[发明专利]基于BIM+3D扫描技术的抗震支吊架的施工方法有效

专利信息
申请号: 201710840375.2 申请日: 2017-09-18
公开(公告)号: CN107633133B 公开(公告)日: 2022-03-29
发明(设计)人: 李金元;冯敬毅;吴银仓;孙慧颖;赛菡;孙成业;赵宏俊;辛德未;杨莅宇;王泽润;高鹤 申请(专利权)人: 中建一局集团第二建筑有限公司;中国建筑一局(集团)有限公司
主分类号: G06F30/13 分类号: G06F30/13;G06F30/20;E04G21/00;G06T17/00
代理公司: 北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙) 11004 代理人: 晁璐松;朱丽岩
地址: 100026 北京市大*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 bim 扫描 技术 抗震 吊架 施工 方法
【说明书】:

发明公开了一种基于BIM+3D扫描技术的抗震支吊架的施工方法,包括利用机电全专业BIM综合管汇模型指导机电全专业管线安装;安装完成后使用3D扫描仪对现场实体安装情况进行3D扫描;经过处理后生成点云模型,将点云模型导入Revit软件中查看,与机电全专业BIM综合管汇模型对比,及时纠偏,按施工现场实际情况修改模型;依据点云模型,做抗震支吊架的BIM综合设计;对抗震支吊架设计模型进行论证,论证通过则将设计模型移交至工厂加工;最后对照模型进行抗震支吊架实体安装。本发明能够最大限度地还原抗震支吊架的施工环境,提高抗震支吊架安装的一次合格率和安装效率。

技术领域

本发明涉及基于BIM+3D扫描技术的抗震支吊架的施工方法的技术领域,特别是涉及一种基于BIM+3D扫描技术的抗震支吊架的施工方法。

背景技术

BIM技术在建筑行业施工领域的应用已经逐渐成熟,主要体现在深化设计和碰撞检测上,但由于实体施工时会与BIM模型产生一定的误差,导致模型与现场实际并不完全相符,所以还无法在BIM模型的基础上直接设计抗震支吊架。3D扫描技术也逐渐成熟,主要用于已有建筑的改扩建,或者用于机房装配式安装中对机房实体的反向建模,其主要目的就是使模型最大限度地与施工现场匹配。随着GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》于2015年8月1日实施,以及CECS420-2015《抗震支吊架安装及验收规程》于2016年3月1日实施后,在机电行业中抗震支吊架的施工越来越引起大家的重视。由于抗震支吊架须在所有管道施工完成之后再进行设计和安装,所以抗震支吊架的设计和安装是机电安装中的重点的难点,既要实现抗震功能,又要不能破坏已安装成品。传统的抗震支吊架施工和安装过程需要现场测量,再根据现场实际情况确定抗震支吊架的位置和取向,使用CAD软件绘制设计图纸,CAD软件只能反应二维平面视图,所以传统施工的弊端就是加工出来的成品容易在安装时与现场其它管线或墙体产生冲突,产生二次加工的时间和成本。

发明内容

本发明提供一种基于BIM+3D扫描技术的抗震支吊架的施工方法。

解决的技术问题是:抗震支吊架的设计前大量的测量工作,设计使用的二维图纸不能完全反映抗震支吊架的空间占位,成品安装时容易与其它管线或墙体产生冲突。

为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

本发明包括利用机电全专业BIM综合管汇模型指导机电全专业管线安装;安装完成后使用3D扫描仪对现场实体安装情况进行3D扫描;经过处理后生成点云模型,可将点云模型导入Revit软件中查看,与机电全专业BIM综合管汇模型对比,及时纠偏,按施工现场实际情况修改模型;依据点云模型,做抗震支吊架的BIM综合设计;建设单位、设计单位、监理单位、施工单位相关技术负责人将对抗震支吊架BIM综合设计模型进行论证,若论证不通过则对有问题部位重新修改,再四方论证,直至论证通过,若论证通过则将设计模型移交至工厂加工;最后对照抗震支吊架BIM综合设计模型进行抗震支吊架实体安装。

本发明基于BIM+3D扫描技术的抗震支吊架的施工方法,进一步的,机电全专业的BIM综合管汇模型包括给排水、暖通、电气专业以及管道安装支吊架的模型,经过深化设计后整合为可以用于指导施工的机电全专业BIM模型。

本发明基于BIM+3D扫描技术的抗震支吊架的施工方法,进一步的,机电管线安装包括风管、水管、桥架以及支吊架的安装。

本发明基于BIM+3D扫描技术的抗震支吊架的施工方法,进一步的,3D扫描仪是创建物体几何表面的点,这些点可用来插补成物体的表面形状密集的点云,创建更精确的模型。

本发明基于BIM+3D扫描技术的抗震支吊架的施工方法,进一步的,点云模型是指3D扫描仪扫描后的数据文件导入其配套的软件,处理后生成的RCS格式的模型文件。

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