連立川 張鵬程 劉燕妮
(福建工程學(xué)院土木工程學(xué)院、福建省土木工程新技術(shù)與信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家級土木工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,福州 350118)
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基于BIM體系的鋼筋優(yōu)化下料初探
連立川張鵬程劉燕妮
(福建工程學(xué)院土木工程學(xué)院、福建省土木工程新技術(shù)與信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家級土木工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,福州350118)
鋼筋工程是混凝土框架結(jié)構(gòu)中的組成部分,在造價中占有很大的比例。傳統(tǒng)鋼筋下料面臨算量偏差、裁切無章等問題,造成不必要鋼筋成本增加。運(yùn)用BIM虛擬仿真技術(shù)可指導(dǎo)實(shí)際工程,研究從(1)施工深化設(shè)計(jì)和(2)鋼筋優(yōu)化下料兩方面展開,討論將BIM技術(shù)和優(yōu)化算法結(jié)合,建立基于Revit實(shí)體配筋技術(shù)導(dǎo)入鋼筋下料優(yōu)化方法初步程序。為后期開發(fā)下料插件提供思路,以達(dá)到優(yōu)化鋼筋的下料,減少資源的浪費(fèi)。
鋼筋下料; 建筑信息模型; 優(yōu)化演算法; Revit配筋
【DOI】 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2016.04.12
混凝土框架是房屋建筑的主要結(jié)構(gòu)形式,鋼筋工程是混凝土結(jié)構(gòu)中的重要組成部分,在工程造價中占有很大的比例。楊黨輝等人[1]指出,我國因城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,相關(guān)工程建設(shè)不斷增加,建筑鋼筋用量將不斷地上升。鋼筋浪費(fèi)是廣泛存在的問題之一,合理的設(shè)計(jì)與施工是經(jīng)濟(jì)鋼筋的使用前提。如圖1所示,本研究重點(diǎn)為在合理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖紙的前提下,如何使鋼筋施工用量最少。建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技術(shù)的理念為應(yīng)用數(shù)字化技術(shù),在計(jì)算機(jī)中把建筑物所有信息都儲存于其對應(yīng)的虛擬建筑模型中,構(gòu)造出一個與現(xiàn)實(shí)精確匹配的虛擬平臺。王策等人[2]指出鋼筋管理流程為:鋼筋下料表→鋼筋算量→鋼筋原材計(jì)劃→鋼筋原材采購→進(jìn)場原料驗(yàn)收、出入庫→鋼筋加工→鋼筋綁扎。研究將從施工深化設(shè)計(jì)和鋼筋算量下料兩方面展開,透過BIM的可視化技術(shù)與鋼筋數(shù)量提取的功能[3],討論如何將BIM技術(shù)和優(yōu)化演算法(Optimization Method)結(jié)合,建立基于Revit鋼筋下料優(yōu)化初步程序,以達(dá)到鋼筋下料最少。
圖1 研究方向
BIM,從英文字面上理解為,Building-建筑,Imformation-信息,Modeling-模型,應(yīng)用數(shù)字化技術(shù),在計(jì)算機(jī)中把建筑物所有信息都儲存于其對應(yīng)的虛擬建筑模型中,構(gòu)造出一個與現(xiàn)實(shí)精確匹配的虛擬平臺。人們可以在此平臺上,虛擬仿真出整個建筑物的全生命周期,應(yīng)用虛擬結(jié)果指導(dǎo)現(xiàn)實(shí),在整個建筑的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營維護(hù)等過程中幫助工程技術(shù)人員作出相對準(zhǔn)確的判斷和決策。BIM的熱潮順應(yīng)了當(dāng)下大數(shù)據(jù)時代,大數(shù)據(jù)科技正帶領(lǐng)中國建筑業(yè)向信息化轉(zhuǎn)型。
