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摘要:近年来,装配式建筑引起了广泛的关注,通过开发装配式建筑物来研究新技术。然而,在装配式建筑的设计完成的过程中,施工环节缺乏信息互通、信息传递能力不足、精度不高等问题没有得到解决。考虑到这些问题,本文分析了现代信息技术,以及BIM等技术构建信息代理平台。现场部件的设计、生产、运输和组装四个层次的协作,通过先进技术的具体要求以相同的顺序处理,介绍利用信息平台对各阶段进行管理,提高装配式建筑的建筑管理水平。
关键词:BIM技术;装配式建筑;建设管理
与传统建筑相比,装配式建筑具有更环保、更短的施工时间、更好的施工作业环境等优势,但同时施工管理过程中有许多问题没有得到最好的处理方式。存在合作过程中,为企业提供有关施工过程的信息沟通不畅的问题,缺乏信息共享环节,构件建设精准度和建造成本等问题影响了装配式建筑发展。整个预制施工过程涉及的工作人员专业素养和现场组件的更多可用性和准确性信息也会造成建筑问题。
1装配式建筑管理中存在的问题
1.1设计可操作性不高
设计阶段利用的专业技术都不是基于设计操作的“一揽子”项目。不同的BIM程序用于不同的场景模式,现场缺乏信息模块,连接系统、建筑、结构、电加热等专业数据模型不能与任何类型的通信共享。预制建筑可以在设计和生产环节提前解决施工阶段的问题,设计模式也将从施工导向转变为组件装配设计导向。预制设计需要多种优势,企业管理人员不具备信息保护理念,无法统筹兼顾设计提供有关专业BIM技术人员更改系统格式的程序设计的信息,现为多种业务使用BIM软件,这就导致了不同软件的不同处理方式,数据和数据之间形成了“信息”,因此需要一个可以连接到BIM中涵盖各种程序的系统,即各级数据的数据平台,提高以前构建的信息设计的互相可操作性。
1.2信息传递的时效性不高
装配式施工流程涵盖设计、生产、运输、组装、施工等多个环节,为了保持工作协调,需要众多复杂信息,像复印件、图纸、合同文件、招标文件、加工资料、照片,大量的相关数据信息需要交接处理,海量数据管理不光依靠于大量存储空间,在施工过程中还需要完成传输点的设置。平台公司运营和共享信息的传递过程中,项目数据需要实时同步。BIM现在更多解决整个施工过程的信息化管理问题,但是也出现了很多相关问题,比如信息设计是如何在后台运行时发送到生产单元,如何将货物发送到生段运输单位。发现生产工人经常使用标签笔意味着事先有关元素的信息记录是通过手记,但建筑工人不知道导出有关BIM模型的自动组件和设计的信息的设计符号,因此导致信息的分离。要保证施工过程中的信息传播方式、记录和验证组件信息的方式一致[1]。
1.3构建精准度不高
建筑工地上堆放着立柱、横梁、木板、梯子等组件需要对应精准度,切割墙的预制件的数量必须准确,混凝土面板与铸件融为一体问题,是新的管理问题和技术挑战。大量预制件必须按照构件设计和预期进行施工,尽可能快地堆叠并尽可能快地移动,但由于建筑工人系统缺乏专业的预制技能,并且不具备使用专业的工具的技能,所以由于精确度缺失以及地面成分的缺陷可能导致零件被错误地堆叠在一起,导致设计施工延迟的风险。
2 BIM技术应用
2.1相关技术
2.1.1 P-BIM
P-BIM基于我国的工程要求的BIM执行模式,即根据不同领域设计特殊的BIM配置,是标准程序和执行方式。考虑到施工过程和工作质量等因素,关注不同位置的元素和服务并专注于基础对象,制定信息交流的具体标准。在规划阶段,使用P-BIM才能真正打破BIM软件之间存在的“信息孤岛”,基本控制信息的互操作性提高,可以更好地帮助企业和施工团队提供数据样本、场地设计和设计选择。
