重慶國際馬戲城鋼結構工程BIM在設計、制造、安裝工程中的應用(7.1定稿)_第1頁
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文檔簡介

1、中冶建工集團有限公司中冶建工集團有限公司 2016 2016年年 目目 錄錄一、工程項目簡介一、工程項目簡介 二、項目重點難點二、項目重點難點 三、三、BIMBIM團隊介紹團隊介紹 四、應用軟硬件配置四、應用軟硬件配置 五、五、BIMBIM實施過程及實現功能實施過程及實現功能六、應用成效六、應用成效七、經驗教訓七、經驗教訓 一、一、工程項目簡介工程項目簡介 1. 1.工程概況工程概況 重慶國際馬戲城項目是重慶國際馬戲城項目是重慶市十大公益性項目之一重慶市十大公益性項目之一。位于重慶市主城區彈子石。位于重慶市主城區彈子石大佛寺大佛寺長江長江大橋大橋下,是以雜下,是以雜技馬戲演出為主,集文化展技馬

2、戲演出為主,集文化展示、文化交流、休閑娛樂、示、文化交流、休閑娛樂、旅游為一體的大型綜合性文旅游為一體的大型綜合性文化設施。化設施。 重慶國際馬戲城項目一重慶國際馬戲城項目一期建筑總面積為期建筑總面積為24816m24816m2 2,其其中主表演館中主表演館 21847m 21847m2 2 ,配套,配套輔助設施輔助設施29692969m m2 2,建筑高度建筑高度49.78m49.78m。 圖1 總體效果圖 一、一、工程項目簡介工程項目簡介 重慶國際馬戲城項目重慶國際馬戲城項目I期工程具有期工程具有較強的復雜性,包含主體混凝土結構、較強的復雜性,包含主體混凝土結構、反弧墻結構和鋼結構和幕墻等

3、部分,反弧墻結構和鋼結構和幕墻等部分,施工技術難度較大施工技術難度較大 。本項目本項目鋼結構鋼結構工程主要分為屋面雙向桁架工程主要分為屋面雙向桁架、飄帶鋼結構以及幕墻龍骨鋼結構、飄帶鋼結構以及幕墻龍骨鋼結構;主表演館鋼結構采用雙向鋼桁架結構,該結構系統由六榀大跨度橫向主桁架梁主表演館鋼結構采用雙向鋼桁架結構,該結構系統由六榀大跨度橫向主桁架梁與縱向次桁架梁形成傾斜式空間穩定結構;與縱向次桁架梁形成傾斜式空間穩定結構;幕墻龍骨依照建筑外觀設計特點,設計為雙向斜交鋼結構體系,分別與鋼筋混幕墻龍骨依照建筑外觀設計特點,設計為雙向斜交鋼結構體系,分別與鋼筋混凝結構上預埋件連接,最高約凝結構上預埋件連接

4、,最高約4848m m,寬度約,寬度約1818m m;飄帶結構由幕墻系統延伸而出,共分為飄帶結構由幕墻系統延伸而出,共分為3 3段。段。 一、一、工程項目簡介工程項目簡介鋼結構三維模型鋼結構三維模型 2.2.鋼結構工程概況鋼結構工程概況 幕墻龍骨主體桁架飄帶結構靜壓箱靜壓箱馬馬道道消防水消防水池池屋頂桁屋頂桁架架弧形柱弧形柱反弧反弧墻墻舞臺基舞臺基坑坑看看臺臺幕幕墻墻二、項目重點難點項目重點難點 1 1)外觀造型和內部空間復雜給現場施工人員圖紙理解、各專業協調、)外觀造型和內部空間復雜給現場施工人員圖紙理解、各專業協調、進度及質量控制帶來很大困難,鋼結構專業與土建,舞臺機械、馬道、幕墻進度及質

