BIM技术在建筑工程施工中的应用
2016-11-28冯超
冯超
摘 要:随着科学技术的发展,建筑施工技术水平不断提高,使得各种先进技术被应用到建筑工程施工中,其中BIM技术是近年来建筑工程施工中,应用较为广泛的技术,BIM技术的应用是通过构建建筑工程信息建模,实现精细化管理,进而提高建筑工程施工质量与效率,该技术的应用,能够有效地控制建筑工程施工成本,提高建筑施工管理效率。笔者对BIM技术在建筑工程施工中的具体应用做了简单的论述。
关键词:BIM技术;建筑工程;施工应用
中图分类号: TU8 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)31-45-2
0 引言
BIM技术是基于计算机技术,利用信息技术,搜集建筑施工信息,进而建立数据库,最终实现建筑工程施工管理,为管理人员提供科学的决策建议。BIM技术构建的是三维模型,来辅助深化施工设计,以及为钢结构施工提供辅助作用,可以提高施工的质量与效率。随着BIM技术广泛应用,我国也提出了BIM技术应用的标准,进而规范BIM技术的应用。
1 BIM技术在建筑施工中应用的主要功能
1.1 三维渲染
BIM技术在建筑是施工中应用,主要是通过建模的形式,其常用功能是三维渲染,利用此功能能够使建筑模型从视觉上达到逼真的效果,能够用三维图像的形式,将建筑工程施工图纸,真实地展现出来,设计人员则可以看到现场布置的情况,进而合理地制定施工方案,同时还可以实现不同建筑施工方案对比,进而选择出最佳的建筑施工方案,在完成建模后,还可以使用三维渲染,进而提高BIM建模的准确度与精度,能够提高建筑工程方案中标的概率。
1.2 快速算量功能
建筑施工企业在设置BIM数据信息库时,使用6D数据信息库,可以实现数据快速计算,进而提高建筑项目预算的准确度,并且可以提高施工效率。施工单位应用BIM建模,可以有效地调控施工,进而科学的控制施工进度,达到控制施工成本的目的,在建筑施工管理中,数据信息整合工作是难点工作,存在着较大的难度,而应用BIM建模则能够实现精细化施工管理,不仅可以降低资源消耗,还能够提高资源的利用率。且BIM技术具备可视性,只需要将施工相关信息数据输入到模型中,则可以将施工情况展现出来,进而施工管理人员能够及时发现施工中存在的问题,进而能够及时对建筑施工中存在的问题,采取相应的调整政策。
2 BIM技术在建筑施工中的应用程序
2.1 采集数据
在建筑施工过程中,应用BIM技术,需要构建建筑模型,而模型的构建则需要收集大量的数据,设计人员需要深入到建筑施工现场去考察,搜集建筑施工中各项数据信息,并且要整合与交互建筑施工数据,再应用计算机技术与信息技术等,实现建筑数据信息储存,构建数据平台,最终实现数据保存以及验证,在采集数据的过程中,需要确保数据的准确性,以此确保施工设计的精准度。
2.2 调整系统结构
建筑工程施工中,应用BIM技术,建立的系统结构,其主要功能如下:监理建筑施工管理系统;建立建筑工程施工组织浏览表;构建3D模型。除此之外BIM模型,还需要具备数据信息查询功能。建筑工程施工模型的建立,需要施工企业要根据施工的实际情况,来建立建筑施工进度控制管理系统,进而确保建筑施工实际进度,能够和建筑施工计划进度保持一致,动态化控制建筑工程施工进度。
2.3 细化应用流程
建筑施工BIM模型的建立,需要将建筑施工数据进行有效的分离,并且需要详细分析建筑工程施工中产生的各项数据,进而实现系统化管理。在建筑施工管理中,应用BIM建模,能够实现资源优化配置,包括人力资源配置与施工工序等,该模型可以对比分析施工情况,根据建筑施工的具体情况,来协调建筑BIM软件系统与硬件系统,通过设置建筑施工项目管理权限,来管理建筑工程施工,有效的利用建筑BIM模型,能够极大地提升建筑施工管理。
