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Revit+Dynamo在重疊隧道參數(shù)化建模中的研究應(yīng)用

2023-01-02 11:54:28何鎖宋王玉鎖
四川建筑 2022年6期
關(guān)鍵詞:模型施工

何鎖宋, 王玉鎖

(西南交通大學(xué)土木工程學(xué)院,四川成都 610031)

BIM(Building Information Modeling)技術(shù)作為“甩開圖板轉(zhuǎn)變?yōu)槎S計算機繪圖”后的又一次工程建設(shè)行業(yè)的技術(shù)革命,已然成為了當今工程建設(shè)領(lǐng)域的絕對熱點[1]。其發(fā)展可追溯到20世紀70年代,Chuck Eastman教授提出了一種名為Building Description System的工作模式,是對BIM的最初探索[2]。進入21世紀以來,隨著軟件巨頭Autodesk,Bentley,Dassault等公司的一系列以數(shù)字化建造為核心概念的新一代軟件產(chǎn)品的推廣應(yīng)用,BIM在工程建設(shè)領(lǐng)域取得了前所未有的發(fā)展。但是,目前BIM技術(shù)在地下工程領(lǐng)域的應(yīng)用仍處于起步階段,而隨著我國社會經(jīng)濟飛速發(fā)展,在地下工程的全生命周期中引入BIM技術(shù)已是必然[3]。目前,我國正大力推進地下工程BIM的研究與應(yīng)用工作,以盡快將BIM技術(shù)真正應(yīng)用到地下工程領(lǐng)域中[4]。但是在實際應(yīng)用中,由于三維建模時間成本較大,故實際工程設(shè)計施工中仍基本依據(jù)二維平面繪圖[5]。因此,針對如何提高三維建模效率,同時減少建模成本投入進行深入研究是推動BIM技術(shù)在地下工程領(lǐng)域應(yīng)用的重中之重[6]。張凱韜[7]應(yīng)用Revit和Dynamo建立了山嶺隧道參數(shù)化和宏操作的建模程序,同時基于CATIA建立了管片拼裝腳本,實現(xiàn)區(qū)間全長內(nèi)的管片BIM模型,并分析了隧道曲線擬合精度。李中元、程熙竣[8]利用Revit+Dynamo等建立了長螺旋隧道真三維模型,并構(gòu)建了一套參數(shù)化創(chuàng)建精細化三維模型的方法。王陽生、何興富[9]基于GIS平臺,建立了面向道路模擬的三維信息模型,將設(shè)計施工信息數(shù)據(jù)整合到模型內(nèi),大大提高了項目方案設(shè)計及調(diào)整的效率和科學(xué)性。本文依托成都地鐵9號線一期工程5標項目,由于項目涉及到3條重疊隧道的施工,工程量較大,為能實現(xiàn)在隧道施工中準確把握施工進度、實現(xiàn)高效施工管理和提高施工質(zhì)量,經(jīng)過綜合分析,采用“Revit+Dynamo”建立重疊隧道三維參數(shù)化模型。

1 工程概況

成都地鐵9號線一期工程5標共包括武青南路站—機投橋站和機投橋站—培風站2個盾構(gòu)區(qū)間及一個武青車輛段出段線礦山法隧道。出段線隧道起止里程為:CDK0+091.729~CDK0+880.000,長度799.271 m,其中,里程CDK0+340.291~CDK0+753.000(412.709 m)段采用礦山法施工,埋深10 m左右,其余段均采用明挖法施工。盾構(gòu)區(qū)間包括武青南路站—機投橋站和機投橋站—培風站。武青南路站—機投橋站:左線(515#)全長2 435.299 m,右線(517#)全長2 427.717 m。機投橋站—培風站:左線(518#)長604.040 m,右線(516#)長1 238.231 m。項目平、縱斷面分別如圖1、圖2所示。

圖1 成都地鐵9號線一期工程5標施工平面

圖2 成都地鐵9號線一期工程5標施工縱斷面

2 參數(shù)化建模技術(shù)流程

2.1 使用Civil 3D生成隧道三維空間設(shè)計線

設(shè)計資料一般只包含隧道的平、縱斷面圖,而對于BIM模型建立則需要隧道的三維空間設(shè)計線,理論上可以根據(jù)隧道的平縱斷面圖直接采用Revit繪制,但緩和曲線在Revit中的建模將面對困難,因此,考慮到Revit和AutoCAD Civil 3D具有良好的互交性,采用AutoCAD Civil 3D建立空間曲線,再導(dǎo)入Revit。

