成都绿地蜀峰468超高层项目鲁班BIM应用介绍

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BIM技术在超高层建筑中的综合应用

BIM技术在超高层建筑中的综合应用

BIM技术在超高层建筑中的综合应用摘要:当前,我国超高层建筑工程朝着信息化方向发展,随着BIM技术的应用,成为建筑行业信息化表现,促进建筑行业发展,同时为建筑行业提供发展动力。

开展建筑项目,积极引入先进技术,转变传统施工质量管理模式,以加强工程品质,满足当前社会需求,打造高质量项目,为社会发展提供动力。

关键词:BIM技术;超高层建筑;综合应用1BIM技术在超高层建筑工程管理中的应用价值1.1建筑管理智能化当前的建筑工程在规模上比较庞大,所呈现的工程环境比较复杂,存在着诸多风险隐患。

在这样的背景下,做好工程管理工作至关重要。

而发挥BIM技术优势,能够使得整个管理工作更具有智能性。

基于这一载体,科学构建立体化工程模型,直观展示工程项目基础信息.以确定接下来的工程管理实践目标与行动方向,方便有关人员在接下来的管理工作当中,结合所得到的工程模型,分析在工程施工建设期间存在的主要风险。

并探索更有效地管理路径,以驱动整个建筑工程项目实现高效能的落实和开展。

1.2建筑管理信息化新时期的建筑工程事业在发展的过程中,对项目管理提出了更高的要求[3]。

有关单位需要进一步明确信息化发展趋势,了解BIM技术对于驱动工程项目管理实现现代化、信息化改革所具备的支持作用。

通过有效应用这一技术手段,构建更加现代且智能的管理平台。

通过系统分析获得更全面的建筑工程项目数据,确定接下来的管理工作目标。

并增强各部门的联系,督促各部门负责人员根据所获得的工程信息进行有效剖析,诊断项目领域所存在的主要风险问题。

并在接下来的管控工作范围内,制定出更加科学有效地管理路径。

希望能切实改善整个建筑工程施工作业环境,提高整体作业效能,突出管理品质,驱动建筑工程项目事业实现稳定发展。

1.3建筑管理具象性BIM能将建筑工程基础项目信息以更直观的模型形式呈现出来,为接下来的建筑管理具象化、可视化实施与改革提供重要的动力支持。

在应用这一技术施工单位,可以先根据工程项目实践要求,搜集更加丰富的项目信息。

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用随着城市化进程的不断加速,超高层建筑工程在现代城市中越来越普遍。

超高层建筑的设计、施工和运营需要具有高度的技术含量,而BIM技术正是一种能够满足这些需求的先进技术。

本文将探讨BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用。

BIM技术是一种基于数字化的建筑信息管理系统,可以通过虚拟建模来呈现建筑物的三维模型并提供全流程的管理服务。

超高层建筑工程的设计涉及多个专业和复杂的立体结构,基于BIM技术的深化设计可以在更早的阶段解决设计冲突,减少材料和人力的浪费,并降低施工风险。

首先,BIM技术可以在设计阶段检查和消除工程的设计冲突。

超高层建筑的设计中涉及多个专业,如结构、电气、机械、给排水等,各专业之间存在相互影响的因素。

BIM技术可以将这些专业的信息整合到一个平台上,通过三维建模呈现出来。

在设计阶段,可以通过BIM模型进行碰撞检查,快速发现设计冲突并进行调整,提高了设计准确性和效率。

其次,BIM技术可以优化结构设计。

超高层建筑的结构设计需要考虑多种因素,如地基承载能力、风荷载、自重和静载荷等。

BIM模型通过预测和模拟结构体系受力后的反应来进行优化,预测结构的强度、稳定性和变形性能。

针对复杂的超高层建筑结构,BIM技术可以通过多种分析手段,如有限元分析等来探索结构的力学属性,辅助结构工程师进行最优化的结构设计。

第三,BIM技术可以提高施工效率和减少材料浪费。

传统建筑设计存在着过度的材料浪费和人力浪费的问题。

基于BIM技术的建筑项目管理,可以将设计的建筑信息直接映射到施工图,使得施工全过程更为精准和高效,减少现场改图及其带来的额外费用。

例如,在建筑立面幕墙施工中,BIM技术可以对幕墙进行三维建模,制作幕墙详图和施工图,帮助工人进行更准确的加工和安装。

最后,BIM技术还可以进行可持续性分析和优化。

超高层建筑的能耗管理和环境保护是设计的重要因素。

BIM技术可以提供多方面的数据,例如用能、新建能耗等来进行能效优化。

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用摘要:BIM技术已经越来越多地应用于建筑设计,作为现代信息技术的典型代表,它具有传统设计方法无法比拟的优越性,可以实现建筑设计的深化和施工流程优化。

随着高层、超高层建筑的不断增多,BIM技术的优势日益凸显。

将BIM技术应用于超高层建筑深化设计,能够对施工过程进行数字化模拟、对设计方案合理性进行可视化分析,有利于有效完成技术交底。

关键词:BIM技术;超高层;建筑工程;深化设计1 BIM技术特点BIM技术即建筑信息模型,主要是利用计算机和数字化技术来构建三维立体模型,构建的建筑工程信息库有着完整且与实际情况一致的信息。

