摘要:摘要:數(shù)字孿生建筑是指綜合運(yùn)用BIM、GIS、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能控制、系統(tǒng)仿真等數(shù)字孿生技術(shù),并以實(shí)體建筑物為載體的建筑信息物理系統(tǒng),其核心技術(shù)是BIM模型的創(chuàng)建。以數(shù)字孿生建
摘要:數(shù)字孿生建筑是指綜合運(yùn)用BIM、GIS、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能控制、系統(tǒng)仿真等數(shù)字孿生技術(shù),并以實(shí)體建筑物為載體的建筑信息物理系統(tǒng),其核心技術(shù)是BIM模型的創(chuàng)建。以數(shù)字孿生建筑的特點(diǎn)為出發(fā)點(diǎn),介紹了數(shù)字孿生技術(shù)輔助解決建筑工程項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營、拆除階段的技術(shù)難題和管理難題,以期對實(shí)現(xiàn)整個(gè)建筑業(yè)的數(shù)字化、在線化和智能化,并最終實(shí)現(xiàn)未來建筑的美好愿景具有一定的參考價(jià)值。
關(guān)鍵詞:數(shù)字孿生;智能建筑;全生命周期;創(chuàng)新應(yīng)用
0引言
所謂數(shù)字孿生建筑,是指綜合運(yùn)用BIM、GIS、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能控制和系統(tǒng)仿真等數(shù)字孿生技術(shù),以實(shí)體建筑物為載體的建筑信息物理系統(tǒng),是對建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行集成,是物理對象的真實(shí)映射。數(shù)字孿生要求信息空間里面的虛擬數(shù)字模型是“寫實(shí)”的,是“一種綜合多物理、多尺度模擬的載體或系統(tǒng),以反映其對應(yīng)實(shí)體的真實(shí)狀態(tài)”。數(shù)字孿生可以將物理空間里的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)與虛擬數(shù)字模型緊密聯(lián)系,以描繪相對應(yīng)的實(shí)體建筑的全生命周期過程[1]。

1數(shù)字孿生建筑的特點(diǎn)
?。?)可視性。數(shù)字孿生技術(shù)基于BIM模型的三維數(shù)據(jù)進(jìn)行展示和渲染,實(shí)現(xiàn)物理建筑的數(shù)字化展現(xiàn),達(dá)到更好的可視化管理效果。
?。?)互連性。使用各種互聯(lián)技術(shù),如物聯(lián)網(wǎng)、5G和大數(shù)據(jù)等,對建筑運(yùn)行狀態(tài)的充分感知、動態(tài)監(jiān)測,實(shí)時(shí)記錄建筑的運(yùn)行情況。
?。?)控制性。通過人性化的合理的界面與模型實(shí)現(xiàn)交互控制,模擬在現(xiàn)實(shí)生活中的各類情況,為實(shí)際建筑正常運(yùn)行做好準(zhǔn)備,為突發(fā)情況做好預(yù)案。
?。?)學(xué)習(xí)性。數(shù)字孿生模型可基于前期記錄、交互、模擬的各類數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)建筑運(yùn)行模式的機(jī)器學(xué)習(xí),并能夠分析人員的行為模式。
2設(shè)計(jì)階段:并行設(shè)計(jì),提高效率
基于數(shù)字孿生的設(shè)計(jì),主要是應(yīng)用BIM技術(shù),不同專業(yè)可在數(shù)字孿生協(xié)同平臺進(jìn)行并行設(shè)計(jì),同時(shí)進(jìn)行建筑、結(jié)構(gòu)和機(jī)電等模型的設(shè)計(jì),克服了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)模式中設(shè)計(jì)周期較長,需要嚴(yán)格按照專業(yè)先后順序,依次完成建筑設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、機(jī)電等模型的搭建的缺點(diǎn),大大縮減了設(shè)計(jì)周期。同時(shí)可以通過基于Web的輕量化協(xié)同平臺,應(yīng)用展示和審核等工具,分別從設(shè)計(jì)和施工等人員的角度,對設(shè)計(jì)模型提前進(jìn)行“圖紙會審”[2],從而在源頭上把控建筑的質(zhì)量。
