CN108920820B - 一种地铁区间施工工法的信息模型表达方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种地铁区间施工工法的信息模型表达方法,包括:根据模型的实际施工应用的需求,对模型进行构件划分;根据现有的规范,进行施工模型精细度等级定义;根据CAD图纸以及不同模型精细度的要求,采用AECOsim Building Designer软件,针对每个构件建立不同精细度的构件模型;针对构件的信息需求以及不同模型精细度的要求,对不同精细度的构件进行需求分析,列出各个构件的信息需求表;根据信息需求表的内容,对构件模型中的不同精细度的构件进行信息完善;将各个构件的模型进行模型拼装组成整体模型。本发明采用AECOsim Building Designer软件进行建模,将现场施工所需要的信息集成到模型,增加了信息模型的应用效率和效果。

Description

一种地铁区间施工工法的信息模型表达方法
技术领域
本发明涉及轨道交通施工技术领域,更具体地说,涉及一种地铁区间施工工法的信息模型表达方法。
背景技术
随着信息技术的快速发展,BIM技术逐步完善,建筑业的信息管理的瓶颈也得到了突破。现今,BIM技术在建筑业的全寿命周期的管理中,逐渐得到普及,BIM技术也在实际的应用过程中展示出良好的经济效益和高效的管理效率。随着我国的城市化的进程的快速发展,大城市的人口不断增加,城市交通问题日益突出。针对城市的交通出现频繁拥堵的现象,城市轨道交通建设显得尤为重要,建设完善的城市轨道交通网能极大地改善这个问题。
在实际的BIM模型的应用过程中出现了信息和现场实际应用不匹配的情况,信息出现冗余或者缺失,造成模型在现场的实际应用的困难。随着LOD(模型发展程度,即Levelof Development)的研究和发展,在施工阶段主要应用LOD300、LOD350、LOD400这三种精细度,但是具体的这三种模型发展程度在地铁区间的应用还较少,模型表达方法还有待完善。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种地铁区间施工工法的信息模型表达方法,采用AECOsim Building Designer软件进行建模,将现场施工所需要的信息集成到模型,增加了信息模型的应用效率和效果。
一种地铁区间施工工法的信息模型表达方法,包括:
根据CAD图纸以及不同模型精细度的要求,采用AECOsim Building Designer软件,针对每个构件建立不同精细度的构件模型;
针对构件的信息需求以及不同模型精细度的要求,对不同精细度的构件进行需求分析,列出各个构件的信息需求表;
根据信息需求表的内容,对构件模型中的不同精细度的构件进行信息完善;
将各个构件的模型进行模型拼装组成整体模型。
优选的,所述模型精细度为根据LOD等级进行的模型精细度等级定义,施工过程运用的LOD等级包括LOD300、LOD350和LOD400,随着等级的增加,模型精细度增加。
优选的,所述信息需求表中的信息需求按几何信息和非几何信息进行划分。
优选的,将各个构件的模型进行模型拼装组成整体模型,具体包括:
选择已建立的不同构件模型的相交部分作为参考,将模型拼接到同一个文件中,组成整体模型。
优选的,根据CAD图纸以及不同模型精细度的要求,采用AECOsim BuildingDesigner软件,针对每个构件建立不同精细度的构件模型之前,还包括:
根据现场的CAD图纸以及实际的施工情况,划分施工工法模型涉及的构件类型。
优选的,所述地铁区间施工工法包括盾构法;所述划分施工工法模型涉及的构件类型的依据为盾构法工序分解的过程。
优选的,对于盾构法,采用AECOsim Building Designer软件,针对每个构件建立的构件模型的精细度包括LOD300、LOD350和LOD400三个等级。
优选的,所述地铁区间施工工法包括矿山法;所述划分施工工法模型涉及的构件类型的依据为矿山法工序分解的过程。
优选的,对于矿山法,采用AECOsim Building Designer软件,针对每个构件建立的构件模型的精细度包括LOD300、LOD350和LOD400三个等级。
本发明的有益效果如下:
(1)本发明根据现场的CAD图纸以及实际的施工情况,列出施工工法模型的涉及的构件类型,针对每个构建进行精细度的划分,对各个构件针对不同的精细度进行几何信息和非几何信息需求分析;因此本发明的模型不仅包含了传统的构件建模,还进行了信息表达,将现场施工所需要的信息集成到模型,增加了信息模型的应用效率和效果;且信息模型的表达方法易于实施,利于推广,有更好的效果,对现场的施工也有一定的指导意义;
(2)本发明采用AECOsim Building Designer软件进行建模,该软件有完善的软件体系,可在Bentley Microstation的平台中实现对模型的应用;地铁工程的体量相对房屋建筑项目更大,用传统的BIM软件,会造成模型文件过大,影响模型的应用及操作,该软件可较好地实现模型轻量化的问题,更适合地铁工程应用。
