JP2020109242A - Assembly type shear wall building structure - Google Patents

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  • Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)
  • Load-Bearing And Curtain Walls (AREA)
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Abstract

SOLUTION: A prefabricated shear wall building structure based on BIM is disclosed, which includes a top transverse grooved beam, a bottom transverse grooved beam, a left vertical grooved post, a right vertical grooved post, and a plurality of prefabricated shear wall plates 1, the side surface of each of the prefabricated shear wall plates 1 including a plurality of connecting members, and a plurality of connecting and fixing devices 3 that is integrally connected to the upper, lower, left and right parts of the plurality of prefabricated shear wall plates 1, respectively, the connection fixing device 3 being provided with a plurality of connection fitting members are provided thereon, and the plurality of connecting members and the plurality of connection fitting members being able to be connected and tightened correspondingly; and also disclosed is a construction method of the prefabricated shear wall building structure based on BIM.EFFECT: The present invention has an advantages of visualization, high coordination effect and high accuracy.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、組み立て式コンクリート構造のプレハブおよび施工の技術分野に属する。 The present invention is in the technical field of prefabricated and constructed prefabricated concrete structures.

一般的な組み立て一体式せん断壁構造には、以下の欠点があり、第一、消費されるコンク
リートの量は多いため、大量の山を開け、土地を掘って砂を採る必要があり、生態学的環
境に深刻な影響を与える。第二、使用される材料は単一であり、継手接続の信頼性が低く
、構造的完全性が低く、構造システムに複数の耐震メカニズムが欠如し、反復荷重下での
力要件を満たしにくい。第三、構造はエネルギーを消費するクラックの均一な分散を作成
することによって延性設計を達成できず、材料の無駄および不当な使用を引き起こす。
BIM(Building Information Modeling 建物情報モデリング)は、建設プロジェクトの各
関連情報データをモデルのベースとし、建物モデルを構築し、デジタル情報シミュレーシ
ョンによって建物が有する実際の情報をシミュレートする。それは、デジタル化3次元建
物モデルを核として建設工事の設計、施工などに適用される作業方法である。それは、調
整された情報で建物の全サイクルを管理し、建物に対する分析、シミュレーション、視覚
化、統計、計算などの動作を行い、それにより製造コストを低減させ、建設期間を大幅に
短縮する。
The general assembled monolithic shear wall structure has the following drawbacks. Firstly, because the amount of concrete consumed is large, it is necessary to open a large amount of mountains, dig the land to collect sand, and Have a serious impact on the physical environment. Second, the material used is unreliable, the joint connection is unreliable, the structural integrity is low, the structural system lacks multiple seismic mechanisms, and it is difficult to meet the force requirement under repeated loading. Third, the structure fails to achieve a ductile design by creating a uniform distribution of energy consuming cracks, causing material waste and undue use.
BIM (Building Information Modeling) builds a building model by using each related information data of a construction project as a model base, and simulates the actual information that the building has by digital information simulation. It is a work method applied to the design and construction of construction work, with a digitized three-dimensional building model as the core. It manages the entire cycle of the building with coordinated information and performs operations such as analysis, simulation, visualization, statistics, calculation on the building, thereby reducing the manufacturing cost and significantly shortening the construction period.

上記問題を解決するために、本発明は、BIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造を使
用し、それは、上部横方向溝形ビーム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形ポスト、右垂
直溝形ポスト、および複数のプレハブせん断壁板を含み、前記複数のプレハブせん断壁板
は、組み立てられた後に前記上部横方向溝形ビーム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形
ポストおよび右垂直溝形ポストに取り付けられて全体的な組み立て式せん断壁建物構造を
形成する。各前記プレハブせん断壁板の側面には、複数の接続部材、および複数のプレハ
ブせん断壁板の上下と左右をそれぞれ一体的に接続された複数の接続固定装置を含み、前
記複数の接続固定装置の厚さは、前記複数のプレハブせん断壁板の厚さと同じであり、前
記接続固定装置上に複数の接続嵌合部材が設けられ、複数の接続部材と複数の接続嵌合部
材は、それに対応して接続して締めることができ、前記接続固定装置上には、各接続嵌合
部材に連通する接続グリッドが設けられる。前記プレハブせん断壁板は、コンクリート外
側壁板カバーおよびコンクリート外側壁板カバー内にキャストされた内部フレーム構造を
含み、前記内部フレーム構造は、上から下に配置され、左から右に配置された複数のスチ
ール製トラスを含み、前記トラス上には断熱構造板が取り付けられ、複数の前記断熱構造
板の厚さはいずれも同じであり、各前記トラス上には亜鉛メッキ層が設けられる。複数の
前記接続部材は単列かつ等間隔に設けられ、隣接する2つの前記接続部材の間隔は450mm
〜550mmであり、前記接続グリッドのサイズは140mm×140mmである。コンクリート外壁板
カバーには鉄筋メッシュシートが設けられ、前記鉄筋メッシュシートには横方向鉄筋およ
び縦方向鉄筋が設けられ、前記横方向鉄筋と縦方向鉄筋は一体的に固定して接続され、前
記横方向鉄筋は前記縦方向鉄筋の上に設けられる。
In order to solve the above problems, the present invention uses a prefabricated shear wall building structure based on BIM, which has an upper transverse groove beam, a lower transverse groove beam, a left vertical groove post, a right vertical groove post. Shaped post, and a plurality of prefabricated shear wall plates, wherein the plurality of prefabricated shear wall plates, after assembled, are the upper transverse groove beam, the lower transverse groove beam, the left vertical groove post and the right vertical groove. Attached to shaped posts to form the overall prefabricated shear wall building structure. The side surface of each prefabricated shear wall plate includes a plurality of connection members, and a plurality of connection fixing devices that are integrally connected to the upper, lower, left, and right of the plurality of prefabricated shear wall plates, respectively. The thickness is the same as the thickness of the plurality of prefabricated shear wall plates, a plurality of connection fitting members are provided on the connection fixing device, and the plurality of connection members and the plurality of connection fitting members correspond to it. A connection grid that communicates with each connection fitting member is provided on the connection fixing device. The prefabricated shear wallboard includes a concrete outer wallboard cover and an inner frame structure cast within the concrete outer wallboard cover, the inner frame structure being arranged from top to bottom and from left to right. A steel truss, a heat insulating structural plate is mounted on the truss, the plurality of heat insulating structural plates have the same thickness, and a galvanized layer is provided on each truss. The plurality of connecting members are provided in a single row at equal intervals, and the distance between two adjacent connecting members is 450 mm.
˜550 mm and the size of the connecting grid is 140 mm×140 mm. The concrete outer wall plate cover is provided with a reinforcing bar mesh sheet, the reinforcing bar mesh sheet is provided with a horizontal reinforcing bar and a vertical reinforcing bar, the horizontal reinforcing bar and the vertical reinforcing bar are integrally fixed and connected, and Directional rebars are provided on the longitudinal rebars.