5、量控制帶來很大困難,鋼結構專業與土建,舞臺機械、馬道、幕墻等專業交叉碰撞協調工作量很大。等專業交叉碰撞協調工作量很大。馬戲城主體剖面馬戲城主體剖面外圈幕墻支外圈幕墻支撐鋼結構撐鋼結構內圈幕墻支內圈幕墻支撐鋼結構撐鋼結構飄帶鋼結構飄帶鋼結構二、項目重點難點、項目重點難點 2 2)幕墻支撐鋼結構)幕墻支撐鋼結構為為空間箱型空間箱型彎扭構件,彎扭構件,其二次深化、加工其二次深化、加工制作制作和和安裝安裝難度大難度大;場地局促,屋頂;場地局促,屋頂雙向雙向桁架吊裝困難;飄帶為三維空間桁架吊裝困難;飄帶為三維空間管管桁架,相貫桁架,相貫線切割和線切割和空間定位安裝難度大。空間定位安裝難度大。雙曲面扭轉鋼

6、箱梁雙曲面扭轉鋼箱梁三、項目團隊及人員介紹、項目團隊及人員介紹 馬戲城鋼結構馬戲城鋼結構BIMBIM應用主要成員應用主要成員 中冶建工集團在項目成立之初就制定了中冶建工集團在項目成立之初就制定了BIMBIM技術在馬戲城項目應用技術在馬戲城項目應用的詳細計劃,由公司總工程師親自組織實施。的詳細計劃,由公司總工程師親自組織實施。四、應用軟硬件配置四、應用軟硬件配置 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 1. 1.項目采用項目采用BIMBIM技術的應用背景技術的應用背景 (1 1)結構復雜:重慶國際馬戲城項目造型復雜,鋼結構制作工藝和)結構復雜:重慶國際馬戲城項目造型復雜,鋼結

7、構制作工藝和節點連接復雜,鋼結構深化設計出錯概率大,僅僅使用節點連接復雜,鋼結構深化設計出錯概率大,僅僅使用AUTOCADAUTOCAD進行放進行放樣,工作效率低,勞動強度大。對于復雜的空間曲線和曲面,使用樣,工作效率低,勞動強度大。對于復雜的空間曲線和曲面,使用AUTOCADAUTOCAD難以完成,必須借助先進的三維軟件可實施。難以完成,必須借助先進的三維軟件可實施。 (2 2)專業交叉多:鋼結構施工隊伍要承接建筑設計以及結構設計的)專業交叉多:鋼結構施工隊伍要承接建筑設計以及結構設計的信息完成深化設計及各個構件的制作,同時鋼結構承接土建以及幕墻裝信息完成深化設計及各個構件的制作,同時鋼結構

8、承接土建以及幕墻裝飾和舞臺吊頂等連接部位,鋼結構工程的整體質量能否實現都依靠準確飾和舞臺吊頂等連接部位,鋼結構工程的整體質量能否實現都依靠準確的深化設計以及高精度的加工制作,施工單位必須采用的深化設計以及高精度的加工制作,施工單位必須采用BIMBIM技術。技術。 (3 3)質量標準高)質量標準高: :本工程鋼結構工程為重慶市建委指定的鋼結構觀本工程鋼結構工程為重慶市建委指定的鋼結構觀摩基地,確保摩基地,確保“巴渝杯巴渝杯”,爭創,爭創“鋼結構金獎鋼結構金獎”,在滿足質量要求的同,在滿足質量要求的同時最大限度的達到美觀效果,把大劇院工程打造成重慶市鋼結構的行業時最大限度的達到美觀效果,把大劇院工

9、程打造成重慶市鋼結構的行業標桿,樹立行業品牌。標桿,樹立行業品牌。設計建模多專業協同工作深化設計輔助加工可視化交底算量及成本管理施工全過程分析施工模擬五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 2.項目采用項目采用BIM實現的功能實現的功能模擬預拼裝(1 1) 設計階段建立模型設計階段建立模型 應用應用TEKLA建立幕墻龍骨整體模型,建立幕墻龍骨整體模型,3D3S和和mids gen計算分析。計算分析。 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 幕墻龍骨模型幕墻龍骨模型 幕墻龍骨計算模型幕墻龍骨計算模型(2) 三維模型三維模型輔助專業協調,輔助專業協調,檢查設

