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时间:2018-10-28
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1、BIM技术在复杂钢筋节点施工中的应用张雪龙周鹏腾朱珉浙江省一建建设集团有限公司摘要:以浙江国贸商业金融总部项目为例,详细阐述了利用BIM技术成功解决了钢结构劲性柱穿土建钢筋,连梁交叉斜筋、对角斜撑以及钢结构自承式桁架楼板等复杂钢筋节点排布及钢筋优化下料问题。根据BIM技术建立三维模型,使传统图纸难以理解的复杂钢筋节点在三维空间展现出来,使施工人员能够清晰的理解复杂钢筋节点的细部做法并加之以优化,保证了施工精度,提高了施工质量。关键词:BIM技术;信息化;钢筋排布;复杂节点;作者简介:张雪龙(1991-),男,浙江杭州人,本科,助理工程师。专业方向
2、:土木工程。0引言近年来,我国提出了“一带一路”战略,这一举措将掀起建筑工程的新一轮热潮,建筑信息模型(buildinginformationmodelingBIM)技术在我国迅速发展与应用,给行业带来了技术和管理的革新,同时给行业带来了新契机贯穿于建筑的全生命周期及其价值逐渐被认知和凸显,对建筑业的科技进步产生了巨大的影响。工程施工的资源配置、优化需求H益迫切,施工前应用BIM软件在计算机中模拟施工的各个阶段、各个专业、各个工序,尤其是复杂节点的施工模拟,并将发现的问题加以研究、优化及改进,并将优化后的方案其进行三维技术交底,大幅度的减小了施工
3、难度并节约了时间,创造切实的效益。1工程概况浙江国贸商业金融总部项目位于杭州市CBD的核心区,是浙江省重点建设的工程。项目由一幢超高层建筑(地上37层、地不5层)及公交场站(2层)组成,结构类型采用超高层常见的钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构体系,超高层建筑物地上高度约为168.5m,地下平均开挖深度为24~2511),局部最大开挖深度为30.65m,为杭州市最深基坑之一。区位属钱塘江高承压水场区,离钱塘江的直线距离仅500m,场地地下水位埋深较浅,约为3m左右,土层多为渗水系数较大的粉砂土,基坑面积大,深度深,影响范围广。考虑到工程的规模与
4、难度,项0决定引入BTM技术对项0进行施工全过程的管理,通过建立三维模型达到各个节点的可视化,在各施工阶段效果明显钢筋复杂节点深化、钢结构深化设计、机电管线综合排布等方而应用已经取得了一定的成果。项目选取运用B1M软件AutodeskRevit进行土建、机电模型的建立。钢筋节点与钢结构模型通过TeklaStructures来进行创建,以解决复杂钢筋节点深化设计这一应用点。2工程技术难点及解决方案2.1核心筒劲性柱穿土建钢筋难度大核心筒存在内置的劲性柱,施工过程中需钢筋穿筋。以往施工过程中,往往出现钢筋无法穿过钢板,劲性柱预留穿筋扣错位等等事例。因
5、此,在施工过程中需要钢结构工程师与土建施工之间密切的配合,但受不同专业的限制,在深化设计过程屮往往对其他专业考虑不周全,钢筋和钢结构碰撞常有发生,增加丫施工难度,影响施工质量、降低了工效。为解决钢构件与钢筋施工过程的冲突,项目应用BIM技术在钢结构深化设计的基础上对土建钢筋有进行优化排布并提出以下3种方案:(1)钢构件上安装钢筋接驳器,将钢筋与钢构件连接端头车出螺纹,安装时钢筋拧入接驳器固定(见图1);(2)钢构件上钢筋穿过的位置钻孔,安装时钢筋直接穿过钢构件(见阁2);图1钢筋与接驳器连接下载原图图2钢筋穿孔深化下载原图(3)钢筋与钢构件冲突位
6、置加设劲板,安装吋钢筋与劲板焊接固定(见图3)。在选择钢筋连接方式吋第2种开穿筋孔的方式仅适用于钢筋和腹板产生冲突吋采用。而第1、3种方式在钢筋与翼板、腹板冲突时均适用。依靠传统的二维图纸深化设计,很难将这么多的钢筋穿孔、连接的位置做到准确把握,通过导入CAD图纸建立三维模型后,将两专业的构建进行优化设计后,为保证钢筋全数通过,经过多次调整,最终得到BIM模型,并由BIM模型形成深化设计图纸并交付工厂加工(见图4)。现场施工期间,钢结构钢筋开孔和钢筋接驳器定位准确,大幅度的提尚了施工速度。图3钢筋与加劲板连接下载原图图4深化后的CAD图纸下载原图
7、2.2连梁交叉斜筋及对角暗撑节点钢筋密集且施工难度大根据混凝土结构设计规范《GB50010-2010》,剪力墙及连梁章节屮有明确的规定,对于一、二级抗震等级的连梁,当跨高比不大于2.5吋,除普通箍筋外宜另配斜向交叉钢筋,其截面限制条件及截面受剪承载力可按下列规定计算。(1)当洞U连续截面宽不小于250mm时,可采用交叉斜筋配置。(2)当连梁截面宽度不小于400mm时,可采用集中对角斜筋配筋或对角暗撑配筋。本工程的核心筒外侧一周连梁截面宽度为400mnf600mm,均采用对角暗撑配筋(JC)、内侧的连梁截面宽度为250mm、300mm,均采用交叉斜
8、筋配筋(JX)。JX、JC梁的使用较为少见,针对施工作业人员难以理解其细部做法,钢筋下料不准确、施工工序不正确致使钢筋无法按要求排布等原
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