BIM技术在轨道交通沿线高层办公楼幕墙工程中的应用

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BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程作为现代建筑中的重要组成部分,具有美观、隔热、隔音等多种功能。

然而,传统的幕墙设计和施工过程中存在着许多问题,如信息不对称、协作困难等。

为了解决这些问题,BIM技术被引入到幕墙工程中,以提高设计效率、减少施工风险,并实现幕墙工程的优化和可持续发展。

二、1. 幕墙设计阶段的BIM应用在幕墙设计阶段,BIM技术能够帮助设计师更加直观地理解建筑形态和幕墙构造,并进行多方案比较和优化。

通过BIM软件,设计师可以模拟不同材料、构造和形态的幕墙效果,评估其对建筑整体性能的影响。

此外,BIM技术还可以实现幕墙与建筑其他部分的协调设计,确保幕墙与建筑结构、机电设备等各系统的无缝衔接。

2. 幕墙施工阶段的BIM应用在幕墙施工阶段,BIM技术能够帮助施工方更加准确地理解设计意图,并进行施工工艺的优化。

通过BIM模型,施工方可以实现幕墙构件的三维展示和碰撞检测,避免因构件尺寸、位置等问题导致的施工错误。

此外,BIM技术还可以实现施工进度的模拟和优化,提前发现和解决施工冲突,确保施工进度的合理安排。

3. 幕墙运维阶段的BIM应用在幕墙运维阶段,BIM技术能够帮助运维方更加高效地管理和维护幕墙系统。

通过BIM模型,运维方可以获取幕墙构件的详细信息,包括材料、尺寸、安装日期等,实现对幕墙系统的全面监控和管理。

此外,BIM技术还可以实现幕墙系统的智能化运维,通过传感器和数据分析,实时监测幕墙系统的状况,提前发现和解决潜在问题,延长幕墙系统的使用寿命。

三、BIM技术在幕墙工程中的优势1. 提高设计效率:BIM技术能够实现幕墙设计的可视化和参数化,减少设计方案的重复性劳动,提高设计效率。

2. 减少施工风险:BIM技术能够实现施工进度的模拟和优化,减少施工冲突和错误,降低施工风险。

3. 实现幕墙优化:BIM技术能够模拟不同材料、构造和形态的幕墙效果,评估其对建筑整体性能的影响,实现幕墙的优化设计。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程作为建造外立面的重要组成部份,对于建造的外观、保温、隔音、防水等方面起着关键作用。

而BIM技术作为一种集成的建造信息管理方法,可以在幕墙工程的设计、施工和运维过程中发挥重要作用。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,并探讨其优势和挑战。

二、BIM技术在幕墙工程中的设计应用1. 幕墙模型创建:BIM技术可以通过三维建模软件创建幕墙模型,准确地呈现幕墙的形态和构造。

通过BIM模型,设计师可以更加直观地了解幕墙的外观效果,进行设计优化和决策。

2. 材料选择和性能分析:BIM技术可以与材料数据库和性能分析工具集成,匡助设计师选择合适的幕墙材料,并进行性能分析,如隔热、隔音、防水等方面的评估,以提高幕墙的功能性和可持续性。

3. 结构和系统集成:BIM技术可以将幕墙与建造结构和其他系统进行集成,实现幕墙与建造其他部份的无缝连接。

通过BIM模型,可以检查幕墙与结构的冲突,优化幕墙系统的设计和施工,提高工程质量和效率。

三、BIM技术在幕墙工程中的施工应用1. 施工工序摹拟:BIM技术可以通过施工工序摹拟软件,对幕墙工程的施工过程进行摹拟和优化。

通过摹拟,可以发现施工中的冲突和问题,并提前解决,减少施工风险和成本。

2. 施工图生成:BIM技术可以自动生成幕墙工程的施工图和构造图,减少手工绘图的工作量和错误率。

施工图的自动生成还可以确保施工过程中的准确性和一致性。

3. 施工进度管理:BIM技术可以结合施工进度管理软件,实现对幕墙工程施工进度的可视化管理和控制。

通过BIM模型,可以实时监测施工进度,及时发现和解决延期和冲突问题,提高施工效率和质量。

四、BIM技术在幕墙工程中的运维应用1. 设备管理:BIM技术可以将幕墙工程的设备信息与BIM模型进行集成,实现对设备的管理和维护。

通过BIM模型,可以查看设备的位置、型号、维修记录等信息,提高设备管理的效率和准确性。

2. 维护计划制定:BIM技术可以结合维护管理软件,制定幕墙工程的维护计划。

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BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程是现代建造中重要的外立面构造,它不仅起到美化建造外观的作用,还承担着保温、隔热、防水、防火等功能。

随着建造行业的发展,BIM(Building Information Modeling)技术在幕墙工程中的应用越来越重要。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,包括设计阶段、施工阶段和运维阶段。

二、BIM技术在幕墙工程设计阶段的应用1. 幕墙构件的建模与设计BIM技术可以通过三维建模软件,对幕墙构件进行精确的建模和设计。

通过BIM软件,可以快速创建幕墙构件的三维模型,并对其进行参数化设计,实现构件的自动化设计与优化。

2. 幕墙系统的整体设计与协调BIM技术可以将幕墙系统与建造模型进行整合,实现整体设计与协调。

通过BIM软件,可以将幕墙系统与建造结构、机电设备等进行协调,确保幕墙系统与其他系统之间的无冲突性。

3. 幕墙材料的选择与优化BIM技术可以通过摹拟和分析,对不同材料的性能进行评估和优化。

通过BIM 软件,可以摹拟不同材料在不同环境下的性能表现,从而选择最合适的幕墙材料,提高幕墙系统的安全性和可靠性。

三、BIM技术在幕墙工程施工阶段的应用1. 施工过程的可视化与摹拟BIM技术可以将幕墙施工过程进行可视化和摹拟。

通过BIM软件,可以将幕墙施工过程分解为不同的施工工序,并对每一个工序进行摹拟和优化,以提高施工效率和质量。

2. 施工进度的管理与控制BIM技术可以对幕墙施工进度进行管理和控制。

通过BIM软件,可以建立施工进度模型,并与实际施工进度进行对照和分析,及时发现并解决施工延误的问题,确保施工进度的合理性和准确性。

3. 施工质量的控制与检验BIM技术可以对幕墙施工质量进行控制和检验。

通过BIM软件,可以对施工过程进行实时监测和数据记录,及时发现并解决施工质量问题,确保幕墙施工质量的合格性和稳定性。

四、BIM技术在幕墙工程运维阶段的应用1. 幕墙运维信息的集成与管理BIM技术可以将幕墙运维信息进行集成和管理。

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BIM技术在幕墙工程中的应用1. 引言幕墙工程是建筑外墙的一种结构形式,具有保温、隔热、防水、隔音等多种功能。

近年来,随着建筑行业的快速发展,BIM(Building Information Modeling)技术在幕墙工程中的应用越来越受到关注。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,包括设计、施工和维护阶段。

