首页 > 2021 > 9月 ( 第 36 页)

内容摘要:

1)新的挑战:大规模建设浪潮到来
2)新的机遇:“互联网+”与BM技术的潮流
3)新的融合:“互联网+BIM”技术在轨道交通工程建设中的应用设想
4)新的实践:“互联网+BIM”技术在轨道交通机电系统工程管理中的应用实践
5)新的展望:“互联网+BIM”技术应用中业主关注的方向

新的挑战:管理目标及难点
目标:
01践行业主的安全监管责任
02实现建设过程管理精细化
03提高成本管控效率
04实施全寿命周期管理

难点:
01全面、全过程、全层次监管难度大
02要点难抓、标准难立、执行力弱
03管理层次繁杂、管理信息冗余
04过程单向不可逆,信息碎片及孤岛

新的机遇:互联网+BIM

设计 :提高设计质量、提高设计协同效率、精准设计概算
施工 :优化施工组织、资源精准投放、严控作业安全、提高工程质量
建设方:质量安全可控、投资规模可控、建立工程大数据、形成评价体系
运营方:资产履历、快速反应、基于可靠性的维修

新的融合:信息的融合

通过唯一的信息模型,实现全寿命周期应用,解决信息碎片、信息孤岛。

基于“互联网+BIM”的全寿命周期信息平台

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摘 要:随着我国国民经济的持续发展,人民的生活水平不断提高,对医疗服务和医疗环境的需求变得越来越高,从而推动医院建设的高速发展,医疗科学也随之进入了全新的发展时期。 现代化医院医疗设备先进,机电管线错综复杂,等级要求高,鉴于此,为了满足施工要求,开发引用新技术也就成为必然。 本文,结合四川大学华西医院转化医学综合楼的实际工况及 BIM 模型中对医院预留预埋孔洞的排布,对医院机电施工基于 BIM 在孔洞预留预埋的精细化管控及利用 AI 进行图纸识别和套管图片识别进行分析,为以后同类项目提供参考和指导。

0 引 言
BIM,在建筑领域里甚至其他行业里已不再陌生,特别是最近几年,国家及地方发布了一系列的 BIM 应用标准,积极推动了 BIM 技术的发展。BIM 作为一种新兴的技术手段,大幅提高了施工质量和施工效率,提前消除了许多难以遇见的问题,降低了成本,有效推动项目进展。
AI(人工智能)是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统
等。那么如何将计算机技术应用到建筑施工领域里并和 BIM 有效地结合也将是本文重点探讨的问题。

1 工程概况
本项目为四川大学华西医院转化医学综合楼,是中国首个生物治疗转化医学国家重大科技基础设施的一部分,将与四川大学华西校区转化医学研究大楼、华西医院科研院区转化医学研究平台一起,共同构成转化医学国家重大科技基础设施(四川)项目,形成基础与临床协同融合的转化医学国家级创新平台。项目建成后,将成为全球建设规模最大、装备最先进、高度综合集成、高度开放共享的生物治疗转化医学研究设施,可供 2500 名科学家开展研究工作。该项目位于成都市武侯区玉华村,临近华西医院,由主楼和裙楼组成,总建筑面积 50480m2,其中地上建筑面积39760m2,地下建筑面积 10460m2。建筑高度73.4m,地上 16 层,地下 2 层。

