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    RebarSmart鋼筋數(shù)字化設(shè)計交付解決方案 及水電工程應(yīng)用

    2018-12-06 08:27:20黃志澎張志偉文伏靈
    水電站設(shè)計 2018年4期
    關(guān)鍵詞:孔口廊道壩體

    黃志澎,張志偉,文伏靈

    (中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司,四川 成都 610072)

    1 概 述

    我國土木水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)十年的飛速發(fā)展,創(chuàng)造了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)史上一個又一個的奇跡。對于土木工程,特別是國家大型綜合水電站工程具有大量的大體積水工混凝土結(jié)構(gòu),且結(jié)構(gòu)形式復(fù)雜多樣,鋼筋圖數(shù)量極大、鋼筋圖設(shè)計過程繁瑣、容易出錯、設(shè)計效率低下、設(shè)計周期縮短、設(shè)計任務(wù)繁重等問題長期困擾著工程設(shè)計人員。同時,如何對數(shù)量龐大、信息龐雜的鋼筋模型和數(shù)據(jù)進行有效地組織管理,將鋼筋信息無縫傳遞和交付到采購、加工、施工環(huán)節(jié),給系統(tǒng)集成和項目管理提出了很高的要求。

    近幾年來,土木工程項目的勘測設(shè)計周期相對較短,技施階段的鋼筋圖急劇增加。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計涉及多個專業(yè)(包括水道、壩工、廠房、建筑等),各專業(yè)的鋼筋圖工作量大,提高鋼筋圖設(shè)計效率和質(zhì)量是控制性因素。水電工程鋼筋圖設(shè)計過程,設(shè)計和校審的重復(fù)工作量極大。

    由于缺少三維鋼筋設(shè)計的有效工具和手段,有以下瓶頸問題:

    (1)對水電工程數(shù)量眾多的結(jié)構(gòu),繪制結(jié)構(gòu)剖面,布置鋼筋,進行鋼筋算量等工作,依靠人工繪制,過程繁瑣,容易出錯,且技術(shù)含量低。

    (2)設(shè)計效率低。對于土木水利工程項目,建筑物非標(biāo)結(jié)構(gòu)多,鋼筋圖可復(fù)用性低,難以在質(zhì)量、效率、復(fù)用上取得突破。

    (3)校審負荷大?!板e、漏、碰”檢查困難,特別是對復(fù)雜水工結(jié)構(gòu),需要進行多次校核和修改。

    (4)無法高效形成一個有效的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)流,嚴(yán)重制約了后續(xù)的工程量多維度統(tǒng)計和工程造價、技術(shù)交底、現(xiàn)場施工指導(dǎo)等高價值的應(yīng)用拓展。

    針對傳統(tǒng)鋼筋圖繪制方法中,設(shè)計人員勞動強度大,效率低,鋼筋的“錯、漏、重”檢查困難等弊端,實現(xiàn)從傳統(tǒng)二維平面設(shè)計到三維鋼筋數(shù)字化設(shè)計施工一體化、數(shù)字交付的跨越,通過建立與實際結(jié)構(gòu)一致的三維鋼筋模型,輔助設(shè)計人員實現(xiàn)三維布筋、二維出圖、工程量自動統(tǒng)計、多人并行協(xié)同、基于項目級的工程量和造價的精細管控,指導(dǎo)施工人員現(xiàn)場作業(yè),并進行數(shù)字交付和下料施工管理,是本解決方案的重點。

    2 鋼筋數(shù)字化設(shè)計解決方案

    鑒于上述現(xiàn)狀和原因,研發(fā)了能夠滿足多專業(yè)、各種結(jié)構(gòu)的RebarSmart鋼筋數(shù)字化設(shè)計交付系統(tǒng)。該系統(tǒng)為土木水利工程行業(yè)提供“一站式”的三維布筋;二維出圖;數(shù)字交付的全面、成熟、可靠解決方案,包括設(shè)計、施工、造價、采購、施工(安裝)、數(shù)字交付、運維管理的整個全生命周期管理全過程(見圖1)。

    圖1 鋼筋數(shù)字化設(shè)計交付解決方案

    該解決方案具備土木水利工程鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的數(shù)字設(shè)計和數(shù)字交付能力,并支持有限元分析、工程量和造價、數(shù)控加工、指導(dǎo)現(xiàn)場施工、工程總承包、數(shù)字工程移交等接口,貫穿鋼筋工程整個全生命周期過程,形成了鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的全信息模型和數(shù)據(jù)庫,為協(xié)同設(shè)計、采購、施工、管理等提供及時、準(zhǔn)確、可追溯、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)信息中心服務(wù)(見圖2)。

