CN110096757A - 基于bim技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法 - Google Patents

基于bim技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110096757A
CN110096757A CN201910275488.1A CN201910275488A CN110096757A CN 110096757 A CN110096757 A CN 110096757A CN 201910275488 A CN201910275488 A CN 201910275488A CN 110096757 A CN110096757 A CN 110096757A
Authority
CN
China
Prior art keywords
level
model
water
4dbim
curve
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910275488.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110096757B (zh
Inventor
杨绍红
庄孝江
沈成红
章小龙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HANGZHOU TONGDA GROUP Co Ltd
Original Assignee
HANGZHOU TONGDA GROUP Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by HANGZHOU TONGDA GROUP Co Ltd filed Critical HANGZHOU TONGDA GROUP Co Ltd
Priority to CN201910275488.1A priority Critical patent/CN110096757B/zh
Publication of CN110096757A publication Critical patent/CN110096757A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110096757B publication Critical patent/CN110096757B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/01Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
    • G08B25/10Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using wireless transmission systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)

Abstract

本发明为基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,属于建筑抗浮技术领域,针对现有方法不能同时节省能耗且保证地下室建造过程安全性的问题,采用技术方案如下:一种基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,包括如下步骤:步骤1,建立BIM参数化模型;步骤2,生成4DBIM模型,获得上部载荷随时间变化的曲线;步骤3,输入上部荷载与地下水位的关系式或曲线,以及地下水位随时间变化的关系式或曲线;步骤4,计算出随上部载荷变化的最高水位控制曲线;步骤5,检测地下水位;步骤6,当某一时刻的地下水位的值超过或等于同一时刻的动态报警值曲线对应的值时,控制水位在安全范围内。本发明方法节省能耗,并保证地下室建造过程安全性。