利用BIM技术在建筑全生命周期中的应用,能使工程项目的所有信息和分析结果准确地呈现给工作人员,使工作人员能够及时、准确地沟通,快速获取工程项目的信息。

BIM技术能够集成各个专业的设计内容,利用三维模型的碰撞检查功能,明确各个专业之间是否存在冲突。

通过反复优化改进,使设计图纸具有较高的可行性,减少了施工阶段各专业之间的冲突,降低了设计变更发生的概率。

1.1可视化传统的建筑设计主要由人工完成,虽然可以借助计算机技术,但只能通过简单的2D、3D软件展示设计方案效果,模拟建筑场景,对规格尺寸进行合理设计。

设计完成后,设计人员还要根据自己的想象力向业主阐述工程建设的实际效果。

BIM技术应用于建筑行业,充分发挥了它的可视化特点,快速展示了建筑模型,设计人员通过模型向业主直观地介绍工程特点,即使不懂设计的人也能清晰地了解工程项目。

图1为BIM技术构建的超高层立体模型,对快速完成讨论、设计优化、决策等工作起到了至关重要的作用。

图1 BIM技术构建的超高层立体模型1.2协调性超高层建筑涉及专业技术、结构部件、材料、人员等各方面的因素,要做好协调工作才能充分发挥各项资源的作用。

利用BIM技术可以形成系统、规范的文件,保证建筑内部各项资源与空间的合理地布置,有利于提高协调效果。

“鲁班奖”工程中BIM技术应用

“鲁班奖”工程中BIM技术应用

“鲁班奖”工程中BIM技术应用“鲁班奖”工程(国家优质工程)是国家工程领域的最高奖,对工程的质量要求是“高于国家规范标准,严于规程要求,克服质量通病,切忌违反国家标准强条,要求质量精细,设计优秀,使用功能完善”。

质量档次分为“较好”、“好”和“上好”标准,只有达到“上好”质量档次标准要求,才能获选。

“上好”:工程质量精致细腻,几乎达到无可挑剔之处,即或有点小的质量问题也可以立即改正,且用户对工程质量和服务质量都非常非常的满意。

BIM在整个创奖过程中,如何使用呢?1 创优工程如何要用BIM?弄清楚这个问题,首先要了解“鲁班奖”工程(国家优质工程)的申报条件,在《中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)评选办法》中第三章第十一条第(六)小条中明文规定:积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,其中有一项国内领先水平的创新技术或采用建设部“建筑业10项新技术”不少于6项,房建项目技术分占比15%,具体如下表:表1鲁班奖工程主控项目及子项质量评价表众所周知满足“有一项国内领先水平的创新技术”是有难度的,但满足“建筑业10项新技术”不少于6项还是相对容易的,“鲁班奖”(国家优质工程奖)创建过程中,既然有使用项数规定,那么应该选用哪些新技术即满足要求,又经济实用、降低创奖成本呢?这就要求必须深入的研究新技术并制定科学选用策略。

最新版本《建筑业10项新技术》(2017)的10大板块内容如图1所示。

图1建筑业10项新技术我们对10大板块新技术进行一下梳理,地基基础与地下空间工程技术、抗震、结构加固与检测技术、钢结构技术、装配式混凝土技术并不是所有工程都能涉及的技术,钢筋与混凝土技术、模板及脚手架技术、防水及维护结构节能技术、机电安装工程技术、绿色施工技术、信息化技术则是几乎所有工程都要涉及的,笔者认为这些技术是可以优先发展和使用的。

这10大板块中,几乎每一个板块都涉及到BIM技术的应用,最明显的如图2所示。

图2基于BIM的建筑业10项新技术从以上梳理分析,不难发现,项目采用BIM技术,基本满足“鲁班奖”对新技术使用的要求。

绿地中心468项目关键建造技术

绿地中心468项目关键建造技术
( 5号
通讯 污水 雨水 给水 给水
污水 雨水
给水 雨水
污水 10kV 电力 10kV电力 通讯
KailXu
66.7 23
23
68.6
中建三局集团有限公司


4号
作业难度大,作业要求高
BIM综合技术应用 绿色施工技术
中建三局集团有限公司
二、关键技术创新与应用
2.1膨胀土地区深基坑施工技术
成都唯一,首次运用
基坑面积为2.2万m2,周长约为638m,最大挖深37.29m! 系成都地区大面积开挖最深基坑,亦是成都地区首次使用圆形内支撑结构!
KailXu
中建三局集团有限公司
二、关键技术创新与应用
2.1膨胀土地区深基坑施工技术
条件复杂,膨胀土施工难度极大
基坑与成都地铁2号线最近距离仅4.5m 处于目前成都基坑事故发生率最高的膨胀土地区,膨胀土危害大,具有遇水膨胀,失 水收缩特性
4.5m
KailXu
中建三局集团有限公司
二、关键技术创新与应用
2.1膨胀土地区深基坑施工技术
北侧 东侧 南侧 西侧
驿都大道,道路宽约 银木街,路宽约30m50m 待建杜鹃街,路宽约 待椿树街,道路宽约 25m 20m
地 块
距地下室外墙 最近距地下室外墙 距地下室外墙 22m 5m 5m 28m
类型 类型 类型
10kV 电力 通讯 与基坑 与基坑 距离(m) 距离( m) 距离(m) 9.5 51 9.5 12.1 12.1 15.8 52 15.8 22.7 22.7 57.6 与基坑
BIM综合技术应用 绿色施工技术
中建三局集团有限公司
一、项目概况
1.1工程概况

鲁班大师bim土建软件的实操内容和收获

鲁班大师bim土建软件的实操内容和收获

鲁班大师BIM土建软件是一款专门为土建工程领域设计的BIM软件,它为土建工程师提供了一整套工具和功能,帮助他们更好地进行土建工程的设计、施工和管理。

通过使用鲁班大师BIM土建软件,土建工程师可以更高效地完成工程设计,降低施工成本,提高工程质量,实现可持续发展。

下面将从实操内容和收获两个方面来介绍鲁班大师BIM土建软件。

一、实操内容1. 可视化建模鲁班大师BIM土建软件提供了强大的可视化建模功能,土建工程师可以通过简单的操作快速建立三维模型,包括墙体、柱子、梁、楼板等各种建筑构件。