2. BIM技术在幕墙设计中的应用2.1 幕墙设计模型的创建BIM技术可以通过三维建模软件创建幕墙设计模型,包括建筑模型和幕墙构件模型。

建筑模型可以准确地反映建筑的形状和结构,而幕墙构件模型可以包括幕墙板、玻璃、铝合金型材等构件的几何形状和材料属性。

2.2 幕墙设计模型的参数化BIM技术可以将幕墙设计模型进行参数化,即通过输入不同的参数值,自动生成不同规格、尺寸和形状的幕墙构件。

这样可以极大地提高设计效率和准确性。

2.3 幕墙设计模型的碰撞检测BIM技术可以对幕墙设计模型进行碰撞检测,即检查各构件之间是否存在冲突或重叠。

这样可以避免在施工阶段出现问题,节约时间和成本。

2.4 幕墙设计模型的可视化BIM技术可以将幕墙设计模型进行可视化,即通过渲染和动画效果展示建筑外观和幕墙构件的布置。

这样可以帮助设计师和业主更好地理解和评估设计方案。

3. BIM技术在幕墙施工中的应用3.1 幕墙构件的制造和加工BIM技术可以将幕墙设计模型转换为数控机床的控制代码,实现幕墙构件的自动化制造和加工。

这样可以提高生产效率和质量。

3.2 幕墙构件的安装和拼接BIM技术可以将幕墙设计模型转换为施工图纸和工艺指导书,指导施工人员进行幕墙构件的安装和拼接。

这样可以减少人为错误和施工风险。

3.3 幕墙施工过程的协调和监控BIM技术可以将幕墙设计模型与其他施工专业的模型进行整合,实现施工过程的协调和监控。

这样可以及时发现和解决施工冲突和问题。

4. BIM技术在幕墙维护中的应用4.1 幕墙构件的管理和维护BIM技术可以将幕墙设计模型与维护管理系统进行集成,实现对幕墙构件的管理和维护。

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BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程是建造外部的装饰性和保护性结构,随着建造设计和施工技术的不断发展,BIM技术在幕墙工程中的应用逐渐成为行业的趋势。

本文将详细介绍BIM 技术在幕墙工程中的应用,包括设计、施工和维护阶段。

二、BIM技术在幕墙设计中的应用1. 幕墙设计模型的创建BIM技术可以通过三维建模软件创建幕墙设计模型,包括建造模型和幕墙构件模型。

建造模型可以用于确定幕墙的位置和形状,而幕墙构件模型可以用于确定幕墙构件的类型和尺寸。

2. 幕墙构件的参数化设计BIM技术可以实现幕墙构件的参数化设计,即通过调整参数来改变构件的形状和尺寸。

这样可以提高设计效率,并且可以根据不同的设计要求生成不同的构件形状。

3. 幕墙摹拟和分析BIM技术可以进行幕墙摹拟和分析,包括结构分析、热工分析和风洞试验等。

通过摹拟和分析,可以评估幕墙的结构性能和热工性能,以及抗风性能和抗震性能等。

4. 幕墙材料的选择和优化BIM技术可以匡助设计师选择合适的幕墙材料,并优化幕墙的材料使用。

通过材料选择和优化,可以提高幕墙的性能和耐久性,同时降低材料的成本和施工的难度。

三、BIM技术在幕墙施工中的应用1. 幕墙施工摹拟和优化BIM技术可以进行幕墙施工摹拟和优化,包括施工顺序的确定和施工过程的优化。

通过摹拟和优化,可以提高施工效率,减少施工时间和成本,并确保施工过程的安全性。

2. 幕墙构件的创造和安装BIM技术可以用于幕墙构件的创造和安装,包括构件的加工和装配。

通过BIM 技术,可以将设计模型直接传输给创造商和安装队伍,减少信息传递的误差和延迟,提高创造和安装的精度和效率。

3. 幕墙施工过程的监控和管理BIM技术可以用于监控和管理幕墙施工过程,包括施工进度的跟踪和施工质量的控制。

通过BIM技术,可以实时监测施工进度和质量,及时发现和解决问题,确保施工过程的顺利进行。

四、BIM技术在幕墙维护中的应用1. 幕墙维护模型的创建BIM技术可以通过三维建模软件创建幕墙维护模型,包括幕墙构件的位置和状态。

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BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程是建造外立面的重要组成部份,具有保温隔热、防水防火、隔音隔热等功能。

随着科技的发展,建造行业也在不断创新,BIM技术作为一种数字化建模工具,在幕墙工程中的应用越来越广泛。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,并探讨其优势和挑战。

二、1. 幕墙设计BIM技术可以通过三维建模的方式,对幕墙进行设计和摹拟。

设计师可以根据实际需求,通过BIM软件进行建模,并对幕墙的材料、结构、形状等进行调整和优化。

同时,BIM技术还可以匡助设计师进行碰撞检测,避免设计错误和冲突。

2. 幕墙构造BIM技术可以将幕墙的构造信息与建造模型进行关联,实现幕墙的构造摹拟和优化。

通过BIM技术,施工方可以提前了解幕墙的构造细节,优化施工方案,并提高施工效率。

此外,BIM技术还可以匡助施工方进行进度管理和资源调配,确保施工的顺利进行。

3. 幕墙材料管理BIM技术可以将幕墙所需的材料信息与建造模型进行关联,实现材料的全生命周期管理。

通过BIM技术,材料供应商可以提前了解材料的需求量和规格要求,优化供应链管理,并降低材料的浪费。

同时,BIM技术还可以匡助材料供应商进行库存管理和质量控制,提高供应效率和产品质量。

4. 幕墙施工监管BIM技术可以实现对幕墙施工过程的全程监管。

监理方可以通过BIM技术对施工进度、质量和安全进行监控和管理。

通过BIM技术,监理方可以实时了解施工发展情况,及时发现问题并采取相应措施。

同时,BIM技术还可以匡助监理方进行施工数据的记录和分析,为后续的维护和管理提供参考。

三、BIM技术在幕墙工程中的优势1. 提高设计效率BIM技术可以实现幕墙的三维建模和优化设计,大大提高了设计效率。

设计师可以通过BIM软件进行实时的设计和调整,减少了传统设计中的重复工作和错误。

2. 优化施工方案BIM技术可以匡助施工方进行幕墙施工方案的优化。

施工方可以通过BIM技术提前了解幕墙的构造细节,优化施工流程,并提高施工效率。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用近年来,幕墙作为建筑外观的重要组成部分,越来越受到设计师和业主的重视。