2.2 建立自適應(yīng)管片族

盾構(gòu)隧道一般由3個標準塊,2個鄰接塊,1個封頂塊組成,均可通過內(nèi)外圓弧半徑進行控制。本文利用Revit中的自適應(yīng)族模塊,建立自適應(yīng)管片,每個自適應(yīng)管片有12個自適應(yīng)點,通過確定這12個點的安裝位置,通過編程實現(xiàn)自適應(yīng)管片族的安裝,建立的自適應(yīng)管片如圖3所示。

圖3 自適應(yīng)管片

2.3 安裝自適應(yīng)管片

Autodesk公司的Revit,在房建領(lǐng)域擁有大量的項目樣板和族樣板,對于房建方面的建筑擁有極高的效率與準確性。但是,在橋梁隧道方面建模一般是采用Dynamo軟件。Dynamo是一款開源可視化編程軟件,在Revit2014版本之后在Revit中作為插件使用。在Revit中使用Dynamo插件是Revit平臺解決異形建筑的一次飛躍性進步,Dynamo的可視化編程過程將計算機語言編程門檻降低引進工程師世界,通過大量類似于自帶函數(shù)的基礎(chǔ)節(jié)點,完成各種建模功能。

盾構(gòu)管片建模具有相似性,通過Dynamo建立文件后,對于不同的線路中心線、不同的盾構(gòu)隧道尺寸與拼裝方式,只需改變相應(yīng)參數(shù)即可快速生成隧道模型。具體流程:

(1)在Revit中通過鏈接CAD導(dǎo)入前期建好的空間曲線。

(2)通過選擇節(jié)點獲取中心線,按照管片寬度切分隧道中心線,確定每環(huán)安裝位置。

(3)通過隧道標準塊角度,鄰接塊的內(nèi)圓弧弧度和鄰接塊的內(nèi)圓弧弧度對圓弧進行切分,找到自適應(yīng)管片安裝的自適應(yīng)點位置,如圖4所示,為實現(xiàn)圓弧切分所編輯的模塊。

圖4 圓弧切分

(4)切分好后,通過旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)隧道的不同形式的錯縫布置,圖5為實現(xiàn)錯縫布置所編寫的模塊,圖6為通縫布置效果圖,圖7為環(huán)向錯縫效果圖。

圖5 錯縫布置模塊

圖6 通縫布置效果圖

圖7 環(huán)向錯縫布置效果圖

(5)通過控制點將自適應(yīng)管片按照指定路徑進行拼裝。

2.4 礦山法隧道建模

建模流程:

(1)對馬蹄形斷面進行編程繪制,繪制過程如圖8所示。

圖8 五心圓馬蹄形斷面的繪制

(2)通過Surface.BySweep節(jié)點實現(xiàn)橫斷面線沿著隧道中心線生成面,再通過Surface.Thicken節(jié)點將面加厚,形成初支與二襯,如圖9所示。

圖9 礦山隧道建模的實現(xiàn)

2.5 重疊隧道BIM模型建立

將建好Dynamo文件導(dǎo)入到建好的隧道中心線模型中,完成重疊隧道建模,如圖10所示。

圖10 建模的總體效果圖

3 結(jié)論

本文以成都地鐵9號線一期工程5標中的重疊隧道段為工程依托,以BIM為核心,探討了Revit+Dynamo在重疊隧道參數(shù)化建模中的研究與應(yīng)用。主要研究成果:

(1)采用Civil 3D建立空間曲線,導(dǎo)入Revit,再通過Revit中的Dynamo插件編程建立自適應(yīng)管片模型并進行了自適應(yīng)安裝。

(2)建立了參數(shù)化的盾構(gòu)管片及礦山法隧道族庫,將各構(gòu)件族載入同一項目文件中,并通過Dynamo插件可視化編程,以構(gòu)件編碼信息作為人機交互的媒介,實現(xiàn)了隧道BIM模型相關(guān)工程信息的快捷添加,提升了建模效率。

(3)提出了在建模中使用控制參數(shù)控制的方法,在編寫模型建立程序中將建模的控制參數(shù)盡量精簡,只保留必要的控制參數(shù)(礦山法隧道使用了13個參數(shù)),在遇到同類問題時就可只用改變控制參數(shù)進行模型快速建立。

通過本次研究,在地下交通工程中有針對性地運用BIM技術(shù)解決實際應(yīng)用問題,并對BIM技術(shù)在地下交通隧道領(lǐng)域參數(shù)化建模的研究提供了一套解決方案,積累了寶貴的經(jīng)驗。

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