地下室主要功能为机动车库、设备用房和回旋加速器,其中回旋加速器及相关附属医疗用房设于 B1 层。地上各楼层主要功能如下:一层为入口大厅、精准医学影像中心;二层为内镜中心;三、四层为实验医学科(检验科);五层为病理科及学术会议讨论;六层为病理科和多功能学术交流区;七层为精准医学检测中心和 GCP 办公区;八层为生物制剂规模化制备中心以及其对应的产品检测区;九层为信息中心;十层为 GCP 随访中心;十一层为 GCP 实验区;十二层至十六层为 GCP 中心护理单元。
本项目功能复杂,要求等级高,创作自由度受限,工期紧张,位置又处于城区,场地受限,机电安装系统繁多,包括空调冷热水、送风、排风、给水、纯水、污废水、雨水、冷却水、消防喷淋、医疗气体、照明、智能疏散、应急电源、弱电控制、动力配电等,若采用传统的二维图纸无法全面细致地表达各种管线的分布与走向,因此公司深化设计部派 BIM 工程师常驻项目,采用 BIM 技术对机电管线及预留洞口进行深化设计,见图 1、图 2。
2 BIM 组织与应用环境
2.1 BIM 应用目标
本项目计划使用 BIM 技术进行全生命周期管理,实施以集团公司企业级 BIM 综合协同管理平台,将土建,机电,幕墙,装饰装修各专业 BIM模型集成于该平台。施工过程中,由技术,生产,安全,质量,物资,深化设计六个部门进行全过程 BIM 协同管理,尽量做到各专业之间的协调无信息断层、信息孤岛,实现全方面的信息共享。BIM 实施过程中利用好平台具有的协同效率高,兼容性好,信息共享面广等优势,减少各专业间的碰撞,且管线排布合理、整齐、美观,预留预埋洞口尺寸精确、位置准确,实现降本增效。模型精度达到了 LOD500,为后期的运维管理做好了准备。

2.2 BIM 实施方案

BIM 实施策划中,明确各专业 BIM 工程师的分工与职责,项目 BIM负责人确定工作协同方式;设定工作集权限责任人;统一项目样板,包括确定唯一的项目基点;BIM 文件命名规则、架构,各系统颜色标准,信息挂接方式,平面、剖面出图原则;明确问题报告格式及交付标准;确定BIM 使用的软件平台及其版本。项目实施初期,总承包单位组织甲方,设计院,BIM 过控,进场的专业分包单位商讨制定 BIM 实施阶段的流程及标准,为后面的具体实施提供依据。
2.3 BIM 团队组织机构(图 4)
2.4 BIM 软硬件配置(图 5)
3 BIM+AI 技术应用
3.1 BIM 在机电预留预埋中的关键应用
本工程机电管线错综复杂,传统的二维设计已无法准确表达各专业间的相互关系,通过 BIM 设计软件 Revit2019 进行全专业建模,利用 BIM的可视化的特点便可解决无法清晰表达各专业关系的难题。我们可以清楚看到各专业间的交叉碰撞,如图 6 所示。

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说到 BIM,业内人士都知道是建筑信息模型(Building Information Modeling)。那么,
这种技术在具体项目中会有怎样的作用呢?下面小编将用中国尊大厦的案例,来讲解 BIM 在中
国尊大厦项目中带来的收益。
一、从始至终的技术创新及超越
中国尊大厦项目规模较为庞大,管理团队为中国建设第三工程局集团有限公司(简称:中建三局),制定了明确的目标,并引用先进的技术以及提供规范的运营方案,确保建造质量。通过采用 BIM 技术,使参建各方能够一起工作,便于整个项目周期的运营管理。团队由 100 多人组成,在设计阶段发现的问题超过 5000 个,在建设阶段发现的问题超过6000 个,从而大大减少了后期建造的错误,以及避免了反复的拆除工作。细节的设计和调整从 BIM 中得到优化,因此节约了 7200 平方米的建筑面积,实现了空间优化,估计至少节约了人民币 1 亿元。

二、减少时间从地基开始
中国尊大厦的建造工期仅为 62 个月,按时竣工对于中建三局来说是一项非常艰巨的任务,因此,控制时间成本是这项工程首先需要解决的问题。
说到控制时间必须从建造地基开始。中国尊大厦底板厚度为 6.5 米,需要一次性浇筑56000 立方米的混凝土。通过运用 BIM 模型,模拟整个浇筑过程,并且针对卡车的行驶路线、设备、员工等进行了合理优化;从而整个浇注过程只花了 93 个小时,比原定计划提前 7 个小时完工。

三、施工现场数字化
BIM 模型有助于实现移动办公自动化,提高整体效率。云技术和移动设备工具的应用,成功将施工现场的所有工作数据民主化 [1] 。
除去智能手机外,另有超过 40 台 ipad 用于建筑质量管理。通过 30 次的现场检查,成功解决近 400 个模型与现场的不一致的问题。