好ましくは、前記接続部材は、接続ボルトであり、前記接続嵌合部材は、前記接続ボル
トに対応するボルト穴である。各前記接続ボルトは、いずれも1つの前記ボルト穴に挿入
され、かつ1つのナットで固定して接続され、各前記ボルト穴は、いずれも前記接続グリ
ッドに連通する。各前記ボルト穴内にいずれも超高強度コンクリートでキャストされ、各
前記接続グリッド内にいずれもC60コンクリートでキャストされる。
Preferably, the connection member is a connection bolt, and the connection fitting member is a bolt hole corresponding to the connection bolt. Each of the connection bolts is inserted into one of the bolt holes and fixedly connected with one nut, and each of the bolt holes communicates with the connection grid. Ultra high strength concrete is cast in each of the bolt holes, and C60 concrete is cast in each of the connecting grids.

上記いずれの解決手段において、好ましくは、前記接続固定装置の幅はいずれも280mm
〜290mmである。前記断熱構造板はネジによって前記トラスに固定される。
本発明は、上記技術的問題を解決するために使用される別の技術的解決手段は、BIMに基
づく組み立て式せん断壁建物構造の施工方法であり、前記施工方法は、以下のステップを
含む。
In any of the above solving means, preferably, the width of each of the connection fixing devices is 280 mm.
~290 mm. The heat insulating structure plate is fixed to the truss by screws.
The present invention is another technical solution used for solving the above technical problem, which is a construction method of a prefabricated shear wall building structure based on BIM, and the construction method includes the following steps.

(1)前記プレハブせん断壁板をプレハブ加工して製造され、BIMに基づいて前記組み立
て式せん断壁建物構造の3次元モデルを確立し、3次元仮想空間内において設定された組み
立て順序に従って前記組み立て式せん断壁建物構造を組み立て、該仮想組み立てプロセス
中の設置誤差による問題を発見し、仮想組み立て中に故障したコンポーネントの構造を調
整し、および/または組み立て順序を調整した後、仮想組み立てが再び実行される。仮想
組み立てが正常に完了した後、BIMモデルが生成される。
(1) The prefabricated shear wall plate is prefabricated and manufactured, and the 3D model of the prefabricated shear wall building structure is established based on BIM, and the prefabricated shear wall plate is constructed according to an assembly order set in a 3D virtual space After assembling the shear wall building structure, finding problems due to installation errors during the virtual assembly process, adjusting the structure of the failed components during the virtual assembly, and/or adjusting the assembly sequence, the virtual assembly is performed again. It After the virtual assembly is completed successfully, the BIM model is generated.

(2)組み立てフィールドで3Dスキャナを用いてスキャンし、3Dポイントクラウドフィー
ルドデータを生成し、3Dポイントクラウドフィールドデータを、予め生成されたBIMモデ
ルと再検討し、再検討された後のBIMモデルを得る。
(2) Scan using a 3D scanner in the assembly field, generate 3D point cloud field data, review the 3D point cloud field data with the pre-generated BIM model, and review the BIM model after review obtain.

(3)ステップ(2)に従って再検討された後のBIMモデルを得て、組み立てフィールド
の取り付け場所の床、天井および壁をレベリングし、標高は装飾面より35〜45mm低く、幅
は壁厚より150〜180mm大きい。
(3) Obtain the BIM model after being reviewed according to step (2), level the floor, ceiling and walls at the mounting location of the assembly field, the elevation is 35-45mm lower than the decorative surface, and the width is less than the wall thickness. 150 to 180 mm larger.

(4)設計場所に応じて上部横方向溝形ビーム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形ポス
トおよび右垂直溝形ポストを取り付け、かつそれらをしっかりと固定し、前記組み立て式
せん断壁建物構造のフレーム全体を形成する。
(4) Depending on the design location, the upper transverse grooved beam, the lower transverse grooved beam, the left vertical grooved post and the right vertical grooved post are attached and firmly fixed, and the prefabricated shear wall building is installed. Form the entire frame of the structure.

(5)ステップ(4)が完了した後、複数のプレハブせん断壁板を、左から右の順に取り
付け、前記下部横方向溝形ビームと左垂直溝形ポストとの間の夾角で第一プレハブせん断
壁板を取り付け、それを下部横方向溝形ビームと左垂直溝形ポストの溝内に組み立て固定
させる。続いてその上および右に前記第一および第二接続固定装置を取り付け、その接続
嵌合部材を第一プレハブせん断壁板の接続部材と1つずつ接続して固定させる。その後こ
の順に従って、第一行の複数のプレハブせん断壁板の組み立てが完了するまで、右へ第二
プレハブせん断壁板および第三と第四接続固定装置...を取り付ける。続いて、最上段
の複数のプレハブせん断壁板の組み立てが完了するまで、第一行の上に、第二行、第三行
...を順に完了し、最終的に前記プレハブせん断壁の建物構造を形成する。
(5) After step (4) is completed, a plurality of prefabricated shear wall plates are attached in order from left to right, and a first prefabricated shear is performed at an included angle between the lower lateral grooved beam and the left vertical grooved post. Attach the wallboard and assemble and secure it in the groove of the lower transverse channel beam and left vertical channel post. Subsequently, the first and second connecting and fixing devices are attached on the upper and right sides, and the connecting fitting members are connected and fixed one by one to the connecting members of the first prefabricated shear wall plate. Then, according to this order, the second prefabricated shear wall plate and the third and fourth connection fixing devices are moved to the right until the assembly of the plurality of prefabricated shear wall plates in the first row is completed. . . Attach. Then, until the assembly of the plurality of prefabricated shear wall plates at the uppermost stage is completed, the second row, the third row,. . . Are completed in sequence, and finally the prefabricated shear wall building structure is formed.

好ましくは、前記ステップ(5)の後に、さらに、前記接続嵌合部材内に超高強度コンク
リートでキャストされ、かつ前記接続グリッド内にC60コンクリートでキャストされ、前
記接続嵌合部材を封止させる。
Preferably, after step (5), it is further cast in the connection fitting with ultra high strength concrete and in the connection grid with C60 concrete to seal the connection fitting.

上記いずれの解決手段において、好ましくは、ステップ(1)における仮想組み立てはBI
M 5Dソフトウェアを使用して行われる。
In any of the above solutions, preferably the virtual assembly in step (1) is BI
Done using M5D software.

上記いずれの解決手段において、好ましくは、任意行の前記プレハブせん断壁板を組み立
てるときに、現在施工中のプレハブせん断壁板の施工位置を測定してレイアウトする必要
がある。続いて吊り上げ装置を用いて、現在施工されるプレハブせん断壁板を所定の位置
に1つずつ持ち上げる。
In any of the above solving means, preferably, when assembling the prefabricated shear wall plates in arbitrary rows, it is necessary to measure and lay out the construction position of the prefabricated shear wall plates currently under construction. Then, using a lifting device, the prefabricated shear wall plates currently being constructed are lifted one by one at predetermined positions.