Revit是我國建筑業(yè)BIM體系中使用最廣泛的軟件之一。利用Revit BIM技術(shù)建立可以直接指導(dǎo)施工的實(shí)體配筋模型具有如下優(yōu)勢[1]:1)實(shí)體配筋在平面、立面、剖面、圖中可見、直觀; 2)可以將結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和施工對接,發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中存在的問題,有利于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員對結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的把握; 3)鋼筋尺寸和定位準(zhǔn)確,可以直接指導(dǎo)現(xiàn)場施工; 4)可以對復(fù)雜節(jié)點(diǎn)進(jìn)行鋼筋碰撞檢查; 5)根據(jù)實(shí)體鋼筋配置方案確定鋼筋下料方案,確定下料長度,減少施工過程中的浪費(fèi)。
研究采用Revit軟件,根據(jù)國家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集(11G101)對一個模擬的混凝土框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行配筋,配筋建模過程遵循以下幾個準(zhǔn)則:
(1)對于鋼筋長度超過9m(施工現(xiàn)場的鋼筋原料長定為9m)的,由現(xiàn)場工程師經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)在模型中進(jìn)行鋼筋搭接,搭接位置會避開受力薄弱點(diǎn);
(2)施工現(xiàn)場常會出現(xiàn)復(fù)雜節(jié)點(diǎn)施工困難導(dǎo)致臨時變更問題,對此充分利用BIM技術(shù)在模型中對其穿插模擬,得到一個最優(yōu)施工方案,同時減少不必要的鋼筋浪費(fèi);
(3)最終出的鋼筋模型圖可以直接指導(dǎo)施工,達(dá)到虛擬指導(dǎo)現(xiàn)實(shí)目的。圖2為本研究針對某一真實(shí)案例,完成的混凝土框架結(jié)構(gòu)最終鋼筋模型圖及其某一復(fù)雜節(jié)點(diǎn)。圖中可發(fā)現(xiàn),利用Revit BIM可視化技術(shù),建構(gòu)鋼筋模型完全可行,鋼筋尺寸和定位準(zhǔn)確,使隱蔽工程可視化,可身臨其境感受配筋信息。
圖2 配筋模型及某復(fù)雜節(jié)點(diǎn)
3.1Revit鋼筋算量
根據(jù)Revit產(chǎn)生的鋼筋模型,經(jīng)過整理,可產(chǎn)生不同直徑的鋼筋用量及該直徑具體料需(以直徑為12mm為例)分別如表1所示。從表1可看出,用量最大是直徑為14mm的鋼筋,占全部鋼筋的13.85%; 用量最小是直徑為10與18mm的鋼筋,占全部鋼筋的0.21%; 直徑為12mm的鋼筋用量占13.79%,其中長度為5.45m的所需根數(shù)最多,為72根。數(shù)量明細(xì)表已經(jīng)詳細(xì)列出所需鋼筋的長度以及其數(shù)量情況等,這些內(nèi)容都是后續(xù)鋼筋下料需要用到的重要信息。
3.2鋼筋裁切數(shù)學(xué)模型
為了解決實(shí)際鋼筋裁切問題,首先必須將裁切問題歸納成數(shù)學(xué)問題,即建立相關(guān)數(shù)學(xué)模型。舉例來說有多根長度為1m的鋼筋,欲裁切成40、30及20cm長的棒料分別為20、45及50根,如何下料最?。克^如何下料最省是指把1m長的鋼筋按三種長度作裁切,在滿足不同料長的根數(shù)要求前提下,使鋼筋廢料最少。因此首先必須分析1m長的鋼筋,若要裁切成三種長度有幾種方法,以本案例來說,將會有8種裁切方案,這8種方案各產(chǎn)生了廢料情況,整理如表2所示。由表2可看出若采用方法Ⅲ,則各可產(chǎn)生1根40、30及20cm的鋼筋,但產(chǎn)生廢料10cm; 若采用方法Ⅵ,則可產(chǎn)生2根30cm及2根20cm的鋼筋,無廢料產(chǎn)生,但無法切割出40cm的鋼筋。上例即為簡單的下料問題,須轉(zhuǎn)換成數(shù)學(xué)模型以便求解,模型為公式(1)及公式(2)所示,分別為目標(biāo)函數(shù)與約束方程。這些公式將轉(zhuǎn)換成可編程的程序語法(本研究采用Matlab),以提供最優(yōu)算法求解。
目標(biāo)函數(shù):
(1)
約束方程:
(2)
其中,x是總使用鋼筋根數(shù);xi包括x1~x8,是8種方法的使用次數(shù)。
表1 鋼筋用量明細(xì)表