BIM,BIM应用案例,中国尊大厦,BIM在中国尊大厦中的应用案例

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土建篇
第一章地基与基础2
一、CFG桩复合地基桩头切割工艺2
二、创新技术:基于实时监测的基坑风险动态评估技术2
三、创新技术:深基坑智能化全自动降水回灌关键技术3
四、创新技术:五轴搅拌桩清障技术5
五、创新技术:斜井管片壁后填充技术6
六、创新技术:大埋深盾构机地下完好拆解技术6
第二章主体结构8
一、高空悬挑结构施工工艺8
二、大跨度钢网架累积外扩整体提升施工工艺9
三、28m跨超高变截面框架梁清水混凝土施工工艺10
四、V字形圆柱支撑施工工艺12
五、劲性柱十字节点钢筋定位施工工艺13
六、ALC墙板安装固定施工工艺14
七、聚氨酯泡沫塑料养护膜15
八、创新技术:超大钢筋混凝土梁固定钢支架及钢筋绑扎施工技术16
九、创新技术:超高层弧形楼板结构定制钢侧模施工技术18
十、创新技术:高空大悬挑结构混凝土模板支撑技术18
十一、创新技术:超高、大尺寸悬挑结构混凝土支撑施工技术21
十二、创新技术:看台板长度可调节模板技术23
十三、创新技术:铝一木模板连接节点施工技术24
十四、创新技术:大体积防辐射混凝土施工技术25
十五、创新技术:双曲渐变超高层爬架体系施工技术27
十六、创新技术:沉淀池花格墙过水洞排布施工技术30
十七、创新技术:151m大跨屋盖跨中两点式有约束提升施工技术30
十八、创新技术:复杂曲面水滴形外罩钢结构施工技术32
第三章屋面35
第一节屋面保护层35
一、细石混凝土屋面保护层施工工艺35
二、饰面砖屋面保护层施工工艺36
三、屋面镶嵌LOGO施工工艺3
第二节屋面防水39
、TPO防水节点施工工艺39
二、出屋面洞口TPO防水收边施工工艺41
第三节屋面细部43
一、可调节屋面雨水沟盖板施工工艺43
二、石材天沟施工工艺44
三、马赛克泛水施工工艺…45
四、水泥砂浆圆弧形泛水施工工艺46
五、R弧饰面砖泛水施工工艺48
六、预制混凝土女儿墙泛水施工工艺49
七、成品女儿墙泛水施工工艺50
八、饰面砖泛水不锈钢压条收口施工工艺51
九、虹吸式水落口施工工艺52
十、屋面直式水落口施工工艺3
十一、屋面预制混凝土庭灯式排汽帽施工工艺54
十二、屋面排汽帽基础墩施工工艺56
十三、屋面透气管底座及接地施工工艺57
十四、管道饰面砖保护墩施工工艺
十五、管道支架基础墩施工工艺59
十六、屋面钢结构基础根部施工工艺60
十七、上人孔盖板施工工艺61
十八、屋面风道井盖施工工艺62
十九、屋面卫生间排风道施工工艺63
二十、水簸箕施工工艺65
二十一、屋面梁底鹰嘴施工工艺65
二十二、滑动式屋面爬梯施工工艺67
二十三、屋面爬梯施工工艺68
二十四、屋面防儿童攀登爬梯施工工艺69
二十五、创新技术:装饰型屋顶排汽系统施工技术71
二十六、创新技术:金属排汽帽施工技术72
第四章外檐74
第一节外檐幕墙74
一、拉索点支式陶棍幕墙施工技术74
二、外幕墙平面索网张拉工艺75
三、体育场馆铝板幕墙飘带施工工艺77
四、SE石材挂件石材安装工艺78
五、外墙保温防水一体板施工工艺80
六、钛复合板制作及安装工艺
