01基于《標準》設計
原則和預制構件選擇
裝配式建筑評價標準
《標準》規定: “建筑裝配率不低于50%、采用全裝修、主體結構部分的評價分值不低于20 分、圍護墻和內隔墻部分的評價分值不低于10 分”的建筑為裝配式建筑。并且主體結構豎向構件中預制部品部件的應用比例不低于35%,可進行裝配式建筑等級三級評價(見表1) 。
組裝式建筑設計步驟
組裝式建筑設計步驟分為方案設計、初步設計、施工圖設計三個階段,如圖1所示。
圖1裝配式建筑設計流程
預制構件設計優先順序
鑒于剪力墻結構在我國的普及性,本文以組裝式剪力墻結構體系為研究對象,通過對我國11項代表性組裝式建筑工程的統計分析,得出組裝式建筑剪力墻結構的外部權重和內部權重,以及評價標準規定的單項構件預制率的最低要求,結合標準評價表,剪力墻結構預制構件率的最低要求和相應權重如表2所示。
表2顯示,主體結構部分比較大,其中梁、重疊板、預制非耐力周邊墻對組裝率的貢獻度最高,耐力墻接下來,其馀次結構受力部件的貢獻率最小。根據現有的裝配式建筑設計經驗,在構件選擇時,除考慮構件占比外,還需結合預制構架的制作、施工工藝和安裝等特點進行綜合考慮。一般來說,預制構件的選擇順序如圖2所示。
圖2預制構件的選擇順序
另外,通過統計分析,得到不同評價等級對應的構件應用比例(如表3),預制構件中梁、板對組裝率的影響最大,因此組裝率的變化主要以調整梁、板的應用比例為主。
部件分割原則
組裝式建筑部件分割是設計的重要環節,根據《預制預應力混凝土組裝式整體框架結構技術規程》JGJ224-2010和相關文獻的規定,部件分割一般遵循少規格、多組合的原則,具體規定如表4所示。
02基于BIM的參數化設計
基于裝配率的BIM參數化方案優選設計流程
根據拆分原則,預先確定及預制構件,結合BIM參數化平臺,進行裝配式建筑方案設計。
基本思路是: 首先確定和選中構件圖元,利用BIM提取模型構件參數信息,然后根據各評價項應用比例公式對各項評分( 評分標準見表1) ,利用評分值進行裝配率計算,最后根據裝配率進行等級評價。具體流程如圖3所示。
圖3BIM參數化設計流程圖
03應用實例
組裝式建筑設計步驟
本工程為二層剪力墻結構住宅,共4戶,二類建筑,采用65㎡標準化戶型模塊,建筑總面積570.16㎡,二層,組裝剪力墻結構體系,目標組裝率78%,AA級組裝式建筑,工程全部裝修。圖4是本工程的BIM三維圖。
圖4BIM三維圖
標準化設計
1.戶型標準化設計
總結整理住宅戶型設計和組合形式,本文戶型設計主要有35㎡、50㎡、65㎡三種標準化戶型,圖5是基于標準化設計的基本戶型平面布局圖。
圖5標準層平面圖
2.預制部件設計原則
本項目結構設計實行《預制混凝土結構技術規程》JGJ1-2014相關規定和上述部件分割原則,其中主體部分結構采用預制剪力墻、疊板、預制樓梯等預制部件。
3.預制構件的選擇順序
本項預制構件的選擇順序為樓梯、女兒墻、重疊板、內壁、剪力墻。
組裝率計算和方案優選
1.組裝率計算
利用BIM分割部件,分割界面和分割部件的結果分別如圖6和圖7所示。
圖6拆卸接口
圖7、墻拆卸意圖
樓梯、內壁、剪力墻、重疊板、女兒墻等部件分別采用預制部件時,利用BIM按計算規則計算預制部件的應用比例,其應用比例計算結果為6。
最后通過寫python評分公式對相關項目進行評分,組裝率為58.8%,程序運行的工作空間如圖8所示。
圖8程序運行空間
2.方案優化
上述計算的組裝率未達到目標,組裝率可調整為78%,BIM根據部件權重比例改變部件的應用比例,根據應用比例的變化改變方案設計。項目修改裝配率后,各部件的應用比例如表7。
04結語
以組裝率為目標,利用bim技術設計組裝式建筑方案,有助于制定整體設計方案。在總體設計目標確定的基礎上,根據現有技術手段和實踐經驗,優先確定預制部件和分割設計,在此基礎上進行預制部件的深化設計是組裝式建筑方案設計的關鍵。本文研究了預制構件的分割原則和優先順序,通過參數化設計實現了組裝率的自動計算和方案優先,為組裝式建筑方案的優化設計提供了參考和指導。
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