这样的可视化建模使土建工程师能够更直观地了解工程的结构和布局,为后续的设计和施工提供了重要参考。

2. 智能分析与优化在建立完成建筑的三维模型后,软件可以对模型进行智能化的分析与优化,包括强度分析、荷载分析、结构优化等。

这种智能分析与优化功能,可以帮助土建工程师发现潜在的设计问题,提前进行调整,从而保证建筑的结构安全和稳定。

3. 协同设计与管理鲁班大师BIM土建软件支持多人协同设计与管理,可以实现设计师、结构师、施工单位等多个团队成员的协同工作。

通过软件的协同设计与管理功能,工程各方面的信息都可以得到集中管理和共享,减少信息传递的错误和重复,提高设计的协调性和一致性。

4. 自动化施工图纸生成软件不仅可以完成整个土建工程的三维建模和智能分析,还可以自动生成施工图纸。

通过软件自动化生成的施工图纸,可以减少传统手工绘图的工作量,提高图纸的准确性,缩短设计周期。

二、收获1. 提高设计效率使用鲁班大师BIM土建软件,可以大大提高土建工程师的设计效率。

传统的土建设计工作需要大量的纸质图纸和手工计算,而BIM土建软件可以在短时间内完成复杂的三维建模和智能分析,大大加快了设计工作的进度。

2. 降低施工成本通过软件的智能分析与优化功能,可以发现并解决潜在的设计问题,降低建筑结构的材料使用量和施工难度,从而降低了整个工程的施工成本。

3. 提高工程质量软件可以对结构进行智能分析与优化,保证了建筑的结构安全和稳定,提高了工程的质量。

高建鲁班教育BIM项目全部介绍

高建鲁班教育BIM项目全部介绍

有 基础知识 操作实务 有




BIM 工程师(装饰)
BIM装饰软件操作 有 有 无
4800
建筑、结构、 机电全专业
有 基础知识与实务 BIM 工程师(电力) 有 BIM电力软件操作




4800
建筑、结构、 机电全专业
29
装饰BIM工程师
30
造价BIM工程师
31
造价BIM工程师考核介绍
32

37
BIM面授现场培训
38
zhenzhou
39
学员心声
zhenzhou
41
工信部职业鉴定中心bim证书样本工信部职业鉴定中心bim证书介绍2018年bim专业技能课程体系课程类型课程内容远程培训直播题库价格备注实操网课bim技术bim技术概论2800建筑结构机电全专业bim建模应用技术bim项目管理师bim技术概论4800建筑结构机电全专业bim建模技术应用6800建筑结构机电全专业bim建模技术应用2018工信部职业鉴定中心培训课程建筑信息模型bim教材介绍bim远程培训介绍20zhenzhoubim远程培训基础实操课程bim中级专业课程介绍bim高级应用课程bim免费学习课程bim课程介绍bim建模师bim职业技能教育与考评证书样本bim职业技能教育与考评课程体系课程类型课程内容远程培训直播题库价格备注实操bim技术造价管理基础知识4800建筑结构机电全专业操作实务bim工程师装饰基础知识4800建筑结构机电全专业操作实务bim工程师电力基础知识与实务4800建筑结构机电全专业bim电力软件操作装饰bim工程师造价bim工程师造价bim工程师考核介绍工信部人才交流中心bim证书样本bim证书介绍相信自己是最棒的陈安之

BIM技术应用于超高层建筑工程深化设计中的作用

BIM技术应用于超高层建筑工程深化设计中的作用

建筑工程jian zhu gong cheng145BIM 技术应用于超高层建筑工程深化设计中的作用◎杨冬摘要:在分析BIM 在超高层建筑深度设计中应用的现状的基础上,制定了系统的超高层深度设计管理流程,并优化了工作方法。

同时,建立了BIM 协作平台来实现深度设计的协作工作。

实践表明,BIM 模型有助于深化超高层建筑设计数据的应用管理。

运用模糊评价系统对项目的实际应用进行综合评价和分析,也有利于在项目中使用BIM 技术。

关键词:超高层建筑施工;BIM 协同;深化设计;信息化;模糊评价一、工程概况建筑方面总高度为530m 的某工程,一共拥有39万m 2的总建筑面积。

在桩筏基础和超深基坑得以采用的情况下,其塔楼和裙楼以及地下室分别为100层和5层以及4层。

在项目的参与方较多而情况下,除了图纸的深化工作在单专业图纸量大的情况下协调的任务特别艰巨和图纸的变更尤其多以及图纸深化方面的设计工作量非常大之外,这样两个方面的困难多是这样一项工程施工图纸深化方面的难点:其一为协调;其二为沟通。