以下结合附图及实施例对本发明作进一步详细说明,但本发明的一种地铁区间施工工法的信息模型表达方法不局限于实施例。
附图说明
图1为本发明方法具体实施过程示意图;
图2为本发明实施例一的盾构法工序分解示意图;
图3为本发明实施例一的LOD300级盾构管片示意图;
图4为本发明实施例一的LOD350级盾构管片示意图;
图5为本发明实施例一的LOD400级盾构管片示意图;
图6为本发明实施例一的一环盾构管片示意图;
图7为本发明实施例二的矿山法工序分解示意图;
图8为本发明实施例二的LOD300级仰拱填充示意图;
图9为本发明实施例二的LOD350级仰拱填充示意图;
图10为本发明实施例二的LOD400级仰拱填充示意图;
图11为本发明实施例二的矿山法总装模型示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体的实施示例对本发明进行进一步说明。
参见图1所示,本发明一种地铁区间施工工法的信息模型表达方法,包括:
根据模型的实际施工应用的需求,对模型进行构件划分;
根据CAD图纸以及不同模型精细度的要求,采用AECOsim Building Designer软件,针对每个构件建立不同精细度的构件模型;
针对构件的信息需求以及不同模型精细度的要求,对不同精细度的构件进行需求分析,列出各个构件的信息需求表;
根据信息需求表的内容,对构件模型中的不同精细度的构件进行信息完善;
将各个构件的模型进行模型拼装组成整体模型。
如下将以地铁区间施工工法中的盾构法和矿山法为例,进行详细的说明。
实施例一:盾构法
参见图2至6所示,采用AECOsim Building Designer软件,以盾构法施工过程的不同精细度的管片为例,信息模型表达方法具体包括如下步骤:
101、根据现场的CAD图纸以及实际的施工情况,列出盾构法施工模型的构件种类,拆分的原则参考图2的盾构法工序分解的过程;
102、收集盾构法构件的信息需求,列出各种构件的信息需求表;
103、将盾构法各种构件的信息需求分为两大类,包括几何信息和非几何信息;
104、根据不同精细度要求按LOD300、LOD350、LOD400三种类型,分别列出LOD300、LOD350、LOD400的盾构管片信息需求,如表1所示;
表1盾构管片不同精度信息需求
Figure BDA0001714605570000031
Figure BDA0001714605570000041
105、根据上述分析的LOD300、LOD350、LOD400的盾构管片的信息需求,确定模型表现的细节及信息精细度情况;
106、打开AECOsim Building Designer软件,创建新的模型文件,分别命名为:LOD300级盾构管片.dgn、LOD350级盾构管片.dgn和LOD400级盾构管片.dgn;
107、根据CAD图纸的尺寸,在软件中的“基本对象”功能模块下,建立不同截面二维图;
108、在软件的“三维实体”功能模块下,将上述建立的截面按实际情况,创建LOD300、LOD350和LOD400的三维管片模型,分别如图3至5所示;
109、在“建筑系列-对象类型-编辑属性定义-新建定义文件”中,根据该构件的信息需求按“几何信息”和“非几何信息”创建两组特性组,将所需信息分别归类到两个特性组中,并对每个特性的具体信息进行定义;
110、在“数据-数据组对象编辑器-新建对象类型”中,创建“LOD300级管片、LOD350级管片、LOD400级管片”的对象类型,并将设置的对应的特性赋予对应的对象类型;
111、在“数据-添加属性”中,将“LOD300级管片、LOD350级管片、LOD400级管片”的对象类型分别赋予创建的LOD300级管片、LOD350级管片、LOD400级管片的盾构管片模型;
112、在“数据-修改属性”中,将“LOD300级管片、LOD350级管片、LOD400级管片”的具体的几何信息和非几何信息录入到对应的特性中;
113、在“元素信息”中,可实现对构件的信息的查询;
114、打开AECOsim Building Designer软件,创建新的模型文件,命名为:一环盾构管片图.dgn,通过“参考”命令,根据实际的需求,参考相应的管片模型文件到新的模型文件中,通过使不同构件模型的相交部分重合进行拼装,如图6所示;
115、打开AECOsim Building Designer软件,创建新的模型文件,命名为:盾构法总装模型.dgn,通过“参考”命令,根据实际的需求,参考相应的构件模型文件到总装模型文件中,通过使不同构件模型的相交部分重合进行拼装。
实施例二:矿山法
参见图7至11所示,采用AECOsim Building Designer软件,以矿山法施工过程的仰拱填充为例,信息模型表达方法具体包括如下步骤:
201、根据现场的CAD图纸以及实际的施工情况,列出矿山法施工模型的构件种类,拆分的原则参考图7的矿山法工序分解的过程;
