Научная статья на тему 'ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ'

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

CC BY
110
35
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО / ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ / ГИДРОЭНЕРГЕТИКА / ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Бабчук Вячеслав, Шилова Любовь, Евстратов Виктор

В статье рассматривается актуальное состояние уровня внедрения технологий информационного моделирования в мире и в гидротехническое строительство. Определены основные векторы развития этой технологии в гидротехнике, а также представлен пример прикладного использования ТИМ для автоматизации армирования подпорной стены.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE USE OF INFORMATION MODELING TECHNOLOGIES IN HYDROPOWER CONSTRUCTION

The article discusses the current state of the level of implementation of information modeling technologies in the world and in hydraulic engineering. The main vectors for the development of this technology in hydraulic engineering are determined, and an example of the applied use of TIM for automating the reinforcement of a retaining wall is presented.

Текст научной работы на тему «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

УДК 721.021

DOI 10.46920/2409-5516_2022_10176_66

EDN: WHKMKG

<

CL ©

Использование технологий информационного моделирования в гидроэнергетическом строительстве

The features of the information modeling technologies use in hydropower construction

Вячеслав БАБЧУК Магистрант НИУ МГСУ e-mail: ShilovaLA@mgsu.ru

Vyacheslav BABCHUK Master's student of MGSU e-mail: ShilovaLA@mgsu.ru

СЧ

о

СЧ

IQ

<

о

СЦ <

Любовь ШИЛОВА Доцент кафедры информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ к. т. н., доцент e-mail: ShilovaLA@mgsu.ru

Виктор ЕВСТРАТОВ

Преподаватель кафедры информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ e-mail: ShilovaLA@mgsu.ru

Lyubov SHILOVA

Ph.D., Associate Professor of the Department of Information Systems, Technologies and Automation in Construction of MGSU e-mail: ShilovaLA@mgsu.ru

Viktor EVSTRATOV

Teacher of the Department of the Department of Information Systems, Technologies and Automation in Construction of MGSU e-mail: ShilovaLA@mgsu.ru

Аннотация. В статье рассматривается актуальное состояние уровня внедрения технологий информационного моделирования в мире и в гидротехническое строительство. Определены основные векторы развития этой технологии в гидротехнике, а также представлен пример прикладного использования ТИМ для автоматизации армирования подпорной стены. Ключевые слова: энергетическое строительство, визуальное проектирование, энергоэффективность, гидроэнергетика, информационное моделирование гидротехнического строительства.

Abstract. The article discusses the current state of the level of implementation of information modeling technologies in the world and in hydraulic engineering. The main vectors for the development of this technology in hydraulic engineering are determined, and an example of the applied use of TIM for automating the reinforcement of a retaining wall is presented. Keywords: energy construction, visual design, energy efficiency, hydropower, hydraulic construction construction information modeling.

II

Проблемой внедрения технологий информационного моделирования при создании ГЭС является их отличие от методов гражданского строительства

Введение

Энергия является основным двигателем прогресса в жизни человечества. С целью получения максимальной эффективности от использования ресурсов постоянно модернизируются методы использования различных видов энергии. И, несмотря на то, что уголь, нефть и природный газ остаются основными мировыми источниками энергии, потенциал ВИЭ постепенно растет. В настоящее время 19 % энергии, производимой в мире, поступает от возобновляемых источников. При этом около 84 % этого объема вырабатывается гидроэлектростанциями (ГЭС).

Основной задачей гидротехнических сооружений является преобразование природного режима водного объекта (озера, реки, моря и др.) для экономического хозяйственного использования с примене-

нием средств защиты окружающей среды от вредного воздействия [1].

Распределение гидроресурсов в мире с градацией по уровню их освоенности представлено на рис. 1. Наиболее темные участки карт соответствуют большему количеству построенных или запланированных к строительству ГЭС, а наиболее светлые, соответственно, меньшему, что позволяет примерно оценить реализованный в первой четверти XXI в. потенциал развития гидроэнергетики.