10、計遺漏與錯誤檢查設計遺漏與錯誤 a:屋面鋼桁架與舞臺機械,馬道通過吊桿連接,統一在一個模型中操:屋面鋼桁架與舞臺機械,馬道通過吊桿連接,統一在一個模型中操作,作,多專業協同作業多專業協同作業 ,碰撞校核,檢查設計遺漏與錯誤。,碰撞校核,檢查設計遺漏與錯誤。五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能桁架桿件桁架桿件馬道通道馬道通道吊桿吊桿五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能(2)確定構件重量,合理安排施工)確定構件重量,合理安排施工 b:本工程牛腿鋼筋密集,鋼結構預埋件鋼筋容易與土建鋼:本工程牛腿鋼筋密集,鋼結構預埋件鋼筋容易與土建鋼 筋碰撞,筋碰撞,借助借

11、助BIM可視化,可模擬化來深化鋼筋復雜節點的施工工序,通過與設計協可視化,可模擬化來深化鋼筋復雜節點的施工工序,通過與設計協商調整鋼筋配置和埋件設計(鋼筋間距),二者協同設計,減少施工鋼筋碰商調整鋼筋配置和埋件設計(鋼筋間距),二者協同設計,減少施工鋼筋碰撞,高效的解決施工中鋼筋穿插。撞,高效的解決施工中鋼筋穿插。五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能(2)三維模型)三維模型輔助專業協調,輔助專業協調,檢查設計遺漏與錯誤檢查設計遺漏與錯誤 c:鋼結構與混凝土梁的碰撞,調整幕墻龍骨截面,局部混凝土梁調整:鋼結構與混凝土梁的碰撞,調整幕墻龍骨截面,局部混凝土梁調整位置。位置。(

12、3) 三維模型深化設計三維模型深化設計 a:輔助屋頂桁架節點等二次深化設計輔助屋頂桁架節點等二次深化設計五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能深化設計深化設計(3) 三維模型深化設計三維模型深化設計 b:彎扭箱型構件深化設計彎扭箱型構件深化設計五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能構件實體模型構件實體模型彎扭板件三維實體模型彎扭板件三維實體模型彎扭構件截面控制參數彎扭構件截面控制參數彎扭構件安裝過程圖彎扭構件安裝過程圖 幕墻龍骨為幕墻龍骨為400*350的箱型彎扭構件,的箱型彎扭構件,采用專業的采用專業的“三維特型彎扭構件軟件三維特型彎扭構件軟件”進進行

13、深化設計,為后續加工提供理論數據。行深化設計,為后續加工提供理論數據。(4)三維模型和動畫)三維模型和動畫輔助加工輔助加工 通過三維模型直接轉化成數控加工數據,精度高,速度快,質量好。通過三維模型直接轉化成數控加工數據,精度高,速度快,質量好。五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能節點模型節點模型數控加工數控加工加工后的鋼管件加工后的鋼管件a:輔助飄帶管桁架的相貫線放樣與數控加工輔助飄帶管桁架的相貫線放樣與數控加工(4)三維模型和動畫輔助加工輔助加工 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能b:彎扭鋼管工藝模擬彎扭鋼管工藝模擬 自行設計與制作彎管機:利用B

14、IM軟件計算和繪制頂彎設備設計圖,主要包括支架平臺、數控電動分離式液壓千斤頂、限位端模具、行程端模具等。(4)三維模型和動畫)三維模型和動畫輔助加工輔助加工 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能b:彎扭鋼管工藝模擬彎扭鋼管工藝模擬 自行設計與制作彎管自行設計與制作彎管機:利用機:利用BIM軟件計算和軟件計算和繪制頂彎設備設計圖,主繪制頂彎設備設計圖,主要包括支架平臺、數控電要包括支架平臺、數控電動分離式液壓千斤頂、限動分離式液壓千斤頂、限位端模具、行程端模具等。位端模具、行程端模具等。(4)三維模型和動畫)三維模型和動畫輔助加工輔助加工 五、五、BIM應用實施工程及實現功

15、能應用實施工程及實現功能C:三維模型模擬制作胎架和動畫輔助演示幕墻龍骨加工過程:三維模型模擬制作胎架和動畫輔助演示幕墻龍骨加工過程 利用利用BIM軟件計算和繪制可移動式預組裝平臺設計圖,主要包括軟件計算和繪制可移動式預組裝平臺設計圖,主要包括水平底架、固定端、可移動端、安裝定位板等。按照設計軸線布置圖,水平底架、固定端、可移動端、安裝定位板等。按照設計軸線布置圖,以兩軸線間為一跨設為一個預組裝單元;每個單元均可通過可移動端以兩軸線間為一跨設為一個預組裝單元;每個單元均可通過可移動端調節尺寸。調節尺寸。采用動畫演示幕墻龍骨加工工藝流程采用動畫演示幕墻龍骨加工工藝流程。 可移動式預組裝支架平臺可移

