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摘要:作为数据化的技术工具,BIM技术通常被应用在建造以及工程设计方面的管理当中。技术人员可通过有关参数模型对项目信息加以整合,并且在项目维护、运行以及策划期间实现传递以及共享。本文在对BIM技术加以概述的基础上,重点分析BIM技术在建筑单位施工管理当中的具体运用,以期对建筑施工期间现有管理水平加以提升。
关键词:BIM技术;安全管理;建筑施工;
导言
借助BIM技术手段,建筑工程各专业领域的工作人员能够实现在虚拟建筑物模型中操作信息或者是在信息中操作模型。这样一来,从建筑策划、设计、施工、运营至拆除,整个生命周期内生产和管理的信息化和数字化,大大提高了土建行业全产业链各环节的质量、效率,同时控制了风险,节约了成本。
1BIM技术简介
建筑信息模型技术,也就是人们通常所说的BIM技术,该项技术作为工程建设领域新兴的数字化技术具有许多显著的优势。建筑行业从业人员可以通过BIM技术手段有效的建筑工程信息数据的处理并建立科学的信息模型基础,这一模型在建筑生命周期的各个环节都发挥着重要作用。建筑工程建设与维护需要涉及到诸多领域专业信息,BIM技术的应用为工程数据信息库的建立提供了便捷。通过这样的方式实现了建筑工程信息集成的作用最大程度的发挥,进而实现建筑工程项目的整个过程的可视化控制,大大提高了工程建设的质量,有效减少了建设成本。
2建筑施工管理中BIM技术的应用优势
(1)在开始建筑工程施工前,运用BIM技术能够对工程项目的有关内容进行深入掌握,将关键信息提供给有关工作人员,为建筑工程施工工作的顺利开展奠定良好基础。
(2)将BIM技术应用至建筑工程项目中,能够对科学高效的3D模型进行建构,通过3D模型的建构,有关工作人员能够对施工要点进行正确把握。
(3)在建筑工程开展相关工作前,通过BIM技术的应用,对于工程项目设计方案中所存在的缺陷与不足,能够在第一时间进行发现,有利于工作人员检查工作的顺利开展。
(4)利用BIM技术,在工程项目施工前,能够模拟施工管理工作开展过程中的各个事项,能够对工程项目的施工要点进行正确把握,在开展有关施工操作的过程中,能够根据施工流程来进行,进而对建筑施工工作进行全面掌控。
3BIM技术在建筑工程各阶段的应用
3.1施工图深化设计阶段
深化设计指的是在开展建筑工程施工工作的过程中,补充招标图纸或原施工图纸的有关内容,使其变得更加健全,进而形成现场施工图。深化设计工作比较繁琐复杂,与多个专业存在一定联系,需要符合各个专业的技术与规范,对于材料及设备的有关知识内容也应当进行熟悉了解。因此,深化设计工作具有突出的复杂性,尤其是对于大型复杂的建筑工程项目来说,由于存在许多个系统,并且布局比较繁琐,在管线与管线之间,亦或是管线与结构构件间经常会产生矛盾,会对建筑室内净高造成影响,导致返工工作的开展,进而影响建筑工程施工工作。传统的建筑工程施工流程,利用对二维管线综合设计开展深化工作,能够对所有专业的管线布置情况进行调节,然而只是将所有专业的平面管线布置图叠加起来,根据有关原则,来对所有系统管线的对应位置进行确定。在此基础上,对所有管线的原则性标高进行进一步确认,然后再通过关键部位,对局部剖面图进行制定,虽然起到了一定的作用,但是不能使专业与专业之间、管线与管线之间的设计冲突得到根本解决。与二维管线综合设计相比较,在三维管线综合中,通过运用BMI技术,能够在同一个模型中将各个专业集中起来,基本都是按照真实的尺寸来开展建模工作,解决二维图纸在表达方面的局限性;协调土建及设备全专业建模工作,并对其实行改进,利用其碰撞检查作用,能够对所有专业模型进行整合,对于模型中所存在的碰撞点,能够自主开展查找工作。关于专业间冲突以及高度方向的碰撞,能够着重开展有关检测工作,进而形成碰撞检查报告,对于模型各个碰撞问题都能够迅速发现,并将这些碰撞问题反馈至专业设计人员手中,确保专业设计人员迅速开展有关调整工作,促使深化设计效率得到显著提升。
3.2施工组织阶段
(1)现场总平面布置。伴随着建筑业突飞猛进的发展,关于建筑工程项目组织协调方面,所提出的要求变得更加严格。主要表现为:由于施工现场作业面积比较大,各个分区施工的情况也就不尽相同;由于建筑工程项目附近的环境具备一定复杂性,致使建筑场地比较狭窄、基坑深度比较大、距离附近建筑物比较近;绿色、安全、文明施工方面所提出的施工要求比较高等,这些因素都影响着施工工作的开展。利用BIM技术,能够对工程场地模型与建筑模型进行建构,并模拟现场布置情况,对于施工组织设计阶段,根据不同的颜色,在模型中能够划分各个区,并且能够对可视化方案进行提供。
(2)施工方案,工艺模拟。利用BIM技术能够对建筑3D模型进行建构,通过该模型,能够模拟建筑项目施工准备至竣工验收的整个周期,并能开展阶段性模拟工作,为项目管理决策的制定提供可靠依据。通过BIM技术,能够模拟土方工程、临水临电施工、基坑维护、钢结构工程、混凝土工程等有关方案。在所有工序施工前,利用该技术能够虚拟的将所有施工工艺呈现出来,有效避免或减少人为因素所产生的错误理解,确保技术交底变得更加直观形象,理解起来更加容易,确保项目部门间高效沟通工作的事情。
(3)生产阶段的进度、成本、质量管理:①施工进度管理。在开展建筑工程施工工作的过程中,容易受到多方面因素的影响,都可能会导致进度管理发生变化。在具体的施工过程中,原本设计的施工进度也会与具体施工出现一定的差别,伴随着施工工作的开展,差别会不断进行累积,进而对施工进度造成影响,在某种程度上,还会对项目成本与质量控制造成影响。通过BIM技术对3D模型进行建构,利用工程图纸及招标文件,能够确保模型构建属性信息的完整性与准确性,为监督管理工作的开展提供重要的支持;②施工成本管理。利用BIM技术,能够对施工成本的预测、控制、计划、核算、分析以及考核等工作,开展实时动态管理。利用施工区域,能够对人材机成本管理数据库进行建设,提取材料、人工以及设备成本清单,确保工程项目每月工程量认定、过程结算效率的提升;③施工质量管理。在移动终端中,运用BIM技术,作为项目经理与其他生产管理人员,能够科学控制影响施工质量的关键点,确保企业工作的及时性与高效性。专业施工管理人员能够浏览模型,并录入有关信息内容,同时,也可以提供相关查询服务,实现管理效率的提升。
结束语
BIM技术是建筑行业的未来,实现工程管理的三维化、信息化、协同化是建筑行业的发展趋势。借助BIM信息模型实现建筑工程由设计、施工到运维全生命周期的联通联动。随着BIM技术的引入和发展,大的变革已经对传统的建筑工程项目管理模式产生巨大冲击,参与项目的各方在BIM平台上实现了数据的共享,相互之间的平行对接,保证了建筑工程项目管理更加便捷、高效的协同、沟通。将BIM技术在建筑工程施工管理中的应用会越来越普遍,其将成为刺激建筑行业发展的新动力。
参考文献:
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