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文檔簡介
BIM技術(shù)在魯南高鐵 項目建設中的應用目錄Contents 一、項目基本情況概述 二、BIM應用背景 三、
BIM應用成果 四、BIM價值分析 五、BIM后續(xù)規(guī)劃一、項目基本情況概述
魯南高速鐵路位于山東省南部,東起日照市,與青連鐵路日照西站接軌,西經(jīng)臨沂、曲阜、濟寧、菏澤,與鄭徐客專蘭考南站接軌。線路分為日照至臨沂段、臨沂至曲阜段、曲阜至菏澤段、菏澤至蘭考段4段,是山東省“三橫五縱”高速鐵路網(wǎng)的重要組成部分,是國家“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)的重要連接通道,速度目標值350km/h,建設總長度494km,總投資750億元。魯南高速鐵路總平面示意圖一、項目基本情況概述
由中國交建承建的魯南高速鐵路(日照至臨沂段)位于山東省東南部,線路東起日照市東港區(qū),向西經(jīng)嵐山區(qū)、經(jīng)開區(qū),臨沂市臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、莒南縣、河東區(qū),止于臨沂市蘭山區(qū),正線長度102.45km(橋梁70.74km;區(qū)間路基24.85km);隧道6座,特大橋、大中橋23座,跨路、跨河大跨度連續(xù)梁等特殊結(jié)構(gòu)27座,小橋涵54座。項目建安費總投資55.62億元,線下土建施工工期16個月,計劃2019年底建成通車。中國交建魯南高鐵施工總平面圖一、工程概況 日照至臨沂段共設置RLTJ-2、RLTJ-3、RLTJ-4三個標段,由中國交建六個單位承建,各參建局具體任務劃分如下:RLTJ-2標:中交一航局,D2K6+029.403~DK12+562.175線下工程,全長17.62km; 中交隧道局,DK12+562.175~D3K31+296.350線下工程,全長18.73km,厲家寨車站1處;RLTJ-3標:中交一公局,D3K31+296.350-D2K55+404.750線下工程,全長20.21km; 中交四公局,D2K55+404.750~DK71+501.920線下工程,全長16.08km,莒南車站1處;RLTJ-4標:中交路橋建設,D1K71+501.920~D1K84+997.839線下工程,全長13.50km;
中交三航局,D1K84+997.839~D1K95+183.676線下工程,全長16.12km,動車行走線5.91km,動車所1處。
一、項目基本情況概述 項目具有“快、難、嚴”的特點,即土建工期只有一年半,兩年半具備通車條件,創(chuàng)造國內(nèi)高鐵建設新速度;沿線穿越1處國家級水產(chǎn)種植資源保護區(qū)和2處飲用水源保護區(qū);9處跨越既有高速公路,5處跨越既有營業(yè)線鐵路,最近施工點距營業(yè)線0.18米,施工協(xié)調(diào)、安全管控難;建設標準高多,管段內(nèi)19處工程被魯南高速鐵路公司列為施工關鍵線路重點盯控項目。目錄Contents 一、項目基本情況概述 二、BIM應用背景 三、
