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摘要:当前,BIM技术在桥梁工程中已获得了较为广泛的运用。本文主要对BIM运用在桥梁工程中的作用进行了简单的阐述,然后结合案例,分析了BIM技术在桥梁工程中的具体运用,希望以此为广大读者提供参考。
关键词:BIM技术;桥梁工程;应用;探讨
一般而言,BIM技术就是通过三维数字为基础,构成建筑工程项目多种有关信息的工程数据模型,即对工程项目设施实体及功能特性数字化的表述。随着国家经济的不断发展与进步,BIM技术在房屋建筑工程中运用广泛,可是就桥梁工程来说,BIM技术运用价值还有待挖掘。因而,下面就对BIM技术运用于桥梁工程展开了论述。
一、BIM运用于桥梁工程中的作用分析
从目前的桥梁工程项目施工构件过程中BIM运用情况看来,其作用是非常明显的,这样重要一般体现在两个方面:一个是桥梁工程项目本身的特征决定了BIM运用的紧迫性,还有一个就是将BIM运用于桥梁工程中,可以充分发挥出其价值。
根据现如今中国桥梁工程项目施工构建情况而言,和别的工程项目进行对比,其体现出来的特征是施工难度大,具体体现在:首先,根据桥梁工程规模而言,其是一个非常大的项目,如此大的项目并非单单体现在工程项目结构上,同时还体现在了工程项目构件上,不过这些特征也是造成桥梁工程项目施工构建困难的主要因素,因而,针对此,向桥梁工程施工技术人员与管理工作人员提出了严要求。其次,由桥梁工程项目结构层面看来,桥梁结构设计和建设并非是非常简单的工作,特别是传统的建筑物,桥梁结构建设需更加关注安全与稳定方面的分析,这样才可以很好的提高其施工效果,防止出现错误。最后,根据施工环境而言,桥梁工程项目在建设的时候易于遭受到外部环境多种因素所影响,易于导致部分施工质量问题、安全与进度问题产生,如此必然会加大桥梁工程项目施工构建与管理工作的困难程度。因而,桥梁工程项目施工构建的困难程度是非常明显的,要提高工程项目实施效果,需要相关工作人员做好管控工作,这也是BIM技术运用的需求表现。
BIM技术在桥梁工程中运用具有很多的优点:第一,信息非常完整。在桥梁工程项目施工过程中运用BIM技术具有明显的信息完整性特点,信息完整证明该技术可以在桥梁工程施工构建过程中,对各构件与具体结构类型开展综合分析,详细到对应数据信息内就可以得到充分的体现,从而也就可以很好的给桥梁工程建设提供合理且科学的管理与控制。第二,模型关联性。BIM技术在桥梁工程施工过程中的详细运用充分体现出了关联性特征,也就是经过建筑信息模型架构,可以把工程项目里面的各构件相互之间的联系和作用机制充分呈现出来,如此一来就可以有效确保相关工作人员可依靠关联性特征展现出效果,开展科学且合理的设计工作,从而保证桥梁工程项目施工具备良好的效果。第三,模型可视化。在桥梁工程中合理的采用BIM技术,可以展现出非常理想的可视化效果,此种可视化有益于桥梁工程项目设计师与施工建设工作人员掌握其详细的施工建设重点,保证施工的规范性,防止在往后施工建设的过程中产生人为错误,进而提高桥梁工程施工效果。
二、在桥梁工程中BIM的运用研究
(一)工程概况
