随着智慧水利建设的推进,水利水电高边坡工程面临着信息反馈滞后、现场监控不足、施工质量控制不到位等状况。基于这些问题,提出了一种结合建筑信息模型(building information modeling,BIM)、有限元分析与混合现实(mixed reality,MR)...随着智慧水利建设的推进,水利水电高边坡工程面临着信息反馈滞后、现场监控不足、施工质量控制不到位等状况。基于这些问题,提出了一种结合建筑信息模型(building information modeling,BIM)、有限元分析与混合现实(mixed reality,MR)的数字化解决方案。基于MicroStation软件,通过钻孔数据创建BIM模型,导入ABAQUS进行三维地应力平衡以及二维边坡降雨入渗分析,通过部署现场监测系统,结合进行二次开发,将分析结果和监测数据反馈至MicroStation中,实现了数值计算结果与BIM环境的互通;同时将BIM模型导入Unity3D平台中,并借助HoloLens2头戴式MR设备,将虚拟的三维模型、分析结果和监测数据与现实环境叠加,实现了工程现场的可视化和交互式分析。通过迈湾水利枢纽工程的案例,展示了该技术的实际应用效果,有效提升了水利水电高边坡工程的数字化管理水平和安全保障能力。这些技术的融合不仅促进了信息模型在实际工程中的优化和协同,还为工程安全性、可靠性和效率性提供了新的支持和解决方案。展开更多
文摘随着智慧水利建设的推进,水利水电高边坡工程面临着信息反馈滞后、现场监控不足、施工质量控制不到位等状况。基于这些问题,提出了一种结合建筑信息模型(building information modeling,BIM)、有限元分析与混合现实(mixed reality,MR)的数字化解决方案。基于MicroStation软件,通过钻孔数据创建BIM模型,导入ABAQUS进行三维地应力平衡以及二维边坡降雨入渗分析,通过部署现场监测系统,结合进行二次开发,将分析结果和监测数据反馈至MicroStation中,实现了数值计算结果与BIM环境的互通;同时将BIM模型导入Unity3D平台中,并借助HoloLens2头戴式MR设备,将虚拟的三维模型、分析结果和监测数据与现实环境叠加,实现了工程现场的可视化和交互式分析。通过迈湾水利枢纽工程的案例,展示了该技术的实际应用效果,有效提升了水利水电高边坡工程的数字化管理水平和安全保障能力。这些技术的融合不仅促进了信息模型在实际工程中的优化和协同,还为工程安全性、可靠性和效率性提供了新的支持和解决方案。