康恩銓 王 軍2
(1.內江職業(yè)技術學院土木工程系,四川 內江 641100;2.沈陽建筑大學規(guī)劃建筑設計研究院,遼寧 沈陽 110016)
改革開放以來,我國礦業(yè)飛速發(fā)展,但隨著礦山數(shù)量增多、規(guī)模變大,施工事故開始多發(fā),安全形勢愈加嚴峻,其施工過程中的工傷率和死亡率比其他行業(yè)都要高出很多,是我國五大高風險行業(yè)之一。因此,保障施工安全,降低安全事故發(fā)生率,對于保障工人生命財產安全,提高項目建設的生產水平是至關重要的[1]。
施工危害是施工安全事故的根本原因之一,預防安全事故的重要手段是有效地掌握引起安全事故的各種危害,從而檢測這些危害的實時狀態(tài),達到預防安全事故的目的。因此有效地識別和管理各種危險源將是從根本上解決施工現(xiàn)場安全事故頻發(fā)的途徑之一[2]。作為新型三維管控手段,BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)可對工程的全生命過程進行全方位監(jiān)視控制。隨著國家推動各行業(yè)由高速發(fā)展向高質量發(fā)展轉型邁進,提質增效成為了今后發(fā)展的關鍵,而在礦業(yè)行業(yè),隨著智能信息化及新型的礦業(yè)建設技術的大力推廣,BIM技術快速地融入礦業(yè)行業(yè)中。BIM技術的廣泛應用,使得礦區(qū)建設施工有了新的拓展方向。但是如何有效解決施工安全問題,是BIM技術應用的另一種重要途徑。與傳統(tǒng)的工作模式相比,BIM技術不僅可以幫助我們改進和處理信息,與此同時還可以進行協(xié)調、協(xié)作和集成,可以多方面解決施工中遇到的各種問題,發(fā)揮BIM技術在礦山工程行業(yè)的優(yōu)點[3]。
針對當前的發(fā)展趨勢,為了更好應對今后行業(yè)的發(fā)展和挑戰(zhàn),對BIM技術和礦業(yè)工程施工安全管理展開研究和探討具有重大的現(xiàn)實意義?;诖耍疚氖紫葘鹘y(tǒng)礦山向智慧礦山建設轉型所面臨的一些問題進行了分析,指出安全問題在這里尤為重要,接下來分析了將BIM技術在安全管理層面應用的優(yōu)勢,為礦業(yè)工程施工安全管理提供可行的參考依據。
可視化是BIM技術的一大特點,國內的可視化技術起步較晚,我國近些年來才在三維可視化系統(tǒng)上取得了一定的研究成果。要實現(xiàn)BIM的可視化應用,需要GIS等地理信息系統(tǒng)的配合,因此BIM與GIS技術的配合被認為是解決復雜工程中BIM應用的關鍵技術。地理信息對BIM技術的支撐可由圖1簡潔地表示[4],GIS可以為BIM提供設計的基礎信息。
智慧礦山是將云計算、物聯(lián)網、大數(shù)據、虛擬現(xiàn)實、數(shù)據挖掘等新技術結合起來,實現(xiàn)生產過程的智能化決策和管理[5]。GIS不僅可以在建設初期為BIM的施工規(guī)劃提供空間信息,還能與各種新技術進行協(xié)同工作??梢詫崿F(xiàn)信息的共享和傳遞,便于工程人員及時采取有效的管控手段,解決各類突發(fā)問題。
工程安全問題一直是人們關注的熱點話題,近些年來各種事故層出不窮,造成極大的社會影響,因此需要對工程安全施工措施加強管理,企業(yè)在推進工程建設的同時更需要全面提升工程施工的安全性。施工過程中存在著很多不確定性因素,比如周圍環(huán)境發(fā)生突變,包括自然環(huán)境因素和人為操作因素等。施工現(xiàn)場人員眾多且流動性較大,如果只是通過減少施工人員,降低人員流動性來保障工人安全,會導致工程施工進度大大延緩;施工安全也需要現(xiàn)場施工人員增強防范意識,否則很難保障施工安全問題。面對如此多的工程安全施工問題,使用現(xiàn)代化技術提前預演施工過程中潛在的安全問題,可以有效地解決工程安全施工問題,這需要相關人員時刻確保工程的各種危險情景都在預料范圍內,在做好比較周全的準備后,才能在面對具體危險情況的第一時間進行有效預防和控制,只有這樣才能體現(xiàn)出對施工安全問題高度重視?,F(xiàn)階段國內施工的安全管理有諸多問題有待解決,有效解決方法之一就是從施工安全管理方面出發(fā)來提升工程施工安全。國內的諸多施工單位面對施工過程中各種安全問題時參考管理手冊,以圖紙為依據進行現(xiàn)場指導,但圖紙大多數(shù)都是二維的,這也就是我國開展傳統(tǒng)工程安全管理工作的弊端之一,不能夠明確施工現(xiàn)場的各種安全問題,并且施工效率相對BIM技術而言是較低的。因此,工程安全問題需要高效化技術配合完成?,F(xiàn)對傳統(tǒng)工程施工安全事故高發(fā)的原因總結如下[6]:
(1)安全與責任。隨著國民經濟水平的提高,國內相關工程需求大,它的特點是在保障施工質量的前提下盡可能縮短工程工期,這就需要投入大量的勞動力來節(jié)約時間,達到縮短工期的目的,而且越來越多的農民外出打工,間接刺激工程需求增加,他們一旦成為工程建設中的一員,就需要加強這類工人的安全防范意識,避免出現(xiàn)事故。如果企業(yè)只考慮經濟效益,而未將安全監(jiān)督管理放在重要地位,忽視其重要性,勢必會導致施工現(xiàn)場出現(xiàn)各種安全問題。部分企業(yè)為了快速完成工程進度,導致工程質量降低和工程周期縮短,管理人員難以將充足的精力放在施工安全問題上,這種情況下很有可能產生安全事故。
(2)管理方法和技術設備。一方面,施工領域的很多企業(yè)使用的安全管理方法太過傳統(tǒng),企業(yè)長年的工作經驗以及管理思維都是過去的方法,不知變通,使得整體的管理技術水平低下。企業(yè)管理者經驗多但存在老齡化的趨勢。在科技手段很先進的社會形勢下,工程復雜度有所增加,配備設施繁多,每種設施都不可或缺,傳統(tǒng)安全管理方式難以針對這些新的安全隱患提出有效整改措施。過時的管理方式也不再適應新形勢下的施工,如果按照過去的施工方式方法,不難想象在施工過程中會遺留怎樣的安全隱患問題,也會使得工程的成本投入量加大,后期將造成工程投入更多的檢修解決遺留的安全隱患。另一方面,技術設備落后,缺乏新技術的接受能力,工程難度增加。
(3)法律約束?!爸匦б孑p安全”是施工工程領域內一些企業(yè)的真實理念,這種理念導致工程項目管理者對施工安全管理重視程度不夠,我國有明確的法律條例約束工程施工安全,現(xiàn)階段的礦山工程形勢復雜多變,使得工程施工安全管理暴露出的問題不能被現(xiàn)有的法律有效約束,使得工程領域的某些企業(yè)鉆了法律的空子,乘機做出違反安全生產的事情,比如說一些施工單位采取低價競標獲得工程項目,為了降低自己企業(yè)的成本問題,若在施工過程中減少工程安全投入,則會導致工程施工某一階段出現(xiàn)嚴重工程事故。
BIM技術是將工程建筑或者機械電器設備等進行三維模型,并且接入數(shù)學信息載體,從多角度觀測工程設計的實體模型,得到最優(yōu)的項目實施方案[7]。BIM技術體現(xiàn)在它可以進行三維模型繪制,同時能夠進行建筑性能分析,也能夠實現(xiàn)工程造價管理以及能夠進行施工指導,除此之外它還能夠進行工程量統(tǒng)計等,可以看出BIM技術包含了工程項目全過程。
BIM技術的實現(xiàn)需要借助一系列軟件來完成[8],其中Bentley軟件較為常見,它在我們身邊的基礎設施建設中也發(fā)揮了不少作用;許多設計院都在使用BIM核心建模軟件Autodesk的Revit,而且在民用建筑市場應用更為廣泛;除此之外還有其他一些核心建模軟件。BIM技術需要配置詳細周全的軟件實現(xiàn)建筑施工全過程,首先,在設計工作開始之前,需要業(yè)主和設計師討論建筑設計框架,接著將業(yè)主的設計任務書里面涉及到的基于數(shù)字的項目按照要求進行轉化,轉變成展現(xiàn)在視覺前的基于幾何形體的建筑方案,最后需要業(yè)主評判設計的方案模型是否達到預期的目標,若是存在差異,即可修改方案設計模型,再次比對此方案直到滿足業(yè)主要求為止,可以看出BIM方案設計軟件可為未來所需的設計效果進行評定。當下BIM主流程序為Onuma Planning System及Affinity。
(1)模擬化。礦山施工現(xiàn)場情況多變復雜,其潛在的安全隱患難以及時排查并解決,導致在施工過程中危險不斷發(fā)生,BIM技術的模擬化體現(xiàn)在它能夠根據礦山現(xiàn)場的環(huán)境進行模擬還原,進一步展現(xiàn)礦區(qū)周圍的工況變化。利用BIM可以做到運用周全的方法處理這些不安全因素,并對該區(qū)域做出防護措施,這樣可以使得施工過程安全可靠地進行。所以說工程施工過程遇到安全管理方面的問題,可以運用BIM技術進行解決。BIM技術也可以對危險系數(shù)高的準備工作進行模擬,像在工程施工中腳手架搭設問題,可提前搭設演練,判斷其是否存在安全隱患,還有像其他危險系數(shù)較高的設備都可以模擬,比如懸挑架搭設和吊籃施工等,提前進行模擬可以讓項目更好更順利地進行。該項目的設計人員通過對礦區(qū)現(xiàn)場及周圍環(huán)境進行4D模擬或5D模擬從而規(guī)劃具體的施工細則,4D模擬或5D模擬是在3D基礎上展開的,4D模擬是指模擬現(xiàn)場施工,可以清楚了解項目各階段進展情況,5D模擬是指進行造價管理,即對工程涉及的成本進行統(tǒng)一化管理和全面控制,達到降低成本的期望。此外,利用三維圖形和一維數(shù)據融合,可以高效分析計算各項工程量。市面上以魯班為代表的國產BIM軟件,以及Innovaya和Solibri等進口軟件,推動造價工作的改造升級。
(2)可視化。BIM技術的可視化體現(xiàn)在它所創(chuàng)建的三維模型中,三維模型既有智慧礦山建設項目的物理信息,同時擁有該項目相關的其他功能信息,BIM技術員能夠準確得到該項目的所有有用的信息,再將信息分享給現(xiàn)場施工人員,提前安排好安全方面的事宜,同時也要提前準備好各類防護措施,就可以做到有效的施工安全管理。其可視化體現(xiàn)在可以將工程施工過程提前進行預演模擬,從而發(fā)現(xiàn)其中存在的潛在危險,就能達到預防控制的效果,最終避免發(fā)生施工安全事故。常用的可視化軟件有3DS Max、Rrtlantis、AccuRender和Lightscape等,其可以自動完善建筑施工中礦體和設備之間的三維圖形關系,應用于礦區(qū)建設的安全管理之中,減少工程事故的發(fā)生概率。
(3)優(yōu)化性。BIM模型以三維的形式呈現(xiàn)工程施工圖紙中存在的諸多不足,從而完善圖紙使其達到標準。施工項目能夠順利完工的要點是在礦山的建設過程中需要不斷地優(yōu)化建設過程,BIM軟件建立房屋的三維模型就可以進行可視化展示,再對該模型不斷地優(yōu)化和協(xié)調,最終達到規(guī)定的要求。
智慧礦山標準化建設工程,包括地層三維建模及其可視化、礦山通風系統(tǒng)、給排水、電氣工程整治等??蛇\用BIM技術解決礦山工程安全管理問題。
BIM技術能夠在工程建設的很多中間環(huán)節(jié)發(fā)揮獨特的作用,例如可以對礦區(qū)混凝土建筑以及管道的搭建位置和安全性進行準確的評估,保證建筑工程的健康推進。BIM技術在動態(tài)規(guī)劃平面施工場地上的應用還有很多,建模過程中就可展示出工程漏洞,便于在出現(xiàn)問題前進行有效整改,以保障工程的安全性。工程師還將收集到的各類信息再利用BIM技術進行匯總處理,建立礦區(qū)內所有建筑物的三維模型。該類工程中,項目決策人員通過將礦區(qū)內礦體巷道三維化布局,可以看出BIM技術能夠有效解決CAD無法實現(xiàn)的功能。
現(xiàn)階段的建筑施工要求更高,建筑數(shù)量以及規(guī)模都十分巨大,安全措施制定困難。在減少經濟損失的同時,可利用4D技術與三維立體模型配合使用,時刻把握工程施工進度,同時更新現(xiàn)場反饋的各種數(shù)據,增強過程進度和成本管控。施工方案隨著建立完整的4D模型動態(tài)變化,各種信息及時采集整理,通過4D施工模擬可以對施工現(xiàn)場進行調整,包括各種資源和人力調動,從而確保工程施工順利進行。BIM技術對于建筑施工過程中的潛在危險進行預演[9],基于Revit平臺,C語言用于二次開發(fā),并可與Revit軟件本身的功能進行集成,最終創(chuàng)建一個危險源安全管理模塊,建立安全管理系統(tǒng),模塊功能包括項目信息、危險源管理、安全信息摘要和其他子功能。對實際施工項目利用Revit軟件建立安全管理模塊,對施工現(xiàn)場的安全標志、危險品、大型機械等危險源進行實時監(jiān)控和管理,利用BIM技術等視覺資源顯示施工現(xiàn)場內或邊緣等危險源。實施可視化安全管理,利用Navisworks軟件對施工現(xiàn)場突發(fā)事件進行應急救援模擬,比如演示施工人員墜落的應急救援場景等。圖2是利用3DVS系統(tǒng)建立的某鎢礦井通風系統(tǒng)。