Description

基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法
技术领域
本发明属于建筑抗浮技术领域,特别涉及一种基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法。
背景技术
随着城市土地价值的不断增长以及地下空间施工技术的提升,建设方越来越注重地下空间的开发利用,在大城市超10米的深基坑已较常见,超20米的深基坑也已不新奇,甚至有超30米的超深基坑工程。在深基挖土方开挖过程中降水是确保土方开挖顺利进行及确保安全的重要措施,但在地下室结构及主体结构逐步建造过程中往往疏忽对降水的合理控制。有两种较常见的做法,第一种是在结构建造过程中持续性降水;第二种是在地下结构施工完成后就停止降水。第一种做法没有考虑随着上部荷载的逐步增加,结构抗浮能力逐渐增强,持续性降水势必造成不必要的能源消耗。第二种做法存在一定的风险,在地下水位上涨后,可能会造成结构上浮。
发明内容
针对现有方法不能同时节省能耗且保证地下室建造过程安全性的问题,本发明提供一种基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,其能满足节省能耗同时又确保地下室建造过程中的安全性。
采用技术方案如下:一种基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,包括如下步骤:
步骤1,建立深基坑房屋建造的BIM参数化模型;
步骤2,将步骤1的模型关联进度计划生成4DBIM模型,以获得上部荷载随时间变化的曲线;
步骤3,在4DBIM模型中输入上部荷载与地下水位的关系式或曲线,以及地下水位随时间变化的关系式或曲线;
步骤4,通过4DBIM模型计算出随上部荷载变化的最高水位控制曲线;
步骤5,采用与4DBIM模型联动的监测装置检测地下水位,用于将地下水位的值实时输入到4DBIM模型中;
步骤6,将4DBIM模型联动抽水设备,当某一时刻的地下水位的值超过或等于同一时刻的最高水位控制曲线对应的值时,所述4DBIM模型获得报警信息,并联动抽水设备开始启动,将地下水位控制在安全范围内。
本发明方法能够根据工程进度来调整地下水位高低,可以达到节省能耗的目的;由于在本发明方法中关联了上部荷载和地下水位,在施工过程中可以实时调整地下水位,这可保证地下室建造过程安全性,不会发生上浮情况。
进一步地,所述监测装置还关联手机端和PC端,以在手机端和PC端显示报警信息;监测装置包括水位探头和数据生成处理器,水位探头安装于水位监测孔的下边缘,通过向水中发射和接收电磁波以获得空气/水交界面与探头之间的距离,从而得到水位信息。这种通过发射和接收电磁波来获得水位数据的方式不易受水的波动和水中杂质的影响,获得的测量数据更准确。
进一步地, 所述数据生成处理器与4DBIM模型、手机端以及PC端相关联,用于向4DBIM模型输送水位探头监测到的水位信息以及向手机端和PC端传递报警信息。数据生成处理将水位探头检测到的水位信息实时输入到4DBIM模型中,水位信息与动态报警曲线通过4DBIM模型进行比对,当某一时刻的水位值超过或等于同一时刻的最高水位控制曲线对应的值时,数据生成处理器将报警信息传递至手机端和PC端,这种传递方式的路径短,传递速度快,便于整个系统及时响应。
进一步地,所述监测装置通过无线数据发射器进行数据传输。无线数据发射器传递信号,省去了线路布置,可以精简结构。
进一步地,所述监测装置还与音频装置相关联,当监测装置向手机端和PC端输出报警信息时,音频装置发出报警音。操作人员有时会精力不集中,仅仅进行数据提示往往不能及时发现报警状况,增设音频装置可大大提升操作人员及时发现报警状况的概率。
本发明具有的有益效果:本发明方法能够根据工程进度来调整地下水位高低,可以达到节省能耗的目的;由于在本发明方法中关联了上部荷载和地下水位,在施工过程中可以实时调整地下水位,这可保证地下室建造过程安全性,不会发生上浮情况。
附图说明
图1为工作原理图;
图2为流程示意图;
图3为进度计划曲线图;
图4为上部荷载随时间变化的曲线图;
图5为上部荷载与地下水位的曲线图;
图6为地下水位随时间变化的曲线图;
图7为随上部荷载变化的最高水位控制曲线图。
具体实施方式
下面结合本发明的附图,对本发明实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其他实施例,都属于本发明的保护范围。
如图1和图2所示,本实施例的基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,包括如下步骤:
步骤1,建立深基坑房屋建造的BIM参数化模型;
步骤2,将步骤1的模型关联进度计划曲线(如图3所示)生成4DBIM模型,以获得上部荷载随时间变化的曲线(如图4所示);
步骤3,在4DBIM模型中输入上部荷载与地下水位的曲线(如图5所示),以及地下水位随时间变化的曲线(如图6所示);
步骤4,通过4DBIM模型计算出随上部荷载变化的最高水位控制曲线(如图7所示);
步骤5,采用与4DBIM模型联动的监测装置检测地下水位,用于将地下水位的值实时输入到4DBIM模型中;
步骤6,将4DBIM模型联动抽水设备,当某一时刻的地下水位的值超过或等于同一时刻的最高水位控制曲线对应的值时,所述4DBIM模型获得报警信息,并联动抽水设备开始启动,将地下水位控制在安全范围内。
本发明方法能够根据工程进度来调整地下水位高低,可以达到节省能耗的目的;由于在本发明方法中关联了上部荷载和地下水位,在施工过程中可以实时调整地下水位,这可保证地下室建造过程安全性,不会发生上浮情况。
所述监测装置还关联手机端和PC端,以在手机端和PC端显示报警信息;监测装置包括水位探头和数据生成处理器,水位探头安装于水位监测孔的下边缘,通过向水中发射和接收电磁波以获得空气/水交界面与探头之间的距离,从而得到水位的数据。这种通过发射和接收电磁波来获得水位数据的方式不易受水的波动和水中杂质的影响,获得的测量数据更准确。
所述数据生成处理器与4DBIM模型、手机端以及PC端相关联,用于向4DBIM模型输送水位探头监测到的水位信息以及向手机端和PC端传递报警信息。数据生成处理将水位探头检测到的水位信息实时输入到4DBIM模型中,水位信息与动态报警曲线通过4DBIM模型进行比对,当某一时刻的水位值超过或等于同一时刻的最高水位控制曲线对应的值时,数据生成处理器将报警信息传递至手机端和PC端,这种传递方式的路径短,传递速度快,便于整个系统及时响应。
所述监测装置通过无线数据发射器进行数据传输。无线数据发射器传递信号,省去了线路布置,可以精简结构。
所述监测装置还与音频装置相关联,当监测装置向手机端和PC端输出报警信息时,音频装置发出报警音。操作人员有时会精力不集中,仅仅进行数据提示往往不能及时发现报警状况,增设音频装置可大大提升操作人员及时发现报警状况的概率。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,熟悉该领域的技术人员应该明白本发明包括但不限于附图和上面具体实施方式中描述的内容。任何不偏离本发明的功能和结构原理的修改都将包括在权利要求的范围中。

