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摘要:随着建筑行业的不断发展,绿色建筑及建筑信息化的结合存在必然性。建筑信息化技术促使绿色建筑进一步发展且更具实施性,两者之间巧妙的结合能够很好的增加绿色建筑使用材料的实际寿命。而BIM技术的使用能够全方位提升绿色建筑工程项目的管理水平,促使其向精细、协同化的方向发展。望本次研究促进绿色建筑材料管理体系进一步完善。本文对基于BIM技术的绿色建筑材料管理体系进行了探讨。
关键词:BIM技术;绿色建筑材料;管理体系
绿色建筑是建筑领域中重点研究的内容,随着社会资源的匮乏,绿色理念应用得到了很大的重视,而在绿色建筑设计过程中,应用BIM技术能够在一定的程度上达到能源节约,提升施工质量的效果。因此,在绿色建筑设计过程中,需要结合工程的实际情况针对性的应用该技术,以保证设计效果满足实际需求。
1BIM与绿色建筑材料管理的关系
1.1可追溯关系
工程施工过程中,须按照对材料的实际需求,对绿色建筑材料进行实时的调整和更换,要求理论联系实际,这里就强调了施工过程中合理的管理体系的作用,根据建筑材料在实际中的使用方案、功能和其他相关信息等进行合理有效的管理。在这个过程中,BIM可以加强对建筑施工中所用材料的信息管理的准确性和方便可行性。而且使用BIM技术可以高效有效的记录施工工程中的变动情况,准确做到对建筑材料的绿色度进行评价,减少了后续工作的麻烦,这种可追溯性给工程带来了方便。
1.2协同关系
绿色建筑材料在工程施工过程中,材料的生产、提供、设计、施工等多个方面必须进行协同化的管理,通过多方协同管理形成一条完整的产业链。从生产开始,多产业链都要进行合理的规划,并制定合理的措施进行管理,将建筑材料的合理管理应用到生产的每一个环节中,明确生产过程中产业链的施工方案,在施工过程中,完全发挥协同管理作用,提高管理质量。
1.3细致化的管理
绿色建筑材料在施工过程中的每一个阶段都要进行细致、精细的管理,满足施工的要求,满足产业连要求的进行每一个环节的设计和管理,并建立细致化的信息资源库,只有资源库的建立与完善,才能建立对各方面的加强管理,完善对建筑材料的使用和后续的管理工作,在实际施工过程中,不断细致化的管理是必然的要求,也是这个阶段的必然趋势。
1.4BIM技术具有三维可视化特点
在施工过程和设计过程中,通过BIM技术建立三维模型,可以展现可视化的图像,使客户更加直观立体的对项目进行熟悉和了解。这种可视化的模型以其立体直观的展示,在材料的管理、设计和选择方面能够发挥有效巨大的优势作用,且在三维的结构和模型的设计过程中,可以满足材料购买后的堆放和设置工作,完成合理的安置。
2基于BIM技术的绿色建筑材料管理体系的构建
2.1设计阶段绿色建材管理
在绿色建筑工程设计阶段,要以建材在全寿命周期内碳排放最小化为指导思想,利用BIM技术,结合数据库中已采集的类似建筑信息,对本工程项目的建筑能耗进行分析,建立起施工进度模型、碳排放量模型、施工质量控制模型。参建方根据工程项目确定的绿色环保目标,对多个材料生产厂商提供的建材进行比选,并制定施工技术方案,使其满足绿色建筑的施工要求,最大限度地减少材料的碳排放量。
2.2生产阶段的绿色建材管理
建材生产商将材料的生产、功能等信息输入到BIM模型数据库中,供绿色建材采购方查询。建材采购方根据绿色建筑要求,通过云平台了解材料生产商的情况,熟悉绿色建材的价格、性能、参数等信息,并利用BIM碳排放量模型对绿色建材进行优化决策,从而选出最符合绿色建筑建设目标的材料及材料生产商。绿色建筑工程项目部与材料生产商签订采购合同,确定材料型号、数量,根据工程进度计划,制定材料运输方案,利用BIM技术建立三维模型,实现对绿色建材库存的精细化管理。
2.3施工阶段的绿色建材管理
在施工阶段中,BIM技术与RFID技术相结合,可大幅度提升绿色建材管理效率。
2.3.1用料计划编制。在BIM软件中利用工程量计算模型计算得出材料用量,该用量的统计以实际材料为依据。在发生工程变更的情况下,工程三维模型的修改也会促使工程量发生变化,从而保证材料数据库处于实时更新状态。BIM技术在结合WBS(工程分解结构)与工程进度的前提下,可根据工程进度的变化编制月度材料用量计划,并在系统中录入当日实际工程进度信息,即可得出次日预估材料用量。
2.3.2材料验收。利用RFID电子标签录入材料的相关信息,包括材料成分、重量、单价、出厂日期、注意事项等,将其作为电子认证的重要内容,要求材料供应商在材料到达现场后将电子认证与质量保证书一并提供给验收人员。在材料验收过程中,验收人员根据RFID标签进行验收,在检测报告中写入相关信息,并将信息加密后发送到项目部,以便项目部掌握材料情况。
2.3.3材料保管。利用电子标签快速分类材料,查看材料规格、数量等信息是否与采购清单相符,遵循日清日结的原则做好材料核算工作。在BIM技术的支撑下,实时监控绿色建材的库存水平,保证材料在兼顾库存成本最低与工程建设需求的基础上及时供应,从而提高资金周转率。同时,在施工现场出口安装自动信息阅读器和报警装置,一旦出现材料被盗现象便会自动报警提示。
2.3.4材料使用。在系统中自动录入材料领用的相关信息,若材料领用超过用量与损耗限制,则会给予提示。基于BIM技术的三维模型无需填写限额领料单,只需在模型中选取材料规格与领用量,并由出库阅读器自动获取实际领料信息,即可完成材料出库管理。在配备监控系统的情况下,还能够实现材料自助出库,无需派人看管。在施工现场中,利用阅读器验证材料的电子标签,并在系统中自动记录材料的使用信息,监控材料的使用状态。利用BIM技术多角度核算分析材料的领发、节超情况,将核算分析结果与用料计划进行对比,找出产生偏差的原因,采取必要的纠偏措施,提高绿色建材的使用效率。
2.4材料维修阶段绿色建材管理
绿色建筑材料管理过程中,结合相应的BIM技术标签促使工程维修人员及时了解需要维修部位的性能及材料信息,采取有效的维修行为,全面提升维修工作的整体效率。此外能够有效的帮助管理人员对所有维修行为的材料信息进行核查,明确所有更改过的材料数据信息,确保BIM物业管理系统随时处于信息更新的状态。帮助参与工程的各个管理及生产单位能够掌握绿色建筑中所有材料的使用现状。为了促使绿色建筑材料的再次利用,在维修管理之后可对其进行针对性的材料拆除行为。结合BIM技术能够以最快速度找到需要拆除的建筑物,将其定位,减少人力、物力的使用。
结束语:
综上所述,将BIM技术和RFID技术引入到绿色建筑项目的绿色建筑材料管理中,能有效提升绿色建筑材料的管理水平,实现绿色建筑材料全寿命周期的协同化和精细化管理,同时将形成的BIM绿色建筑材料信息数据库在企业和行业中共享,形成企业、行业乃至国家BIM绿色建筑材料信息库,对提升绿色建筑项目中绿色建筑材料的管理水平具有重要意义。
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