七、创新技术:双曲面铝板幕墙加工安装技术84
八、创新技术:塔楼外立面幕墙单元板块外带竖向彩釉夹胶玻璃装饰线安装技术85
第二节外檐细部做法87
一、散水做法87
二、室外散水明沟施工工艺88
三、外石材幕墙胶缝施工工艺89
四、创新技术:石材幕墙组拼式角钢格构龙骨支撑体系施工技术90
五、创新技术:三维立体化网状弧形玻璃幕墙施工91
六、创新技术:外倾鱼腹式拉索幕墙施工技术93
七、创新技术:多功能防火排烟窗施工技术94
八、创新技术:超高大倾角铝板幕墙施工技术95
第五章装饰装修98
第一节建筑外立面工程98
一、质感刮砂涂料观感控制施工工艺98
二、大型竖挂陶土板施工工艺99
三、工具式幕墙脚手架刚性连墙件施工工艺100
四、外墙石材幕墙转角变形缝施工工艺102
五、内圆弧外墙干挂板施工工艺103
第二节吊顶工程104
一、石膏板吊顶安装工艺04
二、大面积冷库板反装吊顶工艺
三、曲面造型GRG吊顶施工工艺07
四、石膏板吊顶与墙面交接节点施工工艺108
五、椭圆穹弧采光顶施工工艺109
六、高空异形铝条板反吊安装节点施工工艺111
七、石膏板吊顶与墙身交接阴角施工工艺112
八、板块面层吊顶施工工艺113
九、大跨度高空吊顶铝板安装工艺114
十、大堂吧无缝拼接异形仿木纹铝板吊顶施工工艺116
十一、创新技术:独立拆卸式雕板吊顶系统及其安装技术116
第三节建筑内墙饰面工程118
一、采用挤压成型轻质墙板替代砌体隔墙施工工艺118
二、环廊铝方通墙面施工工艺119
三、大面积背挂式微孔吸音铝板墙面施工工艺120
四、立柱转角整块石材套割施工工艺121
五、卫生间墙身湿贴石材工艺122
六、彩色乳胶漆施工工艺14
七、背景墙石材镂空艺术字体安装工艺125
八、弧形墙面风口施工工艺127
九、嵌入式消防箱门施工工艺127
十、创新技术:预拌砂浆泵送喷涂墙面抹灰技术128
十一、创新技术:弧形铝板饰面施工技术131
十二、创新技术:墙面无机预涂板干挂技术133
十三、创新技术:荧光画在潮湿溶洞中的应用技术134
第六章地面工程136
一、压花地面施工工艺136
二、大面积耐磨地坪跳仓切缝组合施工工艺137
三、耐磨地坪跳仓法施工工艺139
四、PVC踢脚线铺贴施工工艺141
五、石材踢脚阴阳角施工工艺142
六、机房地面不锈钢踢脚施工工艺143
七、金属暗藏式踢脚施工工艺144
八、地面伸缩缝施工工艺145
九、石材与地毯地面交接施工工艺146
十、地下室环氧地坪分区施工工艺147
十一、地下室混凝土耐磨地坪施工工艺148
十二、环氧超耐磨地面施工工艺149
十三、拼花木地板铺设施工工艺151
十四、卫生间整体地漏施工工艺153
十五、数据中心机房地面保温层加装镀锌钢板施工工艺154
十六、圆弧走廊地砖铺贴施工工艺155
十七、机房地面导水槽施工工艺156
十八、设备基础PVC导流槽施工工艺158
十九、玻璃钢排水盖板施工工艺159
二十、设备基础导流槽施工工艺160
二十一、设备房有组织排水沟设置施工工艺162
二十二、椭圆形混凝土支墩施工工艺163
二十三、预制楼梯滴水线做法施工工艺164
二十四、室外楼梯有组织内排水施工工艺165
二十五、创新技术:网络地板安装施工工艺167
第七章细部工程170
一、墙面U形不锈钢装饰条安装工艺170
