BIM施工组织设计
BIM技术在施工组织设计中的应用效果评估

BIM技术在施工组织设计中的应用效果评估BIM(Building Information Modeling)技术是一种基于三维建模的数字化建筑信息技术,已经在施工行业中得到了广泛的应用。
BIM技术通过集成多个方面的信息,包括建筑设计、结构工程、材料选取、施工过程、设备管理等,对施工组织设计进行全面的分析和优化,使得施工过程更加协调高效。
本文将对BIM技术在施工组织设计中的应用效果进行评估。
一、施工过程可视化及协调传统的施工组织设计仅仅依靠平面图和剖面图进行,很难直观地展示出建筑物在三维空间中的结构和组织关系。
而BIM技术可以将建筑物模型化为三维数字模型,在虚拟环境中进行可视化展示。
施工人员可以通过BIM模型了解整个建筑物的结构和布局,有效地进行协调与沟通。
同时,BIM技术可以检测出施工过程中潜在的冲突和问题,及时进行调整,避免了后期工程修复的浪费。
二、材料选取和供应链管理在传统的施工组织设计中,材料的选用和供应链管理通常是基于经验和手动操作。
这样容易导致材料浪费和工期延误。
而利用BIM技术,可以在施工前准确地评估需要的材料种类和数量,并进行合理的供应链管理。
BIM技术中的智能算法可以根据设计要求自动生成材料清单和采购计划,提高材料利用率和供应效率。
三、施工进度和资源管理施工组织设计需要考虑到施工进度和资源的合理安排。
借助BIM技术,可以根据三维模型分析工程量,确定每个施工工序所需的时间,并利用模拟与优化等方法进行进度计划。
同时,BIM技术还可以帮助施工单位对资源进行有效管理,包括设备、人员和材料等,并与进度计划做到密切配合,提高施工效率。
四、质量控制和安全问题BIM技术可以对施工过程进行质量控制和安全问题的分析与预测。
通过建立施工过程的数字模型,可以模拟施工过程中可能出现的问题,并及时提出解决方案。
例如,BIM技术可以分析施工过程中可能发生的碰撞、冲突和安全隐患,并通过模拟和优化来减少事故的发生。
基于BIM的建筑施工组织设计方案

基于BIM的建筑施工组织设计方案BIM(Building Information Modeling)是一种基于三维数字模型的建筑设计和管理方法,已在建筑行业广泛应用。
本文将探讨如何基于BIM技术进行建筑施工组织设计方案的制定与优化。
一、BIM技术在建筑施工组织设计中的应用BIM技术通过创建建筑物的三维数字模型,集成了建筑设计、结构分析、施工管理等方面的信息,提供了全方位的建筑数据。
在建筑施工组织设计过程中,BIM可以帮助我们准确预测和优化施工过程,提高施工效率和质量。
二、施工方案的制定在BIM技术下,施工方案的制定可以更加精细化和全面化。
通过对建筑模型进行分析,我们可以得到准确的建筑尺寸、结构信息等,为施工方案的制定提供基础数据。
同时,BIM技术还可以模拟施工过程,包括机械设备的运行路径、建材的运输路径等,以评估施工方案的可行性和效果。
三、施工过程的优化基于BIM的建筑施工组织设计方案可以对施工过程进行优化。
通过模拟施工过程,我们可以找出施工中可能出现的冲突和问题,并提前对其进行解决。
同时,BIM技术还可以优化施工流程,减少不必要的重复工作和浪费,提高施工效率。
四、施工现场管理BIM技术可以帮助项目管理人员进行施工现场管理。
通过与传统施工管理系统的对接,BIM可以将施工计划、物资管理、机械设备调度等信息进行实时更新,方便管理人员进行监控和调整。
同时,BIM的全景展示功能还可以帮助管理人员实时查看施工进度和质量情况,及时进行调整和决策。
五、施工方案的优势基于BIM的建筑施工组织设计方案相较于传统方法有以下优势:一是数据的准确性和一致性,通过BIM技术可以准确获取建筑信息,提高决策的准确性;二是施工过程的可视化,在施工前可以通过模拟施工过程找出潜在问题,提前加以解决;三是施工现场管理的便利性,BIM技术可与传统管理系统对接,提供实时信息,方便管理人员进行监控和调整。
