BIM技術(shù)在建筑,、機械、電子等行業(yè)的運用日趨成熟,,并帶來了革新性的變化,,但在鐵路行業(yè)的應(yīng)用尚處于起步階段,。在寶蘭客專石鼓山高風(fēng)險隧道工程中,,以達索系統(tǒng)為技術(shù)支持,研究了BIM技術(shù)應(yīng)用于鐵路隧道設(shè)計階段中的技術(shù)路線,。實踐表明,,BIM技術(shù)的應(yīng)用促使隧道設(shè)計由傳統(tǒng)的2D向3D轉(zhuǎn)變,由粗放向精細轉(zhuǎn)型,,提升了傳統(tǒng)設(shè)計的精細度,,實現(xiàn)了設(shè)計成果的方案優(yōu)化,為解決后期各階段信息斷鏈,、碰撞檢驗等問題提供了有效的技術(shù)保障,。隨著我國社會經(jīng)濟的穩(wěn)步推進,鐵路隧道工程已開始向低碳,、環(huán)保,、可持續(xù)的方向發(fā)展,將BIM技術(shù)應(yīng)用于鐵路隧道工程全生命周期中是必然趨勢,。 國內(nèi)建筑領(lǐng)域也有著不少的BIM應(yīng)用案例,,如“鳥巢”、上海中心,、上海世博會中國館等,。在石鼓山隧道項目中,基于達索平臺提出了一整套BIM技術(shù)在鐵路隧道工程設(shè)計階段中應(yīng)用的解決方案,,實現(xiàn)了鐵路隧道工程BIM技術(shù)的應(yīng)用,。 石鼓山隧道位于寶雞市渭濱區(qū)渭河南岸的石鼓鎮(zhèn)楊家山的黃土殘塬區(qū),起訖里程DK639+430~DK643+760,,全長4330m,,為雙線隧道。隧道所處區(qū)域地表高程在624~766m,,埋深范圍在3~133m,,地表多為耕地,植被較為濃密。根據(jù)隧址區(qū)地形,、地質(zhì)情況,,綜合考慮施工方法、工藝,、工期等方面因素,,采用2座斜井輔助施工。隧道下穿3條河,,所處地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,,圍巖條件極差,是寶蘭線高風(fēng)險隧道之一,。 技術(shù)路線,。BIM技術(shù)的應(yīng)用需要若干軟件相互協(xié)作共同完成,所以要求BIM模型在各軟件之間的數(shù)據(jù)交換具備無損,、便捷和快速等特點,,故建議選取同系列軟件或兼容性較好的不同系列軟件。本工程在考慮了軟件建模能力,、隧道專業(yè)需求,、各階段用戶需求等方面因素之后,選擇了達索平臺作為鐵路隧道工程BIM技術(shù)應(yīng)用的技術(shù)支持,。 三維地質(zhì)建模,。首先根據(jù)地形數(shù)據(jù)利用CATIA的Mesh面生成功能制作精細的三維地形模型,然后結(jié)合石鼓山隧道地質(zhì)調(diào)繪資料及已有的縱橫斷面構(gòu)建地層面,,最后結(jié)合草圖繪制功能拉伸出地質(zhì)包絡(luò)體,,利用建立好的地表面、地層面剖切拉伸體生成地質(zhì)體,。
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2016-9-23 21:08 上傳
三維隧道建模,。鐵路隧道三維建模工作主要包括骨架繼承、參數(shù)設(shè)置,、草圖繪制和模型建立這幾方面,。 1)骨架繼承。在建立了三維地質(zhì)模型,、三維線路模型的基礎(chǔ)上,,隧道專業(yè)根據(jù)地質(zhì)、斷面,、工法等因素將三維線路繼承并截取,,得到隧道專業(yè)的二級骨架
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2)草圖繪制。結(jié)合建模需求,,根據(jù)鐵路隧道凈空,、限界,、時速等要求,利用CATIA零件設(shè)計模塊的草圖設(shè)計功能繪制相應(yīng)輪廓草圖
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3)模型建立,。在繪制出參數(shù)化草圖的基礎(chǔ)上利用CATIA的拉伸,、多截面、偏移以及知識工程陣列等功能生成各類三維實體
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信息附加,。信息是BIM模型的靈魂,,脫離了信息的三維模型不能稱之為BIM模型,附加的信息主要包括幾何信息和非幾何屬性,。石鼓山隧道中用到的附加信息的手段主要包括屬性附加,、描述附加、參數(shù)設(shè)置,、外部鏈接和數(shù)據(jù)庫存儲,。 工程量計算。石鼓山隧道利用CATIA的參數(shù)計算功能與工程制圖模塊實現(xiàn)了二維工程量統(tǒng)計,,如圖8所示,。同時,,還利用CATIA的三維測量功能實現(xiàn)了洞口段的三維工程量統(tǒng)計
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2016-9-23 21:09 上傳
二維出圖,。在石鼓山隧道工程中,利用CATIA的參數(shù)關(guān)聯(lián),、圖線繪制,、尺寸投影與標注等功能,實現(xiàn)了三維模型與二維工程圖的聯(lián)動與輸出 依托于寶蘭客專石鼓山隧道工程,,基于達索平臺探索了BIM技術(shù)在鐵路隧道設(shè)計階段中應(yīng)用的解決方案,。將三維可視化建模、信息融入等BIM技術(shù)成功運用于設(shè)計階段,,促使隧道設(shè)計由傳統(tǒng)的2D向3D轉(zhuǎn)變,,由粗放向精細轉(zhuǎn)型,提升了傳統(tǒng)設(shè)計的精細度,,實現(xiàn)了設(shè)計成果的方案優(yōu)化,,為解決后期各階段信息斷鏈、碰撞檢驗等問題提供了有效的技術(shù)保障,。 |