Claims (5)

1.一种基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1,建立深基坑房屋建造的BIM参数化模型;
步骤2,将步骤1的模型关联进度计划生成4DBIM模型,以获得上部荷载随时间变化的曲线;
步骤3,在4DBIM模型中输入上部荷载与地下水位的关系式或曲线,以及地下水位随时间变化的关系式或曲线;
步骤4,通过4DBIM模型计算出随上部荷载变化的最高水位控制曲线;
步骤5,采用与4DBIM模型联动的监测装置检测地下水位,用于将地下水位的值实时输入到4DBIM模型中;
步骤6,将4DBIM模型联动抽水设备,当某一时刻的地下水位的值超过或等于同一时刻的最高水位控制曲线对应的值时,所述4DBIM模型获得报警信息,并联动抽水设备开始启动,将地下水位控制在安全范围内。
2.根据权利要求1所述的基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,其特征在于,所述监测装置还关联手机端和PC端,以在手机端和PC端显示报警信息;监测装置包括水位探头和数据生成处理器,水位探头安装于水位监测孔的下边缘,通过向水中发射和接收电磁波以获得空气/水交界面与探头之间的距离,从而得到水位信息。
3.根据权利要求2所述的基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,其特征在于,所述数据生成处理器与4DBIM模型、手机端以及PC端相关联,用于向4DBIM模型输送水位探头监测到的水位信息以及向手机端和PC端传递报警信息。
4.根据权利要求2所述的基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,其特征在于,所述监测装置通过无线数据发射器进行数据传输。
5.根据权利要求2所述的基于BIM技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法,其特征在于,所述监测装置还与音频装置相关联,当监测装置向手机端和PC端输出报警信息时,音频装置发出报警音。
CN201910275488.1A 2019-04-08 2019-04-08 基于bim技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法 Active CN110096757B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910275488.1A CN110096757B (zh) 2019-04-08 2019-04-08 基于bim技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910275488.1A CN110096757B (zh) 2019-04-08 2019-04-08 基于bim技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110096757A true CN110096757A (zh) 2019-08-06
CN110096757B CN110096757B (zh) 2020-04-24

Family

ID=67444436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910275488.1A Active CN110096757B (zh) 2019-04-08 2019-04-08 基于bim技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110096757B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117688341A (zh) * 2024-01-31 2024-03-12 安徽水安建设集团股份有限公司 基于bim技术的深基坑检测系统及方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5668325A (en) * 1996-03-27 1997-09-16 Cyprus Amax Coal Company Method and apparatus for determining compressive stress in pillars
CN103244134A (zh) * 2013-04-26 2013-08-14 上海交通大学 负覆土工况下盾构隧道抗浮压重的方法
CN105421500A (zh) * 2015-11-25 2016-03-23 同济大学 一种基于低水平帷幕和抽水降压的地下室抗浮系统
KR101683427B1 (ko) * 2016-06-16 2016-12-06 주성이엔지 주식회사 부상방지기능과 결로방지기능을 갖는 밸브실
CN107044122A (zh) * 2017-05-22 2017-08-15 江苏景源万河环境科技有限公司 一种克服抗浮固定直径锚头或扩大头锚杆体系变形的工法
CN108532650A (zh) * 2018-04-17 2018-09-14 中铁第四勘察设计院集团有限公司 一种原位测定地下结构所受水浮力的方法
CN108842829A (zh) * 2018-08-06 2018-11-20 南华大学 地下结构施工期间水力自动平衡抗浮稳定结构及方法
CN108951716A (zh) * 2018-09-12 2018-12-07 中铁院集团山东建筑设计院有限公司 一种地下工程泄水降压抗浮结构
CN109241597A (zh) * 2018-08-24 2019-01-18 中国铁路设计集团有限公司 封闭式路堑bim模型实现方法和信息数据处理终端