作为一种专业化非常高的建筑外墙系统,幕墙不仅要求外墙具有美观的外表,还要求性能要达到防风、隔热、防水、隔音等一系列的功能。

此时,BIM技术的应用正是设计幕墙工程所必不可少的。

BIM技术(建筑信息模型技术)是一种集成的设计和管理技术,它是基于数字化设计和三维建模理念的一种创新的工程设计技术和协同设计方式。

BIM技术的应用可以帮助设计师实现对建筑物的预测和分析功能,创造出更加精准的设计方案。

在幕墙工程中,BIM技术的应用主要体现在以下几个方面:一、设计方案优化。

通过BIM技术,在与其他部门的交流中不断更新数据,得到更为精确的幕墙设计方案。

从而使设计师能够在早期发现设计中的一些缺陷,避免发生针对幕墙的建筑结构调整等问题。

二、幕墙预制件的质量管理。

BIM技术中建模的数据可以帮助工厂精确地切割和加工幕墙所需的材料。

这样,可以使误差和浪费降到最低,提高材料利用率,减少浪费。

三、固定工艺预测和优化。

BIM技术可根据设计、构造过程和性能参数预测幕墙的固定工艺,并通过实际操作数据来优化工艺,提高施工效率和减少错误率。

四、持续的工程信息管理。

通过将幕墙工程的所有信息资料存储在BIM系统中,可以在后续的建筑物维护和维护过程中,实现对建筑物进行更为精准的管理。

BIM技术在幕墙工程中的应用,使幕墙的设计、制造、预测、生产和施工在整个过程中都得到了有效的指导和监督,从而提高了幕墙的整体工作效率和质量。

总的来说,BIM技术在幕墙工程中的应用,能够实现从设计到施工的全过程数字化,从而帮助施工方便捷地控制幕墙工程的细节、质量和工期,实现对幕墙的实时监测和制造过程的有效管理。

在未来,随着BIM技术的不断发展,幕墙工程利用BIM技术的应用将会有更加广泛和深入的发展。

为了更加深入地了解BIM技术在幕墙工程中的应用,我们可以通过收集和分析相关数据来进一步了解它的效果和价值。

BIM技术在幕墙工程中的应用

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BIM技术在幕墙工程中的应用引言概述:幕墙工程是建筑领域中的重要组成部分,它不仅起到美化建筑外观的作用,还具有保温、隔热、防水等功能。

然而,传统的幕墙设计和施工过程中存在许多问题,如信息传递不畅、效率低下、质量难以控制等。

为了解决这些问题,BIM技术应运而生,并在幕墙工程中得到广泛应用。

本文将从五个方面详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用。

一、设计阶段的应用1.1 三维建模:BIM技术可以通过三维建模将幕墙设计与建筑整体设计相结合,实现幕墙与建筑的一体化设计,提高设计效率。

1.2 碰撞检测:BIM模型可以进行碰撞检测,及时发现幕墙与其他构件之间的冲突,避免设计错误,提高施工质量。

1.3 参数化设计:BIM技术可以实现参数化设计,通过调整参数快速生成多种方案,为幕墙设计提供更多选择。

二、构件制造与加工的应用2.1 数字化加工:BIM模型可以直接与数控机床进行连接,实现幕墙构件的数字化加工,提高加工精度和效率。

2.2 材料管理:BIM技术可以对幕墙构件的材料进行管理,包括材料的采购、使用和追踪,提高材料利用率和施工效率。

2.3 质量控制:BIM模型可以与质量控制系统进行集成,实时监测幕墙构件的制造过程,确保质量符合设计要求。

三、施工阶段的应用3.1 施工模拟:BIM技术可以进行施工过程的模拟,包括施工顺序、施工方法等,帮助施工人员更好地理解和执行施工任务。

3.2 进度管理:BIM模型可以与进度管理系统进行集成,实时监测施工进度,提前发现问题并采取相应措施,确保工期的控制。

3.3 现场协调:BIM技术可以在施工现场上实时查看模型,帮助施工人员了解幕墙构件的安装位置和方法,提高施工效率和准确性。

四、运维阶段的应用4.1 设备管理:BIM技术可以对幕墙设备进行管理,包括设备的安装、维护和更换,延长设备的使用寿命。

4.2 维护管理:BIM模型可以记录幕墙构件的维护信息,包括维护时间、维护内容等,帮助运维人员制定合理的维护计划。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程作为建筑外立面的重要组成部分,具有保温、隔热、防水、防火等功能,对于建筑的整体性能和美观性起着至关重要的作用。

随着建筑行业的发展和技术的进步,BIM技术作为一种全新的建筑设计与管理工具,也逐渐应用于幕墙工程中。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,并对其优势和挑战进行分析。

二、BIM技术在幕墙工程中的应用1. 幕墙设计与模拟BIM技术可以通过模型的建立和参数化设计,快速生成幕墙设计方案。

设计师可以根据建筑的整体风格和功能要求,在BIM软件中进行幕墙构件的选择、布局和排列,实现多种设计方案的比较和优化。

同时,BIM技术还可以模拟不同材料和构件在不同环境条件下的性能,如隔热、透光等,为设计师提供科学的依据,确保幕墙的设计符合建筑的整体要求。

2. 幕墙施工过程的协调与管理BIM技术可以将设计模型与施工模型进行无缝对接,实现施工过程的协调与管理。

在施工前,BIM模型可以帮助施工方进行施工工艺的优化和施工顺序的安排,提前发现施工中可能存在的问题,减少施工风险。

在施工过程中,BIM模型可以实时更新施工进度和施工质量,帮助施工方进行现场管理和监控,确保施工的顺利进行。

在施工后,BIM模型还可以作为幕墙维护和管理的基础,提供准确的信息和数据支持。

3. 幕墙性能的评估与优化BIM技术可以对幕墙的性能进行评估和优化。

通过BIM模型的建立和参数化设计,可以对幕墙的隔热、透光、防水等性能进行模拟和分析,预测幕墙在不同环境条件下的表现。

同时,BIM技术还可以进行能耗模拟和碳排放分析,评估幕墙的能源利用效率和环境影响,为幕墙的设计和选择提供科学的依据。

三、BIM技术在幕墙工程中的优势1. 提高设计效率和质量BIM技术可以实现幕墙设计的可视化和参数化,减少设计过程中的误差和重复工作,提高设计效率和质量。

设计师可以通过BIM软件进行多种设计方案的比较和优化,快速生成符合要求的设计方案。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程作为现代建造的重要组成部份,不仅具有美观的外观效果,还承担着保温、隔热、防水、防风、抗震等多种功能。

随着建造行业的发展,BIM技术作为一种先进的数字化建模工具,已经在幕墙工程中得到了广泛的应用。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,并探讨其优势和挑战。

