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国企总承包设计深化与优化要点指引.pdf简介:
国企总承包设计深化与优化要点指引.pdf部分内容预览:
(12)环梁做法优化
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DBJ41∕T 232-2020 混凝土用机制砂质量及检验方法标准(14)动臂塔吊垂直爬升深化
(14)动臂塔吊垂直爬升深化
(1)核心育外增度从1.3m减小至 0.4m,每次外缩100mm。 (2)动臂塔爬升时,对爬重直度 要求较高。 3)下层钢柱混凝土浇筑前,钢柱施 工高度受到限制。 深化: (1)将动臂塔支撑梁上部销栓孔由单 排深化为多排。 (2)使动臂塔各层销栓孔在同一垂线
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(15)塔吊超长附暨交替附着技术
(15)塔吊超长附臂交替附着技术
(15)塔吊超长附臂交替附着技术
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(16)二次结构场地深化
项自二次结构施工阶段由于地上场地条件有限,故对现有场地进行深化与前期规划。决定将二次 结构施工场地设置在地下一层,施工电梯下到地下室,便于材料的二次倒运。同时施工人员在地上作 业,可实现人车分流,避免了高空坠物的安全隐患
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(17)二次结构材料优化
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(18)二次结构排砖优化
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(19)二次结构图纸深化
顶目通过前期多方沟通,提前确定客专业 管线布设位置,绘制动筑留洞图,砌筑时直接 将洞口预留出来,避免了后期开洞难的问题,
项自通过前期沟通,确定客个房间最大设备的 尺寸和设备的运输路线,在切筑施工时将影响设备 安装的墙体预留出来,避免了重复拆改的风险
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(20)二次结构做法优化
(20)二次结构做法优化
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5.超高层施工部署深化
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(1)三维可视化场地管理 运用Revit和广联达BIM施工布置软件,内嵌三维模型构件为项目场地建立三维平面布置,实现施工现场的 三维仿真和虚拟漫游,使现场施工规划更加轻松,形象更加直观,布置更加合理
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(2)建立三维样板区 项目管理积极引入样板引路制度,实体样板区建前,通过建立BIM模型,完善各工艺样板的施工节点做法, 并对工艺样板施工进行深化。工艺样板施工时参照BIM模型中所深化的各顶做法进行指导施工
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(3)机电管线深化 本工程空间布局复杂、狭小,系统繁多,仅以B1区地下三层为例,专业之间共发生硬碰撞358处,通过管 综优化后满足了规范要求的最小间距,提高了净空。并将调整之后的模型导出2D、3D视图,指导施工。从而 在实际工程开始前发现间题,解决问题
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(4)碰撞检测深化 由于本工程综合体量大,各施工节点较为复杂,易出现各专业节点见发生冲突的情况。因此项自前期建立 BIM模型!通过模型进行磁童检测,对存在的冲突节点及时向设计、业主单位反应情况,提前找出解决措施
综合体量大,各施工节点较为复杂,易出现各专业节点见发生冲突的情况。因此顶自前期建 模型进行童检测,对存在的冲突节点及时尚设计、业主单位反应情况,提前我出解决借施
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(5)4D进度模拟 本工程规模较大,施工难度高,可利用的施工场地狭小,故本工程采用流水段施工,利用BIM技术对项目 进行4D施工进度模拟,运用NavisWorks软件关联由Revit建立的建筑、结构,BIM模型和施工进度计划、临建 设施,动态演示整体和局部的施工过程
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(6)三维模板脚手架施工技术
项目使用店联达三维模板脚手架软件可精确统计模板接触面积,模板的用量,新型体系模板的代码、品号 数量、总面积以及阶价段模板周转量,脚架各种规格管材用量,扣件用量,密布网用量,脚手板用量等材料 用量统计。软件根据材料力学特点提供最优模板脚手架材料利用方,为项自节约成本
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(7)可视化交底 在施工前通过BIM模型对项目工长和劳务队进行可视化交底。对造型独特,结构部位理解难的部位,通过 三维图片或者三维动画进行交底:使复杂的结构清楚、直观地呈现出来,能有交效避免过程中的质量题,项自共 完成动态及三维交底152次
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(8)BIM5D应用
(8)BIIVI5D应用 利用广联达BIM5D平台,将模型与进度计划关联,统计各时段人机料用量,作为资源调配的依据,对比比实 际进度与计划进度,动态跟踪及时纠偏,保证项自进度自标的实现,并对“收入、成本、实际费用”进行三算 对比,动态直观地反映项目的盈亏情况