2.1.2 BIM+QRC
在预制BIM技术的发展中,QRC技术可以帮助建筑师和管理人员创建和使用来自预制组件的数据进行设计、制造、装配、运营等任务,每一个BIM组件都做到预期要求,集成有关先前构建的组件的各种基本信息。QRC技术近年兴起,超级流行的编码模式是几何图像,根据特定规则和信息使用信息排列的图形,它具有大容量、高幅度编码和低成本的特点。内置预制件数据在这个过程中,可以通过BIM+QRC发送数据。其中,QRC可以方便地存储和编写隐含结构,有关零件的设计、制造、运输和组装的信息能得到安全传输,并且智能手机终端也可以接收基本组件。
2.1.3 BIM+BDS
BDS是我国自主研发的一个为用户提供位置信息的系统,提供准确、高可靠的定位导航服务技术,GPS缺点是当零件在内部组装时,GPS无法提供准确的位置。在预制过程中的细微缺失可以通过BIM+BDS解决。建筑业者使用智能手机终端扫描QRC标志可以实时查看各种组件信息,一份BIM副本的小工具设置也将实时更新。此外,BIM+BDS还可以解决运输中零件位置的故障追溯问题,跟踪实时测量数据并最终将其转换为预制组件
[2]。
3装配式建筑信息平台应用
3.1建筑设计中的应用
协同设计阶段的四个主要应用单元:草图建模、模拟器和测量。使用BIM技术可以结合多学科、多环节、多方面的信息来进行设计。通过不同的P-BIM组件,导入和导出其他BIM设计程序。建筑计划参与者通过P-BIM,参与施工的材料设计,P-BIM下载模型设计数据和相应的建筑设计软件,可以通过导入下载的数据模型来重建模型。在协同设计的施工阶段,通过P-BIM,参与者可以连接到不同的设计,整个过程旨在满足基于BIM模型的多学科协作的需求,解决缺乏协作信息设计的问题。以尽快解决建设工地时遇到的问题,并在计划阶段解决。
3.2运输过程中的应用
预制件生产完成后,货物单元应开始运输,相应的预制件也将与BIM模型兼容。运输经理智能手机终端读取QRC以识别工厂指定的个别零件,检查零件是否正在提交订单,输入运输信息,并创建运输信息。传输线连同有关运输设备的信息一起上传到数据库。运输采用BIM+QRC+BDS技术,可视化数据实时跟踪运输车辆,最终转换为3D运输图形,发布到现场的可追溯运输部件。可以在不同级别上通过预制部件中的单个电子邮件调查获得平台板上的信息数据库。定位是指在使用QRC创建智能时使用BDS节能交通环境,提高装卸、货物和运输效率。
3.3施工过程中的应用
装配过程中,将BIM+QRC连接到单元建筑,可以解决建筑工人共享信息的问题。QRC不仅可以实现零件实时定位,还可以监控工程进度和零件质量。通过智能手机扫描实时收集和交付BIM数据模型中的数据,可用于实时了解建筑工地发展,使用这些实时高效的信息来确保收益。要组装组件,使用BIM建筑技术,要经常提前模拟施工和现场培训,避免不同职业、不同部门之间的冲突问题。
结语
本文着眼于装配式建筑的设计装配过程,综合在过程中缺乏准确性等问题,是基于各种先进的信息技术建立信息建筑平台,为协同设计、施工生产、运输和组装现场分级别以用相应顺序处理,了解P-BIM、BIM、BDS、QRC等信息技术的具体应用。在施工过程中,有效解决了BIM与软件之间的“信息孤岛”问题,提高了各阶段信息传递的有效性和一致性,提高建筑质量和效率,降低装配式建筑物的建筑成本。
参考文献:
[1]全异,雷洋波.标准化装配式桥梁下构预制场建设[J].科学技术创新,2022(9):93-96.
[2]马敬升,任彩红.BIM技术在装配式建筑施工质量管理中的应用研究[J].装饰装修天地,2020(10):67.