CN110096802A - 一种基于bim与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法 - Google Patents
一种基于bim与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110096802A CN110096802A CN201910360260.2A CN201910360260A CN110096802A CN 110096802 A CN110096802 A CN 110096802A CN 201910360260 A CN201910360260 A CN 201910360260A CN 110096802 A CN110096802 A CN 110096802A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- steel
- real
- bim
- modeling set
- time modeling
- 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
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims abstract description 34
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 58
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 58
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 24
- 238000007794 visualization technique Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000012800 visualization Methods 0.000 claims description 8
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 1
- -1 new process occur Substances 0.000 claims 1
- 238000009435 building construction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 2
- 238000011900 installation process Methods 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F30/00—Computer-aided design [CAD]
- G06F30/10—Geometric CAD
- G06F30/13—Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q50/00—Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
- G06Q50/08—Construction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P90/00—Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02P90/30—Computing systems specially adapted for manufacturing
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geometry (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Primary Health Care (AREA)
- Economics (AREA)
- Strategic Management (AREA)
- General Business, Economics & Management (AREA)
- Marketing (AREA)
- Human Resources & Organizations (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Tourism & Hospitality (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,属于建筑施工技术领域。本发明包括以下步骤:步骤1.建立主体结构和钢结构屋面BIM模型;步骤2.依据图纸预制钢构件;步骤3.钢结构屋面构件进场验收,对施工人员进行可视化技术交底和安全技术交底;步骤4.据钢结构模型指导钢屋架地面拼装,三维实时建模预演吊装方案;步骤5.在主体结构上安装测距仪和摄像机实时反映安装信息;步骤6.依据BIM模型由中间向两边继续安装钢屋架;步骤7.安装檩条、屋面板及天沟,三维实时建模并与BIM模型比对,完成防腐工作。本发明简化了现场钢构件组装工序,优化钢构件吊装、安装工序,从而加快钢结构安装进度、提升安装质量和安全性。
Description
技术领域
本发明涉及建筑施工技术领域,更具体地说,涉及一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法。
背景技术
在传统的钢结构屋顶安装过程中,施工人员依照图纸对钢结构部件进行组装和吊装,对钢构件安装顺序、安装方案缺乏直观认识,费时费力,甚至造成施工错误。起重吊装人员在复杂环境下,特别是在小场地高标高的建筑物施工过程中,由于视野的限制,难以对吊装过程有直观地控制。
利用BIM创建建筑物模型,根据施工方案利用三维实时建模技术实时指导安装施工,可以加快施工进度、避免施工错误,并可以大大减少吊装过程中钢构件可能产生的碰撞问题。
发明内容
1.发明要解决的技术问题
针对现有技术存在的缺陷与不足,本发明提供了一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,简化了现场钢构件组装工序,优化钢构件吊装、安装工序,从而加快钢结构安装进度、提升安装质量和安全性。
2.技术方案
为达到上述目的,本发明提供的技术方案为:
本发明的一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,包括以下步骤:
