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基于ProjectWise(PW)的全生命周期管理

发布时间:2015年12月03日 16:04 来源:ChinaBIM网
摘要:

随着BIM(Building Information Molding)技术和计算机技术的发展,三维模型、施工模拟、绿色设计、协同工作等等,一些新兴概念越来越多的走入我们的生活,也越来越多的应用到我们的生活实践中。同时BIM技术在大型复杂结构的应用也越来越多,其优越性也随着结构的复杂程度和繁琐程度的增加被体现得淋漓尽致。本文将依托Bentley公司的相关软件基于协同工作平台PW对我国九大科技基础设施之一的FAST项目进行设计、施工、生态分析和运维的全生命周期过程管理。为其他应用Bentley相关产品的设计人员提供简单的参考,进而推进BIM在中国的发展。

   引言
 
  光和广播电视信号都是以光速传播的电磁波,区别只在波长。千百年来人类只是通过可见光波段观测宇宙,而实际上天体的辐射覆盖整个电磁波段。与通讯用微波天线相似,射电天文望远镜通常由三个主要部分构成:汇聚电磁波的反射面、收集信号的接收机以及指向装置。
 
  为实现跨越式发展,中国天文界提出建造世界最大的单口径射电望远镜--500米口径球面射电天文望远镜。它具有3项自主创新:利用贵州天然的喀斯特洼坑作为台址;洼坑内铺设数千块单元组成500米球冠状主动反射面;采用轻型索拖动机构和并联机器人,实现望远镜接收机的高精度定位。全新的设计思路,加之得天独厚的台址优势,FAST突破了望远镜的百米工程极限,开创了建造巨型射电望远镜的新模式。
 
  由于FAST项目工程量巨大,因此包括以下难点:
 
  1)本工程覆盖面极大。FAST的天线口径长达500米,约为30个标准足球场大;FAST索网结构由6670根主索和2225根下拉索构成,仅索盘就重达216吨;反射面由4600个安装在索网上的反射面单元构成。建成后将是国际上最大的单口径望远镜。与号称“地面最大的机器”德国波恩100米望远镜相比,其灵敏度提高约10倍。与排在阿波罗登月之前、被评为人类20世纪十大工程之首的美国Arecibo 300米望远镜相比,FAST灵敏度高2.25倍。本项目由1994年7月FAST工程概念提出到2011年3月正式开工,再到预计2016年9月竣工,历时达23年。
 
  2)设计工作量大,设计难度高。FAST按照平面划分为5个相同的区域,每个区域各含445个不同的主索连接节点,仅节点深化设计共445种。
 
  3)加工精度要求高。445种节点,每种节点板的数十多个尺寸需达到1mm的精度。
 
  4)施工难度大,安装精度要求高。对于定长索必须确定误差为±10mm。采用高精度全站仪反复测量拉索边界构件,必须将误差控制在1mm。
 
  5)协同工作数据量大,专业间和上下游间数据交换难,项目监测点极多,监测构件极其复杂。该项目业主方:中国科学院国家天文台,设计方:北京市建筑设计研究院有限公司,施工方:北京市建筑工程研究院有限公司,构件制造方:中航工业贵州云马飞机制造厂。项目涉及方可以说是天南地北,因而数据快速、准确的交换变的非常重要。在监测与管理阶段,要求对整个项目进行,拉索施工监造,结构设计,精度算量,方案制定,施工深化设计,施工进度控制,施工成本控制,施工安全控制,健康监测,以及全寿命周期进行相应的控制与管理。
 
  1、项目流程规则
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  图1 BIM项目流程规则
 
  基于项目的以上诸多难点,并结合BIM相关运行流程以及Bentley软件的相关特点,本文针对FAST项目制定流程规则。如图1。
 
  整个BIM-FAST项目由项目总负责人统筹和协调。项目总负责人下属五个部门分别为:设计部门、施工部门、生态部门、运维部门和PW部门。每个部门由一个部门负责人统筹工作。最终以保证BIM模型的精确、顺利完成,进而提高工作效率,缩短工期,达到节约成本的目的。
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