本発明の有益な効果は以下のとおりである。
1、本発明のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造は、ユニット化、一体化組み立て
、正確な位置決め、堅固な取り付けを実現することができ、せん断壁建物構造を正確かつ
迅速に組み立てかつ取り付けることができ、プロセスが簡単である。かつBIM技術を採用
してデジタル化協調施工し、組み立ておよび施工の正確さが保証される。
The beneficial effects of the present invention are as follows.
1. The BIM-based prefabricated shear wall building structure according to the present invention can realize unitization, integrated assembly, accurate positioning and firm mounting, and can assemble and install the shear wall building structure accurately and quickly. And the process is simple. In addition, the BIM technology is adopted to perform digital coordinated construction, and the accuracy of assembly and construction is guaranteed.

2、本発明のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造およびその施工方法は、接合しや
すく、施工効率が高いという有益な効果を有する。
2. The prefabricated shear wall building structure based on BIM of the present invention and the construction method thereof have the beneficial effects of easy joining and high construction efficiency.

3、本発明のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造の接続品質がよく確実であり、鉄
筋とボルトとの接続の固定接続状況をチェックしやすく、チェックしやすくて品質をより
確実になる。組み立て式せん断壁の機械的特性への影響を低減させ、施工プロセスを単純
化させ、組み立て品質を向上させ、組み立て後のせん断壁の機械的特性を向上させ、そし
てコストを低減させるという目的が達成される。
3. The connection quality of the assembly type shear wall building structure based on BIM of the present invention is good and reliable, and it is easy to check the fixed connection state of the connection between the reinforcing bar and the bolt, which is easy to check and the quality is more reliable. Achieved the objectives of reducing the impact on the mechanical properties of the prefabricated shear wall, simplifying the construction process, improving the assembly quality, improving the mechanical properties of the post-assembly shear wall, and reducing the cost To be done.

4、本発明のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造の構造システム完全性がよく、応
力性能が高く、かつ使用効果が高く、構造が簡単であり、設計が合理的であり、施工しや
すくてコストが低く、従来の組み立て全体式せん断壁構造において、コンクリートの使用
量が大きく、コストが高く、構造完全性が低く、応力性能が低いなどの問題を効果的に解
決することができる。
4. The structural system integrity of BIM based prefabricated shear wall building structure of the present invention has high integrity, high stress performance, high use effect, simple structure, rational design and easy construction. It is possible to effectively solve the problems of low cost, large amount of concrete used, high cost, low structural integrity, low stress performance, and the like in the conventional assembled overall shear wall structure.

図1は本発明のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造の側面図である。FIG. 1 is a side view of a BIM based prefabricated shear wall building structure of the present invention. 図2は本発明のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造の全体分解概略図である(接続部材、接続嵌合部材および接続グリッドを省略する)。FIG. 2 is an overall exploded schematic view of a BIM-based prefabricated shear wall building structure of the present invention (a connecting member, a connecting fitting member and a connecting grid are omitted).

以下は、図面および具体的な実施例を照射して本発明についてさらに説明するが、保護
の範囲はこれに限定されない。
The present invention will be further described below by irradiating the drawings and specific examples, but the scope of protection is not limited thereto.

実施例1
図1〜2を参照し、BIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造は、上部横方向溝形ビー
ム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形ポスト、右垂直溝形ポスト、および複数のプレハ
ブせん断壁板1を含み、前記複数のプレハブせん断壁板1は、組み立てられた後に前記上
部横方向溝形ビーム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形ポストおよび右垂直溝形ポスト
に取り付けられて全体的な組み立て式せん断壁建物構造を形成する。各前記プレハブせん
断壁板1の側面には、複数の接続部材2、および複数のプレハブせん断壁板1の上下と左
右をそれぞれ一体的に接続された複数の接続固定装置3を含み、前記複数の接続固定装置
3の厚さは、前記複数のプレハブせん断壁板1の厚さと同じであり、前記接続固定装置3
上に複数の接続嵌合部材4が設けられ、複数の接続部材2と複数の接続嵌合部材4は、そ
れに対応して接続して締めることができ、前記接続固定装置3上には、各前記接続嵌合部
材4に連通する接続グリッド5が設けられる。前記プレハブせん断壁板1は、コンクリー
ト外側壁板カバーおよびコンクリート外側壁板カバー内にキャストされた内部フレーム構
造を含み、前記内部フレーム構造は、上から下に配置され、左から右に配置された複数の
スチール製トラスを含み、前記トラス上には断熱構造板が取り付けられ、複数の前記断熱
構造板の厚さはいずれも同じであり、各前記トラス上には亜鉛メッキ層が設けられる。複
数の前記接続部材2は単列かつ等間隔に設けられ、隣接する2つの前記接続部材2の間隔
は450mm〜550mmであり、前記接続グリッド5のサイズは140mm×140mmである。コンクリー
ト外壁板カバーには鉄筋メッシュシートが設けられ、前記鉄筋メッシュシートには横方向
鉄筋および縦方向鉄筋が設けられ、前記横方向鉄筋と縦方向鉄筋は一体的に固定して接続
され、前記横方向鉄筋は前記縦方向鉄筋の上に設けられる。
Example 1
Referring to FIGS. 1-2, a BIM-based prefabricated shear wall building structure includes an upper transverse grooved beam, a lower transverse grooved beam, a left vertical grooved post, a right vertical grooved post, and a plurality of prefabricated shears. A plurality of prefabricated shear wallboards 1 including a wallboard 1 attached to the upper lateral grooved beam, lower lateral grooved beam, left vertical grooved post and right vertical grooved post after being assembled. Form an overall prefabricated shear wall building structure. The side surface of each prefabricated shear wall plate 1 includes a plurality of connection members 2 and a plurality of connection fixing devices 3 that are integrally connected to the upper, lower, left and right sides of the plurality of prefabricated shear wall plates 1, respectively. The thickness of the connection fixing device 3 is the same as the thickness of the plurality of prefabricated shear wall plates 1,
A plurality of connection fitting members 4 are provided on the upper side, and the plurality of connection members 2 and the plurality of connection fitting members 4 can be connected and tightened correspondingly. A connection grid 5 communicating with the connection fitting member 4 is provided. The prefabricated shear wallboard 1 includes a concrete outer wallboard cover and an inner frame structure cast in the concrete outer wallboard cover, the inner frame structure being arranged from top to bottom and left to right. A plurality of steel trusses are included, a heat insulating structural plate is mounted on the truss, the plurality of heat insulating structural plates have the same thickness, and a galvanized layer is provided on each truss. The plurality of connecting members 2 are provided in a single row at equal intervals, the interval between two adjacent connecting members 2 is 450 mm to 550 mm, and the size of the connecting grid 5 is 140 mm×140 mm. The concrete outer wall plate cover is provided with a reinforcing bar mesh sheet, the reinforcing bar mesh sheet is provided with a horizontal reinforcing bar and a vertical reinforcing bar, the horizontal reinforcing bar and the vertical reinforcing bar are integrally fixed and connected, and Directional rebars are provided on the longitudinal rebars.