В современном мире значительное внимание уделяется вопросам развития информационных систем и технологий в строительной отрасли, в задачи которой входит, в том числе проектирование и обеспечение функционирования объектов гидротехнического строительства. Анализ

сч о сч

ю

<

о с

к <

<

CL в

Рис. 1. Уровень освоенности гидроэнергетических ресурсов мира в первой четверти XXI в.

СЧ СЧ

о

СЧ

ID

о

IZ

о;

<

о

л

m

технологий Индустрии 4.0 или четвертой промышленной революции показал, что одной из наиболее востребованных и перспективных технологий является информационное моделирование [2].

Кроме того, использование технологий информационного моделирования (ТИМ) при реализации строительных проектов становится обязательным даже на государственном уровне, как в России, так и за рубежом.

Вместе с тем, внедрение этих технологий при возведении гидротехнических сооружений находится на начальном этапе, при котором только формируются директивные требования к процессу создания моделей, нормы их регламентации и контроля.

Внедрение технологий информационного моделирования при возведении гидростанций находится на начальном этапе, нормативные требования к процессу создания моделей только формируются

В этой связи, актуальной становится задача по исследованию, анализу и разработке мероприятий по упрощению и систематизации создания информационных моделей объектов гидротехнического строительства.

Анализ зрелости технологии

информационного

моделирования

Термин «технологии информационного моделирования» является аналогом зарубежного термина building information modelling (BIM). В Российской Федерации данное направление активное развитие получило с 2014 г. По сути, они являются логическим развитием систем автоматизированного проектирования.

Оценка уровня зрелости (степени внедрения) технологий информационного моделирования проводится с использованием диаграммы Бью-Ричардса, которая представлена на рис. 2.

Согласно данной модели, принято выделять 4 уровня внедрения BIM.

Нулевой уровень (плоский CAD без трехмерных данных) - создание плоского «традиционного» чертежа. Расчет объемов работ и формирование спецификаций не предусмотрено.

Первый уровень (управляемый CAD в 2D или ЗО-формате). С использованием программ этого уровня развития можно создать 30-концептуальные модели и 20-чертежи для выдачи документации и информационной поддержки продукта.

Второй уровень (управляемая 30-среда). Взаимодействие между различными разделами проектной документации обеспечено за счет использования общих форматов файлов. При этом обеспечивается взаимосвязь чертежей и 30-модели, т. е. визуализация модели во времени, а также расчет стоимости проекта в реальном времени.

Третий уровень (интегрированная и унифицированная 30-среда). На третьем уровне обеспечена полная интеграция, а сотрудники производственных отделов работают с одной общей моделью. Работа ведется в соответствии со стандартами ISO в области применения технологий информационного моделирования [3].

Ключевым параметром при использовании технологий информационного моделирования является уровень проработки элементов информационной модели (LOD, Level of Development), который задает объем геометрической, пространственной, количественной и прочей атрибутивной информации, необходимой для решения

В НИУ МГСУ ведутся разработки технологий информационного моделирования, где каждый тип подпорной стены гидростанции создается в параметрическом семействе шаблона обобщенной модели

строительных задач по объекту капительного строительства на конкретном этапе его жизненного цикла. Уровни проработки информационной модели представлены на рис. 3. Соответственно уровень проработки информационной модели зависит от технического задания и тех задач, для которых эта модель формируется.

Кроме того, принято различать размерность или детализацию проработки информационной модели. Существующие размерности информационных моделей представлены на рис. 4 [5]. Однако в настоящее время о двух последних размерностях пока ведутся споры (это 90 и 100).

Рис. 2. Модель внедрения технологий информационного моделирования -building information modelling (BIM) Бью-Ричардса [3]

Уровень О

Уровень 1

2D

3D

Уровень 2

Уровень 3

Отри совка обьектов

Создание моделей, совместная работа над объектом, информационная подержка

BS 1192:2007 BS 1192:2 САРЕХ BS 1192:3 ОРЕХ IFC

BS 7000:4 IDM

BS 8541:2 BS 8541:1:3:4 IFD

CL ©

Элементы подпорной стены, полученные на основе информационного моделирования, позволят достигать высокого уровня автоматизации армирования и повышения ее эксплуатационных характеристик

Вместе с тем, на рынке представлено значительное количество программных продуктов, поддерживающих технологии информационного моделирования. Процент зрелости BIM-решений в сопоставлении с этапами жизненного цикла рассчитан в [6].