六、未来发展趋势随着技术的不断发展和应用案例的积累,BIM的应用将会越来越广泛。
施工组织设计中的BIM技术应用的方法

施工组织设计中的BIM技术应用的方法施工组织设计中的BIM技术应用方法BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术是近年来在建筑行业中迅速发展的一项重要技术,它通过数字化的建模和信息管理,提供了在建筑项目全生命周期中实现设计、施工和运营管理的集成化解决方案。
在施工组织设计中,BIM技术的应用可以帮助工程团队更好地协调、管理和优化施工过程,提高施工效率和质量。
本文将介绍施工组织设计中常见的BIM技术应用方法。
1. 3D模型与协同设计在施工组织设计中,最基本且核心的BIM技术应用是建立项目的3D模型。
通过使用BIM软件,施工方可以将设计方提供的建筑模型导入到自己的系统中,并在此基础上进行施工工序的规划和优化。
此外,施工方还可以根据实际情况对模型进行修改和补充,确保施工过程的准确性与可行性。
同时,BIM技术还可以实现多方的协同设计,将设计方、施工方、材料供应商等各个参与方的设计意图和数据集成到一个共享平台上,实现跨部门协作和信息共享。
通过协同设计,可以尽早发现和解决设计与施工之间的冲突和问题,在施工开始之前就尽可能减少设计变更和风险。
2. 4D施工进度模拟除了建立3D模型外,BIM技术还可以在这个基础上实现施工进度的模拟和可视化呈现,即4D建模。
通过将施工计划与3D模型结合,可以直观地展示出不同施工阶段的进度和工期安排。
这有助于施工方更好地理解和规划施工流程,提前预测和解决施工过程中的瓶颈和冲突,以便更好地控制施工进度、避免延误和增加施工效率。
3. 5D成本估算与管理在施工组织设计中,BIM技术还可以实现成本的估算和管理,即5D建模。
通过将建筑模型与材料和设备的成本信息整合,可以快速准确地计算出不同施工阶段的成本,并进行实时的成本分析和控制。
这有助于施工团队在施工前做好预算和资源分配,避免成本超支和资源浪费,并及时对成本进行调整和优化。
4. 碰撞检测与安全分析BIM技术还可以用于进行施工过程中的碰撞检测和安全分析。
BIM技术在施工组织设计中的应用案例分享

BIM技术在施工组织设计中的应用案例分享随着科技的不断发展,建筑行业也迎来了巨大的变革。
建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)由此得以应运而生,并逐渐成为了现代建筑设计和施工中的重要工具。
BIM技术在施工组织设计中的应用,不仅可以提高效率和质量,还能够降低成本和风险。
本文将分享一些BIM技术在施工组织设计中的应用案例,展示其强大的功能和优势。
案例一:基于BIM的施工协调在传统的施工组织设计中,不同工种之间的协调常常面临困难。
然而,通过BIM技术,建筑师、结构工程师和机电工程师等专业人员可以在一个统一的平台上协同工作,实时查看和编辑建筑模型。
他们可以通过BIM平台共享信息、解决问题,并及时调整设计方案,以确保各个专业之间的协调性。
这种基于BIM的施工协调可以大大减少误差和冲突,提高施工效率,并降低了重新设计导致的时间和成本损失。
案例二:BIM在施工计划中的应用传统的施工计划制定往往只是简单的时间轴图,难以展示复杂的施工过程和资源分配情况。
然而,利用BIM技术,施工计划可以以三维模型的形式展示,使得各项施工任务和资源利用情况一目了然。
施工团队可以通过BIM平台对施工过程进行可视化模拟,提前检测潜在的问题,并优化施工顺序和资源调配。
这种基于BIM的施工计划,不仅提高了施工的组织性和协调性,还可以减少工期延误和浪费。
案例三:BIM在施工安全管理中的应用施工安全管理一直是建筑行业面临的重要问题。