前記接続部材2は、接続ボルトであり、前記接続嵌合部材4は、前記接続ボルトに対応
するボルト穴である。各前記接続ボルトは、いずれも1つの前記ボルト穴に挿入され、か
つ1つのナットで固定して接続され、各前記ボルト穴は、いずれも前記接続グリッド5に
連通する。各前記ボルト穴内にいずれも超高強度コンクリートでキャストされ、各前記接
続グリッド5内にいずれもC60コンクリートでキャストされる。
The connection member 2 is a connection bolt, and the connection fitting member 4 is a bolt hole corresponding to the connection bolt. Each of the connection bolts is inserted into one of the bolt holes and fixedly connected by one nut, and each of the bolt holes communicates with the connection grid 5. Ultra high strength concrete is cast in each of the bolt holes, and C60 concrete is cast in each of the connection grids 5.

前記接続固定装置3の幅はいずれも280mm〜290mmである。前記断熱構造板はネジによっ
て前記トラスに固定される。
The width of each of the connection fixing devices 3 is 280 mm to 290 mm. The heat insulating structure plate is fixed to the truss by screws.

実施例2
BIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造の施工方法であって、前記施工方法は、以下
のステップを含む、
Example 2
A construction method of a prefabricated shear wall building structure based on BIM, wherein the construction method includes the following steps,

(1)前記プレハブせん断壁板1をプレハブ加工して製造され、BIMに基づいて前記組み
立て式せん断壁建物構造の3次元モデルを確立し、3次元仮想空間内において設定された組
み立て順序に従って前記組み立て式せん断壁建物構造を組み立て、該仮想組み立てプロセ
ス中の設置誤差による問題を発見し、仮想組み立て中に故障したコンポーネントの構造を
調整し、および/または組み立て順序を調整した後、仮想組み立てが再び実行される。仮
想組み立てが正常に完了した後、BIMモデルが生成される。
(1) The prefabricated shear wall plate 1 is prefabricated to be manufactured, a three-dimensional model of the prefabricated shear wall building structure is established based on BIM, and the assembly is performed according to an assembly order set in a three-dimensional virtual space. After building a shear wall building structure, finding problems due to installation errors during the virtual assembly process, adjusting the structure of failed components during the virtual assembly, and/or adjusting the assembly sequence, the virtual assembly is performed again To be done. After the virtual assembly is completed successfully, the BIM model is generated.

(2)組み立てフィールドで3Dスキャナを用いてスキャンし、3Dポイントクラウドフィー
ルドデータを生成し、3Dポイントクラウドフィールドデータを、予め生成されたBIMモデ
ルと再検討し、再検討された後のBIMモデルを得る。
(2) Scan using a 3D scanner in the assembly field, generate 3D point cloud field data, review the 3D point cloud field data with the pre-generated BIM model, and review the BIM model after review obtain.

(3)ステップ(2)に従って再検討された後のBIMモデルを得て、組み立てフィールド
の取り付け場所の床、天井および壁をレベリングし、標高は装飾面より35〜45mm低く、幅
は壁厚より150〜180mm大きい。
(3) Obtain the BIM model after being reviewed according to step (2), level the floor, ceiling and walls at the mounting location of the assembly field, the elevation is 35-45mm lower than the decorative surface, and the width is less than the wall thickness. 150 to 180 mm larger.

(4)設計場所に応じて上部横方向溝形ビーム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形ポス
トおよび右垂直溝形ポストを取り付け、かつそれらをしっかりと固定し、前記組み立て式
せん断壁建物構造のフレーム全体を形成する。
(4) Depending on the design location, the upper transverse grooved beam, the lower transverse grooved beam, the left vertical grooved post and the right vertical grooved post are attached and firmly fixed, and the prefabricated shear wall building is installed. Form the entire frame of the structure.

(5)ステップ(4)が完了した後、複数のプレハブせん断壁板1を、左から右の順に取
り付け、前記下部横方向溝形ビームと左垂直溝形ポストとの間の夾角で第一プレハブせん
断壁板1を取り付け、それを下部横方向溝形ビームと左垂直溝形ポストの溝内に組み立て
固定させる。続いてその上および右に前記第一および第二接続固定装置3を取り付け、そ
の接続嵌合部材4を第一プレハブせん断壁板1の接続部材2と1つずつ接続して固定させ
る。その後この順に従って、第一行の複数のプレハブせん断壁板1の組み立てが完了する
まで、右へ第二プレハブせん断壁板1および第三と第四接続固定装置3...を取り付け
る。続いて、最上段の複数のプレハブせん断壁板1の組み立てが完了するまで、第一行の
上に、第二行、第三行...を順に完了し、最終的に前記プレハブせん断壁の建物構造を
形成する。
(5) After step (4) is completed, a plurality of prefabricated shear wall plates 1 are attached in order from left to right, and a first prefab is formed at an included angle between the lower lateral grooved beam and the left vertical grooved post. Install the shear wall plate 1 and assemble and secure it in the lower lateral channel beam and in the channel of the left vertical channel post. Subsequently, the first and second connection fixing devices 3 are attached on the upper and right sides, and the connection fitting members 4 are connected and fixed to the connecting members 2 of the first prefabricated shear wall plate 1 one by one. Then, according to this order, the second prefabricated shear wall plate 1 and the third and fourth connection fixing devices 3. are moved to the right until the assembly of the plurality of prefabricated shear wall plates 1 in the first row is completed. . . Attach. Subsequently, until the assembly of the plurality of prefabricated shear wall plates 1 in the uppermost stage is completed, the second row, the third row,. . . Are completed in sequence, and finally the prefabricated shear wall building structure is formed.

前記ステップ(5)の後に、さらに、前記接続嵌合部材4内に超高強度コンクリートでキ
ャストされ、かつ前記接続グリッド内にC60コンクリートでキャストされ、前記接続嵌合
部材4を封止させる。
After the step (5), it is further cast in the connection fitting member 4 with ultra-high strength concrete and in the connection grid with C60 concrete to seal the connection fitting member 4.

ステップ(1)における仮想組み立てはBIM 5Dソフトウェアを使用して行われる。
任意行の前記プレハブせん断壁板1を組み立てるときに、現在施工中のプレハブせん断壁
板1の施工位置を測定してレイアウトする必要がある。続いて吊り上げ装置を用いて、現
在施工されるプレハブせん断壁板1を所定の位置に1つずつ持ち上げる。
The virtual assembly in step (1) is done using BIM 5D software.
When assembling the prefabricated shear wall plate 1 in an arbitrary row, it is necessary to measure and lay out the construction position of the prefabricated shear wall plate 1 currently under construction. Then, the prefabricated shear wall plate 1 currently constructed is lifted up one by one at a predetermined position using a lifting device.