某桥梁工程的跨径是608米,桥梁的全程长度为1008米,两岸杆塔的高度分别是206.4与196.5米,桥面有70多对斜拉钢索拉托桥面。这一桥梁的索塔是由塔柱与横梁所构成的钢筋混凝土框架构架。在对桥梁工程施工的时候,运用的多钟施工材料内,主要是以预制件为核心,把其运输到施工场地以后,在开展焊接施工、拼装施工、螺栓连接施工等,如此一来就可以了解到,在整个桥梁工程施工过程中,对于构件设计与生产均有着非常高的要求,与此同时对于构件生产与尺寸设计也提出了高要求。假设生产构件和场地情况不相符,为保证工程质量,必须要重新生产构件,这样不但会给工程施工周期带来不好的影响,还会造成桥梁工程施工费用增加。所以,为保证桥梁工程施工正常开展,这一项目在施工的过程中需要运用BIM技术来辅助管理。
(二)优化和模拟施工过程
此次桥梁工程详细施工过程中,施工工作人员经过运用BIM技术,让搭建的桥梁模型和施工进度表相融合,同时对桥梁工程施工过程展开模拟工作,项目管理工作人员和BIM建模师相互协作,一起发现问题,进而制定出有效的举措处理问题。在这一过程中的实施是基于工程项目工作人员调整施工过程展开的,更新BIM模型,直到获得施工项目工作人员的认可的施工程序才能停止。举个例子,在斜拉桥钢箱梁合龙施工过程中,施工工作人员对BIM进行了运用,采用了虚拟合龙。根据理论上来说,合龙段长度是4.3米,重量是89.5t。在详细施工过程中,经过对温度配切方式展开合理且有效的运用,经过4台桥面吊机一起抬吊施工。因为该桥梁的跨度高于600米,由于温度每产生1摄氏度的变化,均会造成合龙间隔出现7毫米的改变,因此,此次研究桥梁工程在施工过程中,对合龙进度有高要求,同时桥梁工程施工周期紧迫。施工人员在施工的时候,经过激光测距仪和BIM相融合,观测合龙口位置,锁定进行估价以后,开展持续观测研究与分析,最后寻找到最佳的合龙温度,接着在这一温度下,获得合龙段的形状与大小。通过手持激光测距仪测量合龙宽度,监测数据和BIM模型开展比较分析,最后确定合龙长度与形状等内容。据此,BIM建模师按照合龙口的详细状态,经过修正参数,检测合龙段配切长度是不是已经达到了施工的要求,模拟合龙段,接着把配切以后的模型放置于合龙口内,进行校核,这一过程可真实反映出钢箱合龙施工过程。
(三)施工管理优化分析
相关施工工作人员在进行桥梁工程施工的过程中,需要依照施工的详细情况,对施工过程中采用的施工材料与工程质量展开检测。经过对BIM开展可视化模拟施工,可对施工过程开展及时的指导工作,继而使施工工作人员可以更好地对施工工艺与过程等内容进行了解,这方面可以起到控制施工过程中多种问题的作用,再者也可以提升管理效率,减少管理问题产生的几率。可预先发现在桥梁工程施工过程中可能存在的问题,从而采取有效的方案与对策,提前处理不良问题,转变以往的管理模式,从以往的被动管理变成主动管理,让施工场地管理变得更为简单,减少了施工安全事故产生的概率。比如,在此次桥梁工程施工过程中,管理钢箱梁施工时,钢箱梁总共有六种类型,标准梁有三种类型,即a、b、c型。合龙段是F型,钢筋混合段是E型,特色段是D型,各个钢箱梁施工场地均需要做好拼装施工、螺栓连接施工等工作。与此同时需要思考钢箱梁制作步骤等内容,假设出现差错,就会严重阻碍到工程施工进度,对施工正常进行带来不好的影响。采用BIM技术,可开展可视化动态化管理,牢牢掌握有关钢箱梁物料信息,同时开展合理且有效的管理和登记。
结束语
以上所言,在桥梁工程项目施工过程中运用BIM技术,是非常重要的一个环节。BIM技术的运用不但可以在工程设计方案与施工流程优化过程中发挥出重要作用,而且在进行正式施工管理工作的工程中,也可以提高BIM技术运用的效果,促进桥梁工程项目可以依据预期进行,提高桥梁工程施工效果。
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