二、楼梯滴水线抹灰成型工艺171
三、有水房间木门及门套防潮施工工艺
四、卫生间门框不锈钢防潮板安装工艺172
五、无机纤维PVC护角施工工艺173
六、GRC波纹板墙面检修口施工工艺174
七、公共大厅消防箱曲面GRG门板施工工艺175
八、疏散楼梯防滑条施工工艺176
九、穿墙、穿楼板管道加装装饰环施工工艺177
十、出墙警铃不锈钢装饰条施工工艺178
十、管道穿墙增加成品装饰护口施工工艺178
十二、支架保护墩施工工艺179
电气篇
第八章梯架、托盘和槽盒182
一、镀锌电缆梯架施工工艺182
二、槽盒穿越楼板防火封堵施工工艺183
三、竖井内托盘、母线槽防火封堵及反坎收口施工工艺185
第九章管路敷设186
一、加气混凝土实心砌块填充墙体内包线管施工工艺186
二、暗配导管槽盒转接施工工艺187
第十章盘柜配线189
一、配电柜、配电箱(盘)内配线施工工艺189
二、电气线路标识施工工艺189
三、控制柜内电缆标牌施工工艺191
四、机房线缆叠压式固定施工工艺192
第十一章防雷接地194
一、强电井水平明敷接地线施工工艺194
二、接地测试箱施工工艺194
三、屋顶设备接地施工工艺196
四、平屋顶接闪网施工工艺196
五、干挂陶板上接闪带施工工艺198
六、防静电铜箔接地网施工工艺199
七、出户金属管道接地施工工艺200
第十二章智能建筑202
一、疏散指示装饰施工工艺201
二、消防报警阀组模块安装施工工艺202
三、消防报警信号阀接线施工工艺204
四、明装手动火灾报警按钮及声光报警器安装施工工艺205
第十三章创新技术207
一、创新技术:不锈钢灯柱制作安装技术207
二、创新技术:涂塑槽盒的新型接地跨接技术207
设备篇
第十四章暖通空调212
一、屋面排风机防雨罩安装212
二、小曲率弧形风管施工工艺213
三、镀锌薄板螺旋风管施工工艺214
四、保温管道压花铝板保护层施工工艺215
五、阀门保冷防结露保温帽217
六、设备、阀门可拆卸式金属保温盒施工工艺
七、设备封头保温外防护层施工工艺218
八、多联机冷媒管管道支架做法219
九、风管穿越防火墙防火封堵及装饰框施工工艺221
十空调净化机房安装施工工艺221
十一、制冷机房安装施工工艺222
十二、空调风口一体化灯盘安装施工工艺223
十三、创新技术:超静音通风系统技术224
第十五章管道226
一、湿式报警阀组安装工艺226
二、集水器、分水器、管道安装及绝热施工工艺228
三、管道穿越楼板套管及其封堵处理工艺229
四、室内滑冰场冷媒管安装工艺230
五、管道井穿墙管线施工工艺231
六、屋面排水通气管施工工艺232
七、保温管道铝板保护层施工工艺233
八、工业管道及支架安装施工工艺234
九、卫生间冷热水出水口点位预埋235
十、创新技术:供在线分析仪表、在线实时检测的取样管路的安装方法235
十一创新技术:管道精确安装定位校正卡具技术236
第十六章设备安装238
一、轧机灌浆垫板施工技术238
二、机电设备减振施工工艺239
三、卫生洁具居中布置工艺240
四、消防水泵房施工工艺240
五、创新技术:高空皮带机的皮带安装技术242
六、创新技术:浸没式超滤膜组件安装技术242
七、创新技术:无底座水泵新型底座施工技术244

