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摘要:利用BIM技术能够实现前期设计、施工实施、后期管理的一体化。通过分析BIM技术的特点,从3D碰撞检查、4D施工模拟、精细化管理三点内容详细分析了BIM技术在建设工程项目中的应用,为施工实施阶段工作的顺利开展,提供了大量的数据信息支持,减少了因不合理而产生的质量问题和安全问题。
关键词:工程项目;BIM技术;实践应用
随着我国社会的不断发展,人们对于工程建设质量及效率的要求也越来越高,在新形势背景下,通过各类新型技术的应用来确保工程项目的开展达到要求。在计算机技术飞速发展,工程施工信息化程度越来越高的基础之上,BIM技术也迎来了飞速发展的时期。同时,BIM技术的实际应用能辅助建设单位更加高效地实现对建筑施工信息、资源等的管理,并能在此基础之上利用这些内容辅助建设单位做出更加科学的决策,最终达到提升建设单位核心竞争力的目的。结合以上两点内容,针对BIM技术在建设工程施工过程中的应用进行研究是非常有必要的,并在对BIM技术的特点进行研究的基础上提出具体的应用策略。
一、BIM技术的特点
(一)模拟性及执行性
BIM技术的模拟性和执行性主要应用在建筑设计阶段。在传统的设计过程中,设计人员只能依赖现有经验及个人职业素养等来完成对建筑方案的设计,而在BIM技术的辅助之下,设计人员将能有效地针对建筑应用过程中可能出现的状况进行模拟,进而结合模拟所得结果来确定设计方案中的各项参数。举例来说,建筑中的紧急疏散、热能传导等都可以在BIM技术的支持之下完成模拟。在确定设计方案的基础之上,相关管理人员则可以通过BIM技术实现对施工进度的可视化管理,及时发现施工过程中存在的问题,进而更有效地完成对施工进度的监管和控制。
(二)项目可视化
BIM技术所提供的可视化功能是具备反馈性和互动性的全过程可视化,而通过对这一特性的应用,建筑工程施工过程中所涉及到的报表生成及效果图展示等工作都能更高效的完成,进而促进建筑方案设计、实际施工、后续运营等过程中各部门之间的沟通和决策的制定,最终达到提升建筑工程施工质量、保障建筑内部各项功能正常运转的目的。另一方面,通过全过程的可视化管理,建筑施工策略的制定也将更加清晰,进而提升业主对建设单位的信任度,保障建筑企业的不断发展。
(三)协调性及优化性
建筑工程施工过程中将涉及到大量人员、施工材料、机械设备等内容,而针对现场人员及材料的管理和配置则是确保建筑工程施工能高效开展的关键。在传统的施工管理过程中,由于需要管控的内容相对较多,实际工作展开过程中经常会出现各种各样的问题,甚至导致施工现场出现混乱。在BIM技术的辅助之下,上述问题将能得到有效解决。BIM技术能将施工过程中涉及到的各类数据整合到一起并进行综合显示,施工设计方案中存在的问题将能被更加明确地展现出来,辅助施工管理人员从时间和空间上进行调整。举例来说,建筑电梯井的布置与建筑其他布置之间的协调问题就可以在BIM技术的辅助之下得到解决。
二、BIM技术在建筑工程施工中的应用
(一)三维碰撞检查
建筑工程施工过程中将涉及到大量构件及不同系统,而为了从根本上避免这些内容在实际施工过程中出现碰撞问题,施工开始之前必须做好管线设计工作。对于这一工作的开展来说,传统的设计模式主要利用2D图纸来对可能出现的碰撞问题进行预估,进而在此基础上完成整体的设计工作,但在这样的设计模式之下,个体及系统之间的碰撞并不能被完全地展现出来,进而导致设计人员在确定方案的过程中遗漏或忽略部分碰撞问题,最终导致实际施工过程中出现更为严重的问题。针对这样的状况,BIM技术的可视化特性将能发挥极大的作用。通过三维碰撞检测工作的有效展开,施工过程中可能出现的硬碰撞和软碰撞都将得到确切的展现,进而辅助设计人员对现有方案做进一步的优化,避免实际施工过程中因为二次返工所导致的施工成本升高问题。除此之外,在完成碰撞检测及方案优化的基础之上,建筑施工人员则可以结合3D结构方案进行施工模拟和施工交底模拟,通过上述模拟过程,建筑施工方案中存在的问题将能及时地反映出来,进而从侧面提升建筑施工质量。
(二)4D施工模拟
建筑施工质量将会受到多种因素的影响,而随着施工规模的不断扩大,可能导致施工周期延长或施工质量降低的因素也将变得越来越多,也就是说,整体的建筑工程施工过程实际上具备非常高的动态性。在施工过程中,施工工序一旦确定,具体的施工步骤完成,那么就具备了不可逆性,一旦出现失误,只能通过二次返工来进行调整。结合这两点内容,施工方必须能在实际施工开展之前对施工过程中可能出现的问题进行预估和预防,BIM技术能将施工现场的资料、人力、设备等综合起来以3D模型的形式来展现,而通过将这一模型与施工进度连接起来,施工方就能针对整体的施工过程构建4D施工信息模型,进而对施工现场各个部门之间的协同工作进行模拟,并在此基础之上完成现场人力配置、建筑设备及材料进场等安排。在这样的背景之下,实际施工过程中可能出现的问题将能得到有效规避,进而从根本上避免实际施工过程中出现混乱。另一方面,通过4D施工信息模型的应用,因为施工质量不达标所导致的二次返工也能得到很好制约,施工方人力物力上的浪费将能得到有效避免,同时,建筑施工质量也将能在原有基础之上得到大幅提升,满足业主日益上涨质量需求。
(三)精细化管理
建筑工程施工过程中必然会涉及到大量数据和信息,而过度依赖人力进行管理的模式必然会导致管理效果下降,施工方无法对施工现场进行有效管控。针对这样的问题,在BIM技术的辅助之下,施工方将能更全面、更有效地对这些数据和信息进行管理。从数据的获取上来说,BIM技术的应用能辅助相关工作人员迅速且准确地获取工程数据,提高管理过程中的数据支持。在这样的背景之下,建筑工程施工中存在的浪费问题将能得到制约,施工效率也能在原有基础之上得到有效提升,进而辅助建设单位更好、更快地完成整体建筑施工,在质量及效率两方面满足业主预期。以针对施工材料的管理为例,在BIM技术的作用之下,相关管理人员将能更加全面地掌握施工现场状况,在确定材料保存位置时避免人流量较大、外界影响因素相对较多的区域,进而确保施工材料的性能不会因为上述因素而受到影响。另一方面,对于施工材料的应用来说,管理人员可以结合BIM技术进一步明确不同施工步骤对施工材料的需求情况,进而尽量避免施工材料的频繁运输,将运输过程中所产生的损耗降低到最小。在这样的管控模式之下,不但施工现场原材料浪费的问题能得到有效制约,同时,实际施工过程的效率也将能得到一定程度的提升。
总而言之,在工程项目中应用BIM技术,能一定程度上提高施工管理规范化程度,有效提升施工安全性和稳定性,实现管理控制效率的全面优化,为工程项目运行过程中的各个岗位提供了有效且实时性的数据信息。与此同时,BIM技术也能对施工现场进行有效指导,针对具体问题提出的处理机制和管控措施,一定程度上为后续管理工作提供保障,促进建筑工程项目的可持续发展。
参考文献:
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