二、BIM技术在幕墙工程中的应用1. 幕墙设计BIM技术可以实现幕墙设计的全过程数字化,包括方案设计、构件设计、施工图设计等。

通过建立三维模型,可以直观地展示幕墙的外观效果,避免了传统二维设计中的误差和不足。

同时,BIM技术还可以进行碰撞检测,避免设计中的冲突问题,提高设计质量和效率。

2. 幕墙构件创造BIM技术可以将幕墙构件的设计数据导出为数字化的生产信息,用于指导构件的创造和加工。

通过BIM技术,可以实现构件的精确创造和高效生产,减少了人工操作的错误和漏洞,提高了构件的质量和准确度。

3. 幕墙施工BIM技术可以为幕墙施工提供全过程的数字化支持,包括施工图纸的生成、施工过程的摹拟和优化等。

通过BIM技术,施工人员可以在虚拟环境中摹拟施工过程,发现并解决潜在的问题,提前预防施工中的风险和难题。

同时,BIM技术还可以实现施工进度的控制和管理,确保施工按时完成。

4. 幕墙运维BIM技术可以将幕墙的设计、施工和运维信息整合到一个平台上,实现幕墙的全生命周期管理。

通过BIM技术,可以对幕墙进行定期巡检和维护,及时发现并解决潜在问题,延长幕墙的使用寿命。

同时,BIM技术还可以为幕墙的维修和更换提供支持,减少了维护成本和工作量。

三、BIM技术在幕墙工程中的优势1. 提高设计质量和效率BIM技术可以实现幕墙设计的全过程数字化,避免了传统设计中的误差和不足。

通过BIM技术,设计人员可以直观地展示幕墙的外观效果,发现并解决设计中的问题,提高设计质量和效率。

2. 减少施工风险和成本BIM技术可以在施工前通过摹拟和优化施工过程,发现并解决潜在的问题,减少了施工中的风险和成本。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用标题:BIM技术在幕墙工程中的应用引言概述:随着建筑行业的不断发展,BIM技术作为一种数字化建模工具,正逐渐在幕墙工程中得到广泛应用。

BIM技术可以提高幕墙工程的设计效率、施工质量和管理水平,为建筑行业带来了革命性的变革。

本文将探讨BIM技术在幕墙工程中的应用,以及其带来的益处。

一、设计阶段的应用1.1 实现设计方案的三维模拟BIM技术可以将幕墙设计方案进行三维建模,帮助设计师更直观地了解幕墙的外观和结构特点,从而优化设计方案。

1.2 碰撞检测通过BIM技术,设计师可以进行碰撞检测,避免设计中的冲突问题,确保幕墙工程的设计质量和施工顺利进行。

1.3 自动化生成施工图纸利用BIM技术可以自动生成幕墙工程的施工图纸,减少设计师的工作量,提高设计效率。

二、施工阶段的应用2.1 施工过程模拟BIM技术可以模拟幕墙工程的施工过程,帮助施工方更好地规划施工流程,提高施工效率。

2.2 资源管理通过BIM技术,可以对幕墙工程所需的材料和人力资源进行有效管理,减少资源浪费,提高施工质量。

2.3 实时监控BIM技术可以实时监控施工现场的情况,及时发现问题并采取措施,确保施工质量和安全。

三、质量控制阶段的应用3.1 质量检测BIM技术可以对幕墙工程进行质量检测,帮助监理人员及时发现质量问题,确保工程质量。

3.2 自动化验收利用BIM技术可以实现工程的自动化验收,提高验收效率,减少人力成本。

3.3 数据分析BIM技术可以对幕墙工程的数据进行分析,帮助管理人员了解工程的进度和质量,及时调整工作计划。

四、维护阶段的应用4.1 建立维护数据库BIM技术可以帮助建立幕墙工程的维护数据库,记录工程的维护情况,为后续维护提供参考。

4.2 预防性维护通过BIM技术可以对幕墙工程进行预防性维护,及时发现问题并进行修复,延长幕墙的使用寿命。

4.3 在线维护服务利用BIM技术可以实现在线维护服务,帮助业主及时了解幕墙工程的维护情况,保障建筑的安全性。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程作为建筑外立面的重要组成部分,具有美观、保温、隔音等功能,对建筑的整体形象和性能起到关键作用。

随着科技的不断发展,建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术在幕墙工程中的应用也日益普及。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,包括设计阶段的模型构建、协同设计、施工阶段的模型管理和施工过程控制等方面。

二、BIM技术在幕墙工程中的应用1. 模型构建BIM技术通过三维建模的方式,可以准确地构建幕墙工程的模型。

在设计阶段,设计师可以利用BIM软件绘制幕墙的三维模型,并在模型中添加各种构件的属性信息,如材料、尺寸、厚度等。

这样一来,设计师可以更直观地了解幕墙的整体效果,并对各个构件进行优化设计。

2. 协同设计BIM技术可以实现多个设计团队之间的协同设计。

在幕墙工程中,设计师、结构工程师、机电工程师等多个专业需要密切合作,以确保幕墙的设计符合结构和功能要求。

通过BIM技术,各个专业可以在同一个模型上进行设计,实时共享设计信息,并进行碰撞检测,避免设计冲突。

这样可以提高设计效率,减少设计错误,降低工程风险。

3. 模型管理BIM技术可以对幕墙工程的模型进行管理。

在施工前,施工方可以通过BIM软件对模型进行分析和优化,确定施工方案。

施工方还可以将模型与施工计划相结合,进行施工过程的模拟和优化。

在施工过程中,可以通过BIM技术实时更新模型,并与实际情况进行对比,及时发现和解决问题。

这样可以提高施工效率,减少施工时间,降低施工成本。

4. 施工过程控制BIM技术可以对幕墙工程的施工过程进行控制。

在施工过程中,施工方可以根据BIM模型进行施工进度的跟踪和控制。

通过BIM技术,可以实时了解施工进度、质量和安全等情况,并进行监控和管理。

同时,BIM技术还可以与施工设备和传感器相结合,实现施工过程的自动化和智能化。

这样可以提高施工效率,减少施工风险,保证施工质量。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程是现代建造中重要的外立面装饰工程,它不仅具有美观的外观效果,还具有保温、隔音、防水等功能。

随着建造行业的发展,BIM(Building Information Modeling)技术逐渐应用于幕墙工程中,为设计、施工和维护提供了更高效、更精确的解决方案。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用。

二、BIM技术在幕墙工程设计中的应用1. 幕墙构件建模BIM技术可以通过三维建模软件,如Revit、Tekla等,对幕墙构件进行精确建模。

设计师可以根据建造模型直接生成幕墙构件的三维模型,包括玻璃、金属板、铝合金型材等。

这样可以减少人工绘图的工作量,提高设计效率。

2. 幕墙系统分析BIM技术可以对幕墙系统进行结构分析,包括静力学分析、风荷载分析等。

通过BIM软件,设计师可以摹拟不同的荷载情况,评估幕墙系统的强度和稳定性,确保其满足设计要求。

同时,BIM技术还可以进行热工分析,评估幕墙系统的保温性能,提高建造的能耗效率。

3. 幕墙材料管理BIM技术可以对幕墙材料进行管理,包括材料的选择、规格的确定等。

设计师可以通过BIM软件查看不同材料的性能参数,比较它们的优缺点,选择最适合的材料。

同时,BIM技术还可以对材料的使用量进行精确计算,减少材料的浪费,降低成本。

三、BIM技术在幕墙工程施工中的应用1. 施工工序摹拟BIM技术可以通过建模软件摹拟幕墙施工的工序,包括材料的运输、安装的顺序等。

施工人员可以通过BIM模型了解施工过程中的安全风险和冲突,提前制定施工计划,减少施工中的问题和延误。

2. 施工现场协调BIM技术可以通过协同平台实现施工现场的协调管理。

各个施工方可以通过BIM模型共享信息,协调施工进度,避免冲突和错误。

同时,BIM技术还可以实时监测施工过程中的质量和安全问题,提供及时的解决方案。

3. 施工进度管理BIM技术可以通过进度管理软件对施工进度进行管理和控制。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程是现代建筑中的重要组成部分,它不仅具有美观的外观效果,还能起到隔热、隔音、防水等功能。