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四、钢结构类项目设计深化优化
本部分主要以BIM在钢结构工程中的应用为例, 钢结构深化设计从概念设计到虚拟建造,均应用了以下对应的BIM软件。
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BIM系统在钢结构工程中的具体应用有以下4点:
根据头标图纸快速建立工程的 技术支持和可视化的交流平台
项目的理解,提高了报价的准确度,从而提高了中标的几率
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钢连桥整桥的信息模型,准确的查询结构的重量及中心位置,深化后对连桥进行分段和节点设计,最终确定了钢连桥 施工方案的编制提供了技术支持
加工工艺,为施工方案的编制提供了技术支持。
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根据设计图纸,继续细化BIM模型 提供数据信息。目前承接了许多展示中心、超高层和文旅项目,工程中 的钢构件复杂多样,通过利用BIM深化设计, 更为直观的展现各工程节点。以下为某文旅项目的钢结构模型
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在超高层项目中,利用BIM技术可解决复杂构件的优化设计和对设计蓝图的复核。
利用三维模型将桁架支撑节点部位变截面上移
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将模型与制造厂共享,输出加工图纸、材料清单及数控文件,直接指导杆件的加工制造。 (1)图纸管理 利用模型信息可方便查阅图纸变动和更新
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基于模型,输出数控文件,并进行套料及切割模拟
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(4)复杂结构可视化 通过模型将复杂结构可视化,加深了工人对图纸的理解,提高了制造的效率。
通过模型将复杂结构可视化,加深了工人对图纸的理解,提高了制造的效率。
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(1)施工方案的优化 通过BIM技术协同设计提出改变支墩靠近公路侧钢柱的倾角以避开碰撞,同时对其进行加强的方案,最终解决了碰撞问题。
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(2)吊装工况模拟 通过吊装模拟,发现钢连桥吊机与杆件存在碰撞现象
过吊装模拟,发现钢连桥吊机与杆件存在碰撞现象。
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(3)施工现场模拟 某些钢结构构造形式最为复杂,且此部分用钢量大,构件数量多,若全部采用实体预拼装,工厂需在现场安装连廊第一批连廊构件30天之前 将所有连廊构件加工完成,对整体工期有较大影响,且预拼装需较大的人力物力,费用较高。为达到现场拼装精度要求,并降低施工成本,加快 施工工期,建议采用TEKLA虚拟预拼装技术
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5.钢结构BIM应用的优势
五、基础设施类项目设计深化优化
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六、EPC类项目设计深化优化
EPC类项目设计深化优化
EPC总承包项目一般分为以下五个类别:
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1.EPC项目设计深化及优化的重要性
目前在项目投标阶段,业主用于招标的图纸大多只是初步设计概念性图纸+概要说明,无法达到施工标准,只提供了项目的设计意图。 只通过以上业主提供的材料是无法进行准确报价的,因此需要在投标短短的一、两个月内进行图纸设计为报价提供依据,通常业主也要求提 共图纸作为投标文件的一部分
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以投标时提供的图纸为蓝本进行细化、优化:因为投标阶段由于时间的限制,可能考虑并不周全。那么,接下来的设 人员对图纸进行充分的细化和优化,以寻找新的降本增效点
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后,对各种原材料、设备等需要进行采购,其实此部分的工作在设计阶段已经开始,在采购阶段可进行补充优化
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2.EPC项目设计优化案例
(1)索例1:深圳分公司承接的旭硝子显示玻璃EPC总承包项目
其中主厂房为核心建筑,两层钢结构,管桩基础,地面为结构板,楼面为180厚楼 承板结构,彩钢板与不锈钢板围护结构
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旭硝子显示玻璃EPC项目中,厂区围墙按照业主最初的设计概要书,为2500mm高砖砌围墙。而在施工过程中得知围 泥层,直接砌筑砖墙,后期存在下沉、开裂、倒塌的风险DB34/T 1614-2012 公共机构节能通则,
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按照业主的初步设计意图,底板要参照韩国AGC工广的设计,底板厚度达到700mm厚。该项目技术人员经比较觉得 客(底板面积7000㎡)
DB3308/T 068-2020 住宅小区智能安防系统建设技术规范.pdf中国建筑第二 工程厨有限公司
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