步骤1.建立主体结构和钢结构屋面BIM模型,按照吊装方案准备可视化交底、演示动画,进行模型共享;
步骤2.依据图纸预制钢构件;
步骤3.钢结构屋面构件进场验收,对施工人员进行可视化技术交底和安全技术交底;
步骤4.据钢结构模型指导钢屋架地面拼装,三维实时建模预演吊装方案;
步骤5.在主体结构上安装测距仪和摄像机实时反映安装信息,起重吊装人员配备可视化终端,指挥人员指挥吊装已组装好的中间部分的钢屋架;
步骤6.依据BIM模型由中间向两边继续安装钢屋架;
步骤7.安装檩条、屋面板及天沟,三维实时建模并与BIM模型比对,完成防腐工作。
进一步,步骤1所述屋面BIM模型中的构件信息必须按照图纸内容录入,并校核无误。
进一步,步骤2所述预制钢构件与图纸信息一致,并在其外表清晰标示构件编号信息。
进一步,步骤4中所述据钢结构模型指导钢屋架地面拼装,是在施工现场利用手持终端比照已建立的BIM模型,选择对应编号的钢构件组装钢屋架。
进一步,步骤4中所述三维实时建模预演吊装方案,是利用三维实时建模技术实时生成钢屋顶和主体结构模型,按比例调整后检查是否存在偏差和错误,否则针对安装错误进行纠正。
进一步,步骤5中所述可视化终端安装了相应的开发软件,该软件集成了摄像机拍摄的实时安装画面、根据测距仪读数提供预警信息的模块和三维实时建模的模型;吊装人员按照指挥人员指令进行吊装,使用可视化终端信息辅助吊装。
进一步,步骤6中所述BIM模型按照图纸建立,并确保建模精度。
3.有益效果
采用本发明提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:
本发明简化了现场钢构件组装工序,优化钢构件吊装、安装工序,从而加快钢结构安装进度、提升安装质量和安全性。
附图说明
图1为本发明的施工流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述:
实施例1
从图1可以看出,本实施例的一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,包括以下步骤:
步骤1.建立主体结构和钢结构屋面BIM模型,按照吊装方案准备可视化交底、演示动画,进行模型共享;
具体地说,可以使用但不限于Revit、Tekla等BIM模型按照图纸信息建立BIM模型,并确保各模型可以在某种建模软件中可以进行调整、组合。模型建立完成后,按照通过审批的吊装方案,可以使用相应但不限于CINEMA4D、3D Studio Max、Navisworks、等软件制作可视化交底内容。可视化交底形式应包括动画和可被BIM浏览器展示的模型等等,内容包括符合建筑行业规范标准和施工方案的技术交底、安全技术交底。
步骤2.依据图纸预制钢构件;
具体地说,依据图纸预制钢构件后,还要在每个构件上按图纸标注编号。
步骤3.钢结构屋面构件进场验收,对施工人员进行可视化技术交底和安全技术交底;
具体地说,按照建筑行业规范验收钢结构屋面构件,并确保通过验收,否则不能进行安装,直至验收合格;配置移动终端或PC端,下载或连接互联网云端,使用视频播放器和BIM浏览器展示步骤1所述的可视化交底内容。
优选的,集中施工人员,使用VR体验馆展示可视化交底内容,签字或指纹识别确认交底。被交底人可在移动端,即手持终端安装BIM浏览器,二次学习可视化交底内容。
步骤4.据钢结构模型指导钢屋架地面拼装,三维实时建模预演吊装方案;
具体地说,施工管理人员在移动终端安装BIM浏览器,实时查询钢构件信息,对照编号指导拼装。钢屋架中间部分拼装完成后,使用无人机或相机拍摄该构件和主体结构画面,使用三维实时建模软件,包括但不限于smart3D等软件,快速将照片转换为三维模型,进行尺寸比对,按照方案模拟安装过程,确认无误后开始吊装。
步骤5.在主体结构上安装测距仪和摄像机实时反映安装信息,起重吊装人员配备可视化终端,指挥人员指挥吊装已组装好的中间部分的钢屋架;
进一步地说,起重吊装人员配备的可视化终端应至少包括吊装现场的摄像功能。
优选的,起重吊装人员配备的可视化终端集成了吊装物实时拍摄画面、测距仪传送的吊装物体与周围可能碰撞物体距离的动态数据、三维实时建模的可视化模型。
步骤6.依据BIM模型由中间向两边继续安装钢屋架;
步骤7.安装檩条、屋面板及天沟,三维实时建模并与BIM模型比对,完成防腐工作。
进一步地说,三维实时建模并与BIM模型比对包括尺寸、形状、位置、构件数量等内容,核实无误后进行防腐工作,否则进行修正。
以上示意性的对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的方法并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1.建立主体结构和钢结构屋面BIM模型,按照吊装方案准备可视化交底、演示动画,进行模型共享;
步骤2.依据图纸预制钢构件;
步骤3.钢结构屋面构件进场验收,对施工人员进行可视化技术交底和安全技术交底;
步骤4.据钢结构模型指导钢屋架地面拼装,三维实时建模预演吊装方案;
步骤5.在主体结构上安装测距仪和摄像机实时反映安装信息,起重吊装人员配备可视化终端,指挥人员指挥吊装已组装好的中间部分的钢屋架;
步骤6.依据BIM模型由中间向两边继续安装钢屋架;
步骤7.安装檩条、屋面板及天沟,三维实时建模并与BIM模型比对,完成防腐工作。
2.根据权利要求1所述的一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,其特征在于:步骤1所述屋面BIM模型不限制使用某种软件或插件制作,但可以进行调整、组合,所建立BIM模型中的构件信息必须按照图纸内容录入,并校核无误;依据建筑行业规范标准和施工方案的技术交底、安全技术交底制作可视化交底,不限制所使用的制作软件,但应至少包含动画和可被BIM浏览器展示的BIM模型内容。
3.根据权利要求1所述的一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,其特征在于:步骤2所述预制钢构件与图纸信息一致,并在其外表清晰标示构件编号信息,因BIM模型与严格按照图纸绘制,故预制钢构件信息亦与BIM模型一致,钢构件预制依据为设计图纸。
4.根据权利要求1所述的一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,其特征在于:步骤3所述钢结构屋面构件进场验收,必须按照建筑行业规范进行验收,并确保通过验收,否则不能进行安装,直至验收合格;对施工人员进行可视化技术交底和安全技术交底,交底内容为步骤1所述可视化内容,手持移动终端、计算机、微型计算设备、VR体验馆等形式均为可交底途径,被交底人须签字或使用指纹确认。
