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图 4. 8 零件数据信息

图 4. 9 图纸列表对话框
图纸是指导车间内零构件放样加工的依据。Tekla Structures软件建模完成后可以通过自动编号命令将所有零构件进行编号,在此过程中软件会自行根据材质、规格、尺寸等信息将相同的零构件进行整理、分类、编号。在编号后,软件的出图功能会依据设计人员的参数设置而自动生成零零件图、构件图,布置图。软件导出的图纸不只具备零构件的基础属性(几何尺寸,重量等)(如图4.8所示),还能依据施工单位或加工车间的需求,可以自主设定图纸信息模块,选择想要输出的图纸类型,如图4.9所示。

图 4. 10 钢结构详图构成
Tekla Structures软件的另一功用就是能够实时更新图纸信息,三维模型的数据可以实时的体现在图纸上,他们之间的联系紧密而准确。在图纸中,不论是平视图、俯视图,还是剖面图,都会随着相应模型数据的改动而更新。这样为工程顺利实施提供有力从而省去了大量修改图纸的时间,为工程顺利施行提供有力支撑。本工程钢结构施工详图构成如图4.10所示。

图 4. 11 数控切割机
在车间加工的过程中,Tekla Structures能够输出xml格式的NC文本,直接将NC文件输出到数控切割机(如图4.11),让机器自主识别加工零件数据,真正的实现模型与设备间的无缝对接,而且在加工期间仅需要设备操做人员在旁为机器输入切割命令就能够完成切割作业,无论是从工作的速度上,还是从工作的效率与节约成本上,都有了大幅度的提升。

图 4. 12 鞍钢大学生公寓整体螺栓表
由于现场环境的复杂,多专业可能在同时施工,因此说钢结构工程现场吊装施工应该算是整个工程最为复杂的时期。如何把计划、实际与三维模型相联系起来,实时监控施工进度的偏差、进一步控制工程进度将是BIM技术在钢结构吊装过程中主要的研究应用方向。

图 4. 13 施工进度甘道图
本工程在施工现场构件间的连接形式是螺栓连接,总计螺栓的数目超过20万套,如果通过人工汇总,不论是在螺栓的规格上,还是在螺栓数目的统计上都难以准确统计出来,同时也费时费力。通过Tekla Structures软件可以直接将本工程某一楼层、某一区域或者是整个工程的螺栓数目自动统计出来并生成报表(如图4.13所示),为本工程的施工人员提前准备安装区域螺栓提供数据依据。

图 4. 14 鞍钢大学生公寓施工模拟图
因为本工程施工现场环境比较小,四周并没有过多存放钢构件的场所,因此如何合理安排钢构件入场时间、摆放位置及吊装时间将是本工程吊装阶段的主要问题。Navisworks软件中的Timeliner功能能够将三维模型数据与项目进度表相关联,实现四维可视化效果,施工模拟则可以清晰地表现设计意图、施工计划与项目当前的进展状况。在Timeliner功能模块中导入施工进度计划Project文件(如图4.13所示),并利用选择集功能将各个构件与Project文件中的WBS子项连接,完成4D模型的建立。在施工模拟过程(如图4.14所示)中软件可以对每个关键节点的施工进度数据进行统计,为施工现场安装提供参考数据。
本文作者:郑皓予(大连理工大学)
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