BIM在铁路轨道交通工程全生命周期的应用.pptx
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1、BIM在铁路、轨道交通工程全生命周期的应用交交 融融 天天 下下 建建 者者 无无 疆疆2021年3月蒋富强中交铁道设计研究总院铁路、城市轨道交通工程BIM技术专题研讨会目 录一BIM技术现状及铁道总院发展思路BIM模型及平台BIM在铁路、轨道交通工程中的应用二四三BIM技术应用展望五铁道总院BIM团队BIM技术现状及铁道总院发展思路一铁路设计阶段施工阶段(局部工点)运营管理阶段侧重方面细节设计过程模拟可视化管理与分析追求目标专业协同与设计质量施工工艺与进度管理管理绩效与科学决策侧重技术CAD交互设计、GIS空间可视化3可视化建模MIS信息化、GIS空间分析统一空间方案上追求整体性、设计上侧重
2、度量性个体空间必须要求统一的系统空间数据来源整体方案、基础地形数据局部工点数据整体方案、基础地形数据我国铁路行业于2013年启动BIM技术研究工作,目前BIM技术在铁路工程建设中的应用还处于探索阶段,主要特点表现为BIM技术单点单专业的应用研究,如:宝兰客专石鼓山隧道、北盘江特大桥、西成客专江油北站路基和海西线东方站等。2018年8月,铁道系统才开始开展京雄高铁BIM+GIS课题研究工作、京沈客专的 BIM项目。1、铁路及轨道交通工程BIM的技术现状专业间信息沟通不及时、不通畅,融合不够,造成推诿扯皮;专业设计人员与做BIM软件人员表达理解不充分,存在两张皮;各专业软件自成一派,数据无法有效整
3、合,导致基础数据重复录入等冗余工作量增大;建模标准化程度不高,一旦数据调整,建模几乎需重头再来;BIM设计成果仍然以阶段展示为主,没有从源头(设计)贯穿于工程全寿命期,还不能真正有效地服务于施工、运营、维护和管理。2、铁路BIM专业特点和面临的困难根据集团的战略定位,打造中交铁路、轨道交通工程数据和技术中心;以现有服务器和存储设备为主,进行升级改造,打造铁道总院云平台;基于云计算技术,整合现有各相关计算软件,建立智能铁路设计BIM平台;基于多学科优化设计(MDO)的新理念,建立多方、多人协同工作机制,实现勘察、设计、施工、运维等多方实时交互;以工程项目为核心,打造设计专家团队,服务于铁路、轨道
4、工程全生命周期内的各关联方。铁道 总院 云平台业主方咨询方设计方施工方监理方运营方运维方3、铁道总院BIM技术发展思路BIM模型及平台搭建二1、系统模型构成Building Information ModelingCivil3D&Revit桥墩、承台等下部结构标准简支梁特殊孔跨上部结构现场环境路基模型桥梁模型隧道模型GIS&Civil3D气象水文地形地貌地层岩性断裂褶皱地震分区Civil3D&Revit路基模型路线平面、纵断及横断路线中心轨迹线Civil3D&Revit洞口洞身明洞建筑模型Civil3D&Revit站场场坪房屋结构风水电综合管线四电模型Civil3D&Revit变电所电力线路接
5、触网通信系统信号系统2、平台功能分类3、平台搭建模型管理与维护 利用Revit等专业软件进行建模,并将模型文件保存至平台数据库中,便于各专业调用设计。3、平台搭建模型信息附加 信息是BIM模型的灵魂,附加的信息主要包括现场空天地和模型信息。工程量计算 在建立三维模型并设置好参数的基础上,实现各种建(构)筑物等工程量的自动统计与输出,可有效提高设计的效率和精度。属性附加信息铁路隧道洞口三维工程量统计4、专业协同各专业模型建立和整合 利用revit等软件,建立各个专业标准族库和工程特殊模型,实现GIS、地质模型数据和各专业BIM数据整合。碰撞检查 基于各专业模型,应用BIM软件检查模型设计中的冲突
6、和碰撞,完成各种平面布置和竖向高程相协调的三维协同工作,检查建模错误并加以修正。BIM在铁路、轨道交通工程全生命周期中的应用三 更高效 较传统设计,BIM可引入时间轴和费用轴等多维度,既可实现项目虚拟建设及管理,又可实现工程计量和费用计算的自动化,极大地提高工作效率。专业协同 传统的CAD二维设计各专业按照作业指导书独立推进,易导致各专业间或不同阶段间信息难以及时共享、传递,容易形成信息孤岛,而BIM技术让各专业在同一平台同步进行,可实现多方协同设计与作业,保证信息的及时传递。降低成本 运用BIM进行设计,可以降低工程全寿命周期内各阶段的管理和时间成本。据斯坦福大学调研表明,BIM可以减少设计
7、变更40%,提高施工现场劳动率20%30%。服务管理 BIM平台通过结合现代5G技术可及时发送、传递大量信息,让距离不成问题。相比传统二维设计与施工运营管理阶段的割裂,BIM交互平台很好地提供了有力的信息和技术服务支持。1、BIM在铁路、轨道交通工程中的技术优势2、勘察阶段应用三维地质建模 利用计算机技术和现代各种探测、监测新设备、新方法和大数据分析方法,将空间信息管理、地质解译、空间分析和预测、地学统计、实体内容分析及图形可视化等工具结合起来,使得地质建模变得可行。地质建模是BIM技术首要环节,只有建立精准的三维地质模型,为后期路基建模以及BIM项目全生命期的应用打下基础。参数化建模:实现建
8、模的智能化与动态更新三维地质建模路基建模3、设计阶段应用基于google earth平台和三维地质环境信息,运用ansys等力学相关计算软件,以BIM线、桥、隧、站等标准族库为支撑,让铁路、轨道设计变得智能、简单。3、设计阶段应用地铁、轻轨车站综合管线设计 可避免暖通、给排水、机电专业设备互相干扰;沟槽管洞的预留和预埋工作,可一次准确到位。3、设计阶段应用基于BIM的变电站设计 直观清晰,各专业可以实时链接、读取和显示其他专业的相关信息。自动创建各种设备材料清单,用于成本估算,及施工预算和施工后的工程量决算。3、设计阶段应用基于BIM的接触网设计 接触网专业与其他专业接口较多,二维CAD成果只
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