鋼筋直徑(mm)鋼筋長度(m)所需根數(shù)總計(jì)長度所占百分比(%)6——829.0313.858——664.1411.1010——12.520.21121.488825.2213.791.5721.8822.0022.28102.48252.65202.7212.93102.9883.1243.2523.5024.1724.5024.8585.45725.6567.2228.5028.62814——829.0313.8516——664.1411.1018——12.520.2120——825.2213.7922——553.079.24總長5984.48100
表2 鋼筋裁切方法整理
方法棒長(cm)IⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧ最少根數(shù)402111000020300210321045201013023550余廢料00100100100
3.3優(yōu)化算法
國內(nèi)外目前被提出的優(yōu)化算法有很多種,不管使用哪一種算法,關(guān)鍵是面對何種優(yōu)化問題,例如可行解變量的取值(連續(xù)還是離散)、目標(biāo)函數(shù)和約束條件的復(fù)雜程度(線性還是非線性)等,然后選擇適用的優(yōu)化算法。對于連續(xù)和線性等較簡單的問題,可以選擇一些經(jīng)典算法,例如最陡坡降法(Gradient Steepest Descent Method,GSDM)等; 而對于更復(fù)雜的問題,則可考慮用一些智能優(yōu)化算法,例如遺傳算法(Genetic Algorithm,GA)和蟻群算法(Ant Algorithm),此外還包括粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)以及近年來發(fā)展的群智能算法(Swarm Intelligence,SI)等。舉例來說,圖3為粒子蜂群算法(Particle Bee Algorithm,PBA)的群智能算法架構(gòu)[4~6]。圖3中,粒子蜂包含四種,分別是(1)偵察蜂(n),(2)精英蜂(e),(3)優(yōu)異蜂(b)及(4)隨機(jī)蜂(r)。精英蜂占偵察蜂種數(shù)的半數(shù),剩下的半數(shù)由優(yōu)異蜂及隨機(jī)對分。粒子蜂群算法包含三個參數(shù),即精英蜂的迭代數(shù)(Pelite)及優(yōu)異蜂的迭代數(shù)(Pbest),最后整體的迭代數(shù)(Bitr)。本研究認(rèn)為鋼筋數(shù)量明細(xì)表在整理后,將其設(shè)計(jì)成鋼筋裁切數(shù)學(xué)求解模型,再經(jīng)由優(yōu)化算法求解,便可有效提出最優(yōu)鋼筋下料裁切方案。
圖3 粒子蜂群算法架構(gòu)
鋼筋下料裁切初步優(yōu)化程序如圖4所示,具體過程如下:
圖4 鋼筋下料裁切優(yōu)化初步程序
1)統(tǒng)計(jì)鋼筋明細(xì)表:首先在Revit明細(xì)表中統(tǒng)計(jì)出不同直徑鋼筋用量明細(xì)表;
2)透過Revit功能將明細(xì)表導(dǎo)出:將明細(xì)表通過匯出功能,將明細(xì)表轉(zhuǎn)換成文字檔,再匯入Excel進(jìn)行再次整理,如表2所示;
3)將Excel數(shù)量表經(jīng)由公式(1)及公式(2)的轉(zhuǎn)換,程序化成Matlab可以讀取的數(shù)學(xué)程序碼;
4)使用Matlab寫成的優(yōu)化算法,對鋼筋數(shù)量數(shù)學(xué)程序碼進(jìn)行優(yōu)化,使產(chǎn)生鋼筋下料裁切的最后鋼筋數(shù)與廢料情況;
5)對搜尋出不同鋼筋下料裁切方案進(jìn)行分析;
6)確認(rèn)優(yōu)化方案可行,若不可行,再回到第4步驟。
5.1結(jié)語
研究以一個假設(shè)混凝土框架結(jié)構(gòu)為例,提出基于Revit的鋼筋下料優(yōu)化初步程序,充分利用BIM技術(shù)和優(yōu)化演算法,成果初步表明該下料優(yōu)化程序具有可行性,程序除了實(shí)現(xiàn)虛擬施工指導(dǎo)實(shí)際,還引入優(yōu)化演算法得到最優(yōu)下料方案,可為BIM技術(shù)在鋼筋下料優(yōu)化方面更好運(yùn)用于實(shí)際工程提供方向。正是因?yàn)锽IM技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)虛擬和實(shí)際無縫鏈接,才使我們的研究變得更有意義。作為一個初步程序,其思路可為相關(guān)人士提供借鑒。
5.2展望
