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钢结构施工一直是工程中的一个重大难点,为解决该问题,技术人员提出将BIM技术用于其中。结果表明与传统的方向相比,BIM的效果不要太明显。

通过利用BIM模型的可视化优势,将BIM模型与施工进度相结合,可清晰识别管理重点和确认施工方案的可行性。通过BIM深化技术,将二维钢结构设计图纸建立为钢结构三维模型。三维旋转操作,可使结构每个角落都均以立体化形式呈现,层次关系明确,使施工人员对构件布置一目了然。经过节点深化,可直接导出构件加工图,大幅提高了图纸准确性,缩短了图纸深化时间,提高了工作效率。
(1)深化设计过程中,应合理考虑结构的受力特点和施工,结合场地条件和总包的安装情况对结构进行合理分段和分块单位,以满足焊接、安装及加工运输要求。对结构的连接节点位置进行验算和优化,对薄弱位置和受力较大的节点部位采取加强措施,使结构更加合理。
(2)在考虑材料采购尺寸和构件运输通行的限制、吊装设备起吊能力、加工工艺可行性与合理性、现场安装及焊接的可行性与便利性等条件的基础上,对钢柱、钢梁、桁架、铸钢件等进行优化设计。
(3)考虑其他参建方施工方对钢结构构件的影响(如支座配筋等对埋件的影响),将相关联部位体现在深化设计图中。
(4)在钢结构中劲性柱、钢结构与混凝土梁交接处节点处理是重点。混凝土结构中钢筋布置复杂,大量钢筋需穿过钢结构或设置钢筋连接板进行焊接,进行深化设计优化是解决该问题的关键。
传统钢结构施工时仅对二维图纸进行简单叠加,而对复杂交叉节点区域需在施工过程中逐一排查协调解决,效率低、施工成本高。通过利用BIM技术将全部构件显示于同-模型中,利用模型的可视化特点,可对钢结构节点进行深度优化,进行碰撞检查,对碰撞部分进行局部调整修改,大幅提高施工效率、节省施工成本)。

Tekla模型深化完成后,可利用软件直接导出构件清单及报表等,工程量计算方便快捷且准确率高,使构件加工更加精确,节省了材料,降低了施工成本。
从上述文章中我们可以看出BIM技术在钢结构施工的各个环节中都有着显著的表现,BIM技术将会成为钢结构施工的最佳选择。那么关于这部分的内容就讲到这里,希望大家喜欢。
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