 

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万达BM平台建设背景
万达的轻资产转型
万达轻资产模式,就是投资建设万达广场,全部资金别人出,万达负责选址、设计、建造、招商和管理,使用万达广场品牌和万达的商业信息化管理“慧云”系统。所产生的租金收益万达与投资方按一定比例分成。
·截止2017年,全国已开业万达广场208个,主要都是重资产。
2017年以后,每年至少开业50个万达广场,40个以上是轻资产
总包交钥匙模式
“总包交钥匙”模式,就是万达在建设工程中,只面对总包单位,不再直接面对分包单位。总包单位在万达合格供方品牌库里,自行选定分包单位、材料设备供货商,并执行万达采购数据中的价格,在建设完成后向万达交钥匙。
·与施工企业(中建一、二、四、八局)签订战略协议
标准化
标准化10套左右的万达广场设计模型。所有新项目基于“标准模型快速形成“项目模型

万达BIM信息化集成管理平台
为了满足“轻资产”模式下项目总发包的管理要求,万达集团设立了“万达BM信息化集成管理平台”研发专项,旨在充分利用BM、云计算技术等领域的先进技术,融合万达现有的业务管理系统,搭建面向万达集团总部用户、地方项目公司用户、总包等供方用户的一体化项目管理平台。

计划管控
基于BIM模型的计划管理是在总包交钥匙的基础上将设计总包也纳入模块化考核,使万达、设计总包、工程总包同时执行同一个模块化计划,同时工程类节点与模型挂接,当工程类节点完成后项目模型自动更新状态,实现可视化的计划管理。

成本管控
在BIM管理模式下,将建立以BIM模型为基础,合约规划为核心的成本管控模式,实现精准的一键式算量,高效的清单计价,严谨的成本全过程管控。

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项目背景及实施简介
◼ 北京右安门医院项目总建筑面积约2万平方米,地上七层,地下两层。机电内容除了空调风、空调水、
防排烟、消防水、给排水等常规系统外,还包括医用气体等特殊专业系统。 ◼ 在BIM设计阶段,北安集团BIM团队配合北京建筑设计研究院共同完成了该项目从机电模型建立,优化到从模型直接生成施工图的全过程。 ◼ 项目实施人员:北京建筑设计研究院3人,北安集团3人;实施时间:2013.10.23~2013.12.27

为什么要进行系统校核

◼ 在对此项目进行BIM机电深化设计过程中,由于管路的综合碰撞调整,风系统和水系统都增加了一定的返弯,导致了系统最不利环路的总阻力值的变化,对此,项目依据BIM机电参数化信息模型,进行了风系统和水系统的最不利环路的水利计算,目的是校核原有风机余压和水泵扬程能否满足管综调整后的设计要求。

对比与效益

为了验证BIM模型计算的准确性,北京院设计团队对管综调整后的系统,采用传统人工计算方式,也进
行了最不利环路的水利计算,双方将两种方法计算所得的数据进行对比

根据计算结果,机组需要的全压值确实比原设计计算的结果要大,确认MagiCAD软件找到的确实是该管网中的最不利点。

水系统校核
– 深化后BIM计算结果显示空调水系统最不利环路总阻力值为95.8KPa,冷冻机房内阻力取80KPa,总阻力为175.8KPa (约合17.6m),设计选择冷冻水泵扬程为20m,原有水泵满足要求。

风系统校核
– 原设计机组余压不满足深化设计后系统的需求,需要按模型模拟结果重新选择机组!

BIM应用,北安集团右安门医院,机电模型,北安集团右安门医院 机电模型创建BIM应用

 

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ASME V 无损检测,ASME V-2001,中文版,无损检测规范,美标,美标 ASME V-2001无损检测规范 中文版

第Ⅰ卷动力锅炉建造规则
第Ⅱ卷材料
A篇-铁基材料标准
B篇-非铁基材料标准
C篇-焊条、焊丝及填充金属材料标准
D篇性能
第Ⅲ卷分卷NCA-第1册和第2册总要求
第Ⅲ卷第1册
分卷NB-1级部件
分卷NB-2级部件
分卷NB-3级部件
分卷NE-MC级部件
分卷NG-支承件
分卷NG-堆芯支承结构
分卷NH-高温1级部件
附录
第Ⅲ卷第2册-混凝土反应堆压力容器和安全壳规范
第Ⅲ卷第3册-废核燃料和高位放射性材料和废料的贮存和运输包装用安全容器
系统
第Ⅳ卷采暖锅炉建造规则
第Ⅴ卷无损检测
第Ⅵ卷采暖锅炉维护和运行推荐规则
第Ⅶ卷动力锅炉维护推荐指南
第Ⅶ卷压力容器建造规则
第1册
第2册另一规则
第3册-高压容器建造另一规则
第Ⅸ卷焊接和钎焊评定
第X卷纤维增强塑料压力容器
第Ⅺ卷核动力厂部件在役检验规则