該下料程序目前只是初步程序,最終課題目的為設(shè)計(jì)出一個Revit下料插件,實(shí)現(xiàn)鋼筋下料最優(yōu)化,是BIM技術(shù)的完善; Revit只是BIM體系里的一個軟件,研究認(rèn)為下料優(yōu)化初步程序同樣適用于其他BIM軟件,如Tekla等,未來可做其他BIM軟件的擴(kuò)展; 同時我們提出的鋼筋下料初步程序也可被用于其他材料下料如一維下料(管材等),二維下料(模板等),未來也可做深入研究; 需要指出,目前Revit軟件配筋效率偏低,現(xiàn)有的Revit Extension 插件也略顯不足,如何開發(fā)出操作方面、效率高的配筋插件也是未來的研究方向。
[1]楊黨輝, 蘇原,孫明.基于技術(shù)的混凝土結(jié)構(gòu)配筋精益化設(shè)計(jì)分析[C].工程建設(shè)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用與創(chuàng)新實(shí)踐, 2004:203-207.
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Preliminary Procedure Study on BIM-based Steel Bars Picking Optimization
Lian Lichuan, Zhang Pengchen, Liu Yanni
(CollegeofCivilEngineering,F(xiàn)ujianProvincialKeyLaboratoryofAdvancedTechnologyandInformatizationinCivilEngineering,NationalCivilEngineeringVirtualSimulationExperimentalTeachingResearchCenter,F(xiàn)ujianUniversityofTechnology,F(xiàn)uzhou350118,China)
Reinforced concrete(RC)is a component of a concrete-based frame structure.It accounts for a large proportion of the cost.Traditional steel bars picking has such problems as deviation calculating the amount of material,picking no effective rules and so on,which lead to unnecessary increase of steel bars cost.Building information modeling(BIM)virtual simulation technology can guide the actual engineering.This study focuses on two major aspects:(1)detail construction design and(2)steel bars picking to combine BIM technology and optimization algorithms to establish a preliminary procedure of BIM-based Revit reinforcement and steel bars picking methodology.This study provides ideas for later development of BIM-based steel bars picking plug-in software to achieve steel bars picking optimization and reduce waste of resources.
Steel Bars Picking; Building Information Modeling; Optimization Method; Revit Reinforcement
國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目資助(編號:51308120);福建省自然科學(xué)基金項(xiàng)目資助(編號:56237845);福建省高校杰出青年科研人才培育計(jì)劃資助(GY-Z15120)
張鵬程(1993-),男,碩士研究生,主要從事現(xiàn)代土木工程施工與信息化技術(shù);
劉燕妮(1983-),女,講師,碩士,主要從事現(xiàn)代土木工程施工與信息化技術(shù)。
TU17
A
1674-7461(2016)04-0069-04