利用BIM技术,可以在施工前进行安全性分析和冲突检测,找出可能导致事故的隐患点,并制定相应的安全措施。
同时,施工人员可以通过BIM平台实时更新和获取工作许可证、工作指导书等安全文件,确保施工作业符合相关规范和标准。
借助BIM技术,施工安全风险可以得到有效控制,减少了人员伤亡和财产损失。
案例四:BIM在施工质量管理中的应用传统的施工质量管理往往依赖于人工测量和检查,效率低下且易出错。
bim施工组织设计

bim施工组织设计
BIM施工组织设计是建筑信息模型在施工阶段的应用,主要包括以下
内容:
一、施工进度计划
BIM施工组织设计可以根据建筑信息模型进行施工进度计划的制定,
通过模拟施工过程、优化施工流程,提高施工效率,降低施工成本。
同时,可以根据实际情况进行调整,保证施工进度的准确性和可行性。
二、施工过程模拟
BIM施工组织设计可以利用建筑信息模型进行施工过程模拟,模拟施
工过程中可能出现的问题,预先进行解决方案的制定,避免施工过程
中出现的延误和质量问题。
三、施工协调
BIM施工组织设计可以利用建筑信息模型进行施工协调,协调各个施
工专业之间的关系,避免出现冲突和重复施工,提高施工效率和质量。
四、施工安全管理
BIM施工组织设计可以利用建筑信息模型进行施工安全管理,通过模拟施工过程中可能出现的安全问题,预先进行安全措施的制定,保证施工过程中的安全性和可控性。
五、施工质量管理
BIM施工组织设计可以利用建筑信息模型进行施工质量管理,通过模拟施工过程中可能出现的质量问题,预先进行解决方案的制定,保证施工过程中的质量和可靠性。
六、施工成本控制
BIM施工组织设计可以利用建筑信息模型进行施工成本控制,通过模拟施工过程中的成本,预先进行成本控制方案的制定,保证施工过程中的成本控制和可行性。
综上所述,BIM施工组织设计是建筑信息模型在施工阶段的应用,主要包括施工进度计划、施工过程模拟、施工协调、施工安全管理、施工质量管理和施工成本控制等内容。
通过BIM施工组织设计的应用,可以提高施工效率、降低施工成本、提高施工质量和安全性,实现施工过程的可控性和可行性。
BIM施工组织设计

BIM施工组织设计BIM(Building Information Modeling)施工组织设计是指将BIM技术应用于施工项目中的组织和管理过程,以实现整体施工流程的优化和协调。
针对BIM施工组织设计,需要从以下几个方面进行考虑和规划:1.施工资源的统一管理BIM模型中应包含施工所需的各类资源信息,如人力资源、材料资源和设备资源等。
通过BIM模型,可以对这些资源进行统一管理和调度,避免资源冲突和浪费,提高施工效率和质量。
2.施工过程的优化和协调BIM模型可以模拟施工过程,通过时空冲突检测和优化算法,实现施工过程的优化和协调。
例如,可以通过模型分析确定施工吊装的最佳方案,避免吊装作业过程中的危险和冲突。
3.施工任务的分配和跟踪BIM模型可以将施工任务与责任单位进行匹配,实现施工任务的分配和跟踪。
通过模型中的任务分配和进度跟踪功能,可以实时掌握施工进度,及时调整和优化施工计划,减少施工延误和成本增加。
4.施工安全的规划和管理BIM模型可以将施工安全要素纳入模型中,实现对施工安全的规划和管理。
通过模型分析和冲突检测,可以提前发现和解决施工安全隐患,减少施工事故的发生。
5.施工质量的控制和验收BIM模型中可以包含施工质量的标准和验收要求,实现对施工质量的控制和验收。
通过模型分析和实时监测,可以及时发现施工质量问题,及时纠正和改进施工工艺。
6.施工现场的可视化管理BIM模型可以将施工现场的信息实时反馈到模型中,实现对施工现场的可视化管理。
通过模型的可视化显示,可以方便施工人员了解施工进度和任务分配,提高施工人员的工作效率。
在实际应用中,BIM施工组织设计需要与其他工具和软件进行集成,形成一个完整的施工管理系统。
