曾 強,李 亮,楊行平,李曉倩
(重慶建工集團工業公司重慶402283)
虛擬施工技術在建筑企業中的運用
曾 強,李 亮,楊行平,李曉倩
(重慶建工集團工業公司重慶402283)
本文探討了虛擬施工技術的定義,關鍵技術和在建筑施工企業中的運用規劃。文章通過對信息建造模型(BIM)的數據挖掘,信息管理平臺的二次開發和無線網絡的集成,最終提出了運用虛擬技術進行精細化施工管理的思路和方案。
虛擬技術;信息建造模型;信息管理平臺;精細化施工
建筑工程施工是一項將設計圖紙建造成實物的復雜系統工程。其施工方法和組織程序都存在多樣性、多變性。目前對施工方法和施工組織的優化主要建立在施工經驗的基礎上。僅僅依靠施工經驗對工程施工進行控制和優化具有一定的局限性,特別是在全新結構或復雜條件下的施工,依靠經驗對工程施工的可行性、控制優化、事故預測和生產調度優化等各方面進行分析和預測,可能由于工程師的個人經驗、思維慣性而忽略重要因素導致錯誤結論,更無法開展定量分析。
采用工業化的定量生產方式是未來建筑業的發展方向,其中建筑材料和建筑制品已普遍采用集中、大批量、標準化生產,如商品混凝土、商品鋼筋和鋼結構構件等。這些都促使建筑業的施工和管理方法也應當符合工業化的生產與供應要求,例如將精益生產(Elaborating Production)和敏捷制造(Agile Manufacturing)引入建筑領域,形成了建筑業進行精細化施工(Elaborating Construction)探索研究的全新技術發展方向。
在建筑工程的建設過程中,貫穿于全過程的關鍵因素就是:時間(工程進度)、工程質量、工程成本和工程安全。為了達到提高施工效率、控制工程進度、節約工程成本和加強施工過程安全性的目的,必須強化落實施工過程的精細化管理,依靠科學的方法在“預”字上下工夫,加強技術創新,尋找探索大型建筑基礎設施建設“又好又快,節約環?!钡目茖W發展之路。
虛擬施工(Virtual Construction,簡稱VC),是實際施工前,將施工過程和施工產品的詳細信息在計算機上的數字化實現。先進的虛擬建造技術具有5維特性:3d信息模型+時間+成本,滿足建筑工程企業施工過程精細化管理的要求。虛擬施工技術集成了當今最為先進的計算機圖形技術和信息數據技術,是一次對建筑施工企業具有歷史意義的技術革命(圖1)。

圖1 虛擬建造技術
虛擬施工技術信息集成化管理關鍵核心技術主要由三部分構成:三維信息模型技術BIM(Building Information Mod-el);ERP(Enterprise resource planning)企業資源管理系統+條形碼技術=以項目為核心的制造中心產品生產過程信息管理技術;生產全過程的遠程監控網絡技術。
3.1 信息集成化管理模式(BIM)(圖2)

圖2 集成化模式
信息集成化管理技術在投標報價、加工制造、項目施工、竣工結算的施工全過程中處于核心地位。新的項目投標任務下達后,技術中心根據業主提供藍圖建立虛擬建造信息模型。圍繞3d信息模型進行以下重要工作(圖3)。

圖3 3d信息模型工作示意圖
(1)投標報價。市場部門根據3d信息模型提供的信息進行成本估算、投標施工方案優選、結構可視化等內容的工作。
(2)構件加工制作??梢噪S時從三維模型生成圖紙和報表,通過可視化狀態監控及三維模型檢查與其它領域專業人員現場合作模型完成后的報表提供給備料部門,用于準確的備料。圖紙和報表會響應模型中的修改,只有更改模型才能改動圖紙,模型的正確保證圖紙無錯誤,并且準確地告知并規避碰撞,避免錯誤的發生(圖4)。
(3)項目施工管理。項目中標后,技術中心復核結構基本構件的尺寸與位置,制定施工計劃、材料采購計劃,對實際工程進度和成本進行實時控制。
(4)工程竣工結算。3d虛擬建造模型在施工中按照實際工程情況不斷修正,因此到工程竣工時,虛擬建造信息模型存儲了實際工程的數據,為竣工資料和結算提供了準確依據。
3.2 ERP(Enterprise resource planning)企業資源管理系統+條形碼技術=制造中心產品生產過程信息管理(項目名稱+發運編號+構件編號)(圖5)

