張 福 忠
(中鐵三局集團華東建設有限公司,江蘇 南京 211100)
本論文研究依托合肥市軌道交通4號線豐樂河路站、玉蘭大道站、金桂路站、科學大道站、天鵝湖站五座地下車站工程,該項目具有車站數量多、施工工藝復雜多樣、現場管理及協調難度大等特點。
地鐵車站施工中,往往位于城市鬧市區,且由于地鐵車站施工特點,往往會出現以下施工難點:
1)周邊管線錯綜復雜,需要考慮管線與結構相對關系,盡量減少管線遷改工程量。
2)由于地鐵施工場地空間有限,盾構區間始發車站場地布置尤為關鍵,提前優化設計好始發場地布置,不僅節省臨建費用,而且明顯可以提高生產效率。
3)地鐵車站作為城市地下結構,需進行深大基坑的開挖,開挖深度通常在15 m上,處于超過一定規模的危大工程,合理的安排基坑開挖工序,不僅僅是確保工期的控制要點,也是確保基坑開挖過程安全可靠的必要舉措。
針對以上施工難點,依托BIM技術輔助工程施工,可以有效的提供方案可行性,確保施工質量和安全。
地鐵車站常位于城市中心區域,車站周邊管線眾多且錯綜復雜,大部分管線需進行遷改或者原位保護。為確保管線安全,優化遷改方案,施工前根據設計圖紙,導入civil 3D處理并導出revit三維地形圖,在場地地形基礎上,結合設計資料和現場物探、人工挖槽采集的真實管線資料,建立場地管線布置模型,明確管線與主體結構相對位置關系,優化后管線保護和遷改路徑,避免管線與結構沖突及遷改方案不當造成工期延誤。
針對此類問題,項目在豐樂河路站及玉蘭大道站建立了BIM地形管線模擬圖,并在玉蘭大道站優化結構蓋板下管涵方案,滿足了4根大直徑自來水的遷改條件,取得了很好的應用效果,見圖1,圖2。
在地鐵盾構區間始發車站施工前期,可采用Revit軟件對場地布置進行模擬建模,并采用Twinmotion軟件對模型渲染,生成效果圖用于匯報、演示,便于項目綜合決策布置方案,及時調整影響區域,提高生產效率。
本項目金桂路站、科學大道站及天鵝湖站均是盾構區間始發車站,項目綜合該應用技術,預先采用BIM技術進行場地布置模擬,合理規劃施工場地,優化了下井通道、管片堆放場地、渣土基坑設計、龍門吊軌道梁布置、循環水箱路線及現場監控室和倉庫布置等多細節、立體空間的布置方案,為盾構高效施工提供有力保障。金桂路站盾構施工場地布置圖見圖3。
在地鐵車站深基坑開挖過程中,通過Navisworks制作施工動畫,根據預定的進度計劃對施工全過程進行動態模擬,不僅可以指導現場施工,綜合確定各工序斜接位置,也可以作為可視化交底和匯報材料進行展示,還能對施工現場的平面布置、工程材料的堆放、施工機械作業空間等進行統籌規劃。
項目在金桂路站、天鵝湖站均進行了4D施工進度模擬。通過模擬,提出了車站鋼支撐合理的進場數量和進場時間;優化減少了鋼支撐及模板支架等周轉材料的場地堆放位置由4處變為3處;明確了履帶吊、汽車吊等設備的交叉作業位置及安全距離要求,效果見圖4。

在地鐵車站施工階段,可以通過BIM技術建模實現管線模擬、場地布置、深基坑開挖模擬等實際應用,能夠有效地解決地鐵車站常遇到的共性難點,為車站結構和區間盾構施工方案優化提供思路,在可視化展示施工模擬方面優勢明顯。通過不斷的信息化輔助施工,項目可有效提升施工管理水平,加快施工效率,保障工程的質量和安全可控。