通过将BIM技术与进度管理、质量管理和安全管理等相结合,可以实现施工过程的全面管理和控制。
总之,BIM施工组织设计是一种基于BIM技术的施工管理方法,通过BIM模型的建立和应用,实现施工过程的优化和协调,提高施工效率和质量。
bim施工组织设计国内外现状

bim施工组织设计国内外现状BIM施工组织设计国内外现状一、BIM的概念和应用BIM全称为Building Information Modeling,即建筑信息模型。
它是一种基于数字化建模技术的建筑设计、施工和管理方法。
通过将建筑物的几何形状、材料特性、构造细节等各种信息整合到一个统一的数字模型中,实现对建筑物全生命周期的管理。
BIM技术在建筑领域中应用广泛,包括设计、施工、运营等各个环节。
其中,在施工阶段中,BIM技术可以帮助实现施工组织设计。
二、国内外BIM施工组织设计的现状1. 国外BIM施工组织设计现状在国外,BIM技术已经广泛应用于建筑领域,并且在施工组织设计方面取得了很多成果。
例如,在美国,已经有许多公司采用了BIM技术进行施工组织设计,并且取得了不错的效果。
在这些公司中,通常会有专门的团队负责使用BIM软件进行模型构建和分析。
他们会根据项目需求制定相应的施工计划,并且利用模型进行可视化展示和冲突检测。
此外,BIM技术还可以帮助优化施工过程中的资源利用和物流管理,提高施工效率和质量。
2. 国内BIM施工组织设计现状在国内,BIM技术在建筑领域中的应用也已经开始逐渐普及。
然而,在施工组织设计方面,国内的应用还相对较少。
目前,国内一些大型建筑企业已经开始尝试使用BIM技术进行施工组织设计。
例如,在某高速公路项目中,该企业利用BIM技术进行了施工计划的制定和优化,并且取得了很好的效果。
不过,总体来说,国内在BIM施工组织设计方面还存在一些问题。
例如,缺少相关标准和规范;缺乏专业人才;软件使用门槛较高等等。
三、国内外BIM施工组织设计存在的问题1. 缺少相关标准和规范目前,在BIM施工组织设计方面,国内外都缺乏相应的标准和规范。
这使得不同企业之间难以进行有效地协作,并且可能导致出现质量问题。
2. 缺乏专业人才BIM技术的应用需要专业的人才进行操作和管理。
然而,目前国内外都存在着缺乏这方面人才的问题。
BIM技术在施工组织设计中的协同与沟通优化

BIM技术在施工组织设计中的协同与沟通优化随着建筑工程规模的不断扩大和建筑项目的复杂性增加,传统的施工组织设计和沟通方式逐渐显露出一些缺点和不足。
为了解决这些问题,BIM技术逐渐得到广泛应用,为施工组织设计带来了协同与沟通优化的新方法。
本文将探讨BIM技术在施工组织设计中的应用,以及它对协同与沟通的优化效果。
一、BIM技术在施工组织设计中的应用1. 三维建模:BIM技术可以通过三维建模来模拟建筑物的整体结构,包括细节设计和空间布局。
与传统的平面图设计相比,三维建模能够更直观地展示建筑物的外观和内部结构,有助于施工组织设计人员更好地理解整体设计意图。
2. 数据管理:BIM技术可以对建筑项目的各项数据进行集中管理。
施工组织设计人员可以通过BIM软件对建筑元素进行分类、标注和管理,实现对设计图纸、规格说明、施工工艺等信息的整合和共享。
这种数据管理方式能够提高施工组织设计的准确性和一致性。
3. 工程协调:BIM技术能够帮助施工组织设计人员发现并解决建筑元素之间的冲突和干涉问题。
通过将各个专业的设计图与模型进行集成,BIM软件可以自动检测出不合理的布置和冲突,提供方便的解决方案。
这种协调机制可以减少施工过程中的错误和返工,提高施工效率。
二、BIM技术对施工组织设计的协同优化1. 团队协作:BIM技术能够促进施工组织设计人员之间的协同工作。
通过共享设计模型和数据,团队成员可以实时协作,共同解决设计和施工中的问题。
这种协同机制可以打破传统设计和施工之间的信息孤岛,提高工程团队的合作效率。
2. 制度优化:BIM技术在施工组织设计中的应用也可以带来制度层面上的优化。
通过BIM技术,可以建立一套完整的信息交流和管理制度,规范各方在设计、审批、施工和验收等环节中的行为,减少人为因素的干扰和误差。
这种制度优化有助于提高施工组织设计的质量和效益。
三、BIM技术对施工组织设计的沟通优化1. 客户参与:BIM技术可以为客户提供更直观的参与方式。
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技术的应用根据国家十项新技术以及相关政策的要求,大力推行技术在工程施工中的应用。
考虑到本工程的情况,以及本项目招标内容的要求,现将我司对于本项目计划实施的相关内容分三个方面做如下阐述:、建模环境软件环境硬件环境办公环境现场建模组设办公室要求少量分粉尘污染,以保证硬件设施的正常运行。
建模师专用的电脑一般情况不宜借于他用。
、组织架构人员组成项目需设立专职小组,由项目总项目管理人员负责管理,公司科技研发部派遣专人驻场项目做工作的总协调。
注:、、、项人员的配置情况根据实际情况进行调整。
主要负责建模的人员初期最低不少于人。
组织架构管理制度建模资料的收集及管理()需要搜集整理的资料建模工作的开展之初,需要搜集相关资料,由建模组负责人进行资料的筛选并监督相关信息的录入工作。
、招标文件、施工合同,确定相关的建模范围,内容,深度。
、国家、省市、企业相关规范规定的要求。
、施工图,图纸会审资料,设计变更,现场洽商资料,涉及相关部门需要及时提供相关的资料内容。
、技术、质量、材料设备、商务合约、安全环境部门实时提供的相关资料()资料的整理由项目资料员协助整理汇总,交由建模组负责人进行筛查整理,并交由建模人员及时录入。
定期进行纸质资料同模型相关内容的挂接整理,借助平台的资料管理功能,保证资料最终的协同整理。
()文档管理体系模型的创建需要对文件的收集以及模型的创建统一规则,以便在各专业组、各专员之间交互协作,故设计专员以及兼职管理人员、模型创建的参与人员必须遵照文件管理的技术指导文件进行搜集、整理相关文件。
管理制度()模型调整的授权需经过总负责人的允许方可对模型进行信息的调整。
()模型创建完成由总负责人、总协调人进行检查,认可后交公司备案,并上报建设、监理单位。
()建模组建模人员需严格按照区域、专业的划分进行建模工作,过程中发现的图纸问题,不可擅自进行调整,需详细记录(记录内容包括施工图纸的图号、轴线位置、详细的问题内容),汇总形成模型审查报告,报各分管负责人、总协调人,同建设、监理、设计、勘察等相关单位协商后,方可进行模型的调整工作。
()模型平台的使用权归建模组所有,建设、监理等其他单位仅能查看相关内容,不得对模型进行修改。
模型在进行修改时,需要通过联系单的形式,形成纸面文字进行下达,调整后的模型以及联系单均需标注相关时间信息。
、技术的应用根据本项目的特点,针对整体项目采取全模型的创建,进行可视化分析,优化施工组织技术指导文件、重难点施工分析,项目建设周期中进行可视化交底、预制加工、现场施工控制等等方面入手,主要应用点详述如下:优化实施技术指导文件通过技术分别创建建筑、结构、机电模型,并对三者进行关联组合,发现建筑同建筑、建筑同结构、结构同机电相互之间的冲突关系,优化实施技术指导文件,主要通过以下几个方面进行实施。
场布技术指导文件调整应用技术创建模型建筑以及场地模型,并将工程周边及现场的实际环境以数据信息的方式挂接到模型中,建立三维的现场场地平面布置。
参照进度计划,形象直观地模拟各个阶段的现场情况,灵活地进行现场平面布置,实现现场平面布置合理、高效。
针对施工现场中的临设、生产操作区域、大型设备安装,通过模型的构建,以动态的方式进行合理布局,优化施工场地布置技术指导文件,同时提高现场机械设备的覆盖率,降低运输费用及材料二次搬运成本。