202、收集矿山法构件的信息需求,列出各种构件的信息需求表;
203、将矿山法各种构件的信息需求分为两大类,包括几何信息和非几何信息;
204、根据不同精细度要求按LOD300、LOD350、LOD400三种类型,分别列出LOD300、LOD350、LOD400的仰拱填充信息需求,如表2所示;
表2仰拱填充不同精度信息需求
Figure BDA0001714605570000051
205、根据上述分析的LOD300、LOD350、LOD400的仰拱填充的信息需求,确定模型表现的细节及信息精细度情况;
206、打开AECOsim Building Designer软件,创建新的模型文件,分别命名为:LOD300级仰拱填充.dgn、LOD350级仰拱填充.dgn、LOD400级仰拱填充.dgn;
207、根据CAD图纸的尺寸,在软件中的“基本对象”功能模块下,建立不同截面二维图;
208、在软件的“三维实体”功能模块下,将上述建立的截面按实际情况,创建LOD300、LOD350、LOD400级的仰拱填充模型,分别如图8至10所示;
209、在“建筑系列-对象类型-编辑属性定义-新建定义文件”中,根据该构件的信息需求按“几何信息”和“非几何信息”创建两组特性组,将所需信息分别归类到两个特性组中,并对每个特性的具体信息进行定义;
210、在“数据-数据组对象编辑器-新建对象类型”中,创建“LOD300级仰拱填充、LOD350级仰拱填充、LOD400级仰拱填充”的对象类型,并将设置的对应的特性赋予对应的对象类型;
211、在“数据-添加属性”中,将“LOD300级仰拱填充、LOD350级仰拱填充、LOD400级仰拱填充”的对象类型赋予创建的LOD300级仰拱填充、LOD350级仰拱填充、LOD400级仰拱填充模型;
212、在“数据-修改属性”中,将“LOD300级仰拱填充、LOD350级仰拱填充、LOD400级仰拱填充”的具体的几何信息和非几何信息录入到对应的特性中;
213、在“元素信息”中,可实现对构件的信息的查询;
214、打开AECOsim Building Designer软件,创建新的模型文件,命名为:矿山法总装模型.dgn,通过“参考”命令,根据实际的需求,参考相应的仰拱填充模型文件到新的模型文件中,通过使不同构件模型的相交部分重合进行拼装,如图11所示。
上述实施例仅是用来说明本发明,而并非用作对本发明的限定,只要是依据本发明的技术实质,对上述实施例进行变化、变型等都将落在本发明的权利要求的范围内。

Claims (7)

1.一种地铁区间施工工法的信息模型表达方法,其特征在于,包括:
根据CAD图纸以及不同模型精细度的要求,采用AECOsim Building Designer软件,针对每个构件建立不同精细度的构件模型;
针对构件的信息需求以及不同模型精细度的要求,对不同精细度的构件进行需求分析,列出各个构件的信息需求表;
根据信息需求表的内容,对构件模型中的不同精细度的构件进行信息完善;
将各个构件的模型进行模型拼装组成整体模型;
所述模型精细度为根据LOD等级进行的模型精细度等级定义,施工过程运用的LOD等级包括LOD300、LOD350和LOD400,随着等级的增加,模型精细度增加;
根据CAD图纸以及不同模型精细度的要求,采用AECOsim Building Designer软件,针对每个构件建立不同精细度的构件模型之前,还包括:根据现场的CAD图纸以及实际的施工情况,划分施工工法模型涉及的构件类型。
2.根据权利要求1所述的地铁区间施工工法的信息模型表达方法,其特征在于,所述信息需求表中的信息需求按几何信息和非几何信息进行划分。
3.根据权利要求1所述的地铁区间施工工法的信息模型表达方法,其特征在于,将各个构件的模型进行模型拼装组成整体模型,具体包括:
选择已建立的不同构件模型的相交部分作为参考,将模型拼接到同一个文件中,组成整体模型。
4.根据权利要求1所述的地铁区间施工工法的信息模型表达方法,其特征在于,所述地铁区间施工工法包括盾构法;所述划分施工工法模型涉及的构件类型的依据为盾构法工序分解的过程。
5.根据权利要求4所述的地铁区间施工工法的信息模型表达方法,其特征在于,对于盾构法,采用AECOsim Building Designer软件,针对每个构件建立的构件模型的精细度包括LOD300、LOD350和LOD400三个等级。
6.根据权利要求1所述的地铁区间施工工法的信息模型表达方法,其特征在于,所述地铁区间施工工法包括矿山法;所述划分施工工法模型涉及的构件类型的依据为矿山法工序分解的过程。
7.根据权利要求5所述的地铁区间施工工法的信息模型表达方法,其特征在于,对于矿山法,采用AECOsim Building Designer软件,针对每个构件建立的构件模型的精细度包括LOD300、LOD350和LOD400三个等级。
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