二、超高层BIM 深化设计工作流程在将BIM 应用实施方案予以编制的基础上,项目部早在施工之初就将BIM 深化设计方面应用的管理流程予以制订了起来。

这样,BIM 协作平台在本工程特点得到充分认识的基础上搭建了起来:其一为专业的分包数量大;其二为施工的图纸特别复杂。

而不管是图纸变更的会签,还是多专业图纸深化工作,都能够在此基础上得以顺利进行。

图1所表示的,即为BIM 深化设计管理的相关流程。

在这样两个方面的交流操作之中,上述的工作流程都是做到了将BIM 模型为载体的:其一为信息变更;其二为深化图纸。

在图纸变更方面,不管是完善性,还是高效性,都是建立在管理层次明确的基础上的。

而就施工阶段而言,上述模型的使用效率是借助于信息化的工作模式得以提升的。

在信息化为基本特征的协同工作环境方面,是将基于上述模式的总承包的超高层深化方面设计应用的管理模式予以建立的基础上而得以实现的。

鲁班BIM(土建)软件应用要点及案例

鲁班BIM(土建)软件应用要点及案例
41、报表查看及条件统计
工程建模
42、可视化效验查看
29、布置台阶
标高- 450
工程建模
32、布置基础
1、条形基础,基础梁 2、调整柱墙底标高随基础顶
工程建模
37、室内装饰
工程设置
40、套项计算 涉及到的命令: 套定额、清单 属性复制 工程量计算
工程设置
41、报表查看 涉及到的命令: 计算报表 挑件统计 输出 反查 可视化效验 编辑其他项目
工程建模
10、布置楼梯
构件常用修改操作
11、修改 涉及到的命令: 构件删除 名称更换 高度调整 构件延伸 构件打断 类型更换
工程设置
13、综合练习 涉及到的命令: 楼层复制 属性复制
工程建模
16、属性复制
工程建模
21、楼层复制
工程设置
28、布置零星 涉及到的命令: 布檐沟 布台阶 布散水
工程建模
工程设置
5、绘制梁体 涉及到的命令: 梁体定义 绘制梁 轴段变梁 构件删除 名称更换
工程设置
6、布置楼板 涉及到的命令: 板定义 形成板 绘制板 构件删除 名称更换
工程设置
9、布置门窗 涉及到的命令: 门窗定义 布门 布窗 构建删除 名称更换
工程建模
7、布置门窗
工程建模
9、布置楼梯
工程建模
1、设置轴网 涉及到的命令: 直线轴网 弧线轴网 增加主轴 删除轴网
工程设置
2、绘制柱子 涉及到的命令: 柱子定义 点击布柱 轴交点柱 构建删除
工程设置
3、设置偏心 置偏心
工程设置
4、绘制墙体 涉及到的命令: 墙体定义 绘制墙 轴段变墙 构建删除 名称更换
负责的主要BIM建模项目: 一.北京奥体南区商业办公楼 二.北京中铁三局四维图新大厦 三.中铁三局科研楼中心 四.天津三建陈塘商务二号地块

建筑结构丨西部之巅——高468m成都绿地中心结构设计

建筑结构丨西部之巅——高468m成都绿地中心结构设计

建筑结构⼁西部之巅——⾼468m成都绿地中⼼结构设计1. 项⽬概况 成都绿地中⼼——蜀峰468超⾼层项⽬地处四川省成都市锦江区东村⽂化创意产业中⼼区域。

蜀峰468主塔楼建筑⾼度为468m,结构⾼度为452m。

塔楼地下4层,地上101层,项⽬建成以后将成为西部第⼀⾼楼,成都的标志性建筑。

整个主塔设计理念源⾃于四川周边雪⼭、冰川的地域特点,整个建筑外⽴⾯需要打造出像冰晶般的折⾯肌理、为整个建筑结构体系的设计带来了极⼤的挑战。

项⽬地上总建筑⾯积207540㎡,包括位于低区(5~46层)的甲级办公空间,中区(50~69层)⾼端⾏政公馆,顶部(70层以上)为5星酒店及天际会所。

塔楼设有4层地下室,地下室埋深达27m。

图1.1 项⽬效果图 该项⽬建筑设计由世界著名设计事务所ASGG完成,结构设计由Thornton Tomasetti和华东院共同完成。

整个建筑采⽤从下往上逐渐内收的⽅式(⾸层建筑⾯积2894㎡,顶部101层建筑⾯积1530㎡)。

主楼的外形独特,每⼀层的建筑平⾯均不同,但⼤致可以分为⼋边形,⼗六边形和三⼗⼆形。

⼗六边形是基础,⼋边形和三⼗⼆边形可从⼗六边形演化⽽成。

与建筑体型相对应,在16边形的每⼀个⾓部布置⼀个钢⾻混凝⼟柱。

钢⾻柱沿建筑⾼度⽅向是倾斜的,但相对于垂直⽅向的⾓度不⼤,约为5%左右。

相对于核⼼筒,钢⾻柱的倾斜⽅向遵循“内倾-外倾”交替变化的规则,从⽽在⽴⾯上形成建筑要求的凹凸交错的⽴⾯形状。

图1.2 典型平⾯⽰意图蜀峰468超⾼层项⽬塔楼体型超⾼,外⽴⾯独特的折⾯肌理等特点,风荷载的取值直接关系到塔楼结构和幕墙⼯程的安全性和经济性。

图为风洞试验模型照⽚。

图1.3 风洞试验2. 结构抗侧⼒体系介绍本项⽬主楼结构⾼度达到452m。

当建筑⾼度增加时,抗侧⼒结构的材料⽤量和造价均急剧增加,因此需要⾼效的抗侧⼒体系以保证:(1)拥有⾜够的结构强度以抵抗侧向荷载;(2)拥有⾜够的结构刚度以控制楼层位移;(3)达到预期的结构舒适度⽔平。

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用摘要:随着社会不断的发展,城市化以及城镇人口的不断增加,建筑行业一直都是城市化建设的核心模块之一。

超高层建筑由于其高容量的特点,可以提供较为高效的方式来解决城市尤其是一二线城市土地资源有限,人口密度高而带来的居住方面的问题,因此在城市的建筑规划中占着越来越高的比例,相应的,相关的技术也受到越来越多的重视。

近年来,BIM技术由于其自身的优势和技术特点得到高频的应用,以提高建筑项目的效率和质量。

本文围绕BIM的主要技术特点,对其各方面的应用进行了分析,并通过挖掘在应用中的一些优势,为建筑项目在应用BIM技术的过程中提供一些参考建议。

关键词:超高层建筑;CAD技术;BIM技术;深化设计从BIM技术的基本概念来看,它是把CAD技术应用到建筑设计中,并得到深度开发和功能挖掘的一种方式,建筑工程相关人员通过对BIM技术的利用,在电子计算机的模型中,利用存储和修改整体的建筑信息,不断完善建筑设计并加以创新。

