一种基于BIM技术的钢筋翻样方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201810109474.8
(22)申请日 2018.02.05
(71)申请人 中国建筑第八工程局有限公司
地址 200122 上海市浦东新区自由贸易试
验区世纪大道1568号
(72)发明人 陈阳 吴福利 战胜 王启桃 
艾迪飞 朱文兵 王文元 张昌波 
张曾水 张凯 崔璨 周攀 
(74)专利代理机构 江苏昆成律师事务所 32281
代理人 刘尚轲
(51)Int.Cl.
G06F  17/50(2006.01)
G06T  17/00(2006.01)
(54)发明名称
一种基于BIM技术的钢筋翻样方法
(57)摘要
一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,包括
下步骤:接收并检查设计图纸;根据设计图纸建
立BIM三维模型;在BIM三维模型中优化钢筋设
置;用BIM三维模型进行技术交底;用BIM三维模
型导出钢筋参数;按照钢筋参数加工钢筋。本发
明的钢筋翻样方法,提高钢筋翻样的效率和准确
率;实现复杂的钢筋翻样;通过BIM三维模型技术
交底;统筹整个项目的用钢情况,以节约钢材的
目的。实施该发明可以提高工作效率和节约钢
材,
具有良好的社会效益和经济效益。权利要求书2页  说明书5页  附图6页CN 110119516 A 2019.08.13
C N  110119516
A
1.一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:接收并检查设计图纸:接收来自设计单位的设计图纸,所述设计图纸包括结构设计说明、结构施工图;所述结构设计说明和结构施工图包含钢筋参数和钢筋环境信息;按照钢筋标准图集和施工规范检查结构设计说明、结构施工图上的钢筋参数和钢筋所处环境信息;
S2:根据接收并检查后的设计图纸建立BIM三维模型:根据钢筋参数和钢筋环境信息,用BIM软件建立构件和钢筋的BIM三维模型;
S3:在BIM三维模型中优化钢筋设置:所述钢筋优化设置包括钢筋参数优化和钢筋环境信息优化;
S4:用BIM三维模型进行技术交底:所述技术交底的内容包括钢筋参数和钢筋环境信息;
S5:用BIM三维模型导出钢筋参数;
S6:按照步骤S5所导出的钢筋参数加工钢筋。
2.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:所述钢筋参数包括钢筋等级、
钢筋直径、钢筋长度、钢筋数量、钢筋排布层数、钢筋间距、钢筋搭接方式、钢筋搭接率、钢筋弯曲半径、钢筋弯钩长度。
3.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:所述钢筋环境信息包括建筑环境等级、抗震等级、构件类型、钢筋保护层厚度、钢筋锚固长度、钢筋操作空间、钢筋使用部位。
4.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:步骤S2所述的用BIM软件建立构件和钢筋的BIM三维模型,包括以下步骤:
S21:用BIM软件建立构件的BIM三维模型;
S22:用BIM软件建立构件中钢筋的BIM三维模型。
5.根据权利要求4所述的一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:步骤S21所述用BIM软件建立构件的BIM三维模型,包括以下步骤:
S211:将构件按照高度、厚度、长度、坡度、截面尺寸、材质、强度等级,自定义构件;
S212:按照设计图纸的要求将构件设置在BIM三维模型中。
6.根据权利要求4所述的一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:步骤S22所述用BIM软件建立构件中钢筋的BIM三维模型包括:手工建立钢筋的BIM三维模型和导图建立钢筋的BIM三维模型中任意一种。
7.根据权利要求6所述的一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:所述手工建立钢筋的BIM三维模型包括以下步骤;
S2211:自定义钢筋参数:根据钢筋等级、钢筋直径、钢筋搭接方式、使用部位定义钢筋参数;
S2212:在模型中布置钢筋:按照设计图纸的要求,将钢筋设置在BIM三维模型中。
8.根据权利要求6所述的一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:所述导图建立钢筋的BIM三维模型包括以下步骤:
S2221:采用BIM软件在设计图纸中自动识别钢筋参数;
S2222:将图纸中钢筋参数导入BIM三维模型中。
9.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:步骤S3所述钢筋优化包括:
当平直段钢筋过密时:调整钢筋的排布层数、钢筋直径、钢筋长度、钢筋数量;
当节点处钢筋过密时:调整钢筋直径、钢筋搭接方式、钢筋搭接位置;
当搭接位置过于集中时:调整钢筋的搭接位置或者搭接方式。
10.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,其特征在于:步骤S6所述钢筋加工的方法包括以下步骤:
S61:钢筋调直:将钢筋进行调直,并达到钢筋加工规范要求;
S62:钢筋切割:按照钢筋加工图纸中钢筋的长度和搭接方式进行切割;
S63:钢筋弯曲:按照钢筋加工图纸中的要求,对箍筋和钢筋端部进行弯曲。
一种基于BIM技术的钢筋翻样方法
技术领域
[0001]本发明涉及建筑施工,具体涉及一种基于BIM技术的钢筋翻样方法。
背景技术
