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这些幕墙知识,你该了解

发布于 2020年05月11日

[摘要]基于 BIM技术的三维虚拟设计环境将设计信息、 模拟信息快速地传递给项目协作伙伴,提高了协作方的沟通效率, 实现了所见即所得, 减少了因设计返工带来的经济损失。 可视化可用于诸如幕墙边角、洞口、交界处、梁底收边等细部构造节点的设计交底,此外,通过可视化的展示,可以快速发现各专业之间的矛盾,有助于提高设计的质量。
一、基于知识的可视化设计

基于 BIM技术的三维虚拟设计环境将设计信息、 模拟信息快速地传递给项目协作伙伴,提高了协作方的沟通效率, 实现了所见即所得, 减少了因设计返工带来的经济损失。 可视化可用于诸如幕墙边角、洞口、交界处、梁底收边等细部构造节点的设计交底,此外,通过可视化的展示,可以快速发现各专业之间的矛盾,有助于提高设计的质量。

BIM 的可视化是通过实体构件的信息自动生成的(图 4)。我们可以自动生成幕墙模型多个视角的剖面图、轴侧图来传递信息,这种“立体墙身”中的构件之间具有关联性、反馈8性。当幕墙工程师修改了某个构件, 与该构件相关的所有视图将自动更新, 我们不再需要去分别修改平、立、剖。 BIM的这种“关联”可视化特性,不但提高沟通效率,而且提高了设计工程师的工作效率,解决了长期以来图纸之间的错、漏、缺问题。

二、“自顶向下”的设计

幕墙从概念设计、深化做造型设计、工厂加工安装,涉及的环节非常多,跨越了建筑和机械加工两个领域,数据往往不能顺利衔接,出现数据链条断裂的情况。基于BIM的深化设计强调数据链条的可继承性,以 BIM模型为载体,采用“自顶而下”的设计思想,不但可以准确获取上游的曲面造型数据,而且可以准确的配合加工生产。“自顶而下”的 BIM 设计,首先在设计的顶层构筑一个“顶层基本骨架” (Top BasicSkeleton ),随后的设计过程基本在该“顶层基本骨架”的基础上进行复制、修改、细化,完成深化设计的过程。例如项目的整个幕墙工程是顶级的“顶层基本骨架” ,然后按照塔楼、楼层以及部位可以分拆为多个层次的“顶层基本骨架” ,各个“顶层基本骨架”能够表现该部位幕墙的几何形状和空间位置, 能够反映同其他 “顶层基本骨架” 的几何约束关系。由此,幕墙“自顶而下”深化设计展开的核心是“顶层基本骨架” ,也是多个幕墙构件之间相互联系的中间桥梁和纽带。BIM 软件的参数化建模能力是“自顶而下”深化设计得以顺利实现的基础。基于 BIM的参数化建模, 可以通过参数驱动设计结果的自动修改。 参数与模型的控制尺寸有明显的对应关系, 并且具有全局相关性, 从而使得模型数据的改变在不同层次之间的传递变得并即时。基于 BIM 的“自顶而下”设计主要有两个特点:

幕墙的几何造型可以方便地转化成具有真实属性的建筑构件。 当我们改变参数使得几何形体发生变化的同时, 建筑构件也相应同步变化, 这就使视觉形体与真实的幕墙构件关联起来,视觉模型也就转化为真正的“信息模型” 。例如金属幕墙的深化设计,基于 BIM 技术能够按照建筑师的要求生成大型复杂曲面并方便地进行曲面表皮分隔, 把造型分割成小块的、适合批量生产的、 工艺简单的、 材料节省的曲面面板, 然后通过钣金展开成平面尺寸的图纸进行误差较小或者无误差的切割下料。 而且, 基于这些具有真实属性的建筑构件, 可以帮助企业逐步丰富和完善其参数化幕墙构件库,有利于企业知识的积累和重用。

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