16、動式預組裝支架平臺桿件端頭定位支座調節桿件端頭定位支座調節(4)三維模型和動畫輔助加工輔助加工 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能C:三維模型模擬制作胎架和動畫輔助演示幕墻龍骨加工過程:三維模型模擬制作胎架和動畫輔助演示幕墻龍骨加工過程 主管的組裝主管的組裝 次次管管的的組組裝裝(5) 三維模型模擬預拼裝三維模型模擬預拼裝 a:輔助幕墻龍骨放樣及模擬預拼裝輔助幕墻龍骨放樣及模擬預拼裝 通過三維模型將一榀幕墻支撐鋼結構轉化投影到平行于地面的三維坐通過三維模型將一榀幕墻支撐鋼結構轉化投影到平行于地面的三維坐標(坐標轉換),輔助彎扭構件車間加工時在地面整體預拼裝。標(坐標轉換

17、),輔助彎扭構件車間加工時在地面整體預拼裝。五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 車間整體預拼裝車間整體預拼裝(5) 三維模型模擬預拼裝三維模型模擬預拼裝 b:屋面桁架電腦模擬預拼裝屋面桁架電腦模擬預拼裝 通過電腦模擬屋面桁架預拼裝,通過精確控制每榀桁架的加工尺寸,通過電腦模擬屋面桁架預拼裝,通過精確控制每榀桁架的加工尺寸,實現桁架在高空的準確安裝。實現桁架在高空的準確安裝。五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 屋面桁架整體預拼裝圖屋面桁架整體預拼裝圖 屋面桁架吊裝過程圖屋面桁架吊裝過程圖(6 6) 施工模擬,有效控制安全與施工進度施工模擬,有效控制

18、安全與施工進度 馬戲城屋頂采用空間鋼桁架結構,該結構系統由六榀大跨度橫向主桁架和縱向次桁架形馬戲城屋頂采用空間鋼桁架結構,該結構系統由六榀大跨度橫向主桁架和縱向次桁架形成傾斜式空間桁架。其中成傾斜式空間桁架。其中MTR1跨度跨度28.09米,重量約米,重量約14.5噸、噸、MTR2跨度跨度43.48米,重量約米,重量約22噸、噸、MTR3跨度跨度53.978米,重量約米,重量約38噸、噸、MTR4跨度跨度55.65米,重量約米,重量約40噸、噸、MTR5跨度跨度47.55米,重米,重量約量約35噸、噸、MTR6跨度跨度31.99米,重量約米,重量約15.5噸。通過噸。通過三維吊裝動畫模擬三維吊

19、裝動畫模擬并結合現場實際情況,并結合現場實際情況,決定主桁架決定主桁架MTR3、MTR4、MTR5采用跨內組裝雙機抬吊,采用跨內組裝雙機抬吊,MTR1、MTR2、MTR6采用跨采用跨外組裝單機吊裝外組裝單機吊裝五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能飄帶龍骨吊裝路飄帶龍骨吊裝路線線主體結構下側龍骨吊主體結構下側龍骨吊裝路線裝路線主體結構上側龍骨吊主體結構上側龍骨吊裝路線裝路線MTR1MTR2MTR3MTR4MTR5MTR6123456主主桁桁架架吊吊裝裝順順序序(6 6) 施工模擬,有效控制安全與施工進度施工模擬,有效控制安全與施工進度 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應

20、用實施工程及實現功能a:屋面桁架吊裝模擬:屋面桁架吊裝模擬 屋面桁架總體安裝工藝流程:主體結構桁架吊裝順序采用兩側向中間屋面桁架總體安裝工藝流程:主體結構桁架吊裝順序采用兩側向中間依次進行,即按主桁架編號依次進行,即按主桁架編號MTR1MTR2MTR6MTR5MTR4MTR3的順序進行吊裝。其中的順序進行吊裝。其中MTR3、MTR4、MTR5采用跨內組裝雙機抬吊,采用跨內組裝雙機抬吊,MTR1、MTR2、MTR6采用跨外組裝單機吊裝。采用跨外組裝單機吊裝。(6 6) 施工模擬,有效控制安全與施工進度施工模擬,有效控制安全與施工進度 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能a:

