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3.2.3优化设计
①控制点标高
室外管网方案设计模型确认后,干管的平面位置基本确定。在管道起点位置,沿管道流向绘制剖面,对照地形高度将控制点覆土厚度调整为0.7m,管道起点底标高为6.85m,其后的管道标高则自动调整,如图5所示。
图5室外管线标高控制点设置
②碰撞分析
利用Navisworks软件及自主研发的室外管网水平间距、垂直间距检测插件对室外管网进行检查,并输出结果,对照结果进行调整,解决所有管线碰撞问题。管线复杂区域,首先在平面中确定管线平面位置,然后结合剖面、局部三维视图,调整管线高程。在调整过程中,重点关注重力流管道控制点标高、末端标高和管道之间的水平、垂直间距。穿过污水处理站与化粪池之间的降板区域的排水管,需对照剖面确认是否发生碰撞。在碰撞分析完成后,对室外管网与基地地下室、污水处理站围护桩进行碰撞检查,在图中标识出后期需要拆除围护桩的部位,提前进行规划。
③设计出图
管道优化完成后,通过过滤器对管道进行拆分,分为室外综合管线平面图及室外电气、雨水、污水、给水、消防管线平面图,分别进行标注,项目图纸均为双线图。通过检查井标高赋值插件,选中项目的所有检查井及管道,软件自动调整检查井标高、深度,并将其值赋于设置好的共享参数中,以便进行管线注释。
在室外综合管线平面图中,设置出图比例后,将各管线进行定位。将复杂节点的剖面图、三维视图,设计与施工说明、设计图例一并放置在一张图纸中。在单专业平面图中详细标注管线的平面定位、高程、系统、尺寸、长度等参数。
④数字报建
设计成果经评审并修改完善后,其相关信息已满足数字报建需求。通过专用插件,导出数字报建系统支持的格式,将BIM设计成果上传至BIM智能审查管理系统,完成三维模型数字报建,在数字报建系统可查看管线的高程、管径、材质、长度,检查井深度等参数。将BIM模型上传至CIM管理平台,模型成果可在CIM管理平台中调阅,流程见图6。通过统一数据交互格式,既减少了数字报建的工作量,也为建设数字城市底板提供了高质量的数据模型。
图6室外管线三维数字报建流程
4.1施工阶段
在施工阶段,通过BIM设计模型导出项目主要材料用量表,利用该表编制详细的工程量清单。通过BIM三维施工交底,对复杂节点进行施工方案模拟,使现场施工人员能更加直观地理解设计意图。将模型上传至施工管理平台,项目参与人员通过施工管理移动端、WEB端平台,对施工现场的质量、安全、资料进行协作,如图7所示。
图7施工管理平台应用
4.2运维阶段应用展望
在运维阶段,通过汇总施工现场变更,实测现场管线安装位置,形成竣工模型。在此基础上结合业主需求开发医院综合管理平台,通过物联网(IoT)传感器,将室外管网的流量、水质等参数传输至平台,在平台中进行可视化展示。现场发生异常情况时,平台可自动进行报警定位。针对突发情况,制定合理的应急预案,并进行3D可视化模拟推敲。
通过南京医科大学第二附属医院项目的BIM正向设计应用,验证了室外管网BIM正向设计的可行性,探索了一套适合室外管网的BIM正向设计流程;解决了室外管网场地变化大、场地狭窄、工期紧张的问题;通过基于Revit的二次开发技术,提高了项目设计效率及质量,最终成果以双线图的形式报送施工图审查,得到了审图专家的认可;在项目报审阶段,同时报送三维模型,验证BIM施工图报审平台智能审查应用。
为了满足数字经济的发展需求,建设智慧城市管理平台是其重要一环,室外管网又是其最基础的一项数据。将BIM正向设计的数据应用于BIM报审平台,既保证了BIM数据的真实性,也为智慧城市建设添砖加瓦。
内容来源:《中国给水排水》第37卷第20期2021年10月
文:李兵 方玉妹 汪深
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