施工模拟创建模型,参照初步施工组织技术指导文件进行模拟施工,分析和优化施工组织技术指导文件,以及重点难点的可行性进行研讨,从而发现施工中可能出现的问题,在施工前就采取预防措施,直至获得最佳的施工组织技术指导文件,尽最大可能实现“零碰撞、零冲突、零返工”,从而大大降低返工成本,减少资源浪费、施工冲突以及安全问题。
创建各项措施施工模型,形象直观、动态模拟施工阶段过程和重要环节施工工艺,将多种施工及工艺技术指导文件的可实施性进行比较,为最终技术指导文件优选决策提供支持。
()高支模施工模拟利用模型多维度可视化的特性,对施工组织技术指导文件进行模拟。
项目各部门可利用模型进行讨论,调整技术指导文件,最终确定最优的施工组织技术指导文件。
精准的模型,也可以作为模板支设样板,引导施工。
()脚手架搭设施工模拟利用技术模拟脚手架搭设,调整脚手架的搭设技术指导文件,材料用量计算、搭设过程可视化交底等各个环节,为项目建设周期中的材料、技术、质量、安全提供数据及技术支撑,减少返工,提高了现场施工效率。
()复杂钢筋节点施工模拟对复杂钢筋节点进行精确翻样,可根据项目需要,对复杂节点进行综合优化,保证施工的可行性,提升钢筋绑扎质量。
()地下室碰撞检查及管线综合集成各专业的模型进行碰撞检查,发现碰撞点后,在模型中,通过三维模型调整,再次综合模型,并可导出二维平面图,生成剖面图,指导现场施工。
根据重点部位的结构标高,结合深化后的机电综合排布技术指导文件,完成项目建造阶段的各专业(机电、土建结构、装饰装修等)碰撞检查,发现影响实际施工的碰撞点,生成错误报告。
使用三维实体模型创建,对不同专业的模型进行碰撞检查,来识别重叠和相互冲突的图元。
()放线技术指导文件的优化通过模型的三维可视化,协同结构、安装等相关专业的模型文件,完成技术指导文件的优化以及施工图纸的优化调整后,编制安装工程的放线技术指导文件,提前预控后续室内外装饰工程的安装情况,将碰撞检查后的标高控制线,风管安装控制线通过空间关系进行导出,并进一步编制和调整放线法的放线位置。
优化深化设计()结构设计优化通过创建建筑、结构、机电模型,将三者进行协同,便可发现建筑与建筑之间,建筑与结构之间,结构与机电工程之间存在的碰撞问题,结合施工进度计划,并能发现各个施工班组之间的交叉作业、节拍施工错误等问题,并及时进行综合调整。
()机电优化设计利用软件三维管线图可以精确管线的布置及走向,避免交叉班组在项目建设周期中的碰撞,减少项目建设周期中出现的返工现象。
同时基于技术将建筑、结构、机电等专业模型整合,再根据各专业要求及净高要求将综合模型导入相关软件进行碰撞检查,根据碰撞报告结果对管线进行调整、避让,对设备和管线进行综合布置,从而在实际工程开始前发现问题,调整施工组织技术指导文件及施工图纸。
()钢结构优化设计在钢结构深化设计中利用技术三维建模,对钢结构构件空间立体布置进行可视化模拟,通过提前碰撞校核,可对技术指导文件进行优化,有效解决施工图中的设计缺陷,提升施工质量,减少后期修改变更,避免人力、物力浪费,达到降本增效的效果。
具体表现为:利用钢结构模型,在钢结构加工前对具体钢构件、节点的构造方式、工艺做法和工序安排进行优化调整,有效指导制造厂工人采取合理有效的工艺加工,提高施工质量和效率,降低施工难度和风险。
另外在钢构件施工现场安装过程中,通过钢结构模型数据,对每个钢构件的起重量、安装操作空间进行精确校核和定位,为在复杂及特殊环境下的吊装施工创造实用价值。
虚拟建造预制加工响应国家关于装配式建筑的发展要求,倡导绿色环保施工,通过技术进行虚拟建造,研讨及把控工厂化预制、现场组合拼装建造的可能性。
现如今预制加工面临的最大问题不在于工厂的加工能力,关键问题在于预制构件的下料及现场的安装阶段。
从施工的角度完成技术指导文件优化、深化设计之后,将模型构件按照厂家产品库进行分段处理,生成装配图纸后交付厂家进行生产。