3施工階段:過程控制,無病移交
3.1施工場地管理的應(yīng)用
通過數(shù)字孿生技術(shù),能夠?qū)⑹┕鰞?nèi)的平面元素立體直觀化,以利于優(yōu)化各階段場地的布置。例如:綜合考慮不同階段的場地轉(zhuǎn)換,結(jié)合綠色施工中節(jié)約用地的理念,避免用地冗余;臨水臨電、塔吊布置及其動態(tài)模擬,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的塔吊配置;直觀展現(xiàn)用地情況,最大化地減少占用施工用地,使平面布置緊湊合理,同時(shí)做到場容整潔,道路通暢,符合消防安全及文明施工等相關(guān)要求。
3.2施工現(xiàn)場危險(xiǎn)源辨識
在數(shù)字孿生模型中,將孔洞、臨邊和基坑等與安全生產(chǎn)相關(guān)的建筑構(gòu)件突出展示,并與施工計(jì)劃和施工過程中所需要的各類設(shè)備及資源相關(guān)聯(lián),共同構(gòu)建數(shù)字孿生建筑知識庫,實(shí)現(xiàn)在數(shù)字孿生環(huán)境下基坑及建筑危險(xiǎn)源的自動辨識和危險(xiǎn)行為的自動預(yù)測。輔助安全管理人員通過數(shù)字孿生環(huán)境預(yù)先識別各類危險(xiǎn)源,從重復(fù)性、流程性的工作中解放出來,將更多的時(shí)間用于對安全風(fēng)險(xiǎn)的評估與措施制定等方面,提前在數(shù)字孿生環(huán)境中進(jìn)行安全預(yù)控,在施工全過程中保障安全生產(chǎn)。
3.3技術(shù)交底
一方面,運(yùn)用數(shù)字化三維可視化技術(shù)可以使施工單位快速了解工程的總體情況、施工、結(jié)構(gòu)、機(jī)電工程和管道布置。特別是那些不便于展現(xiàn)的地下管線等構(gòu)件,通過BIM能清楚地被顯示出來,減小了設(shè)計(jì)與施工之間的溝通難度,有利于工程的實(shí)施與推進(jìn)。另一方面,運(yùn)用數(shù)字化三維可視化技術(shù)可以按照施工計(jì)劃進(jìn)行虛擬施工,并且可以模擬各專業(yè)施工工藝的關(guān)鍵程序,既有利于熟悉施工程序,又為成本控制、進(jìn)度控制和質(zhì)量控制提供可靠的依據(jù)。
3.4碰撞檢查
傳統(tǒng)的二維設(shè)計(jì)有多種工程管線,專業(yè)管線之間相互交叉,施工過程中很難實(shí)現(xiàn)緊密的協(xié)調(diào)與配合。運(yùn)用數(shù)字孿生環(huán)境的碰撞檢測功能,可根據(jù)各專業(yè)管道之間的沖突,設(shè)置無壓管壓力管道和大型管道小型管道,以減小施工難度??紤]到管道的厚度、管坡、間距,以及安裝、運(yùn)行和維護(hù)所需的空間,結(jié)合工程結(jié)構(gòu)與設(shè)備管道檢測的實(shí)用綜合布置圖繪制圖紙,以加快解決所有專業(yè)人員的施工難題。結(jié)合BIM的可視化技術(shù),模擬施工工藝和施工方法,使現(xiàn)場施工不再單純依靠平面圖紙,不僅提高了施工技術(shù)能力,還能避免因理解不一致等認(rèn)知偏差而造成的返工現(xiàn)象,從而加快施工進(jìn)度和提高現(xiàn)場工作效率。
4運(yùn)維階段:變被動維修為主動維護(hù)
數(shù)字孿生建筑具有較好的綜合分析和預(yù)測能力,為預(yù)測維修建筑物的智能設(shè)施提供了有效的技術(shù)支持,是智能建筑物運(yùn)行與智能系統(tǒng)一體化的主要模式。從構(gòu)件信息和BIM模型的角度看,數(shù)字孿生建筑結(jié)構(gòu)將智能結(jié)構(gòu)體系從模型集成到系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了微觀和宏觀的集成。
5結(jié)語
數(shù)字孿生技術(shù)的發(fā)展為智能建筑提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),是建筑可視化和數(shù)字化的基石。其中,BIM是一個(gè)核心引擎,目前得到了建筑界的普遍認(rèn)可,但還需要經(jīng)過一個(gè)較長的磨合期。無論是數(shù)字孿生還是BIM,都是未來建筑業(yè)的總體發(fā)展方向——基于數(shù)字孿生建筑平臺,實(shí)現(xiàn)整個(gè)建筑業(yè)的數(shù)字化、在線化和智能化,并最終實(shí)現(xiàn)未來建筑的美好愿景。
參考文獻(xiàn)
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