Главная страница
Навигация по странице:

  • E-mail: perpv@mail.ru Предприятие : ООО «РОССМТК» Назначение изделия

  • Перечень продуктов единого комплекса T-FLEX, применявшихся при проектировании : T-Flex CAD 3D Общее

  • Описание каких - то особенностей проектирования , « фишек » проекта

  • Архитектура. Названиепроекта Проект школы вжилом микрорайонеЦигломень гАрхангельска


    Скачать 4.84 Mb.
    НазваниеНазваниепроекта Проект школы вжилом микрорайонеЦигломень гАрхангельска
    АнкорАрхитектура
    Дата29.12.2022
    Размер4.84 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаarchitectura_07.pdf
    ТипДокументы
    #868918

    Название
    проекта
    :
    Проект школы в
    жилом микрорайоне
    Цигломень г
    Архангельска
    Автор
    :
    Перфильев
    П
    В
    .,
    Павозков
    Л
    Г
    .,
    Скользков
    С
    В
    .,
    Мизгирев
    А
    Н
    .,
    Кокуев
    А
    П
    .,
    Смаглов
    А
    Е
    E-mail: perpv@mail.ru
    Предприятие
    :
    ООО
    «
    РОСС
    МТК
    »
    Назначение
    изделия
    :
    Комплект проектной документации для осуществления строительства школы
    Перечень
    продуктов
    единого
    комплекса
    T-FLEX,
    применявшихся
    при
    проектировании
    :
    T-Flex CAD 3D
    Общее
    описание
    проекта
    :
    Разработана проектная документация для строительства средней общеобразовательной школы в
    жилом микрорайоне
    Цигломень г
    Архангельска
    Проектная документация включает в
    своем составе архитектурные
    , объемно планировочные решения по зданию школы
    , внутренние и
    наружные инженерные сети
    , планировочные решения по организации земельного участка
    Проектная документация прошла государственную экспертизу
    В
    настоящее время осуществляется строительство школы
    Здание школы запроектировано быстровозводимым с
    использованием панелей системы
    ВОЛДОМ
    Описание
    каких
    -
    то
    особенностей
    проектирования
    , «
    фишек
    »
    проекта
    :
    Проект является комплексным
    , т
    е все разделы проекта
    – генплан
    , архитектурные решения
    , конструктивные и
    объемно
    - планировочные решения
    , инженерные сети водопровода и
    канализации
    , отопления и
    вентиляции
    , электрические сети
    – выполнены с
    использованием системы параметрического проектирования
    T-Flex CAD.
    Проектирование осуществлялось в
    2 стадии
    – эскизный проект
    (
    на стадии подготовки к
    участию в
    тендере на проектные работы
    ) и
    рабочий проект
    В
    рамках эскизного проекта разработаны поэтажные планы
    , на основе которых создана
    3D модель здания школы с
    использованием метода планировок
    Были проработаны не только фасады здания школы
    , но и
    элементы внутренних интерьеров
    Использовались библиотеки параметрических фрагментов
    Результаты эскизного проектирования представлены на рис
    1, 2

    Рис
    .1
    Рис
    .2
    Рабочий проект выполнен на основе планировочных решений эскиза
    В
    ходе рабочего проектирования
    T-Flex CAD использовался для всех разделов проекта
    :

    Схема планировочной организации земельного участка

    Архитектурно
    - планировочные решения

    Конструктивные и
    объемно планировочные решения

    Инженерные сети
    (
    отопление и
    вентиляция
    , водопровод и
    канализация
    , электроснабжение и
    освещение
    , сети связи
    )

    Проект организации строительства

    Проект организации работ по демонтажу зданий

    Противопожарные мероприятия

    Организация доступа инвалидов
    Все проектирование осуществлялось на основе библиотек параметрических фрагментов

    Важным моментом в
    организации работы являлась увязка планировок между всеми участниками проектного процесса
    (
    архитектор
    , конструктор строительных конструкций
    , проектировщики инженерных сетей
    )
    Для оперативного отслеживания изменений в
    планировке здания и
    увязки инженерных сетей были использованы специальные фрагменты
    , сформированные в
    библиотеку
    «
    Подоснова
    ».
    В
    этих фрагментах определены координационные оси здания
    , планы этажей
    Использование фрагментов всеми участниками проекта позволило существенно упростить работу
    , повысить качество документации и
    оперативно реагировать на вносимые в
    планировки изменения
    Параметрические фрагменты
    , использованные при проектировании ориентированы на максимальное получение информации
    , отображаемой на чертежах
    Так
    , например
    , при разработке раздела
    АР
    (
    архитектурные решения
    ) использованы фрагменты стен
    , автоматически передающие площади в
    ведомости отделки помещений
    , аналогичные решения по полам
    , обеспечивающие автоматический подсчет площадей и
    формирование ведомостей помещений
    Для вставки окон и
    дверей использовались коннекторы
    , передающие информацию по размерам проемов и
    высотным отметкам
    Примеры показаны на рисунках
    :
    АР1 – план этажа
    АР2 –фасады (получены по 3D модели как проекции)

    АР3 – разрез (получен по 3D модели как проекции)
    АР4 - ведомости заполнения оконных и дверных проемов (спецификация , автоматически сгенерированная по фрагментам на планах этажей)
    АР5 – пример фрагмент «Площадь_4У» для формирования спецификации помещений, подсчета площадей, ведомостей отделки, обозначения помещений на планах)