5.根据权利要求1所述的一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,其特征在于:步骤4所述据钢结构模型指导钢屋架地面拼装,是在施工现场利用手持终端或其他计算机信息载体比照已建立的BIM模型,选择对应编号的钢构件指导施工人员组装钢屋架;步骤4中所述三维实时建模预演吊装方案,是利用三维实时建模技术实时生成钢屋顶和主体结构模型,按比例调整后检查是否存在偏差和错误,否则针对安装错误进行纠正。
6.根据权利要求1所述的一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,其特征在于:步骤5所述可视化终端安装了相应的开发软件,该软件进行了系统集成,包括摄像机拍摄的实时安装画面、根据测距仪读数提供预警信息的模块和三维实时建模的模型;吊装人员主要按照指挥人员指令、使用此软件信息明确环境信息,进行吊装施工。
7.根据权利要求1所述的一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,其特征在于:步骤6所述BIM模型按照设计图纸建立,并确保建模精度;新材料、新工艺出现后,钢屋架安装顺序符合建筑行业规范、标准。
8.根据权利要求1所述的一种基于BIM与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法,其特征在于:步骤7所述三维实时建模并与BIM模型比对包括尺寸、形状、位置、构件数量等内容,核实无误后进行下道工序施工,否则进行修正。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910360260.2A CN110096802B (zh) | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 一种基于bim与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910360260.2A CN110096802B (zh) | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 一种基于bim与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110096802A true CN110096802A (zh) | 2019-08-06 |
CN110096802B CN110096802B (zh) | 2023-05-26 |
Family
ID=67446584
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910360260.2A Active CN110096802B (zh) | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 一种基于bim与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110096802B (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110685408A (zh) * | 2019-09-10 | 2020-01-14 | 南通四建集团有限公司 | 一种基于bim的扇形与三角形金属屋面板的施工方法及结构 |
CN111353191A (zh) * | 2020-02-28 | 2020-06-30 | 中国十七冶集团有限公司 | 一种多曲率异形曲面屋盖钢结构施工方法 |
CN111967081A (zh) * | 2020-08-20 | 2020-11-20 | 广西路桥工程集团有限公司 | 一种基于bim的桥梁施工管理系统 |
CN112613140A (zh) * | 2020-12-21 | 2021-04-06 | 中建五局第三建设有限公司 | 一种装配式机电构件三维模型可视化交底的方法 |
CN113256810A (zh) * | 2021-05-18 | 2021-08-13 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 基于bim技术的组装式作动器埋件施工方法 |
CN114482561A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-05-13 | 中国华冶科工集团有限公司 | 钢结构屋面安装方法 |
CN114689230A (zh) * | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 潍坊浩源建设工程检测有限公司 | 一种建筑施工用钢结构安全监测系统 |
CN115045450A (zh) * | 2022-04-22 | 2022-09-13 | 中铁二十局集团第二工程有限公司 | 建筑结构屋面面板的安装方法及其建筑结构 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5164897A (en) * | 1989-06-21 | 1992-11-17 | Techpower, Inc. | Automated method for selecting personnel matched to job criteria |
US20150310135A1 (en) * | 2014-04-24 | 2015-10-29 | The Board Of Trustees Of The University Of Illinois | 4d vizualization of building design and construction modeling with photographs |
CN105133841A (zh) * | 2015-07-29 | 2015-12-09 | 五洋建设集团股份有限公司 | 空间曲面钢结构管桁架屋盖安装施工工法 |
CN108710743A (zh) * | 2018-05-15 | 2018-10-26 | 中国十七冶集团有限公司 | 一种基于bim技术的钢结构吊装就位施工方法 |
-
2019