21、屋面桁架吊裝模擬:屋面桁架吊裝模擬 屋面桁架總體安裝工藝流程:主體結構桁架吊裝順序采用兩側向中間屋面桁架總體安裝工藝流程:主體結構桁架吊裝順序采用兩側向中間依次進行,即按主桁架編號依次進行,即按主桁架編號MTR1MTR2MTR6MTR5MTR4MTR3的順序進行吊裝,其中的順序進行吊裝,其中MTR3、MTR4、MTR5采用跨內組裝雙機抬吊,采用跨內組裝雙機抬吊,MTR1、MTR2、MTR6采用跨外組裝單機吊裝。采用跨外組裝單機吊裝。(6 6) 施工模擬、有效控制安全與施工進度施工模擬、有效控制安全與施工進度 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能a:屋面桁架吊裝模擬:屋面桁

22、架吊裝模擬雙機抬吊模擬雙機抬吊模擬(6 6) 施工模擬,有效控制安全與施工進度施工模擬,有效控制安全與施工進度 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能b:幕墻龍骨吊裝模擬:幕墻龍骨吊裝模擬(6 6) 施工模擬,有效控制安全與施工進度施工模擬,有效控制安全與施工進度 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能c:飄帶鋼結構吊裝模擬:飄帶鋼結構吊裝模擬(7 7) 施工全過程仿真分析,確保施工安全施工全過程仿真分析,確保施工安全 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 本工程屋面為雙向桁架,在安裝過程中,其結構受力情形和和最后設本工程屋面為雙向

23、桁架,在安裝過程中,其結構受力情形和和最后設計狀態有所不同,在施工前,根據施工方法進行施工模擬仿真分析,對施計狀態有所不同,在施工前,根據施工方法進行施工模擬仿真分析,對施工工程進行數據校核及結構分析,為現場的施工控制提供前期性的控制理工工程進行數據校核及結構分析,為現場的施工控制提供前期性的控制理論依據。論依據。 桁架組裝轉運過程分析桁架組裝轉運過程分析桁架組裝轉運過程應力云圖桁架組裝轉運過程應力云圖 (7 7) 施工全過程仿真分析,確保施工安全施工全過程仿真分析,確保施工安全 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 桁架吊裝翻身模型桁架吊裝翻身模型桁架吊裝翻身應力云圖

24、桁架吊裝翻身模型桁架吊裝翻身模型桁架吊裝翻身桁架吊裝翻身應力云圖應力云圖 (7 7) 施工全過程仿真分析,確保施工安全施工全過程仿真分析,確保施工安全 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 吊裝工況一整體吊裝工況一整體Z Z向變形(向變形(mmmm)吊裝工況一整體桿件應力(吊裝工況一整體桿件應力(N/mmN/mm ) 吊裝工況二整體吊裝工況二整體Z Z向變形(向變形(mmmm)吊裝工況二整體桿件應力(吊裝工況二整體桿件應力(N/mmN/mm )(7 7) 施工全過程仿真分析,確保施工安全施工全過程仿真分析,確保施工安全 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實

25、現功能 吊裝工況三整體吊裝工況三整體Z Z向變形(向變形(mmmm)吊裝工況三整體桿件應力(吊裝工況三整體桿件應力(N/mmN/mm ) 吊裝工況四整體吊裝工況四整體Z Z向變形(向變形(mmmm)吊裝工況四整體桿件應力(吊裝工況四整體桿件應力(N/mmN/mm )(7 7) 施工全過程仿真分析,確保施工安全施工全過程仿真分析,確保施工安全 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 吊裝工況五整體吊裝工況五整體Z Z向變形(向變形(mmmm) 吊裝工況五整體桿件應力吊裝工況五整體桿件應力(N/mm) 吊裝工況六整體吊裝工況六整體Z Z向變形(向變形(mmmm)吊裝工況六整體桿

