所以,在设计工作中要确保各专业之间的数据、汇总、信息交流的协同,通过这种手段来显著提升建筑结构设计的整体质量和效率,确保设计工作具有完整性特点。BIM技术在共享信息交流中的应用主要体现在以下两点:第一,实现对中间数据问题的合理化采用,向各地方、不同设计软件落实建筑模型搭建所需关键数据的共享;第二,利用数据库将信息资源在各专业间即时传递,并积极融合装饰、土建等和建筑相关的其他领域专业信息,采用统一的数据处理模型,把各种专业信息实时整理、归纳,确保信息整合具备统一性和规范性特点。
通过上述问题的分析,我们充分地意识到在建筑结构设计中应用BIM技术的重要性。在建筑结构设计中采用BIM技术会显著提升整体设计质量和效率,让建筑企业有着更加广阔的发展空间,提升整体经济效益。但是不可否认,当前BIM技术在建筑结构设计中依然存在各种应用问题有待完善,主要体现在实时工作效率有待提升、建筑结构设计和运行两者之间存在较大差距。在面对各种问题时,要求相关管理人员对设计人员、施工人员提出更高要求,提升其业务技能、职业素养,并制定完善的培训制度、管理体制,通过各种手段来提升BIM技术的应用水平。与此同时,还应促进BIM技术在研究环节、设计环节、施工环节、审核环节中的应用,为确保建筑企业长远稳定发展奠定坚实的基础。