随着建筑行业的发展,BIM技术在幕墙工程中的应用越来越广泛。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,包括设计阶段的模型构建、施工阶段的协调与管理、以及运维阶段的维护与管理。

二、BIM技术在幕墙工程中的设计阶段应用1. 模型构建在幕墙工程的设计阶段,BIM技术可以帮助建筑师和设计师快速构建三维模型。

通过BIM软件,可以将建筑模型与幕墙模型进行无缝集成,实现快速建模和设计。

同时,BIM技术可以提供丰富的参数化设计工具,如自动生成幕墙构件、调整幕墙尺寸等,大大提高了设计效率。

2. 可视化效果通过BIM技术,设计师可以在设计阶段就对幕墙的外观效果进行模拟和展示。

利用BIM软件的渲染功能,可以生成逼真的虚拟场景,帮助设计师和业主更好地了解幕墙的外观效果,从而做出更准确的决策。

三、BIM技术在幕墙工程中的施工阶段应用1. 协调与碰撞检测在幕墙工程的施工阶段,BIM技术可以帮助施工方进行协调与碰撞检测。

通过将幕墙模型与其他建筑模型进行整合,可以实现各个施工专业之间的协调,避免冲突和错误。

同时,BIM技术可以进行碰撞检测,及时发现和解决幕墙与其他构件之间的碰撞问题,保证施工的顺利进行。

2. 施工工艺模拟利用BIM技术,可以对幕墙工程的施工工艺进行模拟和优化。

通过BIM软件的施工模拟功能,可以模拟出施工过程中的各个环节,包括材料运输、安装顺序、施工工艺等。

这可以帮助施工方提前发现潜在问题,优化施工流程,提高施工效率,降低施工风险。

四、BIM技术在幕墙工程中的运维阶段应用1. 维护与管理在幕墙工程的运维阶段,BIM技术可以帮助运维人员进行维护与管理。

通过BIM软件,可以将幕墙模型与运维数据进行关联,建立数字化的运维管理系统。

运维人员可以通过BIM模型快速定位问题,了解幕墙构件的维护情况,制定合理的维护计划,提高运维效率。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用引言概述:随着科技的不断发展,建筑行业也迎来了新的变革。

BIM技术(建筑信息模型)作为一种新兴的数字化建筑设计和管理工具,正在逐渐应用于各个领域。

本文将重点讨论BIM技术在幕墙工程中的应用,探讨其对幕墙设计、施工和维护的影响。

一、BIM技术在幕墙设计中的应用1.1 三维建模:BIM技术可以通过三维建模的方式,将幕墙的各个构件进行精确建模,包括幕墙板、玻璃、金属结构等。

这样一来,设计师可以在虚拟环境中对幕墙进行全方位的设计和调整,提高设计准确性和效率。

1.2 碰撞检测:BIM技术可以通过碰撞检测的功能,及时发现幕墙构件之间的冲突,避免设计和施工中的错误。

例如,当幕墙板与结构柱发生冲突时,BIM技术可以提前发现并进行调整,避免后期施工的问题。

1.3 材料管理:BIM技术可以帮助设计师对幕墙所需的材料进行管理和优化。

通过BIM软件的材料管理功能,设计师可以准确计算所需材料的数量和规格,避免浪费和不必要的成本。

二、BIM技术在幕墙施工中的应用2.1 施工过程模拟:BIM技术可以通过施工过程模拟的功能,对幕墙的施工过程进行模拟和优化。

施工人员可以在虚拟环境中模拟各种施工情况,并进行优化调整,提高施工效率和安全性。

2.2 进度管理:BIM技术可以帮助施工管理人员对幕墙施工的进度进行管理和控制。

通过BIM软件的进度管理功能,施工管理人员可以清晰了解每个施工阶段的时间安排和进度,及时进行调整和协调,避免延误工期。

2.3 质量控制:BIM技术可以通过质量控制的功能,对幕墙施工的质量进行监控和管理。

通过BIM软件的质量控制功能,施工人员可以对施工过程中的质量问题进行及时发现和解决,提高施工质量和工程可靠性。

三、BIM技术在幕墙维护中的应用3.1 维护手册:BIM技术可以帮助设计师和维护人员制作幕墙的维护手册。

通过BIM软件的维护手册功能,设计师可以将幕墙的各个构件和维护要点进行整理和记录,方便维护人员进行日常维护和保养。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程作为建筑外立面的重要组成部分,在现代建筑中起着至关重要的作用。

随着建筑行业的发展,传统的幕墙设计和施工方式已经无法满足复杂建筑形式和高质量要求的需求。

因此,BIM(建筑信息模型)技术的应用在幕墙工程中变得越来越重要。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,包括设计阶段、施工阶段和运维阶段。

二、BIM技术在设计阶段的应用1. 幕墙设计模型的创建在设计阶段,BIM技术可以帮助设计师创建幕墙模型。

通过使用三维建模软件,设计师可以将建筑模型与幕墙模型进行集成。

这样一来,设计师可以更好地理解幕墙与建筑之间的关系,并能够在设计过程中进行幕墙的优化设计。

2. 幕墙性能模拟BIM技术还可以用于幕墙性能的模拟。

通过将幕墙模型与性能模拟软件相结合,设计师可以预测幕墙在不同条件下的性能,如隔热性能、防水性能等。

这样可以在设计阶段就发现潜在的问题,并进行相应的调整,从而提高幕墙的性能。

3. 幕墙材料和构件管理BIM技术还可以用于幕墙材料和构件的管理。

设计师可以将幕墙的材料和构件信息输入到BIM模型中,从而实现对幕墙材料和构件的统一管理。

这样可以提高材料和构件的使用效率,并减少浪费。

三、BIM技术在施工阶段的应用1. 幕墙施工模拟BIM技术可以用于幕墙施工的模拟。

通过将施工过程与幕墙模型相结合,施工方可以预测施工过程中可能出现的问题,并进行相应的调整。

这样可以减少施工过程中的错误和浪费,提高施工效率。

2. 幕墙施工协调BIM技术还可以用于幕墙施工的协调。

通过将不同专业的模型进行集成,施工方可以在BIM模型中进行幕墙施工的协调。

这样可以避免不同专业之间的冲突,提高施工的顺利进行。

3. 幕墙施工进度管理BIM技术可以用于幕墙施工进度的管理。

通过将施工进度与幕墙模型相结合,施工方可以实时监控施工进度,并进行相应的调整。

这样可以提高施工的效率,并减少延误。

四、BIM技术在运维阶段的应用1. 幕墙维护管理BIM技术可以用于幕墙的维护管理。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程作为建筑外立面的重要组成部分,对建筑的外观、保温、隔音、采光等方面起着重要作用。