增补(Addenda)
本规范各卷每年出版包括补充和修改的彩页增补,将及时寄给有关卷的订户,直到2004版规范出版时为止。2001版规范只发行活页本,故增补也只发行替换活页。
条款解释(Interpretations)
ASME对于规范技术内容解释的咨询发行书面解答。各卷《条款解释》单独出版,作为该卷更新服务的一部分。《条款解释》每半年出一期(7月和12月),直到2004版规范出版时为止。第Ⅲ卷1、2册的《条款解释》包括在分卷NCA的更新服务中。
规范案例( Code Cases)
锅炉及压力容器委员会(BPVC)定期召开会议研究对规范的补充和修改的建议,制定规范案例,阐明现行规范要求的意图,当有迫切需要时,则提供现行规范未覆盖的材料或建造的规则。凡已经采纳的规范案例,均将在《2001版规范案例汇编》:(1)锅炉及压力容器,(2)核部件两书中刊出《规范案例汇编》的增补,将及时寄给该书的订户,直到2004版规范出版时为止。

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问题专业:土建,

提问日期:2021-09-24 12:25:31

提问网友:胡同学


包含了?地上双排脚手架是不是用于砌筑的,不是用于浇混凝土和支模的土建,河北,答疑:退场清算,已经施工到地上三层了,那地上外墙双排脚手架是不是不用给,模板的定额里已-河北土建土建,河北,答疑:退场清算,已经施工到地上三层了,那地上外墙双排脚手架是不是不用给,模板的定额里已-河北土建


解答网友:米老鼠


模板定额中的是模板支撑中要用到的材料

并不是脚 手架中要用的材料

施工到几层就计算几层的脚手架就可以了

[摘要]马驹桥物流 B 东地块公租房装配式混凝土结构产业化工程以 BIM 技术为支持,重点研究解决装配式住宅产业化施工过程中设计对施工指导不足所导致的返工、高能耗与劳动浪费情况。通过 BIM 技术模拟,把 CSI 构件进行组装、排序,预测可能出现的问题,提前做好解决方案,装配式构件在深化设计中控制好预留预埋问题,保障了现场拼装条件。

1. 工程概况
马驹桥物流 B 东地块公租房项目位于北京市通州区台湖镇水南村,该项目分为 C-02(居住区)、C-03(托幼用地)、C-05(学校)三个地块,工程总建筑面积 210902 平方米。本工程包括十栋住宅楼(1#~10#),住宅总建筑面积 15 万平方米,地下 1-2 层,地上均为 16 层,层高 2.7 米,建筑檐高 45 米,三层至十六层采用了装配整体式剪力墙结构,采用了住宅结构产业化技术体系。预制构件有:叠合楼板、叠合阳台板、空调板、楼梯梯段、夹心保温外墙板 、内墙板、女儿墙板、PCF 板、装饰板。

通过 BIM 技术的参数化构件族的建立,深化施工模型的设计,利用三维施工模拟、提取构件工程信息等手段,完成装配式产业化工程从现场粗放的“土建工程”转变为细致的“安装工程”。在工程建造过程中,体现出缩短工期,合理利用劳动力,提高工程质量,降低能耗和控制成本等优势。
充分发挥 BIM 参数化优势建立高精度符合模数要求的族模型,分析、测算构件指标含量,提供工程过程结算依据;将设计、施工意图引入 BIM 应用,使施工更完美的实现设计蓝图(如预设塔吊锚固点等)提高工程质量;利用 BIM 可视化特点充分论证装配式构件安装与现浇组合的施工方案施工;采用多种软件综合应用与自主研发软件相结合的 BIM 软件策略,辅助本工程管理。
2. 产业化施工难点与 BIM 解决方案
马驹桥工程为装配式混凝土结构产业化工程,为了有效应对马驹桥项目的难点和挑战,引入 BIM 技术解决住宅产业化的新问题,在物资进场的构件型号与数量控制,施工现场物资的布置分配码放,构件与构件、构件与现浇部分的安装工艺控制和定位,塔吊锚固方式等方面进行了探索和大胆尝试。实现产业化住宅的模数化、标准化和系列化。
2.1 产业化施工难点
2.1.1 预制构件精细化管理难度大
工程涉及几百种装配式构件型号,并且采用结构保温一体化外墙技术,对施工单位而言,面临着进场构件型号与数量难以提取、施工现场物资分配码放难以控制、施工过程中构件指标含量难以统计等问题,不利于工程过程中的生产管理与成本控制。
2.1.2 设计施工无缝对接难度大
往往设计人员只考虑结构选型,力学计算等问题,不会过多的思考涉及工程实际施工过程可能出现的问题。在项目建造过程中由于建筑物本身和大型机械设备发生支撑、锚固等关系,导致构件修改、返厂、增加构造等情况,造成大量的人力、物力、时间的浪费,增加工程成本。