BIM應用成果 四、BIM價值分析 五、BIM后續(xù)規(guī)劃第二章BIM應用背景2.1應用背景 內(nèi)部需求1、項目管理需要2、技術(shù)管理水平需要;3、工期、安全的壓力;4、精細化管理的需要;BIM技術(shù)的優(yōu)勢:1、三維可視化;2、動態(tài)漫游;3、虛擬施工;4、碰撞檢查;5、工程量計算;6、協(xié)同管理。外部的動力1、行業(yè)的推進;2、業(yè)主的要求;3、同行們在前進。第二章BIM應用背景2.1應用背景三維可視化提高工作效率虛擬施工,提高施工技術(shù)水平快速、精確算量助力精細化管理預知結(jié)果,保證目標順利實現(xiàn)宣傳展示提高企業(yè)形象動態(tài)漫游、基于模型的協(xié)同BIM應用目的第二章BIM應用背景2.1應用背景
基于集團對重點工程BIM的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合魯南高鐵項目特點,進場后組織進行BIM應用策劃,組織各個參建單位組建BIM工作團隊,對項目全員進行BIM普及培訓,旨在工程實體建設的同時,深度應用BIM技術(shù)輔助現(xiàn)場施工管理,開展施工全階段BIM應用,重點在連續(xù)梁施工、跨既有線施工、橋梁轉(zhuǎn)體監(jiān)測模擬等復雜工藝進行了BIM的研究和應用,取得一定的成績。第二章 BIM應用背景2.2典型應用:肖家莊特大橋轉(zhuǎn)體連續(xù)梁跨既有線施工國內(nèi)目前跨度最大、梁高最高的連續(xù)梁距離既有線近,風險高,刷新多項全國新紀錄省內(nèi)建設里程最長、投資規(guī)模最大、建設條件最復雜、沿線人口最多的鐵路 肖家莊特大橋主跨長144米,全橋共劃分為79個梁段,是目前國內(nèi)高鐵建設中跨度最大、距離既有鐵路線最近、梁高最高的連續(xù)梁。該項目的建設不僅涉及到復雜的空間位置關系、地理環(huán)境,而且涉及多項復雜工程,施工難度大,技術(shù)標準高,因此,保證橋梁工程施工方案的可行性對本項目的高效順利實施至關重要,采用BIM技術(shù)輔助施工,且BIM技術(shù)應用貫穿整個施工過程。第二章 BIM應用背景2.2典型應用:肖家莊特大橋轉(zhuǎn)體連續(xù)梁跨既有線施工距離既有鐵路線最近僅18cm;距離既有線近,測量難度大;帽梁施工需在300min天窗內(nèi)完成所有吊裝作業(yè); 跨沈海高速特大橋左單線26-29號墩設計采用縱向懸臂跨越方式,跨越既有線間距長達154m??v向懸臂墩下部結(jié)構(gòu)設計為雙柱式框架墩,平均墩高為17.5m,上部為16.7m×4.7m×2.5m現(xiàn)澆懸臂帽梁,其中懸臂長度為3.35m,帽梁上部為14m長預制箱式梁上段??傆嬁缭饺龡l既有鐵路(分別為青連鐵路左線、兗石線上行、兗石線下行),國內(nèi)無施工先例。利用BIM技術(shù)結(jié)合無人機掃描+3D掃描技術(shù),實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)物的準確定位,模擬了吊裝、架梁等全工序作業(yè)過程,確保了跨既有線施工安全。項目管理目標 企業(yè)應用目標三維驗證技術(shù)交底虛擬建造高難度工藝差異化核心競爭力
質(zhì)量安全 進度管控協(xié)同施工信息平臺施工技術(shù)目標第二章BIM應用背景2.3BIM應用目標BIM建模軟件 BIM應用軟件 BIM運維軟件Revit2017AutoCAD2017SketchUpNavisworks2017Fuzor2017Lumion6.03Dmax2017基于“BIM協(xié)同”的平臺開發(fā)軟件”第二章 BIM應用背景1.4BIM軟件選擇目錄Contents 一、項目基本情況概述 二、BIM應用背景 三、
