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BIM在抗震支吊架領(lǐng)域的應(yīng)用
添加時(shí)間:2015-11-27
BIM在抗震支吊架領(lǐng)域的應(yīng)用

BIM技術(shù)在建筑機(jī)電工程中抗震支吊架斜撐安裝空間預(yù)測(cè),介紹在抗震支吊架建族過(guò)程中以光圈形式將錨栓的作用范圍可視化,運(yùn)用BIM技術(shù)的碰撞檢測(cè)功能可以達(dá)到錨栓間距檢測(cè)的目的。以廣州某大型項(xiàng)目為例,針對(duì)抗震支吊架安裝中最為常見(jiàn)的側(cè)向斜支撐安裝空間問(wèn)題,選擇管線設(shè)備集中的地下二層核心筒走廊樣板區(qū)進(jìn)行了成品與抗震支吊架的深化設(shè)計(jì)。最后提出了將最下層橫擔(dān)延伸通過(guò)型鋼底座與左側(cè)結(jié)構(gòu)墻進(jìn)行生根、側(cè)向支撐改為與橫擔(dān)一體的水平支撐和簡(jiǎn)化管線空間布排等解決措施。

引言BIM是當(dāng)下的熱門話題,以三維數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ),能對(duì)工程項(xiàng)目相關(guān)信息進(jìn)行詳盡表達(dá)。綜合管線部分是機(jī)電安裝工程中的難點(diǎn),工具經(jīng)BIM技術(shù)深化設(shè)計(jì)后的三維圖導(dǎo)出安裝節(jié)點(diǎn)圖,不僅可以提高機(jī)電安裝的精確性,還可以節(jié)省大量繪制抗震支吊架節(jié)點(diǎn)圖的時(shí)間。BIM模型信息的完備性、關(guān)聯(lián)性、協(xié)同性在建筑行業(yè)的應(yīng)用,除了能減少工程成本并有效控制工程進(jìn)度及質(zhì)量外,還將為建筑行業(yè)的科技進(jìn)步帶來(lái)不可估量的影響??拐鹬У跫苁且缘卣鹆橹饕奢d的抗震支撐設(shè)施,對(duì)機(jī)電設(shè)備及綜合管線可進(jìn)行有效保護(hù),其由錨固體、加固吊桿、抗震連接構(gòu)件及抗震斜撐(側(cè)向、縱向均為斜撐)組成。然而,由于抗震支吊架的安裝基于建筑的機(jī)電系統(tǒng),因其設(shè)備管線復(fù)雜、設(shè)計(jì)圖紙信息不充分,以及其對(duì)建筑物的主體結(jié)構(gòu)依賴性強(qiáng),則后續(xù)安裝時(shí)安裝難度大,安裝空間浪費(fèi)。在BIM技術(shù)的帶動(dòng)下,抗震支吊架的深化設(shè)計(jì)能實(shí)現(xiàn)真正意義上的與周圍空間環(huán)境的精確匹配,減少現(xiàn)場(chǎng)不必要的“打架”問(wèn)題。為了節(jié)約管線與抗震支吊架材料、增加建筑凈空間和提高抗震支吊架安裝的合理性,本文將對(duì)BIM技術(shù)在抗震支吊架模擬安裝和綜合管線進(jìn)行碰撞檢測(cè)方面展開(kāi)研究。

 BIM技術(shù)在抗震支吊架斜撐和錨栓安裝的運(yùn)用

 1斜撐安裝空間預(yù)測(cè)抗震支吊架的斜撐按其支撐形式可分為剛性支撐與柔性支撐兩種。剛性支撐斜撐材料一般選擇C型槽鋼、鍍鋅鋼管,因其同時(shí)能抵抗拉力與壓力,從而一般以單邊撐的形式存在;柔性支撐斜撐材料一般是鋼索,只能抗拉力,所以必須以兩邊對(duì)稱的形式存在。抗震斜撐按其作用功能劃分,又可分為側(cè)向支撐與縱向支撐,側(cè)向支撐是用以抵御側(cè)向水平地震力作用,縱向支撐是用以抵御縱向水平地震力作用。例如,管道同一點(diǎn)位,既安裝側(cè)向支撐又安裝縱向支撐,其作用原理是在管道質(zhì)心水平面上形成互成90°的4個(gè)方向上的支撐,水平地震力從任意方向作用,管道均受到保護(hù)。成90°安裝的兩個(gè)剛性支撐,因其同時(shí)具有抗拉壓能力,所以能對(duì)管道作水平方向的保護(hù);對(duì)柔性支撐,則須做水平面上互成90°的4個(gè)支撐。因此,抗震支吊架對(duì)斜撐、吊桿的性能有更加嚴(yán)格的要求。特別是斜撐兩端的抗震連接座更需要合理的設(shè)計(jì),目前國(guó)際上最權(quán)威的的抗震檢測(cè)機(jī)構(gòu)是美國(guó)FM認(rèn)證機(jī)構(gòu)。斜撐上用以與結(jié)構(gòu)體生根的錨栓不僅需要驗(yàn)算其拉拔性能,抗切能力也必不可少。斜撐安裝的空間位置是最復(fù)雜的,對(duì)樓板板底,一般斜撐與垂直吊桿之間的角度宜為45°,且不得小于30°。角度區(qū)間分為:30~45°、45~60°和60~90°,角度的變化也會(huì)影響抗震支吊架能承受作用范圍,進(jìn)而改變其最大間距。BIM技術(shù)的運(yùn)用,能根據(jù)模擬的三維圖紙了解每個(gè)支吊架斜撐的具體安裝空間,結(jié)合管線綜合技術(shù)從而在設(shè)計(jì)階段就能確定每個(gè)支吊架的斜撐的安裝方式與角度,再根據(jù)具體的支吊架形式能承受的實(shí)際荷載與角度確定支吊架應(yīng)有的最大間距,給出確定的抗震計(jì)算書及可靠的產(chǎn)品選型驗(yàn)算過(guò)程。

 2錨栓間距檢測(cè)對(duì)于錨栓的檢測(cè),首先確定錨栓的安裝位置,運(yùn)用點(diǎn)荷載繪圖使結(jié)構(gòu)的受力范圍可視化,使錨栓之間保持必要的間距,保證錨栓性能有效性,避免對(duì)結(jié)構(gòu)造成傷害。利用BIM技術(shù),將每一個(gè)錨栓的力學(xué)作用范圍表現(xiàn)出來(lái),在三維圖中為光圈,如圖1所示。當(dāng)作用范圍不重合則表示錨栓力的有效性能達(dá)到結(jié)構(gòu)的承載。反之,則對(duì)支吊架安裝位置或者斜撐角度進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整??拐鹬У跫艿淖鍘?kù)建設(shè)過(guò)程中,可以把對(duì)應(yīng)大小錨栓部分設(shè)計(jì)成為一個(gè)相應(yīng)大小的光圈,從而在支吊架模型放置完成后,利用BIM的碰撞檢測(cè)功能,檢測(cè)出相應(yīng)的錨栓碰撞位置,再做出相應(yīng)的位置調(diào)整。

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