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5668325A (en) * 1996-03-27 1997-09-16 Cyprus Amax Coal Company Method and apparatus for determining compressive stress in pillars
CN103244134A (zh) * 2013-04-26 2013-08-14 上海交通大学 负覆土工况下盾构隧道抗浮压重的方法
CN105421500A (zh) * 2015-11-25 2016-03-23 同济大学 一种基于低水平帷幕和抽水降压的地下室抗浮系统
KR101683427B1 (ko) * 2016-06-16 2016-12-06 주성이엔지 주식회사 부상방지기능과 결로방지기능을 갖는 밸브실
CN107044122A (zh) * 2017-05-22 2017-08-15 江苏景源万河环境科技有限公司 一种克服抗浮固定直径锚头或扩大头锚杆体系变形的工法
CN108532650A (zh) * 2018-04-17 2018-09-14 中铁第四勘察设计院集团有限公司 一种原位测定地下结构所受水浮力的方法
CN108842829A (zh) * 2018-08-06 2018-11-20 南华大学 地下结构施工期间水力自动平衡抗浮稳定结构及方法
CN109241597A (zh) * 2018-08-24 2019-01-18 中国铁路设计集团有限公司 封闭式路堑bim模型实现方法和信息数据处理终端
CN108951716A (zh) * 2018-09-12 2018-12-07 中铁院集团山东建筑设计院有限公司 一种地下工程泄水降压抗浮结构

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
覃亚伟: "大型地下结构泄排水减压抗浮控制研究", 《中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》 *
赵国林: "建设工程 BIM 项目管理平台探索和应用研究", 《建筑科技》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117688341A (zh) * 2024-01-31 2024-03-12 安徽水安建设集团股份有限公司 基于bim技术的深基坑检测系统及方法
CN117688341B (zh) * 2024-01-31 2024-05-14 安徽水安建设集团股份有限公司 基于bim技术的深基坑检测系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110096757B (zh) 2020-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101749542A (zh) 油气管道输送计量及泄漏报警的无线管理系统
CN205582211U (zh) 一种一体化断线报警自动监测站
CN101118687A (zh) 一种实时远程无线监测边坡滑坡的系统及方法
CN204664884U (zh) 一种简易排水管道堵塞的报警装置
CN110096757A (zh) 基于bim技术动态控制地下室建造过程抗浮的方法
CN109854960A (zh) 一种长距离输水管网监控系统及监控方法
CN106481881A (zh) 一种原管位非开挖裂管修复地下管道的施工方法
CN110055967B (zh) 一种用于超深地下连续墙的泥浆控制系统及控制方法
CN204312052U (zh) 堵水调剖施工参数在线监控系统
CN205725840U (zh) 供水管网数据智能采集装置
CN110241885A (zh) 一种基于雷达实时探测的防超挖智能报警系统及开挖方法
CN107219866A (zh) 一种基于物联网技术的深基坑降排水控制系统及控制方法
CN206654170U (zh) 一种沉管拖航导航系统
CN106864692A (zh) 一种沉管拖航导航系统
CA2667535A1 (en) Oil extraction system and oil extraction supervisory system
CN202486950U (zh) 一种矿山井下无线温度监测装置
CN111127654B (zh) 一种基于bim的高层建筑上水施工方法
CN113137911A (zh) 一种基于rtk的实时变频滑坡监测装置
CN107817075A (zh) 一种用于管道检漏的gps示踪系统
CN110380757B (zh) 一种自适应电力载波通信装置
CN101737631B (zh) 基于h-q特性曲线的管道断漏定位方法
CN206608207U (zh) 一种井下自动排水控制系统
CN208378161U (zh) 一种矿用提升机智能信号系统
CN111026001A (zh) 一种管网压力实时监控和预警系统
CN102705013B (zh) 折叠式土方输运机实时监控系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant