錢高 李伯森
摘? 要:隨著時代的發(fā)展,信息化的不斷深入,信息化技術(shù)在各領(lǐng)域各行業(yè)中都得到了普及,同時也對其發(fā)展做出了巨大貢獻。在建筑工程領(lǐng)域中,信息化也滲透進了施工項目的每一個環(huán)節(jié),也得到了淋漓盡致的體現(xiàn),即BIM(建筑信息模型)。BIM通過其承載的工程項目信息把其他技術(shù)信息化方法(如CAD/CAE等)集成了起來,從而成為技術(shù)信息化的核心、技術(shù)信息化橫向打通的橋梁,以及技術(shù)信息化和管理信息化打通的橋梁。
關(guān)鍵詞:BIM技術(shù)? 建筑全生命周期? 大數(shù)據(jù)? EPC工程? 殯葬設施
中圖分類號:U415.1 ? ?文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)10(a)-0027-02
1? BIM的含義
BIM是一個設施(建設項目)物理和功能特性的數(shù)字表達;BIM是一個共享的知識資源,是一個分享有關(guān)這個設施的信息,為該設施從概念到拆除的全生命周期中的所有決策提供可靠依據(jù)的過程;在項目的不同階段、不同利益相關(guān)方通過在BIM中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反映其各自職責的協(xié)同作業(yè)。
2? 項目概況
2.1 建設規(guī)模
該項目建設內(nèi)容為某新建殯儀館,主要包括業(yè)務用房、殯儀用房、火化用房、骨灰寄存用房、輔助用房等房屋建筑,室外停車場、綠化景觀、入口廣場等。
項目用地面積:49625.00m2,總建筑面積:19729.52m2,建筑層數(shù)1~3層,建筑類別:三類,耐火等級:二級,防雷等級:三級,屋面防水等級:I級。設計使用年限:50年,結(jié)構(gòu)類型:框架結(jié)構(gòu)。
2.2 應用價值
(1)該研究將提供大量模型庫與族庫,所形成的數(shù)據(jù)庫對未來相關(guān)項目發(fā)展及類似工程的BIM實施有總要指導意義。
(2)通過此次對既有建筑的案例分析,實現(xiàn)既有建筑的BIM全生命周期的模擬仿真,通過既有數(shù)據(jù)與仿真數(shù)據(jù)的真是對比,為今后施工方案及相關(guān)施工技術(shù)提供對比指導價值。
(3)通過GIS技術(shù)與此次項目所建BIM模型相結(jié)合,為日后殯葬行業(yè)在空間運維管理、人流管理等領(lǐng)域提供基礎數(shù)據(jù)及技術(shù)支持。
(4)通過此次對既有建筑的翻模處理,為日后建立民政部門戶網(wǎng)站及相關(guān)信息化管理信息系統(tǒng)提供可視化支持。
(5)通過VR技術(shù)與BIM技術(shù)相結(jié)合,為建筑全生命周期可視化管理、墓葬選址等領(lǐng)域提供進一步的發(fā)展可能性。
3? 前期階段性成果
3.1 基礎應用分項
完成建筑、結(jié)構(gòu)、機電、景觀、場地等基礎信息模型創(chuàng)建,其中包含LOD深度400的鋼筋節(jié)點模型、室內(nèi)裝飾節(jié)點模型,門窗構(gòu)件等常規(guī)類構(gòu)件族庫。
3.2 建筑環(huán)境分析
明確建筑物需要進行分析的對象和內(nèi)容。該工程主要進行建筑所在地氣象數(shù)據(jù)分析、舒適度分析與被動技術(shù)應用分析、采光分析、能耗模擬與分析、聲環(huán)境分析、熱環(huán)境模擬、煙氣模擬分析和人員疏散模擬等。
(1)根據(jù)專業(yè)分析工具的需要將不同的數(shù)據(jù)格式導入,局部進行調(diào)整,補充不完善信息和丟失的信息。
(2)由專業(yè)工程師進行分析,并導出分析報告供建筑師參考
3.3 工程算量分析
傳統(tǒng)工程量統(tǒng)計,安裝預算人員需從圖紙中逐一計數(shù)來統(tǒng)計設備、部件、管道配件等,然后分類統(tǒng)計于表格中;目前新型軟件通過智能識別,可對安裝各專業(yè)設備構(gòu)件一鍵轉(zhuǎn)化,計算后分型號、分樓層、分系統(tǒng)形成統(tǒng)計報表。利用新型軟件還可使施工單位提前預覽各專業(yè)管線空間布局,檢查設計合理性,避免返工,從而降低成本。
3.4 BIM 5D施工模擬
通過可視化展示,使每個項目參與人員可直觀地理解設計方案和意圖,極大地提高了項目的管理能力和溝通效率。模擬場地的整體布置情況,協(xié)助優(yōu)化場地方案;展現(xiàn)項目的空間結(jié)構(gòu),提前發(fā)現(xiàn)和規(guī)避問題。項目在創(chuàng)建模型的過程中,會發(fā)現(xiàn)很多圖紙問題,諸如構(gòu)件尺寸標注不清、標高錯誤、詳圖與平面圖無法對應等,在模型創(chuàng)建過程中將這些問題匯總,以備在圖紙會審會議中進行協(xié)商,以修改設計。其他方面,比如地下室管線綜合設計、管井管線綜合設計、模板工程及支撐架細化設計、砌體工程細化設計、工程量快速提取和虛擬施工管理等,都可以通過可視化呈現(xiàn)展示。
4? BIM技術(shù)建筑工程項目管理中的應用
4.1 應用于工程造價管理
采用BIM技術(shù)對建筑工程項目造價環(huán)節(jié)進行管理大大提高了造價管理效率,促進了項目管理的信息化發(fā)展,推進了造價技術(shù)革新。BIM技術(shù)與傳統(tǒng)管理技術(shù)在工程造價管理中的優(yōu)劣對比如下。
(1)傳統(tǒng)管理。
人工量計算效率低,造價人員與其他管理人員配合度低,進行不同維度造價反復運算,難以工程全周期進行多次計價,造價數(shù)據(jù)更新維護緩慢。
(2)BIM技術(shù)管理。
自動化計算節(jié)約時間,造價數(shù)據(jù)可以與其他管理人員實現(xiàn)信息共享,自動抽取不同維度造價信息,迅速進行多算對比,運用信息模型直接反應造價,運用模型直接反應造價變化。
4.2 提高工程量計算準確性
BIM技術(shù)的推廣應用成計算錯誤,影響后續(xù)計算的準確性。BIM的自動化算量功能可以使工程量計算工作擺脫人為因素影響,得到更加客觀的數(shù)據(jù)。利用建立的三維模型進行實體扣減計算,對于規(guī)則或者不規(guī)則構(gòu)件都是同樣計算。
4.3 合理安排資源計劃,加快項目進度
利用BIM模型提供的數(shù)據(jù)基礎可以合理安排資金計劃、人工計劃、材料計劃和機械計劃。在BIM模型所獲得的工程量上賦予時間信息,我們就可以知道任意時間段各項工作量是多少。
4.4 控制設計變更
利用BIM模型,可以把設計變更內(nèi)容關(guān)聯(lián)到模型中。只要把模型稍加調(diào)整,相關(guān)的工程量變化就會自動反映出來,清楚地了解設計方案的變化對成本的影響。
4.5 對項目多算對比有效支撐
利用BIM模型數(shù)據(jù)庫的特性,可以賦予模型內(nèi)的構(gòu)件各種參數(shù)信息,利用BIM模型這個特性,為施工項目做多算對比提供了有效支撐。
4.6 歷史數(shù)據(jù)積累和共享
利用BIM模型可以對相關(guān)指標進行詳細、準確的分析和抽取,并形成電子資料方便保存和共享。
5? BIM在項目中的其他應用
5.1 在項目計劃環(huán)節(jié)中的應用
工程項目統(tǒng)籌計劃環(huán)節(jié)的主要工作內(nèi)容是估算項目造價成本。在這一環(huán)節(jié)中,BIM技術(shù)能給負責造價的工作人員提供精確的工程量數(shù)據(jù)和其他項目信息。只有確保項目工程量數(shù)據(jù)精確,才能對項目造價進行科學估算,防止人為原因?qū)е略靸r失真或出現(xiàn)誤差。
5.2 在項目合同管理中的應用
在簽訂項目合同的環(huán)節(jié)中,運用BIM技術(shù)可以控制工程項目的細節(jié)問題,對細節(jié)信息進行分析計算,減少造價估算的干擾因素,確保造價準確。
5.3 在工程項目進度管理的應用
運用BIM技術(shù)可以建立項目工程模型,運用模型訂立施工進度計劃,不但提高了制定計劃工作效率,還減少了計劃出現(xiàn)誤差的幾率。訂立施工項目進度計劃,不但要考慮業(yè)主對竣工時間的要求,還要考慮實際施工的工程量。在傳統(tǒng)項目管理模式中,項目進度計劃制定都由技術(shù)人員手動操作,由于項目進度計劃涉及眾多因素,單靠人手操作難免出現(xiàn)誤差。將BIM技術(shù)引入工程項目管理后,BIM很好地解決了進度計劃誤差問題。運用BIM技術(shù)對項目工程進行建模,可以自動計算統(tǒng)計項目數(shù)據(jù),估算出各個施工環(huán)節(jié)需要的建材數(shù)量,還可以自動套用項目定額,估測出項目人工,建筑材料和建設機械成本,施工單位可以參考BIM估算出的數(shù)據(jù)進行員工招納和建材采購,為工程施工做好準備。
6? 殯儀館建設與BIM大數(shù)據(jù)
2014年第四次全國殯葬大會提出“提倡生態(tài)地葬、深埋不留墳頭”等深化殯葬改革思路,在殯葬方式上倡導綠色生態(tài)。對殯葬方式進行生態(tài)建設評價既能更清晰地認知不同殯葬方式對環(huán)境產(chǎn)生影響的差異,又是響應國家的政策的要求,而BIM技術(shù)的適時興起正好契合了改革的方向。
6.1 環(huán)境評估
通過BIM數(shù)據(jù)模型從而搭建三維信息化模型,充分進行各項能耗指標分析,從而控制殯葬方式對生態(tài)負面影響,如土地消耗是否合理、石材消耗經(jīng)濟成本、殯葬污染物對環(huán)境的影響等。
6.2 優(yōu)化殯葬建設方案
目前殯葬殯葬場所與設施布局存在一些的問題,如建筑布局不合理(缺乏休息室)配套實施不完善。通過BIM信息模型,將配套設施、公共設施、景觀等要素結(jié)合到一起,更容易直觀暴露前期的設計問題,更是為后期建設節(jié)省不必要的經(jīng)濟浪費。
6.3 信息化整合
通過運用BIM技術(shù)建設殯葬服務設施,基礎數(shù)據(jù)的積累,將無疑推動整個殯葬行業(yè)的品質(zhì)。小到設計施工問題,大到整體造價成本,環(huán)境評估。隨著整個殯葬建設行業(yè)的提升,BIM技術(shù)將成為不可或缺的一種實施手段;同時標準化程度的提高,也為殯葬行業(yè)快速發(fā)展提供更多實際案例與數(shù)據(jù)支持。
7? 結(jié)語
BIM技術(shù)具有3D立體化、操作可視化、信息共享化等特點,將其應用于殯葬建設項目管理可以大幅提升造價、進度、質(zhì)量管理效率,促進行業(yè)革新。BIM技術(shù)加入殯葬設施建設項目管理應用,優(yōu)化管理系統(tǒng)、提高效益,實現(xiàn)流程的有序、數(shù)據(jù)庫管理的完整及決策支持。因此利用BIM技術(shù)在殯葬設施建設的規(guī)劃設計、招投標、施工運維和改擴建等階段,提供最佳模擬工程建設全生命周期技術(shù)方案和立體模型,為政府科學決策服務成為一種可能。
參考文獻
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