另一方面,BIM技术还可以对建筑工程中的设计工作进行数字模拟,达到可视化的目的,从而为工程设计工作人员提供对整个工程和每个模块更为清晰的分析,在此基础上进行探讨,实现建筑质量的保证和有效提升。

一、BIM技术概况BIM技术的英文全称是Building information modeling,所以也被称作为建筑的信息化模型,这个概念最早是由美国的建筑师提出,到目前位置,已有很多建筑学者和相关研究者对这个名字的涵义给出了相应的理解。

NBIMS美国国家BIM标准(national building information modeling standard)目前给出的定义是认可度相对较高的:BIM技术为一种数字的表达方法,主要是通过对相关设备的功能和物理两个方面的特性的表达,在建筑工程设计和施工的整体过程和各个环节中,把相关的信息资源,和可靠、安全的知识资源进行平台的共享。

BIM技术在超高层建筑施工中的应用

BIM技术在超高层建筑施工中的应用

BIM技术在超高层建筑施工中的应用摘要:超高层建筑施工过程中,所面对难题逐渐增多。

所以,在超高层建筑施工中,存在的技术难题越来越多。

建设项目设计工作十分复杂并且管理难度大,以往所采用的管理方式与信息沟通方式已经无法满足要求。

本文对超高层建设中BIM技术的应用进行了详细的阐述与分析,希望可以起到参考作用。

关键词:应用分析;超高层建筑;BIM技术伴随着社会经济的发展,我国的建筑行业获得巨大发展契机。

建筑行业发展迅速,其内部结构越来越复杂。

只有借助现代BIM信息技术,在进行超高层建筑施工过程,对其进行整合应用,才能推动超高层建筑行业的发展。

BIM技术能够对信息进行插入、提取、更新以及修改信息功能,使超高建筑施工各部门更为协同,能够建立BIM模型,指导超高建筑的实际施工。

1 BIM技术概述 BIM技术具有三维建模功能,自该技术出现后,对建筑行业的发展起到积极意义。

BIM借助现代信息技术,具有可视化、模拟性以及协调性等诸多优点,对这些不同的优点进行整理,主要包含几个方面。

其一,就是将多个专业融入到一处,使不同专业之间可以协同作业。

其二,将所有的信息收集到一起,并对其加以计算与分析,能够将不同的数据结果加以呈现,并分析不同数据之间的关联性,对建筑施工具有指导作用。

其三,能够面向超高层建筑进行建模工作,将不同数据的超高层数据加以展现,能够直观呈现建筑特点与存在的不足之处,并对数据进行合理分析。

2 超高层建筑的施工特点超高层建筑的建筑层数一般高于40层,且高度超过100m。

所以,超高层建筑既是社会发展的必然趋势,也能缓解当前社会的用地紧张问题。

超高层建筑在近代之所以能迅速出现,不仅与超高层建筑的自身相关,其建设更是存有诸多好处。

像是超高层建筑采光效果好,能够节约用地。

但是,在实际的超高层建筑施工过程中,由于超高层建筑的自身特点,超高层建筑的占地面积大、层数多,也为超高层建筑的施工造成了一定的难度。

超高层建筑的施工特点,主要有以下几方面特点,具体内容如下: 2.1 超高层建筑的工程量大超高层建筑较传统建筑来说,其高度更高,在施工量上甚至能达到普通建筑工程的两倍甚至多倍。

从业主的角度看BIM——成都绿地中心蜀峰468超高层项目的BIM应用

从业主的角度看BIM——成都绿地中心蜀峰468超高层项目的BIM应用
项 目由于房 间功能划分复 杂 ,净高设 计尤 为重要 。业主协 同设 计方利 用BlM技 术对净高进 行严格 把控 ;结合设 计理念 中的房 间功能安 排 ,通过 BlM系统平 台的优 化功 能进行快速 分析 ,针对地 下室主 体结构 、楼梯 及坡 道等重 点位置 ,共计筛查 并解决 了1 1 1处 问题 ;尽可 能提升净 高 ,让设 计区域 更加 合 理 、舒 适 (图 2).. 2.4节 点深化 :多专 业集成 ,三维可 视化校验
正在 实施 的蜀峰468超高层项 目,从实施BIM技 术至今 已两年 ,成果显著 :全专业 图纸 ,查找 问题 1 300余项 ;结 构净高复核 ,存在 疑 问位置达 110处 ;预留复核 .解 决管洞信息不符 问题461个 ;BIM管线综合 ,解 决管线;中突极 为复 杂区域391处 ;钢筋复杂节点模 拟、 大混凝 土浇筑、电梯垂直运输等方案模拟 ,超过 1O0项 :项 目累计节约工期 14O天;累计 创造经济效益2 400万元 2.1调研分析 :专属定制 ,奠定 BIM实施基础
86 一
Hale Waihona Puke 2.2图纸审核 :全面分析 ,协助优化 图纸 蜀 峰 468超 高 层 项 目 的 图纸 专 业 多 且 功 能 复 杂 ,图 纸 会 审 是 核 心 工 作 为 了避 免 “三 边 工 程 ” 的
出 现 ,设 计 院 协 同 总 承 包 及 BlM顾 问 团 队 ,对 每 版 图 纸 进 行 多 次 校 核 ,并 且 坚 持 每 月 召 开 一 次 设 计 巡 检会议 ,从 多方面去 发现 问题 ,从而更好地 优化 图纸 本项 目的图纸结合 了专业 的设计经验 、施丁经 验 及 BIM技 术 .在 校 对 过 程 中 发现 并 优 化 调 整 了 1 300余 项 图 纸 疑 问 2.3结 构净高 :重点侦查 ,规避返 工风险