BIM應用成果 四、BIM價值分析 五、BIM后續(xù)規(guī)劃第三章 BIM應用成果BIM技術(shù)全階段施工應用中心理念:協(xié)同、協(xié)作;自動化、精細化1.結(jié)合“BIM+”技術(shù)自動采集數(shù)據(jù),提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和采集效率2.基于BIM信息化協(xié)同平臺,將BIM技術(shù)嵌入項目管理業(yè)務流程魯南高鐵第三章 BIM應用成果3.1BIM建模:項目族庫開發(fā)與應用本項目中:族(構(gòu)件級)種類超過200個族(單元級)種類超過1000個族(構(gòu)件級)分類:主梁頂板、底板(45)防護墻(7)鐵軌(12)軌道板(10)人行道(23)預制梁(12)橋墩(18)接觸網(wǎng)立柱(24)護欄(300)承臺(18)…族(構(gòu)件級)文件清單第三章 BIM應用成果3.1BIM建模:項目族庫開發(fā)與應用防護網(wǎng)墩身0號塊防護墻防護欄桿人行道下部結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)體系統(tǒng)接觸網(wǎng)立柱明確了基于軟件平臺的橋梁零件、構(gòu)件、整體(橋梁單體)的實施路線第三章 BIM應用成果3.1BIM建模:項目族庫開發(fā)與應用超前大管棚二襯超前小導管超前帷幕隧道水溝 仰拱明洞建立隧道工程族庫,并利用有限元模型對隧道暗挖過程進行仿真分析。第三章 BIM應用成果
3.2BIM數(shù)據(jù)采集與應用:利用BIM結(jié)合無人機掃描+三維掃描技術(shù),針對技術(shù)人員無法測量的位置進行自動化數(shù)據(jù)采集,精準定位,利用Bentley系統(tǒng)將點云文件進行處理,與BIM模型掛接實現(xiàn)場景統(tǒng)一。對鐵路的空間位置、機械作業(yè)半徑、范圍、安全距離等數(shù)據(jù)進行精確統(tǒng)計和分析,充分利用數(shù)據(jù)價值指導施工方案切實可行,有效規(guī)避安全風險第三章 BIM應用成果3.3基于全景數(shù)據(jù)模型的三維場地規(guī)劃利用掃描后的BIM全景數(shù)據(jù)模型結(jié)合公司場地布置標準化管理辦法,對臨建設施進行布局模擬,通過漫游對既有線等復雜位置、危險作業(yè)空間等進行方案規(guī)劃,為后續(xù)施工爭取時間,提升場地利用率,有效避免材料二次搬運。內(nèi)部場景、安全體驗區(qū)實景 外部場景、施工區(qū)漫游第三章 BIM應用成果3.4BIM模擬鄰近既有線吊裝作業(yè):經(jīng)BIM模型復核,發(fā)現(xiàn)18#、19#承臺吊裝拆模作業(yè)與營業(yè)線位置沖突,承臺下部模板已改用磚模施工,同時,進行吊裝路徑模擬,提高施工功效,降低了施工中的安全風險。第三章 BIM應用成果利用BIM技術(shù)建立鋼筋、預應力管道模型,在虛擬的三維環(huán)境下快速、全面、準確的計算,將施工中的結(jié)構(gòu)、鋼筋與預應力、張拉空間、作業(yè)空間等位置細化并檢查設計圖紙可能存在的錯誤及沖突問題,通過對0號塊、箱梁等構(gòu)件進行鋼筋和預應力的檢查,發(fā)現(xiàn)碰撞問題21處,針對碰撞報告的問題調(diào)整了鋼筋形狀,優(yōu)化了鋼筋布置。3.5結(jié)構(gòu)碰撞、鋼筋與預應力碰撞檢查Revit中設置施工段按施工組織設計依次激活構(gòu)件檢查指導性施工方案是否合理檢查構(gòu)造是否發(fā)生碰撞總結(jié)碰撞檢查應用經(jīng)驗第三章 BIM應用成果坐標采集根據(jù)BIM技術(shù)生成的梁體模型,結(jié)合碰撞情況,按照直線段60cm、曲線30cm,截取全截面整體井字架坐標。