- 2019-04-30 CN CN201910360260.2A patent/CN110096802B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5164897A (en) * | 1989-06-21 | 1992-11-17 | Techpower, Inc. | Automated method for selecting personnel matched to job criteria |
US20150310135A1 (en) * | 2014-04-24 | 2015-10-29 | The Board Of Trustees Of The University Of Illinois | 4d vizualization of building design and construction modeling with photographs |
CN105133841A (zh) * | 2015-07-29 | 2015-12-09 | 五洋建设集团股份有限公司 | 空间曲面钢结构管桁架屋盖安装施工工法 |
CN108710743A (zh) * | 2018-05-15 | 2018-10-26 | 中国十七冶集团有限公司 | 一种基于bim技术的钢结构吊装就位施工方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
李三军: "BIM技术在钢结构施工管理中的应用", 《江西建材》 * |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110685408A (zh) * | 2019-09-10 | 2020-01-14 | 南通四建集团有限公司 | 一种基于bim的扇形与三角形金属屋面板的施工方法及结构 |
CN111353191A (zh) * | 2020-02-28 | 2020-06-30 | 中国十七冶集团有限公司 | 一种多曲率异形曲面屋盖钢结构施工方法 |
CN111967081A (zh) * | 2020-08-20 | 2020-11-20 | 广西路桥工程集团有限公司 | 一种基于bim的桥梁施工管理系统 |
CN112613140A (zh) * | 2020-12-21 | 2021-04-06 | 中建五局第三建设有限公司 | 一种装配式机电构件三维模型可视化交底的方法 |
CN113256810A (zh) * | 2021-05-18 | 2021-08-13 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 基于bim技术的组装式作动器埋件施工方法 |
CN114482561A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-05-13 | 中国华冶科工集团有限公司 | 钢结构屋面安装方法 |
CN114689230A (zh) * | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 潍坊浩源建设工程检测有限公司 | 一种建筑施工用钢结构安全监测系统 |
CN115045450A (zh) * | 2022-04-22 | 2022-09-13 | 中铁二十局集团第二工程有限公司 | 建筑结构屋面面板的安装方法及其建筑结构 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110096802B (zh) | 2023-05-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110096802A (zh) | 一种基于bim与三维实时建模技术的钢结构屋顶安装方法 | |
RU2753165C2 (ru) | Способ и устройство для проектирования и/или управления, и/или имитации работы строительной машины | |
JP6912150B2 (ja) | 作業支援装置、作業支援方法及びプログラム | |
Skaar et al. | Camera-space manipulation | |
CN109766649A (zh) | 一种空调机房管段预制化安装方法 | |
CN106767161B (zh) | 一种红外与可见光复合制导半实物仿真方法 | |
CN114289934B (zh) | 一种基于三维视觉的大型结构件自动化焊接系统及方法 | |
CN109405804B (zh) | 作业辅助方法及系统 | |
CN108627515B (zh) | 计算成为检查系统的检查对象外的图像区域的装置及方法 | |
JP2021156016A (ja) | 建設作業支援システムおよび建設作業支援方法 | |
CN109828281A (zh) | 一种用于根据照片计算裂缝尺寸的无人机设备 | |
CN113031462A (zh) | 无人机用港机巡检航线规划系统及方法 | |
CN108665172A (zh) | 一种交互式建筑工程施工质量控制方法 | |
JP6670580B2 (ja) | 建築分野用システム | |
CN116385868A (zh) | 一种基于图像识别的建筑物监测系统及其巡逻机器人 | |
CN112882487A (zh) | 风机叶片的无人机巡检轨迹生成方法,巡检方法及系统 | |
TWM525323U (zh) | 飛行裝置及飛行控制系統 | |
JP2000048061A (ja) | 仮設足場設計支援方法、それを実現するシステム、および、プログラムを記録した記録媒体 | |
JP7489802B2 (ja) | 建設作業支援システムおよび建設作業支援方法 | |
JPH09127286A (ja) | 原子力発電プラントの点検補修装置および方法 | |
CN107024208A (zh) | 一种定位方法及其定位装置 | |
CN112975974A (zh) | 基于bim智能监测机器人系统及控制方法 | |
CN115284297B (zh) | 工件定位方法、机器人及机器人作业方法 | |
JP6772357B1 (ja) | 無人航空機による点検情報提供システム | |
JP7369375B1 (ja) | 建築物又は土木構造物の管理支援システム |
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 |