実施例3
図1〜2を参照し、BIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造は、上部横方向溝形ビー
ム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形ポスト、右垂直溝形ポスト、および複数のプレハ
ブせん断壁板1を含み、前記複数のプレハブせん断壁板1は、組み立てられた後に前記上
部横方向溝形ビーム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形ポストおよび右垂直溝形ポスト
に取り付けられて全体的な組み立て式せん断壁建物構造を形成する。各前記プレハブせん
断壁板1の側面には、複数の接続部材2、および複数のプレハブせん断壁板1の上下と左
右をそれぞれ一体的に接続された複数の接続固定装置3を含み、前記複数の接続固定装置
3の厚さは、前記複数のプレハブせん断壁板1の厚さと同じであり、前記接続固定装置3
上に複数の接続嵌合部材4が設けられ、複数の接続部材2と複数の接続嵌合部材4は、そ
れに対応して接続して締めることができ、前記接続固定装置3上には、各前記接続嵌合部
材4に連通する接続グリッド5が設けられる。前記プレハブせん断壁板1は、コンクリー
ト外側壁板カバーおよびコンクリート外側壁板カバー内にキャストされた内部フレーム構
造を含み、前記内部フレーム構造は、上から下に配置され、左から右に配置された複数の
スチール製トラスを含み、前記トラス上には断熱構造板が取り付けられ、複数の前記断熱
構造板の厚さはいずれも同じであり、各前記トラス上には亜鉛メッキ層が設けられる。複
数の前記接続部材2は単列かつ等間隔に設けられ、隣接する2つの前記接続部材2の間隔
は450mm〜550mmであり、前記接続グリッド5のサイズは140mm×140mmである。コンクリー
ト外壁板カバーには鉄筋メッシュシートが設けられ、前記鉄筋メッシュシートには横方向
鉄筋および縦方向鉄筋が設けられ、前記横方向鉄筋と縦方向鉄筋は一体的に固定して接続
され、前記横方向鉄筋は前記縦方向鉄筋の上に設けられる。
Example 3
Referring to FIGS. 1-2, a BIM-based prefabricated shear wall building structure includes an upper transverse grooved beam, a lower transverse grooved beam, a left vertical grooved post, a right vertical grooved post, and a plurality of prefabricated shears. A plurality of prefabricated shear wallboards 1 including a wallboard 1 attached to the upper lateral grooved beam, lower lateral grooved beam, left vertical grooved post and right vertical grooved post after being assembled. Form an overall prefabricated shear wall building structure. The side surface of each prefabricated shear wall plate 1 includes a plurality of connection members 2 and a plurality of connection fixing devices 3 that are integrally connected to the upper, lower, left and right sides of the plurality of prefabricated shear wall plates 1, respectively. The thickness of the connection fixing device 3 is the same as the thickness of the plurality of prefabricated shear wall plates 1,
A plurality of connection fitting members 4 are provided on the upper side, and the plurality of connection members 2 and the plurality of connection fitting members 4 can be connected and tightened correspondingly. A connection grid 5 communicating with the connection fitting member 4 is provided. The prefabricated shear wallboard 1 includes a concrete outer wallboard cover and an inner frame structure cast into the concrete outer wallboard cover, the inner frame structure being arranged from top to bottom and from left to right. A plurality of steel trusses are included, a heat insulating structural plate is mounted on the truss, the plurality of heat insulating structural plates have the same thickness, and a galvanized layer is provided on each truss. The plurality of connecting members 2 are provided in a single row at equal intervals, the interval between two adjacent connecting members 2 is 450 mm to 550 mm, and the size of the connecting grid 5 is 140 mm×140 mm. The concrete outer wall plate cover is provided with a rebar mesh sheet, the rebar mesh sheet is provided with a horizontal rebar and a vertical rebar, the horizontal rebar and the vertical rebar are integrally fixed and connected, and Directional rebars are provided on the longitudinal rebars.

前記接続部材2は、接続ボルトであり、前記接続嵌合部材4は、前記接続ボルトに対応
するボルト穴である。各前記接続ボルトは、いずれも1つの前記ボルト穴に挿入され、か
つ1つのナットで固定して接続され、各前記ボルト穴は、いずれも前記接続グリッド5に
連通する。各前記ボルト穴内にいずれも超高強度コンクリートでキャストされ、各前記接
続グリッド5内にいずれもC60コンクリートでキャストされる。
The connection member 2 is a connection bolt, and the connection fitting member 4 is a bolt hole corresponding to the connection bolt. Each of the connection bolts is inserted into one of the bolt holes and fixedly connected by one nut, and each of the bolt holes communicates with the connection grid 5. Ultra high strength concrete is cast in each of the bolt holes, and C60 concrete is cast in each of the connection grids 5.

前記接続固定装置3の幅はいずれも280mm〜290mmである。前記断熱構造板はネジによっ
て前記トラスに固定される。
The width of each of the connection fixing devices 3 is 280 mm to 290 mm. The heat insulating structure plate is fixed to the truss by screws.

前記鉄筋メッシュシートは、少なくとも1つの接続スターラップをさらに含み、前記ス
ターラップには、前記横方向鉄筋と縦方向鉄筋を相対的に平行移動または回転して接続ス
ターラップ内に入る開口が設けられる。前記接続スターラップおよび前記横方向鉄筋と縦
方向鉄筋を接続スターラップ内で平行移動させて所定の取り付け位置に位置決めさせる。
前記接続スターラップ上に事前嵌着バインド線が設けられ、前記接続スターラップの取り
付け中に前記事前嵌着バインド線を嵌着し、前記事前嵌着バインド線の両端に相対的に引
っかけることができるフックが設けられ、前記横方向鉄筋および縦方向鉄筋が平行移動し
て所定の取り付け位置に位置決めした後、前記事前嵌着バインド線は前記横方向鉄筋およ
び縦方向鉄筋に近接しかつそのフックによって接続スターラップを引っかける。このよう
に形成された鉄筋メッシュシートの構造がより堅固であり、より安定し、プレハブせん断
壁板1の構造全体強度をさらに向上することができる。
The reinforcing bar mesh sheet further includes at least one connecting stirrup, and the stirrup is provided with an opening that relatively translates or rotates the lateral and longitudinal rebars into the connecting stirrup. .. The connecting stirrup and the horizontal and vertical reinforcing bars are translated in the connecting stirrup and positioned at a predetermined mounting position.
A pre-fitting bind line is provided on the connecting star wrap, the pre-fitting bind line is fitted during the attachment of the connecting star wrap, and the pre-fitting bind line is hooked relative to both ends thereof. Is provided, and after the horizontal and vertical rebars are translated and positioned at a predetermined mounting position, the pre-attached bind line is close to the horizontal and vertical rebars and its Hook the connecting stirrup by hook. The structure of the reinforcing bar mesh sheet thus formed is more solid and more stable, and the overall structural strength of the prefabricated shear wall plate 1 can be further improved.

実施例4
BIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造の施工方法であって、前記施工方法は、以下の
ステップを含む。
Example 4
A construction method for a prefabricated shear wall building structure based on BIM, the construction method including the following steps.