    圖2 鋼筋數(shù)字化設(shè)計交付的技術(shù)架構(gòu)

    以鋼筋對象為基本信息單元構(gòu)建數(shù)據(jù)交換接口,形成了以數(shù)據(jù)服務(wù)為核心的鋼筋數(shù)據(jù)中心構(gòu)建方案,將鋼筋數(shù)據(jù)與應(yīng)用系統(tǒng)分離,數(shù)據(jù)服務(wù)獨立于硬件平臺、操作系統(tǒng)和編程語言,為造價、采購、加工等應(yīng)用提供數(shù)據(jù)服務(wù)(見圖3)。

    例如,可以根據(jù)整個工程項目級的全信息鋼筋混凝土模型和屬性數(shù)據(jù),實現(xiàn)工程量在各階段單項工程的歸集和對比,提高對總承包的整體把控能力和精細化成本控制能力。如各種結(jié)構(gòu)的鋼筋工程量和含筋率數(shù)據(jù)等,對工程量管理實現(xiàn)一體化、精細化的高效管控,工程量變更過程得到控制,提高設(shè)計精細化水平,減少設(shè)計變更。

    圖3 鋼筋數(shù)字中心

    通過RebarSmart系統(tǒng)、全信息鋼筋混凝土模型及數(shù)據(jù)庫,建立信息一體化的高效多維度生產(chǎn)管控模式,實現(xiàn)設(shè)計施工一體化,支撐工程總承包業(yè)務(wù),延伸產(chǎn)業(yè)鏈,創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟效益和工程效益(見圖4)。

    圖4 鋼筋混凝土的設(shè)計施工一體化

    水利土木工程的數(shù)字移交系統(tǒng)覆蓋的范圍和對象很廣,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)全信息模型的數(shù)字移交只是作為其中的一部分?;谌畔⒌匿摻罨炷聊P秃弯摻顢?shù)據(jù)庫(見圖5),包括鋼筋模型組織形式、記錄和管理鋼筋信息的方式、向施工單位或業(yè)主單位移交數(shù)字模型的技術(shù)方案等,集成設(shè)計圖紙、采購下料、數(shù)控加工、成本費用等信息和接口,形成鋼筋數(shù)字移交系統(tǒng)和方案。

    圖5 鋼筋數(shù)字交付系統(tǒng)界面

    建立二維圖與三維模型關(guān)聯(lián)驅(qū)動關(guān)系(見圖6),保證圖紙的正確性。三維模型更改,二維圖通過關(guān)聯(lián)鏈逆向追溯,正向更新,提高效率。

    RebarSmart系統(tǒng)是通用、高效的布筋設(shè)計工具和全信息混凝土結(jié)構(gòu)模型管理系統(tǒng)。通過提供各種靈活高效的布筋工具,對各種型式混凝土結(jié)構(gòu)進行數(shù)字化布筋設(shè)計,特別是對各種復(fù)雜、非標(biāo)的水工結(jié)構(gòu),實現(xiàn)三維布筋、自動標(biāo)注、快速統(tǒng)計、與“錯、漏、重”檢查、模型/圖紙/工程量表三者關(guān)聯(lián)。該系統(tǒng)包含了一系列高效、靈活的布筋算法和工具,具有完整、豐富的功能和菜單(見圖7~9)。

    RebarSmart系統(tǒng)主要有以下功能特點:

    (1)參數(shù)化,交互式三維布筋。

    (2)鋼筋模型輕量化。

    圖6 以模型為源數(shù)據(jù)的逆向追溯,正向更新

    圖7 RebarSmart系統(tǒng)的布筋設(shè)計功能示意

    圖8 系統(tǒng)菜單界面

    圖9 高效、靈活的布筋算法和工具

    (3)鋼筋材料表自動統(tǒng)計。

    (4)二維圖標(biāo)注、鋼筋表與三維鋼筋的關(guān)聯(lián)。

    (5)鋼筋標(biāo)注的“錯、漏、重”檢查。

    (6)支持基于鋼筋三維模型的有限元計算。

    (7)支持后續(xù)的工程算量、造價、采購、指導(dǎo)精細化施工及數(shù)字交付應(yīng)用。

    3 工程應(yīng)用

    以溪洛渡水電工程為例,說明RebarSmart鋼筋數(shù)字化設(shè)計交付解決方案和系統(tǒng)在大型綜合水電工程大體積復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計的業(yè)務(wù)過程和應(yīng)用流程。