绿地468整体自动顶升廻转式多吊机集成运行平台在成都绿地项目中的应用

绿地468整体自动顶升廻转式多吊机集成运行平台在成都绿地项目中的应用

14施工技术CONSTRUCTION TECHNOLOGY 2017年7月上第46卷第13期DOI :10.7672/sgjs2017130014整体自动顶升廻转式多吊机集成运行平台在成都绿地项目中的应用王辉1,任志平2,陈波1,张振兴2,李霞1,杨书海2,杨辉1,徐岗2(1.中建三局工程技术研究院,湖北武汉430064;2.中建三局集团有限公司成都分公司,四川成都610041)[摘要]成都绿地8号地块超高层项目采用全新的整体自顶升廻转式多吊机集成运行平台(廻转平台)进行塔楼施工,阐述了廻转平台吊机选择、支承顶升系统布置等要点,并阐述了廻转平台的施工及顶升过程中的关键技术。

[关键词]高层建筑;吊机;选型;廻转;整体顶升[中图分类号]TU61[文献标识码]A [文章编号]1002-8498(2017)13-0014-04Application of the Auto-lifting &Rotating Platform with Cranes Groupin Chengdu Greenland TowerWANG Hui 1,REN Zhiping 2,CHEN Bo 1,ZHANG Zhenxing 2,LI Xia 1,YANG Shuhai 2,YANG Hui 1,XU Gang 2(1.Engineering Technology Research Institute of CCTEB Group Co.,Ltd.,Wuhan ,Hubei 430064,China ;2.Chengdu Branch of CCTEB Group Co.,Ltd.,Chengdu ,Sichuan 610041,China )Abstract :A new technology of the auto-lifting &rotating platform with cranes group (ALRMCP )for the construction of tower structure is applied in Chengdu Greenland Tower.This paper describes the key point of crane selection and the arrangement of supporting lifting system.The key technology during the construction and lifting of rotating platform is also introduced in detail.Key words :tall buildings ;cranes ;selection ;rotating ;integrated lifting[作者简介]王辉,教授级高级工程师[收稿日期]2017-03-281工程概况为提高吊机吊装工效,成都绿地8号地块超高层项目采用全新的整体自顶升廻转式多吊机集成运行平台作为项目的吊装设备。

BIM技术在超高层建筑施工中的应用简析

BIM技术在超高层建筑施工中的应用简析

建筑标准化引 言超高层建筑施工中,由于工程的难度大,施工的技术要求高,就要在工程建设中做好各方面的协调工作,避免由于施工质量问题导致整个工程质量不符合要求。

在建筑工程施工中应用BIM技术,不仅可以提高施工质量,还可以将管理真正意义地落实到位,对施工的每一个环节都进行监督,还可以在该技术的应用中收集信息,对施工技术合理应用,根据施工的具体需要采用合理的方法,由此提高了施工管理效率,保证了施工质量。

施工企业在超高层和建筑施工中,应用BIM技术可以提高自身在行业中的信誉度,对企业持续稳定发展也可以起到一定的促进作用。

1 工程案例某建筑集团公司所承接的商业办公楼建设项目,整体的荐椎项目是地上40层,地下2层,地上建筑的高度为128米,地下3层中,两层是商场,一层是车库。

建筑的室内采用了精装修,都属于是中式的风格。

在对这个超高层进行建筑设计的过程中采用了BIM技术,对于建筑中的三维管线可以使用BIM技术进行空间布置。

这个技术的优势在于,可以透视化观察,每一个管道设计的细节都一目了然,对不当支持可以直接修改,不需要返工处理,不仅操作简单,而且可以节省很多的时间,不会影响工程的正常开工。

在BIM技术的应用中,其计算功能是非常强大的,而且计算结果的精确度很高,每一项指标和参数的计算结果都非常准确,在设计图纸的时候,按照计算结果修改图纸, 保证设计不会出现失误。

在设计阶段应用BIM技术,一个突出的特点是计图纸不再是二维平面设计,而是三维立体设计,采用建模的方式体现图纸,呈现出来的设计图立体化,类似于建筑的微型模型,对于建筑内部的结构清晰可见。

建筑内部的结构和管线等,任何一个细节出现问题都可以发现并及时修改。

在施工中应用BIM技术,按照设计图纸进行施工,可以发挥设计图纸的指导和校对的作用,根据设计图纸对施工情况进行审查。

采用BIM技术进行审查工作,审查的准确度提高了,施工中存在的不当之处,特别是质量隐患都能够及时发现并做出调整,避免大返修的麻烦。

BIM技术在超高层建筑中的综合应用

BIM技术在超高层建筑中的综合应用

BIM技术在超高层建筑中的综合应用摘要:BIM(建筑信息模型)技术是实现建筑业精细化和信息化管理的重要工具。

本文介绍了BIM技术在超高层项目中的应用情况,阐述了复杂超高层项目的BIM技术应用关键点,总结的施工经验可供类似项目借鉴。

关键词:建筑模型;BIM技术;施工模拟;信息化管理;1BIM技术应用1.1模型建立及应用1.1.1根据施工图纸建立精确的建筑3D信息模型,实现建筑外观的可视化,通过土建BIM模型发现图纸问题并反馈至设计院,经设计院调整后重新修改,并对三维模型按其修改的图纸问题验证其调整方案的合理性,有效避免返工,节约材料,并有利于环境保护。

1.1.2建立3D模型,运用BIM技术解决常规性的结构碰撞和异型(如圆弧形)结构、地下室坡道、楼梯间等重要节点施工难题;框架柱与弧形剪力墙和弧形梁交接处存在复杂的施工节点,模板及钢筋施工困难。

通过对圆弧形墙、梁三维模型的建立,可以直观展示出弧形梁的空间位置关系和不规则的形体信息。

在实际施工中,采用传统放线方法不能满足施工要求,通过应用BIM技术使用空间三维坐标体系控制定位放线,达到精确定位,应用BIM技术对圆弧形梁模板进行拼装,优化模板的选用以及使用的效果,统计模板使用量,合理规划进场材料。

