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现在说到BIM技术,能应用的领域可多得去了。一些之前技术复杂、施工难度高的项目在用了BIM技术问题纷纷得到了解决。在水利工程的建设中,掌握好BIM的使用技巧也能做到这一点。

土方量的计算一直是个施工难题。其首要原因是工程的挖填土方量巨大且土方量的测量精度不高,需要多次同时间段测量平差计算,耗时耗力。引入BIM技术,BIM数据库利用5D联系数据库,可大量精准地计算各工程量,提高了施工计算的精度和速率,计算土方量就不在话下了。具体过程是实际地形图与BIM相联立,生成与现实地形图相匹配的BIM模型,再生成相匹配的初始地形曲面模型和设计曲面模型。将两个模型的交点连接绘制成线,这条线是初始地形曲线与工程设计曲线的共同线,共同线所包括的体积就是所需挖掘填充的土方量形成的体积曲面,就可计算出土方量。
同时,BIM技术所得到的土方量计算严格标准,填补了以往水利工程的传统土方量计算的亏空,防止经验主义的出现和通行,提高了土方量计算的精度和速率,并且BIM在计算完土方量后主动产生了该地区的地形沙盘模型,为今后的施工方案提供坚实的根基。
水利工程不比于其他的建筑工程,在上文中我们已经深知水利工程的难度大、工期长的特点,其建模的手段、要旨和程序也会不同。模型的应用前期阶段是由主管方的需求来确立,从而进一步确立建模的精密程度。当然BIM模型的精密程度越高、细节越多,其所包含的参数个数和参数属性信息也就越多。基于现今BIM水平不太高的约束,同时酌量水利工程施工时期长和受气候作用大等特征,水利工程模型一般采用LOD30。构筑模型要求设计师们知晓工程的情况,采集各相关部门的完备无错CAD图纸,认真阅读施工设计说明书。BIM说是三维空间立体模型,但实际上不需要工作人员画三维图纸,工作人员仍然在二维图纸上绘制,再导入BIM系统,自动绘制出三维图。水体部分构筑的结构,排列方式要与实际地形对应位置相关,另外设计元件的外观和结构不同,相互联系性差,需要工作人员的细心分类,划分到最小单位,利于施工后期的处理和模拟。模型部件的属性信息与现实对应物品信息一致,颜色和线型要求配准,进行严格的模型信息管制。

对于水利工程内部的结构,我们可在BIM模型中建立进行平移碰撞试验后再按照图纸进行安装,虚拟施工有效协同。柱墙和根基施工图都可以用板架相同的方法绘制。在BIM绘制过程中,绘制平法图的时间较固有的CAD平面法长一些,这是用BIM设计的一个不足之处。现今的工程结构设计结果还是平法传递表达的,BIM生成的模型作为辅助成分提交,所以BIM的二维平面绘制速率是个关键问题。
通过多次的BIM实习利用,我们得知BIM的数据库里已经含有了工程配件属性信息,那么我们在二维图纸上可以不用再注明各种配件的属性信息了,就用配件的编号或者索引编号标注,监察人员按照编号对应表进行检验,可有效减少工作人员在二维图纸上绘制配件的工作量,更多的时间安排在BIM的开发和改善上。
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