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BIM技術(shù)在污水廠(chǎng)構(gòu)建中的應(yīng)用

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2020-3-27 10:04:34

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  1 工程概況

  天府新區(qū)第一污水處理廠(chǎng)位于四川省成都市天府新區(qū)興隆湖科學(xué)城以南,項(xiàng)目規(guī)劃用地 8.77 萬(wàn) m2,其建設(shè)形式為地埋式。 采用 MBR+臭氧活性炭工藝,近期污水處理規(guī)模 10 萬(wàn) t/d,遠(yuǎn)期總處理規(guī)模 26 萬(wàn) t/d,服務(wù)面積 55 km2。

  2 項(xiàng)目特點(diǎn)

  該污水處理廠(chǎng)為全地埋式,因此土方開(kāi)挖量大,地下部分管線(xiàn)復(fù)雜,工期緊張,對(duì)施工管理提出了很高的要求。 并且由于參建單位數(shù)量多,協(xié)調(diào)管理難度大,因此需要做好各分包合同方界面處理和交叉平行施工。除此之外,項(xiàng)目涉及土建、工藝、消防、機(jī)電、給水排水、強(qiáng)弱電等十余個(gè)專(zhuān)業(yè), 尤以工藝部分最為復(fù)雜, 施工質(zhì)量要求高。 為了滿(mǎn)足項(xiàng)目日常運(yùn)行的需要,廠(chǎng)區(qū)各種設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)控、維護(hù)和管理工作尤為重要, 這對(duì)后期運(yùn)行維護(hù)管理提出了較高的要求。

  3 BIM 技術(shù)在項(xiàng)目全生命周期的運(yùn)用

  3. 1 構(gòu)建整體模型

  針對(duì)該污水處理廠(chǎng)設(shè)備的特殊性,創(chuàng)建該項(xiàng)目的專(zhuān)用族庫(kù),如圖 1 所示。 并采用 BIM 軟件和建模技術(shù),構(gòu)建包括建筑、結(jié)構(gòu)、通風(fēng)、工藝、電氣、消防等多專(zhuān)業(yè)信息的 BIM 模型,整合模型如圖 2 所示。

圖 1     天府新區(qū)第一污水處理廠(chǎng)專(zhuān)用族庫(kù)

 

  3. 2 構(gòu)建場(chǎng)地景觀(guān)模型及方案推敲

  由于該污水處理廠(chǎng)地面設(shè)計(jì)為開(kāi)放式活水公園,為達(dá)到良好的景觀(guān)效果,在搭建景觀(guān) BIM 模型的基礎(chǔ)上,進(jìn)行可視化溝通,如圖 3 所示;同時(shí)結(jié)合 VR 技術(shù),模擬了人員實(shí)際視點(diǎn),漫游地面景觀(guān)(見(jiàn)圖 4),輔助決策和優(yōu)化景觀(guān)方案,提高了設(shè)計(jì)質(zhì)量。

  3. 3 構(gòu)建基坑模型及場(chǎng)地管線(xiàn)三維分析

  該污水處理廠(chǎng)位于地下,基坑開(kāi)挖深度達(dá) 9 m,為預(yù)防施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題,借助 BIM 的可視化特性,構(gòu)建基坑模型,如圖 5 所示。 該模型充分展示了基坑內(nèi)部邊坡構(gòu)造、不同坡度過(guò)渡情況、邊坡與護(hù)壁

圖 2   天府新區(qū)第一污水處理廠(chǎng)整合模型

圖 3   景觀(guān)模型 

圖 4   地面景觀(guān)漫游

圖 5   基坑模型

樁的相互關(guān)系,用以指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工,提高了工作效率。在基坑模型的基礎(chǔ)上,同時(shí)疊加場(chǎng)地管線(xiàn)模型,進(jìn)行了基坑與管線(xiàn)的碰撞分析。 預(yù)演施工碰撞,消除潛在施工問(wèn)題,標(biāo)出現(xiàn)場(chǎng)樁基與后裝管道的必然碰撞點(diǎn),校正圖紙錯(cuò)誤, 預(yù)先判定和統(tǒng)計(jì)沖突區(qū)域, 加入后續(xù)施工計(jì)劃,保證現(xiàn)場(chǎng)施工的有序、順利開(kāi)展。

  3. 4 土方工程量統(tǒng)計(jì)

  對(duì)于大型復(fù)雜基坑模型,傳統(tǒng)的土方工程量統(tǒng)計(jì)軟件無(wú)法滿(mǎn)足其精細(xì)深入的要求。運(yùn)用 BIM 建模的方法建立精確的基坑模型,然后模擬基坑土方的開(kāi)挖與回填,讓人直觀(guān)有效地開(kāi)展土方的挖運(yùn)分析與運(yùn)算, 如圖 6 所示, 從而做到土方平衡計(jì)算的精確化與精細(xì)化,并且大大節(jié)約了爭(zhēng)議的時(shí)間,對(duì)項(xiàng)目成本管控發(fā)揮了重要作用。

                              a)精確的基坑模型                                                b)廠(chǎng)區(qū)頂部模型

圖 6   基坑土方開(kāi)挖、回填模擬

  3. 5 管線(xiàn)分析優(yōu)化與施工指導(dǎo)