1.2深化设计应用1.2.1结构深化钢结构采用三维设计,且精度达到加工级别,同时模拟钢结构与钢筋复杂交叉节点,施工前将节点优化方案表达在施工图纸中。

深化设计成果采用三维图纸会审,并用于三维可视化施工交底,帮助参建人员理解复杂工艺和节点。

对设计单位提供的BIM模型进行二次结构深化,包括增加构造柱、圈梁、过梁及墙留洞,深化过程中实现与机电模型的协调,在模型中精确预留穿墙洞口位置,生成留洞图,避免错漏。

1.2.2多专业模型综合协调利用全专业高精度BIM深化模型,基于相同的标准格式,项目各专业间的超细度综合协调可做到深化设计的有效性、及时性和可实施性。

综合协调报告作为正式的协调文件,分区域下发各专业部门和分包单位,解决了设计冲突问题,发现并解决80%以上设计图纸及模型中的错、漏、缺问题,提高深化图纸设计质量,并保持专业间交叉部位的合理设计,减少现场拆改。

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用

BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用我国城市化的速度正在不断加快,而城市在发展的过程中,也会面临着常住人口过多而城市土地资源不足等方面的问题。

因此,在本篇文章中,笔者将浅析BIM技术在超高层建筑工程深化设计中的应用,从而给有关建筑行业从业人员提供参考。

标签:BIM技术;超高层建筑;深化设计众多的城市在高速发展后,都会面临着城市发展空间不足的问题,因此部分城市便会建设大量超高层建筑来满足城市发展的需要,而此类建筑在设计的过程中,其涉及的项目与环节较多,并且其计算的规模较大,这样就会给设计与施工增加众多的难题,而为了能够让建筑的设计施工质量得到提高,建议充分利用BIM技术。

由于BIM技术具有众多的优点,因此,其能够很好地满足超高层建筑设计的需要。

1、BIM技术的特点1.1 BIM技术的可视化在传统的施工图纸设计过程中,其通常以二维的方式进行呈现,这样不仅使得图纸的信息量较小,同时也形成了较高的阅读门槛。

通过利用BIM可视化的技术,可以对施工图纸中的线条进行汇集,并将其构造成相应的形式,这样便能够有效降低施工人员的工作压力。

目前,建筑物的高度与规模正在不断扩大,同时其内部的功能也正在复杂化,所以,二维的图纸难以满足现代化的施工需求,而BIM的可视化技术,能够应用于各类复杂的建筑设计,并且其能够将复杂、单调的线条进行立体形式的展示,这样也能够让设计图纸更加符合实际设计与施工环境。

1.2 BIM技术的协调性与优化性在建筑项目施工管理的过程中,由于施工的项目较多,并且会涉及到大量的施工环节,这样也会使得企业的管理人员面临着巨大管理压力,而通过利用BIM 技术能够对建造过程中的所有数据进行有效整合,并根据其具体的内容与格式对其进行立体图形展示,这样不仅能够有效节约了管理工作量,还能有效提高空间的利用效率,并利用BIM技术对存在的隐患或错漏进行及时的修订,从而确保施工过程能够更加的顺利。

通过利用BIM技术能够有效协调施工单位内部的资源调配,并使得管理过程得到优化,以此让管理的效率与质量得到较大幅度的提升。

BIM技术在超高层建筑装饰装修中的应用

BIM技术在超高层建筑装饰装修中的应用

BIM技术在超高层建筑装饰装修中的应用摘要:近年来,随着国民经济水平的提高以及科学技术的进步,人们对于建筑装饰装修的要求日益提高,引入信息化技术进行工程管理对于建筑装饰装修工程来说很有必要。

BIM技术能够实现二维图向三维图的转化,对建筑信息数据进行汇总处理,从而实现建筑信息模型的可视化,是未来我国建筑装饰装修工程的发展方向。

关键词:BIM技术;超高层建筑;装饰装修;应用引言我国建筑装饰行业发展兴起于二十世纪八十年代中期,在经济高速发展向高质量转变的当下,人们的生活水平日渐提高,在满足住房需求的同时,也越来越注重建筑物的外观质量和使用效果。

因此,对建筑装饰装修工程的要求也日益提高。

装饰工程是建筑施工不可或缺的分项工程,居住者提出的高标准、高要求一方面有效地促进了建筑装饰企业的设计水平和管理水平,另一方面明显地提升了建筑装饰企业的整体施工质量和施工效率。

1BIM技术的价值与作用1.1可视化在项目设计阶段中主要是通过三维形式进行,在整个生命周期能够以“所见即所得”的方式进行建造,直到最后的运营阶段。

传统的建造方式是通过二维线条进行工作开展,对此需要相关人员加强专业知识优化,达到标准要求,同时及时发展存在的图纸问题,采取措施进行优化,更好的满足发展需求。

BIM的可视化能够在构建之间形成互动性和反馈性可视,在整个项目中进行有效突出,不仅能够展示设计意图以及各个数据,同时也能够方便参与过程中的相关人员的沟通以及讨论过程,更好地保证整体项目决策。

1.2信息和数据共享就目前的情况来看,在建筑行业和信息发展过程中非常关键的部分是BIM技术,其是能够有效地进行数据以及信息之间的传递和共享。

通过物理参数和项目建设过程中会产生一些数据,被叫做BIM信息和BIM数据,通过建立建筑对象三维模型的过程和资料在三维模型的基础上进行有效的管理,这个过程被叫做BIM建模。

BIM在建模的过程中会进一步实现数据增删和改查功能,同时也能够时间整个过程的共享,更好地确保建筑对象信息能够在各个利益之间进行有效传递。

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成都绿地中心蜀峰468超高层项目BIM综合管理应用
鲁班大学BIM技术培训专家
成都绿地中心蜀峰468超高层项目位于成都东部新城文化创意产业综合功能核心区域,项目总建筑面积454428平米,主体结构采用核心筒加外伸臂巨型斜撑框架的结构体系,本项目主要包括超高层塔楼、高层裙楼构成,其中主塔楼包括天际会所、酒店、行政公馆、办公等,地下5层,地上101层,建筑高度468米,为西南地区地标建筑。