[0002]钢筋翻样是指在施工过程中,根据图纸详细列出钢筋混凝土结构中钢筋构件的规格、形状、尺寸、数量、重量等内容,以形成钢筋构件下料单,方便钢筋工按料单进行钢筋构件制作和绑扎安装的有效依据。总体来说是把建筑施工图纸和结构图纸中各种各样的钢筋样式、规格、尺寸以及所在位置,按照国家设计施工规范的要求,详细的拉出清单,画出钢筋加工图,作为作业班组进行生产制作装配的依据。
[0003]随着我国建筑业突飞猛进的发展,建筑用钢量大幅度提升,特别是大型异形建筑大量涌现,因此钢筋管理工作上也有了新的需求。
[0004]传统的钢筋翻样主要以手工和计算器的方式进行钢筋翻样。传统的钢筋翻样存在以下问题:
[0005]1、传统钢筋翻样通过对二维图纸进行大量计算,速度慢,效率低下;
[0006]2、手工计算汇总量大,容易出错;
[0007]3、复杂构件无法手工钢筋翻样,因此造成工程进度的延误;
[0008]4、二维图纸反映钢筋参数不全面,技术交底效果比较差,技术人员不能完成理解图纸所反映的内容,技术交底时无法掌握钢筋翻样时的重点和难点;
[0009]5、传统钢筋翻样只能顾及单根钢筋自身的情况,无法考虑整个项目用钢情况,会造成钢筋的损耗率较高;
[0010]基于以上诸多原因,随着建筑行业的高速发展,急需新的钢筋翻样技术解决这些问题,助力建筑业蓬勃发展。
发明内容
[0011]本发明为解决上述问题所采用的技术方案为:一种基于BIM技术的钢筋翻样方法,包括以下步骤:
[0012]S1:接收并检查设计图纸:接收来自设计单位的设计图纸,所述设计图纸包括结构设计说明、结构施工图;所述结构设计说明和结构施工图包含钢筋参数和钢筋环境信息;按照钢筋标准图集和施工规范检查结构设计说明、结构施工图上的钢筋参数和钢筋所处环境信息;
[0013]S2:根据接收并检查后的设计图纸建立BIM三维模型:根据钢筋参数和钢筋环境信息,用BIM软件建立构件和钢筋的BIM三维模型;
[0014]S3:在BIM三维模型中优化钢筋设置:所述钢筋优化设置包括钢筋参数优化和钢筋环境信息优化;
[0015]S4:用BIM三维模型进行技术交底:所述技术交底的内容包括钢筋参数和钢筋环境信息;
[0016]S5:用BIM三维模型导出钢筋参数;
[0017]S6:按照步骤S5所导出的钢筋参数加工钢筋。
[0018]其中,钢筋翻样是指在施工过程中,根据图纸详细列出钢筋混凝土结构中钢筋构件的规格、形状、尺寸、数量、重量等内容,以形成钢筋构件下料单,方便钢筋工按料单进行钢筋构件制作和绑扎安装的有效依据。总体来说是把建筑施工图纸和结构图纸中各种各样的钢筋样式、规格、尺寸以及所在位置,按照国家设计施工规范的要求,详细的拉出清单,画出钢筋加工图,作为作业班组进行生产制作装配的依据。
[0019]建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,通过三维建筑模型,实现工程监理、物业管理、设备管理、数字化加工、工程化管理等功能。[0020]其中,基础构件类型包括独立基础、条形基础、桩基础;柱构件类型包括框架柱、框支柱、构造柱;梁构件类型包括框架梁、框支梁、屋面梁。
[0021]所述钢筋标准图集,包括《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)(G101-1)》、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇
混凝土板式楼梯)(G101-2)》、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)(G101-3)》等图集。[0022]其中,所述BIM软件包括Revit软件和Bentley软件。
[0023]优选的,所述钢筋参数包括钢筋等级、钢筋直径、钢筋长度、钢筋数量、钢筋排布层数、钢筋间距、钢筋搭接方式、钢筋搭接率、钢筋弯曲半径、钢筋弯钩长度。
[0024]优选的,所述钢筋环境信息包括建筑环境等级、抗震等级、构件类型、钢筋保护层厚度、钢筋锚固长度、钢筋操作空间、钢筋使用部位。
[0025]优选的,步骤S2所述的用BIM软件建立构件和钢筋的BIM三维模型,包括以下步骤:[0026]S21:用BIM软件建立构件的BIM三维模型;
[0027]S22:用BIM软件建立构件中钢筋的BIM三维模型。
[0028]其中,建立构件BIM三维模型还包括导图建立构件BIM三维模型的方法。[0029]优选的,步骤S21所述建立构件的BIM三维模型,包括以下步骤:
[0030]S211:将构件按照高度、厚度、长度、坡度、截面尺寸、材质、强度等级,自定义构件;[0031]S212:按照设计图纸的要求将构件设置在BIM三维模型中。
[0032]优选的,步骤S22所述建立钢筋的BIM三维模型:包括:手工建立钢筋的BIM三维模型和导图建立钢筋的BIM三维模型中任意一种方法。
[0033]优选的,所述手工建立钢筋的BIM三维模型包括以下步骤:
[0034]S2211:自定义钢筋参数:根据钢筋等级、钢筋直径、钢筋搭接方式、使用部位定义钢筋参数;
[0035]S2212:在模型中布置钢筋:按照设计图纸的要求,将钢筋参数布置在BIM三维模型中。
[0036]优选的,所述导图建立钢筋的BIM三维模型包括以下步骤:
[0037]S2221:采用BIM软件在设计图纸中自动识别钢筋参数;
[0038]S2222:将图纸中钢筋参数导入BIM三维模型中。
[0039]其中,在步骤S2所述BIM三维模型建立后,可依据设计图纸检查构件和钢筋BIM三

本文发布于:2024-09-20 11:00:48,感谢您对本站的认可!

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