  在模型更新和深化的基礎(chǔ)上,對(duì)廠(chǎng)區(qū)重難點(diǎn)區(qū)域的管道進(jìn)行了碰撞檢測(cè)、凈空分析、管線(xiàn)排布優(yōu)化等工作,大大提高了設(shè)計(jì)效率和質(zhì)量。 并且創(chuàng)新地使用VR 技術(shù)進(jìn)行虛擬體驗(yàn)優(yōu)化設(shè)計(jì), 在合理利用空間的傳統(tǒng)效益基礎(chǔ)上,加強(qiáng)了各參建方對(duì)于調(diào)整方案的直觀(guān)性感受,尤其是增加了管線(xiàn)綜合區(qū)域的人員視角空間感(見(jiàn)圖 7),提高了管線(xiàn)綜合方案的優(yōu)化性,推進(jìn)了項(xiàng)目數(shù)字化、智能化的實(shí)踐。

                                          a)2017 年 3 月版                                    b)2017 年 7 月版

圖 7   BIM模型與 VR 技術(shù)綜合運(yùn)用

  運(yùn)用 BIM 技術(shù)可以清晰明確地把握復(fù)雜區(qū)域的管線(xiàn)走向及連接關(guān)系( 見(jiàn)圖 8、9), 使得復(fù)雜節(jié)點(diǎn)的施工工作變得更易理解;現(xiàn)場(chǎng)直接運(yùn)用 BIM 模型指導(dǎo)施工,增加了溝通效率,有助于施工順利進(jìn)行。

圖 8   復(fù)雜區(qū)域 BIM 模型

a)膜池設(shè)備間                                                              b)活性炭?jī)?chǔ)罐

圖 9   復(fù)雜區(qū)域設(shè)備安裝實(shí)體

  3. 6 四維施工模擬與工期優(yōu)化

  為推進(jìn)天府新區(qū)建設(shè),政府及業(yè)主對(duì)工期要求很緊,2016 年 9 月—2017 年 5 月,從開(kāi)挖、澆筑到封頂,工期壓力極大。

  該項(xiàng)目通過(guò)將 BIM 技術(shù)與空間信息、時(shí)間信息整合在一個(gè)可視的 4D(3D+Time) 模型中, 直觀(guān)、精確地反映了整個(gè)建筑的施工過(guò)程。 在該項(xiàng)目的實(shí)踐應(yīng)用中,借助 BIM 技術(shù)對(duì)施工組織的模擬,項(xiàng)目管理方能夠非常直觀(guān)地了解整個(gè)施工安裝環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和安裝工序,并清晰把握安裝過(guò)程中的難點(diǎn)和要點(diǎn)。

  3. 7 現(xiàn)場(chǎng)協(xié)同平臺(tái)

  采用 BIM 協(xié)同平臺(tái),及時(shí)有效地暴露了施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量安全問(wèn)題,加強(qiáng)了項(xiàng)目中的質(zhì)量信息交流,避免了“信息孤島”,并協(xié)助人員對(duì)質(zhì)量安全問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行管理,更好地實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量安全的動(dòng)態(tài)控制和過(guò)程控制,加強(qiáng)了質(zhì)量安全的監(jiān)控力度,從而避免了質(zhì)量安全隱患, 提高了質(zhì)量檢查的效率與準(zhǔn)確性, 在有效控制危險(xiǎn)源的同時(shí)提升了管理效率。具體聯(lián)系污水寶或參見(jiàn)http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  3. 8 智慧運(yùn)維平臺(tái)

  在大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、智慧水務(wù)等理念的影響下,通過(guò) BIM 與 RFID 技術(shù)結(jié)合,搭建了該污水處理廠(chǎng)的 BIM 運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理平臺(tái)(見(jiàn)圖 10), 應(yīng)用 RFID技術(shù)的特點(diǎn)來(lái)突破現(xiàn)有的管理瓶頸,在平臺(tái)的支撐下,形成了一套完整的運(yùn)維解決方案,使空間信息與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)融為一體,并在平臺(tái)上檢測(cè)實(shí)時(shí)的運(yùn)維數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了該項(xiàng)目的信息化管理以及物業(yè)、人員、設(shè)備及其巡檢維修的精細(xì)化和可視化管理,將運(yùn)行維護(hù)提升到了智慧建筑的全新高度。

圖 10   BIM 運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理平臺(tái)

  4 建議

  1)針對(duì)四維施工模擬與工期優(yōu)化的應(yīng)用,該項(xiàng)目的落地效果一般, 主要原因是項(xiàng)目體量較小, 利用率不高,此應(yīng)用點(diǎn)在大項(xiàng)目上才能充分體現(xiàn)效益。 并且通過(guò)對(duì) NAVISWORK 和廣聯(lián)達(dá) 2 種方法進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)NAVISWORK 對(duì)于工作面劃分功能較弱。

  2)該項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)協(xié)同平臺(tái)采用的是國(guó)外服務(wù)器,存在反應(yīng)慢、內(nèi)容外泄的隱患, 因此后期此類(lèi)公建項(xiàng)目還需要更多地利用國(guó)內(nèi)平臺(tái)。

  5  結(jié)語(yǔ)

  BIM 技術(shù)是信息化時(shí)代建筑行業(yè)應(yīng)用的必然趨勢(shì),天府新區(qū)第一污水處理廠(chǎng)通過(guò) BIM 技術(shù)構(gòu)建了由建筑工程信息數(shù)據(jù)集成的三維模型,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了全生命周期的 BIM 應(yīng)用,優(yōu)化了項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)質(zhì)量、縮短了施工周期、提高了施工效率。 并且通過(guò)協(xié)同平臺(tái)為建筑工程項(xiàng)目的相關(guān)方都提供了一個(gè)信息交互、共享的平臺(tái),從而加強(qiáng)了質(zhì)量安全的監(jiān)控力度。 其中,與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的 BIM 運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理平臺(tái)更是在全國(guó)水處理領(lǐng)域發(fā)揮了領(lǐng)先示范作用,并對(duì)公共建筑的全生命周期管理起到了革命性作用。(來(lái)源:中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司)