錨墊板定位錨盒、端模、錨墊板三者剛性栓接,整體吊裝、通過BIM技術(shù)精確定位端模,實現(xiàn)錨墊板精確定位井子架制作依據(jù)截取不同斷面管道坐標,精確加工相應截面的全截面整體井字架。井字架鋼筋與管道間隙2mm。通過整體制作既保證管道之間相對位置,增加井字架的整體剛度?!す艿蓝ㄎ辉诖艘远四?、側(cè)模、頂板作為管道定位的基準面,井字架與鋼筋骨架焊接固定。通過井字架的精確定位,實現(xiàn)管道精確安裝。3.6BIM輔助精細化數(shù)據(jù)定位支座加強鋼筋網(wǎng)片振搗棒預留孔道混凝土定點振搗技術(shù)?根據(jù)振搗棒作用半徑預留豎向振搗孔道,孔道底部位于頂層鋼筋網(wǎng)片上部20cm處。?通過預留豎向振搗孔道,實現(xiàn)對鋼筋密集部位定點到底振搗,避免觸及管道,造成破損、移位,防止發(fā)生隔空假實現(xiàn)象。?底板混凝土澆筑完畢后拆除預留孔道。預留孔道布料串筒3.6BIM輔助精細化數(shù)據(jù)定位第三章 BIM應用成果第三章 BIM應用成果3.7BIM輔助可視化交底:利用BIM技術(shù),對整個施工過程全工序進行詳細模擬、三維技術(shù)交底,避免安全隱患,有效指導施工。第三章 BIM應用成果
3.8合龍段鋼盒吊裝施工:利用BIM技術(shù),分別從防護設置、吊車安放起臂、人工配合、精確定位、鋼盒焊接、現(xiàn)場清理等作業(yè)內(nèi)容進行模擬論證,精確分配每道工序作業(yè)時間,同時針對合龍段施工進行三維交底,從防護人員的就位與撤離、遮板安裝、現(xiàn)場清理等作業(yè)內(nèi)容分別進行詳細交底、合理安排每道工序所需時間。有效指導現(xiàn)場施工。鋼盒吊裝模擬 中垮合龍模擬第三章 BIM應用成果利用BIM技術(shù),針對工程項目材料用量等進行工程量提取、復核。同時針對不同需求,按不同類別進行分類統(tǒng)計,如按構(gòu)件型號、按不同材質(zhì)、按標高等。3.9BIM輔助工程量計算復核第三章 BIM應用成果3.10BIM施工流程規(guī)劃安排:將project進度計劃與BIM模型關聯(lián),按照項目總工期的要求,對本工程施工進度計劃進行合理編制,直觀展示施工工序順序,記錄實時動態(tài)完成情況,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,及時調(diào)整施工計劃偏差,確保關鍵線路的工期節(jié)點。有效預見工序交叉施工情況及避免工序沖突,保證項目進度計劃的實施及項目施工的順利進行。特大橋轉(zhuǎn)體實施鐵路局批復的天窗時間僅50分鐘,為保證在點內(nèi)順利完成轉(zhuǎn)體,利用BIM模型優(yōu)化鋼盒設計方案,由傳統(tǒng)的矩形對接優(yōu)化為平行四邊形,避免了T構(gòu)同時轉(zhuǎn)體過程中的碰撞,目前現(xiàn)場合龍段鋼盒已吊裝完成。3.11BIM創(chuàng)新應用:輔助鋼盒方案設計第三章 BIM應用成果3.12工藝仿真+實時監(jiān)控:基于BIM技術(shù),對轉(zhuǎn)體施工的準備、試轉(zhuǎn)體、正式轉(zhuǎn)體、封閉轉(zhuǎn)盤四個階段分別開展方案優(yōu)化,出具施工指導視頻,同時為施工橋梁監(jiān)控平臺提供BIM數(shù)據(jù)模型,用以配合進行轉(zhuǎn)體過程中的實時監(jiān)控。第三章 BIM應用成果3.13BIM信息化協(xié)同管理綜合應用BIM信息化協(xié)同管理平臺BIM模型進度管理、輕量化展示質(zhì)量安全管理第三章 BIM應用成果目錄Contents 一、項目基本情況概述 二、BIM應用背景 三、
