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基于BIM 技術的基坑施工安全管理

2020-04-13 02:19:48王玉峰
工程技術研究 2020年1期
關鍵詞:工程施工管理

閆 濤,王玉峰

(中交隧道工程局有限公司,南京 江蘇 210000)

新形勢下我國正處于建設發展的繁榮期,各類工程承包商多達十萬余家。每年存在數百萬在建工程項目,工程技術人員不下百萬余人。工程建設中的深基坑施工項目數量可觀,基坑變形監測及施工安全管理成為項目管理的重難點。然而,施工過程中基坑監測數據龐大,不能直觀表達基坑變形情況。因此,基于BIM 的深基坑施工現場安全管理系統需求是迫切的。BIM 技術將基坑變形情況以三維可視化呈現,較傳統圖表分析方式更直觀、高效,能更好地指導施工,方便采取措施控制基坑變形(見圖1)。

1 工程概況

錦寓路站是寧波市軌道交通3 號線一期工程的第7站,車站長度為173.2m,標準段主體結構寬度為19.7m,端頭井處主體結構寬度為23.8m,有效站臺中心里程處底板埋深約17.61m,端頭井處底板埋深約19.30m。該站采用下雙層單柱雙跨鋼筋混凝土框架結構。車站為地下兩層11m 島式車站,規模173.2×19.7m,共設2 個出入口,2組風亭。

車站施工工序較多,車站附屬結構施工與主體相接處理等方面較為復雜、工序繁瑣。因此,強化施工管理,對于保證本工程的安全、快捷、順利的實施有著重要意義。

錦寓路站基坑坑底位于⑤-1 層黏土中,圍護墻墻趾位于⑥-2 層粉質黏土。場地土質主要分布層粉質黏土、粉砂和粉質黏土。場地內的承壓水主要賦予粉砂、粉質黏土、和砂礫承壓含水層。

車站和B 風亭均采用明挖順作法施工,采用800mm厚地下連續墻進行圍護。沿基坑深度方向車站端頭井共設置六道支撐,第一道支撐采用鋼筋混凝土支撐,另外五道為鋼支撐(φ609 t=16);標準段沿基坑深度方向車站共設置五道支撐,第一道采用鋼筋混凝土支撐,另外四道為鋼支撐(φ609 t=16)。

2 安全管理需求分析

2.1 靜態危險源

在基坑工程結構施工過程中,暗梁、暗柱、盾構圈梁、附屬與主體相接等復雜節點的施工難度比較大,且施工問題也比較多。另外,基坑邊緣、集水井口、塔吊、腳手架等存在相應危險區域需格外關注。

2.2 地下管線遷改

圖1 基坑施工安全管理進程

錦寓路站處于嵩江中路與錦寓路十字路口及交通主干道上,地下管線復雜,主要是污水、供水、燃氣、供電、通信等管線。尤其錦寓路站北側DN1000 污水管埋深6m,管道為頂管法施工,鋼筋砼管,壁厚10cm;污水井最大深度約7m,呈南北走向,大部分與地墻重合,嚴重影響地下連續墻施工(見圖2)。

圖2 錦寓路站與主體結構沖突管線示意圖

3 基于BIM 技術安全管理實現

3.1 平面建模

為加強基坑工程在施工組織設計和方案編制階段安全管理,利用BIM 技術對現場施工臨時便道、塔吊等大型機械位置、堆料區以及其他靜態危險源區域進行建模。對于施工平面布置的三維模型進行統籌規劃,動態調配能夠優化平面空間協調性,有效降低安全事故觸發概率。

3.2 綜合管線

由于該項目車站范圍內存在10kV 架空電力、38kV供電管、雨水管、污水管、給水管、燃氣管、電信管、軍用光纖、路燈線、化糞池、雕塑等錯綜復雜的管線。通過BIM 技術建立管線三維模型,通過系統進行碰撞檢查,對現場復雜的管線進行分析,并核查其符合性,以降低安全管理成本,提高安全管理可靠性。

3.3 土方關聯

BIM 施工信息管理軟件提供土方分塊功能,將基坑土方按照已評審的土方開挖專項方案進行三維分塊(見圖3)。分塊采用Revit2016 內置常規模型進行繪制。

圖3 土方分塊及施工信息錄入

用戶除可以設置土方關聯外,還可以進行該土方與該位置對應的鋼支撐(砼支撐)進行關聯,方法與土方關聯一致。軟件通過實際施工節點信息輸入,比如土方開挖,支撐架設的實際施工時間。將已完工和未完工的顏色進行區分,到達施工進度信息可視化的目的。在這里把已完成設置成白色,未完工設置成灰色。

3.4 監測預警和數據錄入

通過BIM 施工信息管理軟件對施工圖設計文件中平面圖形進行翻模后,可同步將模型包括主體基坑及支撐情況、周圍建筑物和檢測點位的檢測數據錄入模型。建立符合工程項目現有條件和使用用途的BIM 模型。

測點關聯完成后進行預警值配置,點擊預警值配置按鈕,彈出“預警值配置”的界面,可在此處統一設置各類報警值。根據已配置的預警值,在監測系統界面可以自動進行檢測預警,并以已設置的顏色/透明度顯示在三維圖形中,到達檢測預警的目的。

4 結束語

BIM 技術將土方按照實際施工情況進行分塊,利用軟件的圖元顏色標注,將現場實施完成的工程實體變為紅色,未施工的工程實體設置為半透明,明確開挖狀態,提供全工程過程實時進度。能夠對開挖及后續施工所需場地、設備進行優化配置。該軟件提供初始檢測數據錄入功能,且能自動識別、自動分析和自動抽取相應的物理參數,運算后直接反應在3D 模型上,形成風險預警系統,避免了人工計算,極大地改善了查找、分析的過程,減少了繁復作業和差錯,貼合了實際工程狀況,更適合于初級技術人員,其先進性不言而喻。

在建筑及市政行業中,傳統基坑工程管理通過第三方監測單位每日監測數據采取、匯總、形成龐大的數據報告,人為對數據進行分析篩選,在進行現場基坑施工管理。傳統方法人為工作量大,且數據不能直觀反映基坑變形情況。該軟件在研發初始,經廣泛調研,聽取用戶的需求,在傳統管理上,采用信息可視化技術,即基于BIM 理念,將傳統方法進行改造升級,充分適應各級用戶的不同需求。該軟件可以對土方進行分塊并對實際施工節點進行管理,支持查看進度及無支撐暴露時間,且接受參數輸入及圖形導入;也可以將工程節點中的點位和Revit 模型中的監測點關聯,且支持多種查看方式并可生成圖表,與用戶的實際工程所需一致,所見即所得,在國內具有首創性。

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