装配式建筑项目的设计方法可分为两种:一种是现场浇筑项目混凝土结构,另一种是用分块建造预制构件,并在构件生产工厂进行详细设置。随着人们生活水平的提高,对建筑的各种要求与以前不同,设计项目的种类也越来越多。在设计装配式建筑时,通过在BIM软件中将构件库设置为共享库,可以从构件库中提取必要的构件,减少设计过程中构件的重复,从而降低施工成本和设计时间。您还可以定义和更新组件库中的组件以供将来使用。与传统的现场浇筑作业相比,这种大规模工厂化模板生产显着提高了施工效率,从而加快了施工进度。然而,这对所生产产品的精度及其随后在施工现场的安装提出了更高、更严格的标准。在传统的建设项目中,只有在施工过程中才能发现设计的漏洞和错误,然后根据不正确的设计进行更新和修改,从而造成一定程度的返工和施工延误。建设项目的进度也会影响建设项目的整体结构质量和稳定性,如果影响了成本、进度或质量目标,设计方案可能会被逆转,以指导后续工作。
同时,BIM可以在设计阶段就对装配式建筑项目进行三维分解。少规则、多组合、整体整合、构建的分割原则应该是整个3D分割过程的核心。予以遵守。例如,在:中分割外墙时,可以将外墙类型设置为“三明治”(“三明治保温>墙体”),并将分割参考设置为外墙的设计尺寸。划分楼梯时,楼梯可设置双台阶或防滑槽,直线段类型可设置为梯形,这样可以节省一些面积。积累并节省成本;对于信息数据量大的装配式建筑,需要将数据信息精确地附加到孤立的部件上,类似于以前预制构件库的存储。处理中心在施工后和运营维护阶段提供信息保证。
预制构件设计与传统设计的结合实际上是彻底设计的一部分。在施工初期,例如设计阶段,利用BIM软件的一些功能,例如碰撞检查和施工模拟,将装配式建筑项目的构件信息和整体项目信息集成到工作平台中如果有,则使用上述功能进行故障排除和模拟,生成碰撞检测报告,并对所示的主要碰撞、碰撞类型和重要节点进行修改、调整和优化设计。同时,BIM的协同作用实现了从被动修复到主动预防的重要转变,动员各参与者精确完成预制件的模具并进行大规模工业生产,从而节省成本。施工返工风险I0。这样的预制构件施工准确且方便,也提高了成本、进度和质量。例如,在早期设计阶段,BM可用于设计机电管道并进行测量内和测量间碰撞测试。例如,Revit中的MEP允许您将建筑结构模型、电气模型、HVAC模型、管道模型等组合起来形成大型框架模型。该软件集成了各种模型,可以将机电管道的多种碰撞和混合直接以三维方式反映在软件中,生成碰撞报告,并支持对碰撞进行预先调整。提交测试结果报告。但当出现冲突点较多、需要进行较大调整的问题时,就必须进行汇总、记录、存储,以便各专业设计人员进行调整和处理。如图2所示,梁板碰撞时,增加板跨长钢筋端部距离,可以避免碰撞,减少工程返工。同时,BIM还可以用于详细的装饰设计。设计阶段还可以利用BIM技术,设计建设项目的精装模型,并生成精装清单,方便后期企业采用和现场施工。