二、项目重难点分析
施工组织管理:工程总高度468米,面临施工进度管理、现场平面管理、安全防护管理、垂直运输管理等诸多难题。

深基坑工程:工程项目基坑深度27.7米,土方开挖庞大,基坑支护复杂。

巨型斜撑框架体:外围型钢混凝土柱倾斜87度,无法使用常规施工工艺。

异型幕墙安装:外墙整体立面为幕墙拼接,形状多变,加工及安装难度大。

机电安装工程:结构空间有限,机电管线密集,可利用空间小。

三、实施体系
BIM参建单位:项目与业主方牵头联合参建单位组建项目BIM中心,以确保项目各参建方将BIM成果有效落实。

组织架构:建立以BIM为中心的管理机制,各参建方参与,在设计、施工过程中进行重难点分析,各参建方的信息共享质量安全信息化。

四、BIM技术应用介绍
1.建筑结构BIM应用:
模型创建及图纸审查:对项目特点选用对应专业的国内外主流建模软件,模型精度达LOD300以上,所有模型在BIM云平台进行无缝整合,通过BIM审查建筑结构累计审查图纸问题共计900余项,设计方及各参建方保持密切协作均得到有效解决,大大降低项目设计风险。

基坑土方开挖模拟:项目基坑深度27.1米,面积相当于四个标准足球场,局部基坑多级放坡、形状多变,通过BIM技术提前模拟开挖土方,由软件直接生成开挖平面图,为项目组织开挖提供技术保障。

大体积混凝土浇筑模拟:筏板混凝土连续浇筑长达93小时,共浇筑2.8万方,为保证现场有序浇筑,通过BIM技术提前模拟运输路线及浇筑分区。

复杂节点优化:项目梁、柱节点钢筋排布复杂,钢筋、钢构穿插施工,焊接工作量大,为节约工期利用BIM技术对159处节点进行深化,指导现场施工绑扎。

顶模系统安装模拟:根据超高层结构特点项目,采用整体式顶升钢平台体系,模板、挂架钢平台整体顶升,并通过BIM技术对顶升钢平台平面布置、顶升顺序、顶升系统安装顺序进行模拟,主塔楼吊装采用廻转式多吊机基座系统,由钢平台系统、廻转驱动系统、支承顶升系统组成,钢平台上布置三台塔吊保证现场垂直运输,根据工程结构特点及场地情况利用BIM技术对塔机安装过程进行模拟,择优选择最佳安装方案,
幕墙BIM应用:主塔楼幕墙面积约9.5万平方米,外立面为冰川造型,曲折多变,利用BIM 技术对异形幕墙进行参数化建模深化设计,为加工制造、施工安装提供基础数据。

钢结构BIM应用:工程外围型钢柱随矩形柱变形,结构形式与内外伸缩,连接节点变化多样,BIM中心采用Tekla进行参数化建模,由钢构专业人员深化设计,钢构车间数字化加工生产。

2.机电安装BIM应用:
机电模型建立与图纸审查:机电各专业均完成BIM模型的建立,其建模精度达LOD350,审核发现机电图纸问题多达600余项,确保现场施工质量。

机电深化管理:BIM深化需要各单位的协同及监督,项目通过完善的管理体系确保深化的高效性。

机电碰撞检查及管综优化:利用BIM平台对机电、土建、钢结构等模型进行整合,一键检查碰撞,提前发现碰撞问题,为管综优化做好准备,通过管综优化净高不足41处,提升走廊净高800毫米,解决其余碰撞4000余处。

机电预留洞审核:利用管综后模型,对管道需留洞位置进行自动生成,确保净高的情况下保证预留洞的有效性及合理性,截止于目前为止已完成500余个洞口的优化,提供12项增加洞口方案。

输出图纸及三维交底:所有深化后的模型均完成剖面、平面图形的输出,已对现场施工进行指导并对现场管理人员及主要技术工人进行现场三维漫游交底,提高其对深化方案的直观理解。

五、BIM管理应用
现场用地规划:项目参建方众多,场地空间有限,对于材料堆场及运转存在巨大压力,利用BIM技术建立场地模型,直观的展示施工现场各功能区域的定位和划分。

现场质量管理:通过BIM移动客户端对现场质量、安全、文明施工进行管理,快速对施工中的问题发起的协同,项目管理人员通过移动端处理现场问题,闭环率高达90%。

现场进度管理:将每周现场实际进度关联至BIM平台,实现可视化进度管控,利用实际进度与计划进度模拟分析,查看施工进度滞后或超前情况,便于掌握现场进度情况,有效进行资源调配。

BIM成本分析:通过BIM技术将收入价与成本价导入BIM平台进行分析,将BIM模型关联项目进度进行5D模拟,自动分析本月产值且能快速提取材料计划,提高施工材料精细化管理水平。

资料协同与信息化管理:在施工过程中,将各种工程资料与模型相关联便于各参建方进行资料管理,竣工后相应BIM数据模型可提交业主方的业主运营维护,
六、BIM技术创新应用
设立VR安全虚拟体验馆用于模拟施工安全事故发生现场实现安全教育的形式,通过VR虚拟样板替代实体样板,减少实体场地占用及材料浪费情况,应用3D打印机对于复杂节点模型进行打印,利用实体模型实现BIM的所见即所得。

七、BIM应用成效
成都绿地中心蜀峰468项目首次采用BIM技术协同各参建方进行项目管控,累计规避了2000余万经济损失,使项目品质得到极大提升。

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