随着建筑技术的不断发展,BIM技术作为一种全新的数字化建模工具,为幕墙工程的设计、施工和维护提供了全新的解决方案。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,并探讨其带来的优势和挑战。

二、BIM技术在幕墙设计中的应用1. 幕墙构件建模:BIM技术可以通过三维建模软件对幕墙构件进行精确的建模,包括玻璃、铝合金型材、连接件等。

通过建模可以实现构件的参数化设计和多次重复使用,提高设计效率和准确度。

2. 幕墙系统协调:BIM技术可以将幕墙系统与建筑其他专业的模型进行协调,实现不同系统之间的无冲突设计。

例如,通过BIM技术可以检测到幕墙与结构、给排水等系统之间的冲突,避免施工过程中的问题。

3. 幕墙性能分析:BIM技术可以对幕墙的性能进行模拟和分析,包括隔热、隔音、抗风压等方面。

通过模拟分析可以优化幕墙设计,提高其性能和节能效果。

4. 幕墙材料管理:BIM技术可以对幕墙材料进行管理,包括材料的种类、规格、数量等。

通过BIM技术可以实现材料的自动化订购和库存管理,提高材料的利用率和管理效率。

三、BIM技术在幕墙施工中的应用1. 施工工序模拟:BIM技术可以对幕墙施工的工序进行模拟和优化。

通过模拟可以确定最佳的施工顺序和方法,减少施工过程中的浪费和风险。

2. 施工进度管理:BIM技术可以对幕墙施工的进度进行管理和控制。

通过BIM 技术可以实时监测施工进度,及时发现和解决施工延误的问题,提高施工效率和质量。

3. 施工质量控制:BIM技术可以对幕墙施工的质量进行控制和检测。

通过BIM 技术可以实现施工过程的自动化检测和记录,提高施工质量的可控性和可追溯性。

4. 施工安全管理:BIM技术可以对幕墙施工的安全进行管理和预警。

通过BIM 技术可以模拟施工过程中的风险和危险点,提前采取措施预防事故的发生。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用引言:随着科技的不断发展,建筑行业也在不断追求创新和效率提升。

建筑信息模型(BIM)技术作为一种全新的数字化工具,已经在建筑设计和施工中得到广泛应用。

本文将探讨BIM技术在幕墙工程中的应用,以及其对幕墙工程的影响。

一、BIM技术在幕墙设计中的应用1.1 幕墙构件的模型化设计BIM技术可以将幕墙构件进行三维建模,以及与其他建筑构件进行协同设计。

这样一来,设计师可以直观地查看幕墙构件在整体建筑中的位置和效果,避免设计上的冲突和问题。

1.2 幕墙材料的选择和优化BIM技术可以帮助设计师在幕墙材料的选择上做出更加科学和合理的决策。

通过BIM模型,设计师可以模拟不同材料的性能和外观效果,从而选择最合适的材料。

同时,BIM技术还可以进行材料的优化设计,减少材料的浪费和成本。

1.3 幕墙系统的整体设计BIM技术可以将幕墙系统的各个构件进行整合和协同设计,确保整个幕墙系统的稳定性和一致性。

设计师可以通过BIM模型对幕墙系统进行全面的分析和检测,发现潜在的问题并及时进行修正。

这样可以大大提高幕墙系统的设计质量和施工效率。

二、BIM技术在幕墙施工中的应用2.1 施工过程的模拟和优化BIM技术可以对幕墙施工过程进行模拟和优化,帮助施工方预测施工过程中可能出现的问题,并提前采取相应的措施。

同时,BIM技术还可以优化施工流程,提高施工效率和质量。

2.2 施工进度的管理和控制BIM技术可以实时监测幕墙施工的进度和质量,帮助施工方及时发现和解决问题。

同时,BIM技术还可以与其他施工子系统进行集成,实现施工进度和资源的优化管理。

2.3 施工现场的安全管理BIM技术可以在施工现场进行安全管理,通过模拟和可视化技术,帮助施工方识别潜在的安全风险,并采取相应的安全措施。

这样可以有效减少施工事故的发生,保障施工人员的安全。

三、BIM技术在幕墙运维中的应用3.1 幕墙维护计划的制定BIM技术可以帮助建筑物运维方制定科学合理的幕墙维护计划。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程作为现代建造的重要组成部份,不仅具有美观的外观效果,还具备保温、隔热、防水、防火等功能。

然而,传统的幕墙设计与施工存在着许多问题,如信息传递不畅、协调难点、效率低下等。

而BIM技术的应用可以有效地解决这些问题,提高幕墙工程的设计与施工质量。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用。

