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BIM+3D打印技术如何用于建筑装饰装修中?广东BIM案例参考!

发布于:2021-11-08
首页/BIM专题
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广东碧桂园职业学院三期在建工程———体育馆工程(如图1所示),由广东省国强公益基金会投资,由碧桂园集团旗下子公司广东博意建筑设计院有限公司设计,由学院的生产教学公司———广东国良建筑工程有限公司承建,属于学院的“产教融合”项目。体育馆工程于2018年7月开工,建筑面积6930m²,建筑高度16.10m,主体结构为钢筋混凝土框架,屋面采用钢网架(属于一种空间杆系结构,受力杆件通过节点按照一定的规律铰接),室内有三面看台、标准篮球场、羽毛球场、功能训练室、形体训练室、舞蹈室、器材室、健身房、音乐教室、琴房等。

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图1广东碧桂园职业学院体育馆外观

其中琴房位于学院体育馆三层东侧,共有20间,考虑到后续使用时在吸音隔音方面的特殊要求,为此进行了声学装修设计,现场进行声学装修施工。其中琴房顶棚装饰采用吸音隔音吊顶板,琴房墙面装饰采用生态木吸音墙板,琴房地面装饰采用强化复合地板。琴房声学装修现场施工,全部由学院智能建造工程系装饰施工与机器人技术应用教学部专业教师团队,组织装饰专业学生完成,现场开展校内实践教学,真正实现“产教融合”。

2工程应用实践

2.1BIM施工模拟

BIM施工模拟是指基于前期已建好的三维BIM模型(目前常用的BIM建模软件有Revit,Rhino,SU,3dsMax等),然后在计算机上以实时、交互和直观形象的形式,模拟出实际工程项目施工环境、施工工艺,可以对现有的施工方案进行优化,有助于提升现场施工效率。

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图2体育馆建筑BIM三维模型

体育馆琴房地面装修工程正式施工前,学院智能建造工程系装饰施工与机器人技术应用教学部教师团队利用Revit建模软件,准确创建了体育馆建筑BIM三维模型(如图2所示),以及选取体育馆某一间独立的琴房作为样板间,创建了琴房精装修BIM三维模型(如图3所示)。主要针对体育馆琴房地面装修采用的强化复合地板,进行了现场安装模拟,便于选定合理的强化复合地板排版图,同时可以熟悉层次构造、理顺具体的施工工艺流程。

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图3体育馆琴房精装修BIM三维模型

2.2BIM施工技术交底

施工技术交底是在正式施工前进行的一项非常重要的技术管理工作,由现场施工单位相关技术人员作为技术交底人,面向参与现场实际施工的人员进行交底。通过施工技术交底,可以使得接受技术交底的人员明确现场施工重难点、施工工艺流程、技术措施要求等,有助于后续实际施工的开展,有效保证现场施工质量,避免生产安全事故的发生。

BIM施工技术交底,是在传统施工技术交底的基础上,引入了BIM现代信息技术手段,使得传统的一维、二维层次施工技术交底(略显抽象,难以精确表达复杂装饰节点构造),转变为三维层次施工技术交底(直观性强,可以精确表达复杂装饰节点构造),可以明显提高施工技术交底效率,使得现场接受施工技术交底的人员,能够快速、准确理解施工重难点、施工工艺流程、技术措施要求等。体育馆琴房地面装修工程开展现场BIM施工技术交底,充分利用好琴房精装修BIM三维模型、强化复合地板BIM三维节点构造,可以及时发现和解决现场施工人员在技术方面存在的各种疑问,有效保证琴房强化复合地板的安装质量。

2.33D打印节点构造

3D打印技术是一种基于数字模型文件,采用PLA(聚乳酸,polylacticacid)、木塑、尼龙、金属、混凝土等材料,通过“增材制造”原理,进行快速成型的现代信息技术。目前市场上还有采用呈现液体状的光敏树脂作为耗材,进行打印的光固化3D打印机,通过光固化3D打印机打印出来的模型精度较高。3D打印技术正在融入我们的生活,大量应用于建筑、教育、医疗、服装等领域,成为生活中的创造工具。

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图4用于体育馆琴房的“3D打印弹簧片”

要进行3D打印节点构造,首先需要在Revit,Rhino,SU,3dsMax等三维建模软件中,精确创建出节点构造三维模型,然后从建模软件中导出后缀名为.stl格式的模型文件,接着将stl格式模型文件在与3D打印机配套的切片软件中打开,进行切片处理(将模型切成一层一层,3D打印机程序可以识别),形成后缀名为.gcode格式的模型,最后将.gcode格式模型通过SD卡与3D打印机连接,可以正式打印出3D节点构造实物模型。

目前市场上可用于3D打印的耗材种类繁多,其中有一种名为PLA(聚乳酸,polylacticacid)的3D打印耗材,是一种绿色环保耗材,呈线条状,常见规格直径为1.75mm,卷成1卷,1卷/1kg,用真空袋包装,原材料为玉米、木薯等提取出来的淀粉,特别适合用于3D打印装饰节点构造,体育馆琴房地面装修工程3D打印节点构造采用的耗材,就是PLA耗材。

体育馆琴房地面强化复合地板现场安装时,发现离墙边(或柱边)的伸缩缝,如采用常规的小木块去塞,实际施工时很不好操作,后续安装踢脚线前还需将小木块取出,带来不少的施工麻烦。为此,为解决这个“痛点”,对传统的强化复合地板留设伸缩缝做法做了改进,灵活应用BIM与3D打印现代信息技术手段,制作“3D打印弹簧片”(如图4所示),实际使用时,依据强化复合地板的规格以及准备预留的伸缩缝宽度,选择合适的“3D打印弹簧片”规格和数量,将“3D打印弹簧片”放入伸缩缝中,因其具备一定的弹性,为此后续安装踢脚线前可以不用再取出,完全满足强化复合地板常规的热胀冷缩需求,给现场施工带来不少便利,提升施工效率,同时保证现场施工质量。

内容来源:《山西建筑》2021年11月第47卷第21期

文:李森萍 赵岩松 冯建行 陈普华 广东碧桂园职业学院

仅供学习交流 版权归原作者所有

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