В то же время армирование подпорных стен гидротехнических сооружений с использованием автоматизированных систем - задача, в полной мере нереализованная. Наиболее подходящим, но не идеальным функционалом в плане армирования обладает ПК Autodesk Revit.

Анализ исследований применения технологий информационного моделирования в гидротехническом строительстве

Анализ исследований в области применения технологий информационного моделирования проводился за период с 2011 по 2021 гг. в связи с тем, что технологии информационного моделирования относят к Индустрии 4.0, концепцию которой представили в 2011 г. [2]. Для оценки их использования в гидротехническом строительстве в международных библиографических поисковых системах были сделаны две выборки, по ключевым словам: BIM (выборка 1) и BIM+ hydraulic engineering (выборка 2).

Наиболее цитируемой публикацией в этой области является [7] (26 цитирований), которая содержит разработку интегрированного метода и интеграционной платформы BIM/ГИС для внедрения микро-и макроинформации в унифицированную среду без необходимости преобразования стандартов или установки подключаемых модулей.

Рис. 3. Уровни проработки информационной модели [4]

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ЭСКИЗНАЯ МОДЕЛЬ

ПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ

ДЕТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

10 80 90 100

40 30+время

50 40+деньги

60 Эксплуатация и управление объектом

Устойчивость

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Безопасность

Бережливое строительство

Индустриализация строительства

<

а.

©

Рис. 4. Размерности информационной модели [5]

Вторая публикация [8] по популярности (17 цитирований) описывает реализацию проектов по строительству нескольких железнодорожных и автодорожных туннелей, гидравлических туннелей, туннелей городского метрополитена и инженерных туннелей в Китае. При этом отмечается, что строительство этих туннелей способствовало значительному прогрессу в развитии технологии строительства туннелей и решению технических проблем с точки зрения изысканий, проектирования, строительства, безопасной эксплуатации и технического обслуживания. В исследовании выявлены инновационные методы преодоления трудностей, связанных с реализацией подобных проектов.

Втретьей публикации [9] (количество цитирований - 7) содержится исследование по расширению стандартизации технологий информационного моделирования для проектирования и анализа плавучих и амфибийных конструкций. Остальные публикации либо ни разу не процитированы, либо имеют 1 цитирование.

Таким образом, анализ исследований в области применения технологий информационного моделирования на основе оценки публикационной активности ученых показал, что их использование в гидротехническом строительстве все еще находится на начальном этапе своего развития и не представлено в публикациях отечественных исследователей. Это определяет высокую актуальность исследований в области применения технологий

информационного моделирования в гидротехническом строительстве и недостаточную разработанность данной проблемы.

Оценка возможностей использования тим в области автоматизации армирования подпорной стены гидротехнического сооружения

Одной из основных проблем на пути активного внедрения технологий информационного моделирования при создании гидротехнических сооружений является необходимость в использовании элементов, отличных от применяемых в гражданском строительстве. Такие элементы имеют, как правило, сложную геометрию и, следовательно, трехмерное отображение с большим количеством полигонов, а их изменение может привести к неточностям при расчете объема работ и при построении расчетной модели.

Известно, что ключевое свойство бетона - его прочность. Однако, несмотря на это, под влиянием внешних факторов, материал может постепенно разрушиться. В этой связи для повышения надежности бетонных конструкций, используется армирование. Усиление позволяет повысить несущую способность объекта, а также предотвратить растрескивание материала.

сч о сч

ю

<

о с

к <

Одним из основных элементов плотины любой ГЭС является подпорная стена -сооружение, удерживающее от обрушения находящийся за ним естественный или искусственный массив грунта. Например, подпорная стена, входящая в состав плотины Чиркейской ГЭС на реке Сулак (в 15 км выше по течению от Миатлинской ГЭС) в Дагестане является самой крупной ГЭС на Северном Кавказе и самой высокой

арочной плотиной в Российской Федерации, которая является ступенью Сулакского каскада ГЭС.