(1)前記プレハブせん断壁板1をプレハブ加工して製造され、BIMに基づいて前記組み
立て式せん断壁建物構造の3次元モデルを確立し、3次元仮想空間内において設定された組
み立て順序に従って前記組み立て式せん断壁建物構造を組み立て、該仮想組み立てプロセ
ス中の設置誤差による問題を発見し、仮想組み立て中に故障したコンポーネントの構造を
調整し、および/または組み立て順序を調整した後、仮想組み立てが再び実行される。仮
想組み立てが正常に完了した後、BIMモデルが生成される。
(1) The prefabricated shear wall plate 1 is prefabricated to be manufactured, a three-dimensional model of the prefabricated shear wall building structure is established based on BIM, and the assembly is performed according to an assembly order set in a three-dimensional virtual space. After building a shear wall building structure, finding problems due to installation errors during the virtual assembly process, adjusting the structure of failed components during the virtual assembly, and/or adjusting the assembly sequence, the virtual assembly is performed again To be done. After the virtual assembly is completed successfully, the BIM model is generated.

(2)組み立てフィールドで3Dスキャナを用いてスキャンし、3Dポイントクラウドフィー
ルドデータを生成し、3Dポイントクラウドフィールドデータを、予め生成されたBIMモデ
ルと再検討し、再検討された後のBIMモデルを得る。
(2) Scan using a 3D scanner in the assembly field, generate 3D point cloud field data, review the 3D point cloud field data with the pre-generated BIM model, and review the BIM model after review obtain.

(3)ステップ(2)に従って再検討された後のBIMモデルを得て、組み立てフィールド
の取り付け場所の床、天井および壁をレベリングし、標高は装飾面より35〜45mm低く、幅
は壁厚より150〜180mm大きい。
(3) Obtain the BIM model after being reviewed according to step (2), level the floor, ceiling and walls at the mounting location of the assembly field, the elevation is 35-45mm lower than the decorative surface, and the width is less than the wall thickness. 150 to 180 mm larger.

(4)設計場所に応じて上部横方向溝形ビーム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形ポス
トおよび右垂直溝形ポストを取り付け、かつそれらをしっかりと固定し、前記組み立て式
せん断壁建物構造のフレーム全体を形成する。
(4) Depending on the design location, the upper transverse grooved beam, the lower transverse grooved beam, the left vertical grooved post and the right vertical grooved post are attached and firmly fixed, and the prefabricated shear wall building is installed. Form the entire frame of the structure.

(5)ステップ(4)が完了した後、複数のプレハブせん断壁板1を、左から右の順に取
り付け、前記下部横方向溝形ビームと左垂直溝形ポストとの間の夾角で第一プレハブせん
断壁板1を取り付け、それを下部横方向溝形ビームと左垂直溝形ポストの溝内に組み立て
固定させる。続いてその上および右に前記第一および第二接続固定装置3を取り付け、そ
の接続嵌合部材4を第一プレハブせん断壁板1の接続部材2と1つずつ接続して固定させ
る。その後この順に従って、第一行の複数のプレハブせん断壁板1の組み立てが完了する
まで、右へ第二プレハブせん断壁板1および第三と第四接続固定装置3...を取り付け
る。続いて、最上段の複数のプレハブせん断壁板1の組み立てが完了するまで、第一行の
上に、第二行、第三行...を順に完了し、最終的に前記プレハブせん断壁の建物構造を
形成する。
(5) After step (4) is completed, a plurality of prefabricated shear wall plates 1 are attached in order from left to right, and a first prefab is formed at an included angle between the lower lateral grooved beam and the left vertical grooved post. Install the shear wall plate 1 and assemble and secure it in the lower lateral channel beam and in the channel of the left vertical channel post. Subsequently, the first and second connection fixing devices 3 are attached on the upper and right sides, and the connection fitting members 4 are connected and fixed to the connecting members 2 of the first prefabricated shear wall plate 1 one by one. Then, according to this order, the second prefabricated shear wall plate 1 and the third and fourth connection fixing devices 3. are moved to the right until the assembly of the plurality of prefabricated shear wall plates 1 in the first row is completed. . . Attach. Subsequently, until the assembly of the plurality of prefabricated shear wall plates 1 in the uppermost stage is completed, the second row, the third row,. . . Are completed in sequence, and finally the prefabricated shear wall building structure is formed.

前記ステップ(5)の後に、さらに、前記接続嵌合部材4内に超高強度コンクリートでキ
ャストされ、かつ前記接続グリッド内にC60コンクリートでキャストされ、前記接続嵌合
部材4を封止させる。
After the step (5), it is further cast in the connection fitting member 4 with ultra-high strength concrete and in the connection grid with C60 concrete to seal the connection fitting member 4.

ステップ(1)における仮想組み立てはBIM 5Dソフトウェアを使用して行われる。
任意行の前記プレハブせん断壁板1を組み立てるときに、現在施工中のプレハブせん断壁
板1の施工位置を測定してレイアウトする必要がある。続いて吊り上げ装置を用いて、現
在施工されるプレハブせん断壁板1を所定の位置に1つずつ持ち上げる。
The virtual assembly in step (1) is done using BIM 5D software.
When assembling the prefabricated shear wall plate 1 in an arbitrary row, it is necessary to measure and lay out the construction position of the prefabricated shear wall plate 1 currently under construction. Then, the prefabricated shear wall plate 1 currently constructed is lifted up one by one at a predetermined position using a lifting device.

具体的には、ステップ(1)におけるBIM技術は、組み立て式せん断壁の建物構造の設計
図、設計パラメータおよびプロジェクト組み立て式構築現場選択の関連地理情報データを
取得するために、複数のプレハブせん断壁板1に番号を付け、同時に各部分の構造データ
閾値を中央制御プラットフォーム内のデータ決定部に予め入力し、かつ中央制御プラット
フォーム内の合計ユニットにNの値を予め設定する。組み立て式せん断壁の建物構造に対
してBIMユニットをモデリングし、かつ確立した各部分のBIMユニットモデルを全体モデル
に組み立てる。ソフトウェアシミュレーションにより、モデル全体内の各番号に対応する
部分の構造をそれぞれシミュレートし、各番号に対応する部分の構造シミュレーションデ
ータを取得し、かつそれらを中央制御プラットフォームに送信する。中央制御プラットフ
ォーム内の情報受信部は、各構造シミュレーションデータを受信し、かつそれらの番号に
応じて順にデータ決定部に送信し、データ決定部は、それと事前に入力された構造データ
閾値を番号に応じて順に決定し、1つの構造シミュレーションデータが構造データ閾値を
超えた場合、データ決定部内のカウンターデータが+1になり、かつカウントを合計ユニ
ットに送信する。合計結果が予め設定されたNの値に達しているとき、合計ユニットはデ
ータを外部表示ユニットに送信し、同時に光音響警報装置によってスタッフに提示を発す
る。合計結果が予め設定された数値Nに達していないとき、合計ユニットはデータのみを
外部表示ユニットに送信する。設計した後の組み立て式建物の各データをチェックかつ記
録し、かつ構造データ閾値、構造シミュレーションデータと比較、分析、再検討した後、
外部表示ユニットによって集中表示を行い、データアーカイブによって後続の設計作業に
基礎および参照を提供する。
Specifically, the BIM technology in step (1) uses multiple prefabricated shear walls to obtain blueprints of prefabricated shear wall building structures, design parameters and relevant geographic data for project prefabricated construction site selection. The plates 1 are numbered, at the same time the structural data thresholds for each part are pre-entered in the data decision part in the central control platform, and the value of N is preset in the total units in the central control platform. The BIM unit is modeled for the building structure of the prefabricated shear wall, and the BIM unit model of each established part is assembled into the whole model. The software simulation simulates the structure of the part corresponding to each number in the whole model, acquires the structure simulation data of the part corresponding to each number, and sends them to the central control platform. The information receiving unit in the central control platform receives each structural simulation data and sequentially transmits them to the data deciding unit according to their numbers, and the data deciding unit assigns it and the previously inputted structural data threshold to the numbers. When the structure simulation data exceeds the structure data threshold value, the counter data in the data determination unit becomes +1 and the count is transmitted to the total unit. When the summing result has reached the preset value of N, the summing unit sends the data to the external display unit and at the same time issues a presentation to the staff by the photoacoustic alarm device. When the summing result does not reach the preset number N, the summing unit sends only data to the external display unit. After checking and recording each data of the prefabricated building after designing, and comparing with the structural data threshold and structural simulation data, analyzing and reviewing,
An external display unit provides a centralized view and data archiving provides the basis and reference for subsequent design work.