2.1.3 专业化施工能力培养难度大
目前施工队伍对于装配式混凝土结构施工无相关施工经验,对于专项施工技术存在施工能力不足的现
象。采用常规的技术交底,对于施工及管理人员的培养效率较低,不利于工程质量的控制。同时也不利于建立专业化施工队伍。
2.2 BIM 技术解决方案
2.2.1 制定符合本工程 BIM 实施标准
依据《企业级 BIM 实施标准》建立《马驹桥物流 B 东地块公租房装配式混凝土结构产业化项目标准》,在遵循企业标准的前提下规定了本工程的 BIM 实施原则和目标,BIM 应用范围和软件的选择。同时规范装配式混凝土结构工程 BIM 模型标准,如:参数信息要求、建模注意事项等,以及交付定制族的说明,构件库和装配式混凝土结构知识库的使用说明。并且形成马驹桥公租房装配式混凝土结构产业化工程设计-施工一体化工作流程。
2.2.2 建立参数化构件族
装配式混凝土结构工程与常规现浇混凝土工程的 BIM 模型之间存在差异。主要体现在构件族的参数化建立,通过 BIM 模型,实现构件加工图纸与构件模型双向的参数化信息连接,包括图纸编号、构件 ID 码、物理数据、保温层、钢筋信息和外架体系预留孔等。

 

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目录
1、项目概况
项目概况、项目装配式设计进展情况、项目装配式设计范围、装配式设计目标、关键技术应用
项目目前设计深度、预制率指标表
2、建筑设计
户型概况、构件体系、设计难点、设计细节
3、结构设计
结构体系、材料说明、预制构件部位及类型、外墙施工模板体系、计算分析、节点设计
设计难点、施工及验收要求、典型构件图纸

4、机电设计
给排水、电气、暖通
5、BIM设计
初步设计阶段、施工图设计阶段的应用、深化设计阶段、构件加工阶段、施工阶段的应用
6、设计服务配合流程
7、预制构件生产及运输方案
构件尺寸和载重要求、运输距离要求、运输方式、预制构件生产

8、施工组织方案
项目分阶段实施计划、项目分阶段实施要点、主体结构构件施工顺序、标准层分段流水施工、项目装配式设计进展情况

优化平面:
为了提高预制率,降低造价,经过与业主、政府相关部门的多轮沟通,将23栋住宅简化为两个标准层平面,并且每种户型只有一种类型,减少构件品种规格。

优化立面:
按照工业化设计的标准,局部调整外立面,在整体造型基本不变的基础上优化外立面和调整外立面材质。

装配式设计目标:
①实现装配式住宅户型标准化、模块化,尽量减少构件种类。
②构配件生产工厂化,现场施工机械化,组织管理科学化。
③实现上部装配式部分基本不设外架。
关键技术应用:
①预制外墙技术
A:夹心保温外墙板技术(为主)
B:外墙挂板技术(后安装)
C:PCF外模板技术(辅助)
②钢筋套筒连接技术
③叠合楼板技术

预制外墙
PC外墙墙体(承重)、PC外墙墙体(非承重)、外墙挂板、PCF模板

拆分原则
1、采用PC外墙墙体、外墙挂板、PCF模板以取消外墙脚手架。
2、控制外墙板种类. 3、控制外墙板长度不超过5m,高度不超过3m,重量不超过6T。
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