    АР6 – экспликация полов (таблица, собранная из фрагментов показанных на рис.
    АР7 – универсальный фрагмент с заложенной базой по конструкциям полов жилых и общественных зданий)
    Для разработки раздела
    «
    Схема планировочной организации земельного участка
    » разработана библиотека
    «
    Элементы генплана
    », в
    которой собраны параметрические модели часто встречающихся элементов генплана
    Фрагменты разработаны в
    2D исполнении
    В
    дальнейшем предполагается доработка фрагментов включением в
    них
    3D геометрии
    , что необходимо для использования их на этапе эскизного проектирования
    Все фрагменты разработаны с
    учетом возможности передачи информации в
    спецификации
    (
    ведомость малых архитектурных форм
    , ведомость озеленения
    , ведомость тротуаров и
    проездов и
    т д
    .)
    Соответственно разработаны прототипы данных табличных документов
    Примеры показаны на рисунках
    :

    ГП1 – разбивочный план
    ГП2 – план благоустройства ( ведомость малых архитектурных форм генерируется как спецификация по фрагментам библиотеки «Элементы ГП»

    ГП3 – пример фрагмента «Спортивное ядро с футбольным полем
    ГП4 – пример фрагмента «Баскетбольная площадка» с диалогом
    Проектирование конструктивной схемы зданий применен уже отработанный метод построения сборочной модели на основе метода планировок
    Но с
    учетом опыта проектирования все
    2D построения использованы для формирования чертежей планов размещения конструктивных элементов здания
    . 3D модель использовалась для получения разрезов и
    дополнительных видов
    (
    в том числе и
    изометрических проекций
    ).
    При работе над проектом встретились с
    новой конструктивной схемой здания
    – панельно
    - стоечный каркас
    , т
    е все здание собирается из панелей
    Количество панелей на здание более
    100 разных типов
    Однако все они могут быть отнесены к
    нескольким геометрически подобным вариантам
    (
    панель глухая
    , панель с
    оконным проемом
    , панель с
    дверным проемом и
    т п
    .).
    В
    итоге были созданы несколько параметрических моделей типовых панелей
    , на основе которых позже путем задания требуемых параметров была получена вся номенклатура панелей
    При создании планов размещения элементов конструкций использован подход
    , существенно упрощающий обозначение элементов на плане
    – марки
    (
    буквенно
    - цифровое обозначение элемента
    ).
    Т
    е каждый оригинальный элемент имеет уникальное имя
    – марку
    , которая нанесена уже на модели элемента и
    с использование манипуляторов в
    сборке может перемещаться пользователем
    Таким образом
    , когда на сборку наносим элемент конструкции
    , марка наносится автоматически тоже и
    нет необходимости простановки позиций
    Созданные ранее фрагменты элементов строительных конструкций были переделаны с
    учетом вышеизложенного
    При проектировании широко использовались параметрические фрагменты
    , включающие и
    3D модель и
    параметрический чертеж
    , что значительно упростило выпуск проектной документации
    Примеры показаны на рисунках
    :

    КР1, КР2 – фундамент, 3D модель и планы свай и фундаментных стеновых блоков (по методу планировки сборка)

    КР4…КР7 – каркас здания из панелей в сборе – 3D модель и чертежи, полученные проекциями

    КР8 – каркас металлический блока спортзала, актового зала и столовой


    КР9…КР12 раскладка пустотных плит, стеновых панелей и панелей перекрытия, спецификация
    (сгенерирована автоматически по сборке)
    КР13 – фрагмент «Плита пустотная» модель-массив, позволяет быстро перекрывать большие площади

    КР14…КР16 – библиотека «Панели Волдом» и примеры фрагментов

    КР17, КР18 примеры фрагментов металлокаркаса

    При проектировании инженерных сетей также использовался параметрический подход
    Как было сказано ранее все планы сетей строились на единой подоснове
    – фрагмент
    , в
    котором отображены оси здания
    , стены и
    друга дополнительная информация
    , необходимая для проектирования инженерных сетей
    При проектировании использовались как
    2D так и
    3D модели
    Сети электрические проектировались на основе
    2D моделей
    , сети
    ВК
    (
    водопровод и
    канализация
    ) и
    ОВ
    (
    отопление и
    вентиляции
    ) моделировались частично в
    3D – для контроля
    , в
    основном в
    2D.
    Хотя уже в
    следующем проекте библиотека фрагментов
    ОВ
    была переработана под
    3D моделирование
    Примеры показаны на рисунках
    :
    ВК1…ВК3 – планы сетей ВК, на рисунке ВК3 показан пример сверки поэтажных планов, для чего использовались чертежные виды (для каждого этажа свой ЧВ) наложенные друг на друга – оказался очень эффективный метод сверки, применимы не только для инженерных сетей, но и для конструктивных чертежей.

    ВК4…ВК6 – примеры параметрических фрагментов
    ВК7, ВК8 спецификация

    ВК8 – схема сети ВК

    ОВ1…ОВ3 – план, схема и спецификация системы отопления и вентиляции


    ЭМ1, ЭМ2, ЭО1, ЭО2, ЭО3 – примеры чертежей электрики
    Аналогичные подход использованы и
    по другим разделам проекта
    Примеры
    :

    ПОС1, ПОС2 – проект организации строительства
    Проект был выполнен в
    сжатые сроки
    , прошел государственную экспертизу и
    получил положительное заключение
    , в
    настоящее время осуществляется строительство школы


    написать администратору сайта