二、BIM技术概述BIM(Building Information Modeling)是一种基于三维建模的数字化建造设计与管理技术。

它通过将建造物的几何形态、材料、施工工艺、设备信息等数据整合到一个模型中,实现了建造全生命周期信息的集成管理。

BIM技术的应用可以提高设计效率、减少错误、优化施工过程、提高工程质量等。

三、BIM技术在幕墙设计中的应用1. 幕墙设计模型的建立BIM技术可以通过三维建模软件,将幕墙的各个构件、材料、参数等信息整合到一个模型中。

设计师可以在模型中对幕墙进行设计,实时查看效果,并进行摹拟分析。

这样可以大大提高设计效率,减少设计错误。

2. 幕墙构件的优化设计BIM技术可以对幕墙的构件进行参数化建模,并通过摹拟分析优化设计。

设计师可以根据不同的设计目标,如结构强度、隔热性能等,对构件的参数进行调整,以达到最佳设计效果。

这样可以提高幕墙的性能,减少能耗。

3. 幕墙与建造其他部份的协调BIM技术可以将幕墙模型与建造其他部份的模型进行整合,实现多专业之间的协调。

设计师可以在模型中查看幕墙与其他部份的连接方式、协调问题等,并进行优化设计。

这样可以减少幕墙与其他部份之间的冲突,提高施工效率。

四、BIM技术在幕墙施工中的应用1. 施工过程的仿真与优化BIM技术可以将施工过程的信息整合到模型中,对施工过程进行仿真分析。

施工人员可以在模型中查看施工顺序、材料搬运路径等,并进行优化。

这样可以提前发现施工中的问题,减少施工时间,提高施工质量。

2. 施工现场的管理与协调BIM技术可以将施工现场的信息整合到模型中,实现施工现场的管理与协调。

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用

BIM技术在幕墙工程中的应用一、引言幕墙工程作为建筑外立面的重要组成部分,在建筑设计和施工过程中起到了不可忽视的作用。

随着建筑行业的发展和技术的进步,BIM技术作为一种全新的建筑信息管理工具,为幕墙工程的设计、施工和维护提供了更高效、更精确的解决方案。

本文将详细介绍BIM技术在幕墙工程中的应用,包括设计阶段的模型构建、协调与碰撞检测、材料和构件管理,以及施工过程中的3D模拟和协同施工等。

二、BIM技术在幕墙工程设计阶段的应用1. 模型构建BIM技术可以通过三维建模软件将幕墙的各个构件进行精确建模,包括玻璃、铝合金型材、连接件等。

通过BIM模型,设计人员可以直观地了解幕墙的整体效果,并可以根据需要进行实时的调整和优化。

此外,BIM模型还可以与其他建筑专业模型进行集成,实现全面的协同设计。

2. 协调与碰撞检测在幕墙工程设计阶段,BIM技术可以实现不同专业模型之间的协调与碰撞检测。

通过BIM软件,设计人员可以将幕墙模型与结构、电气、给排水等其他专业模型进行集成,及时发现并解决不同专业之间的冲突问题。

这样可以在设计阶段避免施工过程中的错误和纠纷,提高施工效率和质量。

3. 材料和构件管理BIM技术可以实现对幕墙材料和构件的全面管理。

通过BIM模型,设计人员可以对幕墙所需的材料和构件进行准确的数量和规格计算,帮助项目方进行材料采购和供应链管理。

此外,BIM模型还可以与供应商的数据库进行连接,实现材料和构件的实时更新和管理。

三、BIM技术在幕墙工程施工阶段的应用1. 3D模拟BIM技术可以在施工阶段实现对幕墙施工过程的三维模拟。

通过BIM模型,施工人员可以直观地了解幕墙施工的整体流程和步骤,并可以进行虚拟现场的演练和优化。

这样可以避免施工中的错误和纠纷,提高施工效率和质量。

2. 协同施工BIM技术可以实现幕墙施工过程中各个参与方的协同施工。

通过BIM模型,施工人员可以实时共享施工进度和施工信息,及时发现并解决施工中的问题。

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第3期(总第198期)2018年6月CHINA MUNICIPAL ENGINEERINGNo.3 (Serial No.198)Jun. 20184BIM技术在轨道交通沿线高层办公楼幕墙工程中的应用张 俊 松(上海市北高新集团有限公司,上海 200436)1 轨道交通沿线项目特点1.1 区域位置该项目为上海市中心轨道交通沿线高层办公楼,建设地点位于静安区西藏北路以东、曲阜路以南、苏河湾项目以西、南侧是四行天地里历史建筑改建商业项目。

建设用地面积5 705 m 2,地块总建筑面积27 493 m 2,其中地下5 568 m 2,地上21 925 m 2。

建筑地上14层,地下2层,建筑高度79 m(见图1)。

图1 高层办公楼项目建筑效果图项目地块紧贴L8曲阜路轨道交通站台结构,地下室结构与轨道交通结构最近水平距离2.2 m。

地面现有使用中的4个3.5~5.5 m 轨道交通风井,以及2个人流密集的轨道交通人行出入口;北侧临近轨道交通L12。

为保证施工期间轨道交通的正常收稿日期:2018-04-09作者简介:张俊松(1974—),男,高级工程师,本科,主要从事房地产开发项目管理、BIM 应用等领域工作。

摘要:在高层办公楼幕墙工程实施过程中,为解决轨道交通沿线施工困难,运用BIM 技术可视化体现建筑设计理念和要求,展示迅速直观,可及时发现问题,解决各类碰撞冲突,准确计算工程量,有效分析和组织不同材料的生产、运输、加工及装配。

最后进行4D 施工模拟,展现实际施工步骤,优化施工顺序,精确指导施工,为项目参与各方提供更好的服务。

关键词:轨道交通沿线;高层办公楼;幕墙工程;BIM 应用中图分类号:TU201.4 文献标志码:B 文章编号:1004-4655(2018)03-0004-04DOI:10.3969/j.issn.1004-4655.2018.03.002运营,以及轨道交通乘客出入的安全,项目施工阶段位移监测要求严格,维持轨道交通侧结构稳定,减小对轨道交通原有管线及轨道交通4处排风井的影响。

由于城市中心区施工场地面积狭小,塔楼西侧幕墙结构位于轨道交通车站投影线正上方,已与现有的轨道交通风井重合,重型施工设备无法在有限区域内有效率地展开施工,且场地内物料难以堆放。

针对上述施工困难,本项目在幕墙工程施工中采用BIM 技术,运用可视化特点,克服传统2D 图纸的局限,在各个阶段统筹协调各专业问题,指导幕墙的设计、安装、定位、加工等,特别强调精细化施工,全面提高工作效率。

1.2 幕墙形式该工程建筑外立面采用非透明幕墙与透明幕墙结合的形式,透明幕墙采用中空Low-E 玻璃断热铝合金系统,提高保温性能;外立面结合造型,设计外遮阳设施,提高节能效率;屋顶和外墙非透明部分采用外保温系统,选用高性能的岩棉保温板。

该项目幕墙形式多样、施工区域大、幕墙系统种类多,对幕墙深化设计、构件加工及现场施工提出较高要求,常规2D 制图难以满足。

该项目幕墙工程以装配式模式为主、传统模式为辅,通过利用专业的工厂设备和生产工艺,实现幕墙的结构、保温、防水及外装饰等一体化的大板块在工厂加工,大板块组件在项目现场与主体结构经过连接固定5即可完成幕墙的安装,装配式幕墙的分格构造有规律,板块模数更统一。

以典型的FS1单元半明框玻璃幕墙系统举例如下。

该幕墙系统为建筑4层上单元式幕墙,采用竖明框断热铝合金型材(见图2),玻璃采用“6+1.52PVB+6Low-E+12Ar+8半钢化夹胶Low-E 中空(充惰性气体)钢化玻璃”,采用明框压板及结构胶方式与幕墙龙骨可靠连接固定。

单元板块采用可3D 调节的铝合金挂码系统与主体结构可靠连接。

在结构梁顶、底设有“1.5 mm 镀锌钢板(四周注有防火密封胶)+100 mm 防火岩棉”的防火封堵,主体结构实体部分满足800 mm 的要求。

在层间梁位置设有“2 mm 粉沫喷涂铝合金背板+60 mm 保温岩棉”。

竖向按建筑设计有出挑250 mm 的竖向明框。

竖向外装饰出挑尺寸为250 mm ; 典型板块尺寸:1 500 mm×4 500(2 700+900+900)mm,1 500 mm×5 800(2 200+2 100+1 500)mm。

图2 幕墙东立面图1)玻璃类型。

GL-1:“6+1.52PVB+6Low-E+ 12Ar+8半钢化夹胶双银Low-E 中空半钢化夹胶玻璃”;GL-1.1:“6+1.52PVB + 6Low-E+12Ar+8半钢化夹胶双银Low-E 中空半钢化夹胶玻璃(后衬粉末喷涂铝合金背板及60 mm 保温岩棉)”;GL-1.2:“8Low-E+12Ar+8钢化双银Low-E 可击碎玻璃”。