Армирование подпорной стенки придает монолитной конструкции необходимую прочность и надежность, помогая ей выдерживать и не разрушаться при больших нагрузках. Характер армирования подпорных стенок определяется расчетным способом, в том числе на ос-

нове применения информационного моделирования.

В настоящее время в НИУ МГСУ ведутся разработки в области технологий информационного моделирования с использованием ПО Revit, где каждый тип подпорной стены гидротехнического сооружения создается в параметрическом семействе шаблона обобщенной модели (рис. 5-6). В программной среде формируется шаблон (рис. 5) для тестирования моделей подпорных стен и затем разрабатывается скрипт для армирования с использованием надстройки Dynamo (рис. 6).

Проверка разработанных скриптов на различных подпорных стенках гидротехнических сооружений представлена на рис. б. Элементы подпорной стены, полученные на основе методов информационного моделирования позволят достигать высокого уровня автоматизации армирования и повышения эксплуатационных характеристик подпорной стены гидротехнического сооружения.

Выводы

В настоящее время технологии информационного моделирования в гидроэнергетическом строительстве находятся на этапе своего становления, однако государственная политика, как за рубежом, так и у нас, предусматривает различные механизмы поддержки данной технологии [3].

Рассмотренные нами подходы к оценке уровня зрелости технологий информационного моделирования, а также уровни проработки информационной модели

- Использованные источники

в зависимости от задач, стоящих перед специалистами - гидротехниками,свидетельствуют о высокой актуальности исследований в этой области.

Демонстрация прикладного использования технологий информационного моделирования для моделирования объектов, относящихся к гидроэнергетическим сооружениям, в том числе элементам плотин ГЭС с использованием ПО Revit для автоматизации армирования подпорных стен позволяет рассматривать данное направление развития технологий в строительстве гидроэнергетических сооружений в качестве наиболее перспективного и имеющего высокое прикладное значение.

Плотина и подпорная стена Чиркейской ГЭС (Дагестан) Источник: sdelanounas.ru

Гидротехнические сооружения. Т. 1: учебник для вузов/ Л. Н. Рассказов [и др.]. Москва: Из-во ассоциации строительных вузов, 2008. -587 с.

Гинзбург А. В., Адамцевич Л. А., Адамцевич А. О. Строительная отрасль и концепция «Индустрия 4.0»: обзор // Вестник МГСУ, 2021. Т. 16. W-0 7. С. 885-911 Г4нзбургА. В., Шилова Л. Л. Проблемы внедрения технологий информационного моделирования в Российской Федерации // Системотехника строительства. Киберфи-зические строительные системы. Сборник материалов семинара, проводимого в рамках VI Международной научной конференции. 2018. С. 54-58. Biljecki F., Ledoux Н., StoterJ. An improved LOD specification for 3D building models // Computers, Environment and Urban Systems. 2016.1 59. C. 25-37.

Darko A. et al. Building information modeling (BIM)-based modular integrated construction risk management - Critical survey and future needs//Computers in Industry. 2020. T.123.C. 103327. СунцовА. С. и др. Анализ зрелости BIM-решений как инструмента обеспечения жизненного цикла здания // Construction and Geotechnics. T.ll.№3, 2020. С. 41-53. Zhang S. et al. Integrating and managing BIM in 3D web-based GIS for hydraulic and hydropower engineering projects // Automation in Construction. 2020. Т.П2.С. 103114. Xiang-sheng C. et al. Challenges and technological breakthroughs in tunnel construction in China //China Journal of Highway and Transport. 2020. T. 33. № 12. С. 1. Nawari N. 0. BIM data exchange standard for hydro-supported structures//Journal of Architectural Engineering. 2019. T.25. №3. C. 04019015.

<

CL

©

СЧ

о

СЧ

Ю

<

о с

et <

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.