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2012年,世界瞩目的伦敦奥运会在伦敦主体育场(The Olympic Stadium)举行,其中,位于奥林匹克公园南端的伦敦碗处于一个小岛上,三面被水包围,处于城市东部。它的特点是上边窄、下边宽,形似汤碗,并和摩天轮伦敦眼交相呼应。拥有8万名观众坐席的体育馆可以在奥运会顺利闭幕后进行改造,在地表面部分可以拆除重新利用,并缩小成为能够举行各种运动会或社会组织活动的体育场,可以接纳两万五千人。同时,拆除重建后的体育场也可以转变为跑步场地,它更多的是要融合在地方环境中。“伦敦碗”的设计,具备其独有的风格特点,这些都丰富了整套设计方案的色彩,第一点,伦敦碗的形状是下沉式的,观众能够更加的接近运动员在场上的运动状态。第二点,屋顶的半径是28米,由绳索连接起来,它能够覆盖体育场内三分之二的观众。因为伦敦奥运会的比赛日期是当地天气干燥时期,所以奥委会主席大胆的决定不能使用全封闭的屋顶。经过半年时间的探究,奥委会明确的表明比赛场馆不会受到强风影响。第三点,比赛场馆的墙壁上都会呈现曾经在奥运会上获奖或表现突出的优秀运动员们,从而为场馆营造出了浓厚的艺术氛围。体育场馆临时搭建平台将被门帘遮挡,主要是为了保护观众。第四点,在主体育场内,配备了设备齐全的公众餐饮和商品销售设施。

伦敦体育场并非仅仅依靠雄伟的外观而扬名世界,主要体现在该建筑的智慧设计。它更多的是体现了实际应用效果,并体现出智能效果和持续发展思想。
在顺利承办奥运会后改造为中小型更加灵活适用的体育馆。在伦敦碗内的八万座位中,70%的座位可以拆掉。将大规模的拆除座位应用在伦敦碗,体现了反复操作的装卸过程,同时也体现了比赛过后的重复利用。
“伦敦碗”既是为现在而造也是为未来而造。
该项目是2012年奥运会主体育场,它拥有复杂的功能和结构,设计采用了BIM技术,主要是为了能够是让设计人员准确的看到设计效果,以最佳状态发挥设计者的水平。也能在设计过程中或阶段结束后直观地报呈给决策者进行审查,便于决策者快速地决策及及时地指导修改。该工程结构复杂,设计周期长,采用BIM能尽可能提高效率,缩短工期。该工程是国家重点工程,其设计方案势必需要报请地方政府和国家政府审阅,采用BIM能随时展现三维虚拟图像,政府更容易决策。采用BIM进行方案设计能使建筑物与周边的环境进行更好地协调,能与整个奥运公园的地形进行数据互联,通过采用BIM设计更容易实现伦敦碗与周围环境的完美结合。采用BIM能缩短方案设计工期,提高效率,降低成本。
伦敦碗主要包含地上结构部分、地上座椅及设施部分、外墙装饰部分、屋顶系统部分以及地下部分(运动场以及地下看台)等五个方面。地下部分主要作为比赛过后不拆除的部分,具有广阔的面积和复杂的结构,通过BIM进行设计能共提高效率,在接下来的施工和运行中可以使用相关信息。以BIM技术为设计技术支撑,可以针对上部分进行受力分析,调整设计方案,在接下来的结构预制深加工设计等方面参考信息模型。地上座椅及设施部分各设施众多,通过BIM能更好地与结构装饰部分协调结合,提高效率。根据信息模型的特征,外墙系统的幕墙分割和横向、纵向形式都可以根据建筑造型的需要方便更改,这一点充分体现了BIM的强大与便捷。屋顶由绳索支撑,屋顶要求轻,还要牢固,美观,所以屋顶设计非常复杂,且屋面面积大,屋顶呈现多复杂曲面。采用三维软件建模并导入,进行及时地调节修改。BIM管理改变了传统的设计方法。传统的设计方法是绘制标准格式的二维图形,通过其他文件补充(规定施工质量要求、制定具体使用产品或说明实现设计意图的具体方法),这些传统文件的绘制与编写一直是提高项目整合度和协作度的最大障碍,因为通常情况下,每项工程都有成百上千份文件,大型工程更多,数量庞大,且每个文件都是独立的,这些独立的分散的资料必须靠人力解读才能互相联系,这使得人的工作量非常大,要使各设计科目良好协作,使设计文件上下沟通畅达,是非常艰难的。采用BIM能彻底的解决这些问题。通过在设计中建立三维信息模型,从而以中央信息数据库的形式形成设计文件,这个数值模型将所有的平面图、立面图、剖面图、详图、明细表、立体渲染、工程量估计、预算、维护计划等全部加载其中,形成一个有机的整体,而且随着设计的深化和变更,各建筑构件在设计模型中能够将自身参数进行调整,以适应新的设计。
