1 소개
현재 BIM 의 소프트웨어 제품은 모두 BIM 기술의 영향을 받고 있으며, 관련 설계 사고와 응용도 끊임없이 개선되고 개선되어 서로 다른 전문 간의 정보 교류와 소통을 실현하여 공사 중 전문적인 협조와 스케줄링에 매우 유리하다. 건축 구조 설계의 경우, BIM 기술의 응용은 다양한 사용자의 다양한 요구를 효과적으로 분석하고, 프로젝트 부지 선정 및 모델링 작업을 수행하여 설계자가 설계 방안의 합리성을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 BIM 기술의 시각적 디지털 모델은 사용자가 건축 구조를 시뮬레이션하여 건축가의 의도와 아이디어를 더 잘 이해하고 건축 제품 구조 설계의 전반적인 품질과 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.
2 2 BIM 기술의 특징
BIM 이란 건물 정보 모델을 말합니다. 디지털 기술이 발전함에 따라, BIM 기술은 이미 성숙하고 완벽하다. 현재, BIM 기술은 이미 각 프로젝트의 운영에 적용되어 건축 프로젝트의 건설을 촉진시켰다. BIM 기술은 컴퓨터 시뮬레이션 3D 모델을 구축하여 엔지니어링 건설을 2D 모델에서 3D 모델로 변환하고 디지털 기술을 적용하여 건설 프로젝트의 실제 상황에 맞는 저장소를 구축합니다. 정보 데이터베이스 구축 과정에서 프로젝트에 대한 집단 정보 및 전문 정보, 심지어 공간 및 운영 동작과 같은 비구성요소 객체에 대한 상태 정보를 얻을 수 있어 건물 구조 설계에 도움이 됩니다.
건물 구조 설계에 3BIM 기술 적용
3. 1 건물 구조 및 대지 해석에 사용.
건축 구조 설계의 합리성은 건축 구조 자체의 안정성과 안전뿐만 아니라 시공 현장의 환경 및 지질 조건과도 밀접한 관련이 있다. BIM 시스템은 지리 정보 시스템에 연결하고, 시공 현장을 시뮬레이션하고, 시공 프로젝트 모델을 구축하고, 시공 현장의 특징과 조건을 종합적으로 분석하고, 최적의 시공 부지를 선택하여 건축 구조와 부지의 적응성을 극대화할 수 있다.
3.2 건물 구조에 적용된 성능 분석
소위 건축 구조 설계는 단순한 부품 배열일 뿐만 아니라 건물 구조의 내진성과 견고성이 건물 품질의 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 전통적인 분석 작업에서 건물 구조 기능 분석에는 많은 인력이 필요하고 완료하는 데 오랜 시간이 걸리며 분석 결과에도 오류가 발생합니다. BIM 기술에는 BIM 모델의 데이터 정보를 소프트웨어로 가져오면 분석 프로세스를 수행할 수 있는 성능 분석 소프트웨어가 있습니다. 현재 건축 설계의 결함을 발견하면, 건물 구조 설계의 품질을 효과적으로 향상시킬 수 있도록 즉시 변경하겠습니다.
3.3 건축 구조의 시너지 효과
BIM 모델에서 건설 프로젝트의 데이터 정보는 지속적으로 업데이트되고 증가합니다. 디자인 품질을 보장하기 위해서는 통계를 잘 작성하고 데이터를 즐길 필요가 있다. 이 과정에서 다음과 같은 두 가지 측면에 주의해야 합니다. ① 중간 데이터 파일을 사용하여 여러 곳의 다양한 설계 소프트웨어에 대한 모델 설계 요구 사항을 충족하고 필요한 데이터 정보를 제공합니다. (2) 중소, 성장, 중견 기업 데이터베이스를 합리적으로 설치하여 서로 다른 전문 분야 간의 데이터 교환에 장애가 없도록 합니다. 이렇게 전문적인 디자인 내용, 예를 들면 수난방, 토목, 인테리어 등이다. , 통합 플랫폼을 통한 통합 및 분석을 통해 건물 구조 설계의 조화를 보장할 수 있습니다.
3.4 강철 구조 모델링에 적용
현재, 강철 구조는 장거리 건물에서 중요한 구조 형태가 되었지만, 모델링 과정에서 구조 연결, 보강 철근 배치 등 많은 문제가 발생하는 경우가 많으며, 강철 구조 설계에는 보 기둥 연결, 보 힌지, 보 강성 연결 등 다양한 연결 형태도 포함됩니다. 따라서 설계 과정에서 보의 특정 높이에 따라 각 커넥터를 설계하고 매개변수화해야 합니다. 강철 구조 모델링에 BIM 시스템을 적용하면 매개변수를 공유할 수 있고 볼트 수와 간격을 제어할 수 있다는 장점이 있습니다. 설계자로서 새 커넥터의 설계 및 제조는 매개변수를 조정해야만 가능합니다. 보강 철근과 커넥터 설계에서 디자이너는 기본적인 큰 그림만 그리면 되고, 강철 구조 시공에서는 해당 부분의 설계에 따라 보강 철근과 커넥터의 정확한 위치만 그리면 됩니다.