2)铝型材。

6063-T5、6063-T6铝合金断热型材,室外表面氟碳喷涂,室内表面氟碳喷涂。

3)钢结构。

Q253B 室内外可视区域采用氟碳喷涂,并满足消防要求;Q253B 室内外非可视区域采用热浸镀锌,并满足消防要求(见表1)。

表1 FS1系统幕墙主要性能设计指标表性能类别性能指标抗风压性能 满足DGJ 08-56—2012《上海市建筑幕墙工程技术规范》要求,抗风压性能指标值>W k ,且墙面抗风压性能指标值>1.0 kN/m 2,墙角边抗风压性能指标值>1.5kN/m 2;满足GB/T 21086—2007《建筑幕墙》中的3级要求,即2 kPa ≤P 3<2.5 kPa 水密性能满足GB/T 21086—2007《建筑幕墙》中的3级要求,即固定部分100 Pa ≤△P <1 500 Pa,开启部分500 Pa ≤△P <700 Pa气密性能 满足GB/T 21086—2007《建筑幕墙》中的3级要求,即幕墙整体部分1.2m 3/(m 2·h)≥q A >0.5,开启部分2.5m 3/(m·h)≥q L >1.5m 3/(m·h)热工性能透明部分(玻璃幕墙)传热系数≤2.2 W/(m 2·K),不透明部分传热系数≤0.8 W/(m 2·K)空气隔声性能 满足GB/T 21086—2007《建筑幕墙》中的3级要求,即声音平均透过损失35 dB ≤R W <40 dB平面内变形性能 满足GB/T 21086—2007《建筑幕墙》中的3级要求,即1/200≤γ<1/150注:W R 为风荷载标准值;P 3为抗风压性能分级指标;P 为水密性能指标,Pa;q A 为幕墙整体气密性能指标,m 3/(m 2·h);q L 为开户部分气密性能分级指标,m 3/(m·h);R W 为空气声隔声性能分级指标,dB;γ为建筑幕墙层间位移角该幕墙系统的玻璃面板、龙骨及连接部位的结构受力要满足现行国家规范及行业要求,幕墙的龙骨采用6063-T5、T6系列铝合金型材,连接螺栓采用A2-70(内部)或A4-70(外部)不锈钢紧固件、埋件的受力满足结构计算要求。

幕墙主要性能设计值经验算符合相应设计指标。

2 高层幕墙BIM 模型建立在幕墙设计中,可视化BIM 技术能够直观表达建筑效果,确保建筑信息完整性和有效性,弥补2D 设计的缺陷和不足,正确、真实传递业主及建筑师的要求与设计意图,直至构件加工的深度。

首先,运用Autodesk Revit 软件建立项目的BIM 基础模型,包括建筑模型、结构模型、设备模型。

其次,依托BIM 基础模型,深化幕墙设计,把建筑幕墙构件的各种真实属性通过参数的形式进行模拟、计算和统计,可以附加除几何形状以外的一些非几何属性,如构件的材料、材料的热工性能、构件的造价、采购信息、重量、安装编号等。

完成幕墙深化设计后,在幕墙板块内注明加工、运输、安装和顺序信息,单元面板、龙骨框架、非常规型材等构件依据数据规划进行唯一编码[1],装配出整体建筑的幕墙模型(见图3)。

在深化设计阶段,使用Rhino 软件建立外幕墙表皮模型, 配合Grasshopper 插件,实现参数化建模,使修改模型变得相当容易快捷。

通过链接功能,在Rhino 软件里的修改内容能够马上导入到Revit 软件,与建筑结构模型整合为一个整体。

在Revit6软件里建立幕墙分格和各种构件模型,将幕墙表面划分成一个个网格和一个个幕墙嵌板,幕墙嵌板再细分成各种幕墙构件。

幕墙构件模型主要包括幕墙金属板、幕墙龙骨、幕墙预埋件、龙骨上墙支座及各种安装附件等内容[2]。

依据深化节点大样图创建模型,展现可视化构造,降低施工人员理解误差。

图3 建筑幕墙模型示意图3 高层幕墙BIM 碰撞检测项目幕墙施工在主体结构完成后开始,计划与机电工程并行施工。

幕墙系统与土建结构不同,所允许的偏差更小、精度要求更高。

同时将幕墙BIM 模型与钢结构、结构模型深化整合,进行碰撞检测及设计校核。

化解设计冲突,包括:幕墙与土建的冲突,如结构梁的尺寸和幕墙预埋板件的位置问题;化解幕墙与机电的冲突,如幕墙与照明线路和灯具布局问题;化解幕墙和精装的冲突,如幕墙开启窗扇和房间位置关系等。

根据Revit 软件预先创建族文件,设定一系列可变参数,自动生成幕墙模型的剖面图、轴侧图,构件之间具有关联性、反馈性。

当修改某个构件、调整对应参数时,与该构件相关视图将自动更新,直观得到调整结果[3]。

然后将Revit 模型导入到NavisWorks 软件中,通过设定碰撞形式的方法确定偏差范围,对需要碰撞检测的构件进行碰撞分析,形成冲突分析报告。

以BIM 模型作参照、以视频作交流,经过反复验证,进行修改优化,直到无碰撞为止,最终形成模型。

该项目BIM 模型经过碰撞检测,发现主要冲突是套管未开洞或开洞有误、墙梁板开洞错误或未开洞、相互碰撞或硬冲突、预留空间不足、图纸错漏等五大类。

利用BIM 技术,发现设计施工问题共计108处,其中套管未开洞、开洞有误18处;墙梁板开洞错误或未开洞13处;相互碰撞或硬冲突25处;空间不足11处;图纸错漏41处。

例如碰撞检测发现,A、B 轴的一层结构梁与地下一、二层的竖向幕墙构件发生冲突。

为保证幕墙构件安装,对该梁的施工图进行修改,改为与地墙相连接,减小尺寸; 竖向幕墙立柱作调整,解决冲突问题(见图4)。

图4 BIM 幕墙相关冲突分析报告示意图4 高层幕墙BIM 工程精确算量项目组成幕墙材料种类较多,包括面板(玻璃、铝板、石材)、龙骨(铝型材、轻钢龙骨)、配件附件(把手、胶条)等[4]。

以幕墙板块方式建立BIM 模型可输出板块数据,迅速统计出不同种类板块及配件的数量,包括几何数据及物理信息数据等。

对于比较复杂的幕墙构件,BIM 模型非常直观地看到建筑物的空间结构,可随意剖切不同标高的平面和不同位置的剖面,帮助施工人员精确定位幕墙构件。

同样,利用Revit 软件强大的信息统计功能,对每一个幕墙构件、嵌板进行编号,并对其定位坐标、颜色、材质、加工尺寸和到场时间等信息进行统计梳理,方便快捷导出板块清单、材料清单。

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