与厂家产品库的共享既提高了模型的精准度,也打通了模型到工厂加工的通道。
针对此项应用,主要分三步走。
第一步是模型设计阶段,在保证建模精准度的前提下,充分考虑项目建设周期中的各种不利因素,如钢梁的防火喷涂、各类检修操作空间等,以合理规避风险。
第二步是现场完成结构施工后、预制加工前,应用全站仪等手段对现场进行校核测量。
对于无法消除的偏差,将重新调整模型以满足实际情况,再出装配图到厂家加工。
第三步是现场安装阶段,对每一个点的精确定位是保证拼装成功的前提。
手工放线对于直管段偏差不大,拐角较多的预制构件、成品管道用手工放线就极易出错,可以考虑将模型通过二次开发软件转换,使用全站仪直接实现自动化放线,大大提高了定位的准确度。
扫描技术的应用利用三维扫描技术,对施工现场进行高精度的数字测绘,获得整个现场的三维模型。
同事,基于工程图纸建立初步模型,并与三维扫描模型对比,迅速发现图纸偏差,即使矫正预算数据。
基于精确的数字模型和信息,施工组织技术指导文件中的各项数据更为准确。
可视化的模型也便于决策计划,大大减少了施工中遭遇的不确定因素。
协同管理技术除却模型的创建工作,借助平台可以进行多项施工现场的协同管理工作。
首先统计、汇总现场采集的材料、问题、表单、资料等数据,建立信息库,同时借助平台的移动终端实时上传施工现场情况,管理人员可以根据数据同现场客观情况进行分析总结现阶段工作,发现工程管理上存在的漏洞,及时做出调整,并对后续工作做出更精准的规划,提出行之有效的预控技术指导文件。
质量问题协同管理利用移动终端采集现场数据,建立现场质量缺陷、安全隐患等数据资料,与模型或图纸及时挂接关联,将问题可视化集成化,让管理者对问题的位置及详情准确掌控,及时统计分析,确定纠正措施,保证施工顺利进行在项目建设周期中,现场出现的错误不可避免,如果能够将错误尽早发现并整改,对减少返工、降低成本具有非常大的意义和价值。
在现场将模型与施工作业结果进行比对验证,可以有效地、及时地避免错误的发生。
传统的现场质量检查,质量人员一般采用目测、实测等方法进行,针对那些需要与设计数据校核的内容,经常要去查找相关的图纸或文档资料等,为现场工作带来很多的不便。
同时,质量检查记录一般是以表格或文字的方式存在,也为后续的审核、归档、查找等管理过程带来很大的不便。
技术的出现丰富了项目质量检查和管理方式,将质量信息挂接到模型上,通过模型浏览,让质量问题能在各个层面上实现高效流转。
这种方式相比传统的文档记录,可以摆脱文字的抽象,促进质量问题协调工作的开展。
安全文明施工协同管理传统的安全管理、危险源的判断和防护设施的布置都需要依靠管理人员的经验来进行,而技术在安全管理方面可以发挥其独特的作用,从场容场貌、安全防护、安全措施、外脚手架、机械设备等方面建立文明管理技术指导文件指导安全文明施工。
在项目中利用建立三维模型让各分包管理人员提前对施工面的危险源进行判断,在危险源附近快速地进行防护设施模型的布置,比较直观地将安全死角进行提前排查。
将防护设施模型的布置给施工全过程管理人员进行模型和仿真模拟交底,确保现场按照布置模型执行。
利用及相应灾害分析模拟软件,提前对灾害发生过程进行模拟,分析灾害发生的原因,制定相应措施避免灾害的再次发生,并编制人员疏散、救援的灾害应急预案。
施工进度的管理通过将与施工进度计划相链接,将空间信息与实践信息整合在模型中,可以直观、精确地反映整个建筑的项目建设周期和虚拟形象进度,对项目施工进行精确计划、跟踪和控制,动态地分配各种施工资源和场地,实时跟踪工程项目的实际进度,并通过计划进度与实际进度进行比较,随时随地三维可视化监控进度进展,对于施工进度提前或者延误的地方用不同颜色高亮显示,做到及时预警,及时分析偏差对工期的影响程度以及产生的原因,采取有效措施,实现对项目进度的控制,保证项目能按时竣工。