    溪洛渡水電站是我國“西電東送”骨干工程,位于四川和云南交界的金沙江上。工程以發(fā)電為主,兼有防洪、攔沙和改善下游航運條件等綜合效益,并可為下游電站進行梯級補償。電站主要供電華東、華中地區(qū),兼顧川、滇兩省用電需要,是金沙江“西電東送”距離最近的骨干電源之一,也是金沙江上最大的一座水電站。水庫壩頂高程610 m,最大壩高285.5 m,壩頂中心線弧長698.09 m;左右兩岸布置地下廠房,各安裝9臺單機容量77萬kW的水輪發(fā)電機組,總裝機1 386萬kW,僅次于中國三峽和巴西伊泰普水電站,在世界在建和已建電站中居第三位。

    電站采用自上而下的模型結(jié)構(gòu)組織方式,層次明確,比較適合大型、多人、多任務(wù)的工程項目逐級分解,實現(xiàn)跨專業(yè)、專業(yè)內(nèi)的協(xié)同工作(見圖10~13)。在VPM協(xié)同設(shè)計系統(tǒng)環(huán)境中進行多專業(yè)并行的結(jié)構(gòu)設(shè)計和鋼筋數(shù)字化設(shè)計,具有實時協(xié)同、在線設(shè)計的特點,可以提高協(xié)同工作的效率,很好地保證數(shù)據(jù)單源性,并實時更新,縮短設(shè)計周期。

    并行設(shè)計是縮短設(shè)計周期,減少設(shè)計差錯的保證,基于VPM協(xié)同設(shè)計,通過發(fā)布與引用機制,可直接引用他人的結(jié)構(gòu)模型和布筋成果,減少重復(fù)工作。

    圖10 大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)工程PBS結(jié)構(gòu)樹分解及多人并行的布筋

    實現(xiàn)了多人并行的布筋設(shè)計,有效地解決了并行協(xié)同設(shè)計的關(guān)鍵技術(shù)問題。對同一結(jié)構(gòu)可以并行布筋,提高設(shè)計效率。其中,壩體結(jié)構(gòu)如圖12所示。

    采用本系統(tǒng)進行鋼筋數(shù)字化設(shè)計主要為壩工專業(yè)中壩體復(fù)雜的孔口群和廊道結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)設(shè)計和鋼筋設(shè)計的流程如圖14所示。

    圖11 電站三維模型

    圖12 上游面壩體結(jié)構(gòu)示意

    圖13 下游面壩體結(jié)構(gòu)示意

    圖14 拱壩結(jié)構(gòu)設(shè)計和鋼筋設(shè)計的流程

    3.1 孔口群的鋼筋數(shù)字化設(shè)計應(yīng)用

    溪洛渡高拱壩孔口尺寸大、形狀復(fù)雜,外荷載作用下孔口周邊的應(yīng)力分布極為復(fù)雜,對孔口進行配筋難度較大。為此采用對孔口群進行了參數(shù)化設(shè)計(見圖15、16)、數(shù)值有限元分析、數(shù)字化三維鋼筋設(shè)計和校審,整個設(shè)計流程見圖17。

    圖15 溪洛渡高拱壩的壩身孔口群三維模型

    圖16 壩體深孔群(1~8號)三維模型

    為滿足應(yīng)力精度的計算要求,采用子模型和拉應(yīng)力圖形面積配筋方法。子模型的計算精度較整體模型的計算精度要高,尤其在結(jié)構(gòu)應(yīng)力梯度較大的部位。首先對整個壩體進行整體模型計算(見圖18、19),然后將關(guān)注的孔口和閘墩結(jié)構(gòu)作為子模型單獨取出加密,進一步計算孔口和閘墩應(yīng)力(見圖20)。

    圖18 整體結(jié)構(gòu)的有限元計算分析結(jié)果(上游面)

    圖19 壩體結(jié)構(gòu)的有限元計算分析結(jié)果(下游面)

    圖20 孔口群的有限元子模型

    根據(jù)應(yīng)力計算結(jié)果,進行主拉應(yīng)力圖形面積計算配筋面積,結(jié)合工程類比,確定不同孔口結(jié)構(gòu)、不同部位的配筋參數(shù)。然后使用RebarSmart系統(tǒng)進行鋼筋數(shù)字化設(shè)計和出圖(見圖21~23)。

    3.2 廊道及電梯井群的鋼筋數(shù)字化設(shè)計應(yīng)用

    根據(jù)壩基灌漿、壩內(nèi)排水、觀測檢查、機電設(shè)備布置、壩內(nèi)交通等方面的需要,在溪洛渡高拱壩的壩體內(nèi)設(shè)置各種用途的廊道系統(tǒng)。受到工具和手段的限制,以往廊道設(shè)計者大多注重廊道自身完善性,考慮廊道體型、尺寸滿足設(shè)計規(guī)范要求,未能進一步進行精細化設(shè)計,如廊道交叉等復(fù)雜部位的優(yōu)化和數(shù)字化鋼筋設(shè)計。