上記実施例から分かるように、本発明のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造は、
ユニット化、一体化組み立て、正確な位置決め、堅固な取り付けを実現することができ、
せん断壁建物構造を正確かつ迅速に組み立てかつ取り付けることができ、プロセスが簡単
である。かつBIM技術を採用してデジタル化協調施工し、組み立ておよび施工の正確さが
保証される。
As can be seen from the above examples, the prefabricated shear wall building structure based on the BIM of the present invention is
We can realize unitization, integrated assembly, accurate positioning, and firm mounting,
Shear wall building structures can be assembled and installed accurately and quickly, and the process is simple. In addition, the BIM technology is adopted to perform digital coordinated construction, and the accuracy of assembly and construction is guaranteed.

Claims (7)

BIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造であって、上部横方向溝形ビーム、下部横方向
溝形ビーム、左垂直溝形ポスト、右垂直溝形ポスト、および複数のプレハブせん断壁板(
1)を含み、前記複数のプレハブせん断壁板(1)は、組み立てられた後に前記上部横方
向溝形ビーム、前記下部横方向溝形ビーム、前記左垂直溝形ポストおよび前記右垂直溝形
ポストに取り付けられて全体的な組み立て式せん断壁建物構造を形成し、各前記プレハブ
せん断壁板(1)の側面には、複数の接続部材(2)、および前記複数のプレハブせん断
壁板(1)の上下と左右をそれぞれ一体的に接続された複数の接続固定装置(3)を含み
、前記複数の接続固定装置(3)の厚さは、前記複数のプレハブせん断壁板(1)の厚さ
と同じであり、前記接続固定装置(3)上に複数の接続嵌合部材(4)が設けられ、複数
の前記接続部材(2)と複数の前記接続嵌合部材(4)は、対応して接続して締めること
ができ、前記接続固定装置(3)上には、各前記接続嵌合部材(4)に連通する接続グリ
ッド(5)が設けられ、前記プレハブせん断壁板(1)は、コンクリート外側壁板カバー
およびコンクリート外側壁板カバー内にキャストされた内部フレーム構造を含み、前記内
部フレーム構造は、上から下に配置され、左から右に配置された複数のスチール製トラス
を含み、前記トラス上には断熱構造板が取り付けられ、複数の前記断熱構造板の厚さはい
ずれも同じであり、各前記トラス上には亜鉛メッキ層が設けられ、複数の前記接続部材(
2)は単列かつ等間隔に設けられ、隣接する2つの前記接続部材(2)の間隔は450mm〜5
50mmであり、前記接続グリッド(5)のサイズは140mm×140mmであり、コンクリート外壁
板カバーには鉄筋メッシュシートが設けられ、前記鉄筋メッシュシートには横方向鉄筋お
よび縦方向鉄筋が設けられ、前記横方向鉄筋と前記縦方向鉄筋は一体的に固定して接続さ
れ、前記横方向鉄筋は前記縦方向鉄筋の上に設けられる、ことを特徴とする、
BIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造。
A prefabricated shear wall building structure based on BIM, comprising an upper transverse grooved beam, a lower transverse grooved beam, a left vertical grooved post, a right vertical grooved post, and a plurality of prefabricated shear wall plates (
1), wherein the plurality of prefabricated shear wall plates (1), after being assembled, comprise the upper lateral grooved beam, the lower lateral grooved beam, the left vertical grooved post and the right vertical grooved post. Attached to the to form an overall prefabricated shear wall building structure, a plurality of connecting members (2) and a plurality of prefabricated shear wall plates (1) on a side surface of each prefabricated shear wall plate (1). A plurality of connecting and fixing devices (3) integrally connected to the upper and lower sides and the left and right sides of the same, the thickness of the plurality of connecting and fixing devices (3) is the same as the thickness of the plurality of prefabricated shear wall plates (1). A plurality of connection fitting members (4) are provided on the connection fixing device (3), and the plurality of connection members (2) and the plurality of connection fitting members (4) correspond to each other. A connecting grid (5) that can be connected and tightened, and is connected to each of the connecting fitting members (4) is provided on the connecting and fixing device (3), and the prefabricated shear wall plate (1) is A concrete outer wallboard cover and an inner frame structure cast within the concrete outer wallboard cover, said inner frame structure comprising a plurality of steel trusses arranged from top to bottom and from left to right; A heat insulating structure plate is attached on the truss, a plurality of the heat insulating structure plates have the same thickness, a galvanized layer is provided on each of the trusses, and a plurality of the connecting members (
2) is provided in a single row and at equal intervals, and the distance between two adjacent connecting members (2) is 450 mm to 5 mm.
50 mm, the size of the connection grid (5) is 140 mm×140 mm, the concrete outer wall board cover is provided with a reinforcing bar mesh sheet, and the reinforcing bar mesh sheet is provided with a horizontal direction reinforcing bar and a vertical direction reinforcing bar, A horizontal reinforcing bar and the vertical reinforcing bar are integrally fixed and connected, and the horizontal reinforcing bar is provided on the vertical reinforcing bar,
Prefabricated shear wall building structure based on BIM.
前記接続部材(2)は、接続ボルトであり、前記接続嵌合部材(4)は、前記接続ボルト
に対応するボルト穴であり、各前記接続ボルトは、いずれも1つの前記ボルト穴に挿入さ
れ、かつ1つのナットで固定して接続され、各前記ボルト穴は、いずれも前記接続グリッ
ド(5)に連通し、各前記ボルト穴内にいずれも超高強度コンクリートでキャストされ、
各前記接続グリッド(5)内にいずれもC60コンクリートでキャストされる、ことを特徴
とする、
請求項1に記載のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造。
The connection member (2) is a connection bolt, the connection fitting member (4) is a bolt hole corresponding to the connection bolt, and each of the connection bolts is inserted into one of the bolt holes. , And fixedly connected with one nut, each of the bolt holes communicates with the connection grid (5), and each of the bolt holes is cast with ultra-high strength concrete,
Characterized in that each is cast in C60 concrete within each said connecting grid (5),
A BIM-based prefabricated shear wall building structure according to claim 1.
前記接続固定装置(3)の幅はいずれも280mm〜290mmであり、前記断熱構造板はネジによ
って前記トラスに固定される、ことを特徴とする、
請求項1〜2のいずれか1項に記載のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造。