26、件應力(吊裝工況六整體桿件應力(N/mmN/mm )(7 7) 施工全過程仿真分析,確保施工安全施工全過程仿真分析,確保施工安全 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 吊裝工況七整體吊裝工況七整體Z Z向變形(向變形(mmmm)吊裝工況七整體桿件應力(吊裝工況七整體桿件應力(N/mmN/mm ) 吊裝工況八整體吊裝工況八整體Z Z向變形(向變形(mmmm)吊裝工況八整體桿件應力(吊裝工況八整體桿件應力(N/mmN/mm )(7 7) 施工全過程仿真分析,確保施工安全施工全過程仿真分析,確保施工安全 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 吊裝工況九整體

27、吊裝工況九整體Z Z向變形(向變形(mmmm)吊裝工況九整體桿件應力(吊裝工況九整體桿件應力(N/mmN/mm ) 根據現場實測桁架安裝過程中最大下饒根據現場實測桁架安裝過程中最大下饒17mm17mm,與計算值,與計算值19mm19mm基本吻合。基本吻合。五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能(8 8) 可視化交底增強溝通協調可視化交底增強溝通協調 應用應用BIMBIM技術進行三維模型漫游、施工進度模擬等與各專業隊伍進行技術進行三維模型漫游、施工進度模擬等與各專業隊伍進行技術交底,大大提高溝通協調效率。技術交底,大大提高溝通協調效率。 與業主,土建,管理公司溝通技術問題與業

28、主,土建,管理公司溝通技術問題鋼構加工技術交底鋼構加工技術交底(9)算量及成本管理)算量及成本管理 通過通過BIMBIM模型軟件自帶的模型軟件自帶的清單計算程序就可以導出每根清單計算程序就可以導出每根構件的重量及連接件重量,還構件的重量及連接件重量,還可以統計分類統計重量和面積,可以統計分類統計重量和面積,方便制定采購計劃和制定勞務方便制定采購計劃和制定勞務用工計劃,增強建造成本計劃用工計劃,增強建造成本計劃性和可控性。性和可控性。五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能 工工程程量量統統計計表表 用用工工量量計計劃劃表表(1010) 模型及圖紙輔助現場質量檢查模型及圖紙輔助

29、現場質量檢查 應用應用Autodesk 360Autodesk 360、BIM 360 GlueBIM 360 Glue通過手機或通過手機或IpadIpad現場就可以瀏覽現場就可以瀏覽三維模型,從而進行質量和進度檢查。三維模型,從而進行質量和進度檢查。 五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能(11)應用)應用BIM施工動畫把控進度控制施工動畫把控進度控制五、五、BIM應用實施工程及實現功能應用實施工程及實現功能六、六、BIM應用效益應用效益(1 1) 針對該工程的復雜性和多專業性,利用針對該工程的復雜性和多專業性,利用BIMBIM技術,成功解決了鋼結技術,成功解決了鋼結構與

30、其他專業的碰撞和接口連接問題,方便了項目管理,提高了深化設構與其他專業的碰撞和接口連接問題,方便了項目管理,提高了深化設計的準確性,能優先的進行事前控制,有效的避免了各種碰撞,大大降計的準確性,能優先的進行事前控制,有效的避免了各種碰撞,大大降低了返工費用。低了返工費用。(2 2)鋼結構利用)鋼結構利用TeklaTekla,3D3S3D3S等等BIMBIM軟件進行構件和節點詳圖設計,鋼軟件進行構件和節點詳圖設計,鋼構廠材料損耗降低構廠材料損耗降低1.2%1.2%,可節余鋼材,可節余鋼材3838噸;通過安裝節點優化,節約安噸;通過安裝節點優化,節約安裝工期裝工期1010天;天;(3 3) 可視化交底可視化交底大大增加了交底的效率和質量,縮短會議時間,各項大大增加了交底的效率和質量,縮短會議時間,各項工作目標性更強,施工效率大大提高。工作目標性更強,施工效率大大提高。(4 4) 三維可視化大大提升了復雜關鍵部位的施工技術水平,提升了施三維可視化大大提升了復雜關鍵部位的施工技術水平,提升了施工質量。工質量。 (5 ) (5 ) 可視化鋼結構深化設計及數字加工大大提升了鋼

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