通过BIM进行设计,使项目设计团队成员之间进行数据共享和顺畅地交流信息,更加协调地开展设计,提高工作效率。还能为施工、监理、设备供应商提供数值信息,为业主提供项目的“数值化备份”可用于今后几十年的营运和维护。

在设计过程中或设计后,通过分析工具对建筑、结构、水暖电等各个专业进行虚拟碰撞分析,用以鉴别“冲突”,从而避免在实际操作中遇到这种问题。可在设计过程中或设计后,通过概算计算工具,自动进行设计概算。关于项目场地方向、玻璃制品、门、暖通系统性能、设备电气载荷、发热量、外部材料反射效果、外壳绝缘效果等方面信息可以借助能耗分析工具。以太阳年度运行轨迹、温度和场地风力等现实情况,借助能耗分析工具模拟分析建筑物的能耗特征和LEED分值,团队可以随时根据需求调整BIM设计,反复调试直至达到要求,全部都可以以数字模型的形式完成,避免了手动录入信息的麻烦,这个无缝、快速、高效的过程。通过制作工具可以在这个数字模型上任何视角,以截面的形式形成二维或三维图,也可以形成普通的标准图,比如平面图、立面图、说明图。
可通过BIM施工工具将设计模型细分为各个施工步骤,制度施工的方案措施和模拟各项施工资源。施工步骤中的需预制的构成件通过专业工具对其进行深化设计,制定加工安装详图。对设计图进行变更修改的同时检查在设计模型中是否存在冲突,对能耗、LEED等是否满足也要进行分析测算。
可以借助进度管理工具将工程细分结果和模型中的项目因素联系在一起,形成四维BIM数字模型,同时能够形成具有动画性能的视觉化程序。
通过成本工具将工程细分结构与模型中的项目要素联系起来,建立五维BIM数字模型,主要是为了施工成本预算的形成,分析对比和施工过程中实际发生的成本,主要是为了充分进行检查和管控成本。施工过程中的水电、机具、设备等资源加入到BIM,以更高的效率使用资源,同时也节约了资源。BIM技术汇集质量和安全等方面的管理因素,为了更加准确的控制质量和安全。BIM技术汇集人为因素,为了以较好的姿态编排施工程序,充分调度人的资源,并且模拟出现突发情况。
在施工中通过对LEED各相关因素实时引入BIM,可与预期值进行及时对比分析,以利于更可靠地控制,保证绿色认证的实施。
通过将调试方案引入BIM,对调试进行模拟预演,修订完善调试方案,完工调试实体工作时,将调试参数引入BIM进行对比,提高了调试的效率。通过资料工具,BIM模型更能方便生成工程所需的各种存档资料,将资料和BIM数字模型已记载了从方案设计到设计及施工的所有过程及数据信息,便于完整存档及以后的维护运营。
通过将运行维保的流程引入到BIM模型中,利于方便查询实体,各部位和设备信息与状态,更能保证制度更合理的维护方案,及科学使用方法,提高运营质量,节省营运陈本。且更有于将奥运会相关的开幕式、比赛等活动与BIM模型关联,为奥运会提供信息支撑,增加了更有效的保障。
通过将拆除方案引入BIM模型,更快更好地进行拆除改造,降低改造成本。改造后的运营模型也与BIM原有模型关联,便于之后的运营和维护,利于该项目可持续地发展。
整个项目全过程,将项目的各项数字信息与项目三维电子信息相关联,形成整个数字信息库,并随着项目的生命延续而延续,为项目的各项生活活动提供了可靠的互相关联的记录,通过科学的工具高效的利用这个记录,达到提高质量,提高效率,降低成本的效果。
BIM这种先进的管理理念,科学的管理模式,充分利用了现代信息化的先进技术,在传统建筑管理上进行了彻底变革,也为该项目带来了极大的价值。
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