智慧礦山標準化建設工程中的電氣工程整治共有三大部分,分別是強電、亮化、弱電。過去常用2D圖紙設計管線通道,沒有考慮不同部件之間會發(fā)生碰撞,或者某些不明顯部件被遺漏沒有反映在圖紙中,這對施工有著嚴重影響[10],現(xiàn)階段考慮以BIM技術實現(xiàn)三維碰撞檢查,即對管線布置首先建立三維模型模擬,達到可視化要求,隨后及時發(fā)現(xiàn)部件之間的碰撞位置或找到殘缺部件位置。可以避免工程返工重做,有效防止碰撞現(xiàn)象發(fā)生,使得工程質量顯著提高。圖3、圖4是利用Autodesk Revit 2018軟件進行簡單模擬三維碰撞檢測圖,圖3中所示為墻體、窗戶、管道以及風管進行三維碰撞檢查,圖4是墻體和風管存在“沖突”圖,由此可以看出Autodesk Revit 2018可以實現(xiàn)BIM技術中的三維碰撞檢查。
現(xiàn)階段施工單位通常以2D圖紙為依據進行施工管理,工程安全管理工作效率相對較低,通過BIM技術的普及與應用,既可以有效避免傳統(tǒng)技術中的弊端,又能夠為建筑工程事業(yè)提供現(xiàn)代化發(fā)展方向,是當前時代下工程安全管理事業(yè)的重大突破。通過對傳統(tǒng)安全管理工作模式與BIM技術支持下的現(xiàn)代化工作模式進行對比,可以發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)工作模式不僅無法體現(xiàn)建筑工程整體的安全指數(shù),而且由于載體的限制,信息相對混亂,容易產生誤差,各個施工項目之間的模型共享困難,信息的利用率不高。國內的建筑安全形勢愈發(fā)嚴峻,更應該有效利用BIM提供的多元信息協(xié)助工程人員對圖紙以及施工進度、方案進行核查,扼制安全事故的發(fā)生。
對于BIM技術在智慧礦山標準化改造的工程管控,首先是進場前期計劃,其次是BIM模型構造,最后是BIM信息生產、確認、提交和存儲。以上三方面的合理安排可以有效提高礦山工程安全管理的全面性,通過BIM技術形成了智慧礦山標準化建設工程管理規(guī)范[11]。
基于BIM技術的施工安全教育培訓,能夠使每一類工種的專業(yè)人員得到全面化的安全意識培訓與強化[12]。施工行業(yè)的安全技能是不可忽視的部分,相關的安全事故長久以來不曾間斷。責任人通常較少從事故安全教育角度出發(fā)設計教學過程與內容,培訓的效果往往不理想[13]。而BIM技術可以提供更為深入沉浸的安全教育體驗,解決了這一弊端。
通過分析BIM技術在智慧礦山標準化建設工程的施工過程中安全管理應用,可以看出BIM技術在礦區(qū)建筑施工領域有著不錯的前景,并在建筑工程施工方面更是發(fā)揮了極大的作用。通過分析可以看出BIM技術在施工安全管理中的優(yōu)勢有:
(1)BIM信息是綜合的、相互關聯(lián)的,“一次修改,全部修改”功能,明顯降低勞動強度,減少人工投入成本。
(2)施工現(xiàn)場潛在的危險源安全管理通過基于Revit平臺開發(fā)的安全管理模塊實現(xiàn)模擬化,內容直觀、清晰,信息參數(shù)便于收集和管理,減少未知危險,方便加快建筑工程施工。
(3)在施工前期準備階段,通過BIM對工地布置三維設計,掌握平面道路的走向和流向,杜絕火災和應急道路的發(fā)生,明確施工過程中的安全管理重點和控制措施。
(4)通過基于BIM技術的施工安全教育培訓,結合應急預案可扼制潛在的安全事故,減少不必要的財產傷亡。
未來企業(yè)要在國家的引導號召下跟隨科技的發(fā)展進程,給礦山行業(yè)提供更好的發(fā)展前景,加大與引進安全新方法,企業(yè)生產過程以安全為基石,推進我國安全穩(wěn)定高質量的礦業(yè)生產。