    圖21 2號深孔及其出口閘墩的三維模型

    圖22 2號深孔的出口閘墩三維鋼筋模型

    圖23 2號深孔的出口閘墩的三維鋼筋出圖示意

    溪洛渡廊道系統(tǒng)的形狀復(fù)雜,廊道周邊的壩體應(yīng)力分布復(fù)雜,對廊道進行配筋難度較大,特別是轉(zhuǎn)彎、突變、交叉等部位。為此采用對廊道系統(tǒng)進行參數(shù)化設(shè)計(見圖24、25)、數(shù)值有限元分析、數(shù)字化三維鋼筋設(shè)計和校審。這對提高拱壩設(shè)計質(zhì)量、廊道運行能力有重要的意義。

    圖24 壩體廊道及壩肩廊道群的三維設(shè)計模型

    圖25 交叉部位的廊道結(jié)構(gòu)設(shè)計模型

    對溪洛渡電梯井和廊道的結(jié)構(gòu),進行三維布筋、算量、出圖,應(yīng)用流程如圖26所示。

    圖26壩身廊道及電梯井的三維設(shè)計及布筋流程

    采用子模型和拉應(yīng)力圖形面積配筋方法,確定廊道和電梯井的各斷面配筋參數(shù)。首先對整個壩體進行整體模型計算(見圖18、19),然后將關(guān)注的廊道和電梯井結(jié)構(gòu)作為子模型單獨取出加密,進一步計算廊道周邊應(yīng)力(見圖27)。根據(jù)應(yīng)力計算結(jié)果(見圖28),進行主拉應(yīng)力圖形面積計算配筋面積(見圖29~31),結(jié)合工程類比,確定廊道、電梯井的不同部位的配筋參數(shù)(見圖32)。然后使用RebarSmart系統(tǒng)進行鋼筋數(shù)字化設(shè)計和出圖(見圖33、34)。

    圖27 電梯井及廊道的有限元子模型

    圖28 廊道附近區(qū)域的應(yīng)力云圖

    圖29 某個廊道剖面應(yīng)力分布/積分示意

    圖30 溪洛渡電梯井的某個剖面應(yīng)力分布/積分示意

    圖31 溪洛渡電梯井的某個剖面應(yīng)力分布/積分示意

    位置斷面尺寸配筋方案斷面A1~A3高程1 778.25~1 829.25 m的斜基礎(chǔ)廊道斷面A4~A25高程1 778.25~1 829.25 m的斜基礎(chǔ)廊道斷面A26~A29高程1 778.25~1 829.25 m的斜基礎(chǔ)廊道受力筋 雙層Ф32@15 cm架力筋 雙層Ф20@20 cm受力筋 雙層Ф20@20 cm架力筋 雙層Ф20@20 cm受力筋 雙層Ф28@20 cm架力筋 雙層Ф20@20 cm

    圖32根據(jù)廊道或電梯井的剖面應(yīng)力積分得到配筋參數(shù)

    圖33 廊道結(jié)構(gòu)與鋼筋模型(布筋過程場景)

    圖34廊道結(jié)構(gòu)與鋼筋模型(布筋后)

    4 結(jié) 語

    RebarSmart數(shù)字化鋼筋設(shè)計交付系統(tǒng)及解決方案實現(xiàn)了“三維布筋、三維校審、自動標(biāo)注、工程量統(tǒng)計、下料加工、數(shù)字交付”等功能和完整流程,適用于土木水利工程大體積、復(fù)雜結(jié)構(gòu)的鋼筋圖設(shè)計,也適用于規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)的鋼筋圖設(shè)計,以及基于項目級的全信息的鋼筋混凝土模型管理和數(shù)字交付。

    RebarSmart系統(tǒng)在水電水利工程設(shè)計中得到廣泛應(yīng)用,亦可適用于土木水利行業(yè)的各個土建專業(yè),包括水利、水電、建筑、市政、港航、橋梁、橋隧、風(fēng)電等專業(yè)。鋼筋設(shè)計實現(xiàn)了從二維設(shè)計向全三維數(shù)字設(shè)計和交付的革新,顯著提升了設(shè)計質(zhì)量和效率,創(chuàng)造了良好經(jīng)濟效益。該解決方案和系統(tǒng)將有效提升土木水利工程鋼筋設(shè)計效率和質(zhì)量、縮短設(shè)計周期和降低設(shè)計成本,提升鋼筋設(shè)計手段和水平,并為數(shù)字移交、施工管理、成本控制等水電站全生命周期管理創(chuàng)造條件,具有良好的發(fā)展前景。

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