구조 설계에서 4BIM 의 적용 어려움
BIM 기술을 적용하면 BIM 기술의 응용 효과에 어느 정도 영향을 미치는 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
① BIM 기술의 응용이 아직 탐색 단계에 있고, 그 응용은 아직 규범이 적용되지 않았기 때문에 참고할 표준 체계가 없다. BIM 기술 응용 프로그램에서 가장 중요한 것은 정보 교환이기 때문에 BIM 사양 표준과 소프트웨어 간의 조정은 매우 중요합니다.
(2) 사용 과정에서 BIM 기술의 합법성과 유효성을 구체적으로 나타내는 법적 책임. 매개 변수의 전달에는 소유권과 책임 문제도 포함되며 모델링의 내용은 기존 기술과 유사합니다.
(3) 신청 및 인도. 설계 프로세스의 단계에 따라 BIM 기술 설계의 깊이와 내용이 다를 수 있으며 설계 기준도 다를 수 있습니다.
(4)BIM 의 기술적 결함은 현재 BIM 기술이 아직 보급 단계에 있기 때문이다. 홍보의 문제점은 외국 소프트웨어 채택, 현지화 수준 낮음, 직원 업무 능력에 대한 요구가 엄격하고, 소프트웨어 내 각 모듈의 연결이 불완전하며, 데이터 공유 및 데이터 전송 수준이 낮다는 것입니다.
⑤ 사용 비용이 비교적 높기 때문에 장비와 소프트웨어의 선진성을 보장하기 위해 기술자와 장비에 막대한 자금을 투입해야 한다.
⑥BIM 기술 아카이빙, 아카이브는 하드웨어 구성에 대한 요구가 높고 구성 수준을 높여야 하므로 비용이 증가합니다. 따라서 BIM 기술 문서 저장 문제를 해결하는 것이 필수적입니다.
구조 설계에서 5BIM 처리 방법
5. 1 전체 프로젝트 템플릿 만들기
프로젝트 템플릿은 제한된 표준화된 패밀리, 선, 글꼴, 기호 및 표현식을 포함하는 설계 작업의 기초입니다. BIM 기술에서는 작업량을 줄이고, 작업 내용의 중복을 피하고, 설계 효율성을 높일 수 있는 좋은 품질 모델을 형성해야 합니다.
5.2 요구 사항을 충족하는 구조 부재 설계
구조 설계에 관련된 구성요소 유형은 기초, 기둥, 벽, 보, 바닥, 계단 등입니다. 이러한 구성요소는 시공 유형에 따라 프리캐스트 구성요소, 현장 구성 요소 및 스틸 구조 작업의 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 이때 건물의 호스트 설계 형식을 참조 기준으로 사용하여 이러한 구조 구성요소를 설계할 수 있습니다. 현재 현장 구성 요소는 건축 엔지니어링에서 흔히 볼 수 있는 구조 유형이며, 설계자는 설계 방안을 선택할 때 일반적으로 건축 공사의 설계 요구 사항 및 시공 목표에 따라 선택하여 구조 구성요소의 여러 요소 간의 모순을 방지합니다.
5.3 철근 콘크리트 구조물의 평면 표현
철근 콘크리트 시공 도면을 그릴 때 일반적으로 평면 방법을 사용하여 내용을 표현하고 시공사가 시공 도서의 관련 내용을 시각적으로 식별하고 이해할 수 있도록 명확한 기호로 시트에 레이블을 지정합니다. 샘플로 변환할 수도 있습니다. BIM 기술의 응용은 평면 표현의 내용을 더욱 다양화하고 표현 방식을 더욱 다양화할 수 있다. BIM 모델을 구축하면 중요한 데이터와 핵심 정보를 쉽게 얻을 수 있어 시공 시간과 로프트 요구 사항을 잘 충족할 수 있습니다.
5.4BIM 모델 분석
Revit 및 PKPM 은 BIM 에서 널리 사용됩니다. Revit 은 BIM 모델 구축에 중점을 두지만 PKPM 을 사용하면 구조적 힘의 균형이 보장되고 관련 사양 및 표준과 밀접하게 연결됩니다. 그러나 두 소프트웨어 간의 데이터 교환 과정에는 여전히 몇 가지 문제가 있습니다. 예를 들어, 데이터 교환에는 타사 소프트웨어의 도움이 필요합니다. 그래야만 데이터를 일반 형식으로 변환할 수 있습니다.
6 끝말
요약하자면, BIM 기술은 빠르게 발전하고 성숙해지며 구조 설계에 큰 영향을 미친다. 현재, 구조 설계에 BIM 기술을 적용하는 과정에서 인적 요인으로 인한 불합리한 설계와 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 직원의 전문적 자질을 강화하고 제고하고, 종합능력을 향상시키고, BIM 기술의 운영 원리와 응용에 숙달하고, 건축 구조의 설계 품질을 보장하는 기술에서 건축 공사의 설계 작업을 효율적으로 완료함으로써 건축 구조의 과학성, 안전 및 안정성을 보장해야 한다.
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