BIM應用成果 四、BIM價值分析 五、BIM后續(xù)規(guī)劃第四章 BIM價值分析4.1實施效果工程量計算復合智能高效
利用BIM技術(shù),通過建模確定構(gòu)件實體位置,輸入查詢的構(gòu)件信息,自動計算得到構(gòu)件實體工程量,包括主體結(jié)構(gòu)材料用量等針對不同需求按不同類統(tǒng)計,如按構(gòu)件型號、材質(zhì)、標高等,有效提高了算量工作的效率和準確性,為項目的進度管理、成本管理提供了基礎數(shù)據(jù)。三維模擬驗證降低風險通過BIM在虛擬的三維環(huán)境下進行快速準確的計算,將施工中的結(jié)構(gòu)、鋼筋與預應力、張拉空間、作業(yè)空間等位置,并檢查設計圖紙可能存在的錯誤及沖突問題,確定既有線位置沖突,消除了由位置沖突問題產(chǎn)生的設計變更和工程洽商,減少返工,降低施工安全風險。促進施工技術(shù)能力提升無人機BIM+三維掃描技術(shù)掃描既有線進行數(shù)據(jù)處理,與BIM模型實現(xiàn)場景統(tǒng)一,輔助制定施工方案,校核既有線空間位置關系,實現(xiàn)三維技術(shù)交底、對施工現(xiàn)場進行方案設計、工藝模擬,通過多處交底、仿真模擬等工作,確保了施工任務的完成,促進了施工技術(shù)能力的提升。4.3管理效益 通過BIM三維模型準確提取工程量,提高成本控制中工程量計算環(huán)節(jié)的工作效率和精度,工作量可減少50%以上。 BIM的協(xié)作方式讓各參與方實現(xiàn)統(tǒng)一模型的信息交換和共享,基于BIM模型進行工程質(zhì)量、安全、施工等協(xié)同管理,三維可視化使信息更通暢,提升管理效益。 BIM信息模型隨施工進度逐步完善,項目實施過程中關鍵信息和數(shù)據(jù)資料存儲于模型中,形成數(shù)據(jù)庫,便于日后對該項目的查找和追溯,為項目管理提供數(shù)據(jù)支持,有效提升管理效益。 通過BIM施工模擬論證了方案可行性,合理安排工序,安全高效完成了全線所有的跨越既有線施工。4.1經(jīng)濟效益 BIM技術(shù)在應用過程中,通過圖紙審查、方案模擬、工藝仿真、參數(shù)化模型應力分析碰撞檢測,有效減少錯漏碰缺,避免返工資源浪費,優(yōu)化施工方案,帶來顯著經(jīng)濟效益。4.2工期效益第四章 BIM價值分析4.4企業(yè)效益 通過發(fā)展BIM技術(shù),積累數(shù)據(jù)標準及業(yè)務標準,大幅度提升工程建造水平,促進工程項目實行精細化管理,為市場營銷、項目履約提供有力的技術(shù)支持和差異化科技競爭優(yōu)勢。 BIM技術(shù)成果可被集團類似工程重復使用,其施工工藝具有傳承、指導意義。 通過BIM在本項目中的實踐應用,培養(yǎng)了大量專業(yè)技術(shù)人才,深化了技術(shù)人員對BIM的認識,為建立BIM人才梯隊打下良好的基礎。第四章 BIM價值分析本項目后續(xù)規(guī)劃
BIM技術(shù)通過在高鐵領域中的應用,相對于傳統(tǒng)的施工管理模式,在BIM技術(shù)的輔助、引領與推動下,論證了復雜施工的尤其是跨既有線施工的可實施性,規(guī)避了碰撞及其他問題,顯著提升了施工效率,促進施工技術(shù)和管理模式的創(chuàng)新,我
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