建筑施工BIM技术的应用,需要建筑施工管理人员具备较高的专业水平,以及较高的综合素质,因此为了提高BIM技术应用的效果,需要施工管理人员不断地学习进步,学习有关BIM建模的专业知识,不断地提升自身的专业技能水平,以及建筑施工人员的综合素质,达到有效的管理建筑施工的目的。
3 BIM技术应用案例
3.1 工程概述
某工程项目建筑施工的总面积为43.7万㎡,建筑高度为528m,共计115层,基础埋深为37.3m,主要用途为写字楼、观光等。建筑结构为巨型框架与型钢混凝土核心筒结合体系,总用钢量为12万t。该项工程的工期是比较紧,施工任务较重,总施工工期为36个月。该建筑施工技术要求较高,且施工过程中,施工设计多变,图纸量较大,施工空间相对狭小,因此需要考虑施工构件进场安排与规划。
3.2 钢结构三维模型构建
由于本施工项目的工程量大,且施工标准较高,因此使用二维施工图纸难以有效地避免交叉施工的影响,因此采取建立BIM模型的方法,以此将钢结构中构件尺寸与位置,以及土建与机电等专业,能够清晰在展现出来,进而模拟分析,由于施工场地空间狭小,堆料场规划受到极大的限制,利用BIM建立钢平台三维模型,明确的规划了行车与行人路线,并且合理的划分了堆场,具体模型如图1所示,经过专家论证,最终认定钢平台设计的标准与施工区域,能够符合建筑工程施工的实际需求。利用BIM技术,将现有的模型合并后,开展碰撞检查,进而及时发现设计中存在的缺陷与漏洞,并对其进行有效的修改,避免了交叉作业情况的出现是,极大程度上缩短了施工工期。
3.3 钢结构4D模拟施工
BIM模型的应用,能够弥补横道图控制施工进度的缺陷,能够清晰的表达施工工序的逻辑关系,将三维模型导入到Naviswords中,进而模拟主要施工项目,通过移动位置或者调整施工参数,便可以通过动画效果来表现施工效果,进而优化钢结构安装施工细节,BIM模型能够根据施工现场实际需求,进而生成动画,直观地将钢板墙施工的实际流程展现出来,以此有效地控制施工进度,借助BIM模型交底,可以减少施工错误的出现,并且可以优化焊接长度计算,且能够有效地区分薄板与厚板,具有较高的计算效果。
3.4 BIM组织架构
建筑工程管理组织架构,有着重要的作用,因此需要确保其施工的良好性,进而达到BIM施工的要求,在实际施工过程中,基于实际情况,构建了施工组织架构,BIM总负责人为项目工程管理总管理者,主要负责指导团队工作,同时还下设一名BIM协调负责人,架构主要由信息维护、施工进度与节点管理、模型整合协调、BIM深化设计等系统构成。本次建筑BIM深化设计,主要利用三维参数化模型,做可视性分析,及时发现了钢结构存在的主要问题,进而避免了返工造成的不必要损失。通过进度与节点管理,进行建筑模拟施工,确保了建筑施工进度。信息维护作为BIM技术的后期维护管理,在BIM模型中,能够及时查询施工信息,为工程施工验收与物业维护提供便利。
4 结语
综上所述,在建筑施工过程中,应用BIM技术,构建三维参数模型,发挥其空间测量功能优势,以此来控制建筑施工进度,BIM模型能够及时发现交叉施工问题,且能够为建筑施工验收工作,提供便利性与使用性,能够有效地控制异型构件进场的质量,进而提高建筑施工管理的效率,极大程度上节约了施工成本上,为建筑施工企业谋取更多的盈利空间。
参 考 文 献
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