圖4 構件加工制作示意圖

圖5 指定意義編碼
(1)數據采集。在制作、油漆、入庫、打包、發運工序進行作業時,使用數據采集器進入相應業務操作界面,掃描條碼數據并進行保存。條碼數據會保存在數據采集器上的相關文件中。
(2)服務器監控。當采集器將掃描文件上傳到服務器的指定目錄后,服務器端會實時監控到有新的上傳文件,并導入到數據庫中。
(3)導入ERP。由公司專人通過客戶端連接WEB服務器,根據工廠、工號等查詢條件列出上傳記錄,并導出成指定格式的數據文件,最后導入到ERP用友NC系統中。
3.3 將設計與生產管理軟件在集成化信息平臺上進行連接,達到高效率信息化生產管理的目標(圖6)

圖6 設計與生產管理軟件在集成化信息平臺上連接
生產全過程的遠程監控網絡技術能夠對整個重慶建工集團工業公司的生產全過程進行監控,經過授權的用戶可以通過互聯網用IE瀏覽器察看現場情況,并按授權級別操作設備排查安全隱患,同時可通過本系統對生產過程進行拍照和錄像,包括實時錄像和定時錄像等,達到加強工廠安全生產管理的目標。
基于建筑信息模型(BIM)理念,在充分挖掘鋼結構深化設計軟件功能特性的同時,深度體現BIM軟件的特性,使鋼結構深化設計向建筑設計信息化的方向發展。依托數據庫平臺,實現深化軟件與上游CAD/CAE軟件的集成(快速建立模型),以及與下游工藝、制造信息的傳遞與集成,提高生產效率,節省項目成本(圖7)。

圖7 信息庫平臺快速建立模型圖
虛擬施工技術是對傳統建造方式的全面變革,帶來了建筑施工企業組織、管理及生產方式等多方面的變化,提出了更高的要求,對此我們也要有足夠的重視?,F階段包括企業科研經費緊缺、科研能力薄弱、一些先進的技術還不易取得立竿見影的實際效果等等現狀,都影響了企業應用先進建造技術的熱情。如何在現有的國外虛擬建造軟件平臺基礎上進行二次開發,使其更加符合建筑企業的工作流程和信息交流,是值得重點研究的問題。
現澆混凝土空心樓板GBF管的抗浮驗算
GBF管現澆空心板是在現澆鋼筋混凝土樓蓋結構中采取埋芯成孔工藝,在樓蓋內按照設計要求等間距排放GBF管,并在管兩端部采取抗浮措施,使管與上下鋼筋網片連為一體,澆筑混凝土而成的。
GBF管的抗浮固定是現澆空心樓板整個施工過程中的控制重點和難點,控制方法有壓筋法和板下鋼管固定法兩種。壓筋法即在肋間設置支架鋼筋,采用“幾”字形支架,支架鋼筋分別布置在距GBF管端部200mm處,用以控制GBF管的上口位置和排與排之間的間距。待GBF管鋪設完后,在“縣”字形支架上部點焊Φ10通長壓筋。板下鋼管固定法即在模板支設前,利用手槍鉆在模板上鉆眼。待GBF管就位后,利用模板上已鉆好的眼,用鐵絲將GBF管與模板下架體連接。
GBF管的抗浮驗算方法如下:考慮GBF'管在流態混凝土中產生的浮力,對拉結鐵絲的直徑及間距進行驗算。以“壓筋法”為例:采用8號鐵絲,每間隔1m穿過模板,將通長壓筋與模板下腳手架鋼管連接,并進行抗浮驗算。
(1)浮力計算。對于虛線區域,根據阿基米德定律:F浮= p混凝土gV=2500 x9.8×3.14x0.12x0.9×4=2769.48(N)。
(2)應力計算。在一個計算單元中,有兩個拉結點。每個拉結點用1根8號鐵絲連接,8號鐵絲直徑4mm,則每根鐵絲截面拉應力為σ=F~/2A=2769.48/(2×3.14~22)=110.25(N/mm2)。
(3)安全性驗算。實際截面應力O—110.25N/ram2<[礦] =210N/mm2。即每個拉結點采用1根8號鐵絲是安全的,完全可以抵抗計算單元內GBF管的上浮力。
(摘自:《建筑工人》)
Virtual Construction Technology to Be Used in Construction Enterprises
The definition of virtual construction technology and the use and plan of key technology in the construction enterprises are discussed in this article.Through data mining of building information modeling(BIM),the second development on information management platform and integration of wireless networks,this article puts forward the idea and strategy for delicacy construction and management by way of virtual technology.
virtual technology;building information modeling(BIM);information management platform;delicacy construction
TU74
A
1671-9107(2011)10-0036-03
10.3969/j.issn.1671-9107.2011.10.036
2011-06-26
曾強(1976-),工程師,重慶建工集團工業公司副總經理兼總工程師,主要從事施工技術管理工作。