The connection fixing device (3) has a width of 280 mm to 290 mm, and the heat insulating structure plate is fixed to the truss by screws.
A BIM-based prefabricated shear wall building structure according to any one of claims 1-2.
前記施工方法は、以下のステップを含み、
(1)前記プレハブせん断壁板(1)をプレハブ加工して製造され、BIMに基づいて前記
組み立て式せん断壁建物構造の3次元モデルを確立し、3次元仮想空間内において設定され
た組み立て順序に従って前記組み立て式せん断壁建物構造を組み立て、該仮想組み立てプ
ロセス中の設置誤差による問題を発見し、仮想組み立て中に故障したコンポーネントの構
造を調整し、および/または組み立て順序を調整した後、仮想組み立てが再び実行され、
仮想組み立てが正常に完了した後、BIMモデルが生成され、
(2)組み立てフィールドで3Dスキャナを用いてスキャンし、3Dポイントクラウドフィー
ルドデータを生成し、3Dポイントクラウドフィールドデータを、予め生成されたBIMモデ
ルと再検討し、再検討された後のBIMモデルを得て、
(3)ステップ(2)に従って再検討された後のBIMモデルを得て、組み立てフィールド
の取り付け場所の床、天井および壁をレベリングし、標高は装飾面より35〜45mm低く、幅
は壁厚より150〜180mm大きく、
(4)設計場所に応じて上部横方向溝形ビーム、下部横方向溝形ビーム、左垂直溝形ポス
トおよび右垂直溝形ポストを取り付け、かつそれらをしっかりと固定し、前記組み立て式
せん断壁建物構造のフレーム全体を形成し、
(5)ステップ(4)が完了した後、複数のプレハブせん断壁板(1)を、左から右の順
に取り付け、前記下部横方向溝形ビームと左垂直溝形ポストとの間の夾角で第一プレハブ
せん断壁板(1)を取り付け、それを下部横方向溝形ビームと左垂直溝形ポストの溝内に
組み立て固定させ、続いてその上および右に前記第一および第二接続固定装置(3)を取
り付け、その接続嵌合部材(4)を第一プレハブせん断壁板(1)の接続部材(2)と1
つずつ接続して固定させ、その後この順に従って、第一行の複数のプレハブせん断壁板(
1)の組み立てが完了するまで、右へ第二プレハブせん断壁板(1)および第三と第四接
続固定装置(3)を取り付け、続いて、最上段の複数のプレハブせん断壁板(1)の組み
立てが完了するまで、第一行の上に、第二行、第三行を順に完了し、最終的に前記プレハ
ブせん断壁の建物構造を形成する、ことを特徴とする、
請求項1〜3のいずれか1項に記載のBIMに基づく組み立て式せん断壁建物構造の施工方
法。
The construction method includes the following steps,
(1) The prefabricated shear wall plate (1) is prefabricated and manufactured, and a three-dimensional model of the prefabricated shear wall building structure is established based on BIM, and according to the assembly order set in the three-dimensional virtual space. After assembling the prefabricated shear wall building structure, finding problems due to installation errors during the virtual assembly process, adjusting the structure of failed components during the virtual assembly, and/or adjusting the assembly sequence, the virtual assembly is Run again,
After the virtual assembly is completed successfully, the BIM model is generated,
(2) Scan using a 3D scanner in the assembly field, generate 3D point cloud field data, review the 3D point cloud field data with the pre-generated BIM model, and review the BIM model after review Get,
(3) Obtain the BIM model after being reviewed according to step (2), level the floor, ceiling and walls at the mounting location of the assembly field, the elevation is 35-45mm lower than the decorative surface, and the width is less than the wall thickness. 150-180mm larger,
(4) Depending on the design location, the upper transverse grooved beam, the lower transverse grooved beam, the left vertical grooved post and the right vertical grooved post are attached and firmly fixed, and the prefabricated shear wall building is installed. Form the entire frame of the structure,
(5) After the step (4) is completed, a plurality of prefabricated shear wall plates (1) are attached in order from left to right, and the prefabricated shear wall plates (1) are installed at the included angle between the lower lateral grooved beam and the left vertical grooved post. Attach one prefabricated shear wall plate (1), assemble and fix it in the groove of the lower transverse grooved beam and the left vertical grooved post, then above and to the right of the first and second connection fixing device ( 3) is attached, and the connecting fitting member (4) is connected to the connecting member (2) of the first prefabricated shear wall plate (1).
Connect and fix each one at a time, then follow this order for multiple prefabricated shear wall plates (
Until the assembly of 1) is completed, the second prefabricated shear wall plate (1) and the third and fourth connection fixing devices (3) are attached to the right, and then the plurality of prefabricated shear wall plates (1) at the uppermost stage are attached. Until the assembly is completed, the second row, the third row are sequentially completed on the first row, and finally the prefabricated shear wall building structure is formed.
A construction method for a prefabricated shear wall building structure based on the BIM according to claim 1.
前記ステップ(5)の後に、さらに、前記接続嵌合部材(4)内に超高強度コンクリート
でキャストされ、かつ前記接続グリッド(5)内にC60コンクリートでキャストされ、前
記接続嵌合部材(4)を封止させる、ことを特徴とする、
請求項4に記載の施工方法。
After the step (5), the connection fitting member (4) is further cast with ultra-high strength concrete and the connection grid (5) is cast with C60 concrete. ) Is sealed,
The construction method according to claim 4.
ステップ(1)における仮想組み立てはBIM 5Dソフトウェアを使用して行われる、こと
を特徴とする、
請求項4〜5のいずれ1項に記載の施工方法。
The virtual assembly in step (1) is performed using BIM 5D software,
The construction method according to any one of claims 4 to 5.
任意行の前記プレハブせん断壁板(1)を組み立てるときに、現在施工中のプレハブせん
断壁板(1)の施工位置を測定してレイアウトする必要があり、続いて吊り上げ装置を用
いて、現在施工されるプレハブせん断壁板(1)を所定の位置に1つずつ持ち上げる、こ
とを特徴とする、
請求項4〜6のいずれ1項に記載の施工方法。
When assembling the prefabricated shear wall plate (1) in an arbitrary row, it is necessary to measure and lay out the construction position of the prefabricated shear wall plate (1) that is currently under construction, and then use a lifting device to perform the current construction. Lifting the prefabricated shear wall plates (1) one by one to a predetermined position,
The construction method according to any one of claims 4 to 6.
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