基于BIM技术应用的施工管理分析

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bim在施工进度管理中的应用

bim在施工进度管理中的应用

bim在施工进度管理中的应用BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)在施工进度管理中的应用非常广泛。

以下是一些主要的应用方式:1. 虚拟施工与进度模拟:BIM技术可以创建项目的三维模型,并与时间维度相结合,进行四维施工模拟。

通过这种方式,项目团队可以在施工前预测和可视化整个施工过程,从而优化施工计划,减少潜在的冲突和延误。

2. 进度监控与实时更新:通过将BIM模型与施工进度数据相关联,项目团队可以实时监控施工进度,并与计划进度进行比较。

这有助于及时发现进度偏差,并采取必要的纠正措施。

此外,BIM模型还可以根据施工进度进行实时更新,确保项目团队始终掌握最新的项目信息。

3. 碰撞检测与协调:BIM技术可以在施工前进行碰撞检测,识别不同专业之间的冲突。

这有助于减少施工过程中的返工和修改,从而节省时间和成本。

通过BIM协调会议,各专业团队可以在施工前解决潜在的问题,提高施工效率。

4. 资源优化与动态管理:BIM技术可以根据施工进度和资源需求进行动态管理。

项目团队可以优化资源分配,确保材料、设备和人力资源在正确的时间到达正确的地点。

这有助于减少资源浪费,提高施工效率。

5. 风险管理:BIM技术可以帮助项目团队识别潜在的风险因素,如设计错误、施工难点、材料供应问题等。

通过提前识别和处理这些风险,项目团队可以降低施工过程中的不确定性,提高项目的成功率。

6. 沟通与协作:BIM技术为项目团队提供了一个共同的平台,使得各方可以在一个共享的模型中进行沟通和协作。

这有助于减少信息传递的延误和误解,提高决策效率。

通过BIM模型,项目团队可以更好地理解彼此的工作和需求,形成更有效的合作关系。

总的来说,BIM技术在施工进度管理中的应用可以显著提高项目的效率和质量,降低风险和成本。

然而,为了充分发挥BIM技术的优势,项目团队需要具备相应的技能和知识,并建立良好的协作机制。

22、基于BIM的施工现场管理信息技术应用总结

22、基于BIM的施工现场管理信息技术应用总结

基于BIM的施工现场管理信息技术应用总结一、应用概况本项目开工之初就确定施工基于BIM的施工现场管理信息技术,通过BIM技术的应用提高现场施工管理效率,减少不必要的返工等。

二、应用分类(1)深化设计:基于施工BIM模型结合施工操作规范与施工工艺,进行建筑、结构、机电设备等专业的综合碰撞检查,解决各专业碰撞问题,完成施工优化设计,完善施工模型,提升施工各专业的合理性、准确性和可校核性。

(2)场布管理:基于施工BIM模型对施工各阶段的场地地形、既有设施、周边环境、施工区域、临时道路及设施、加工区域、材料堆场、临水临电、施工机械、安全文明施工设施等进行规划布置和分析优化,以实现场地布置科学合理。

(3)施组管理:基于施工BIM模型,结合施工工序、工艺等要求,进行施工过程的可视化模拟,并对方案进行分析和优化,提高方案审核的准确性,实现施工方案的可视化交底。

(4)进度管理:基于施工BIM模型,通过计划进度模型(可以通过Project等相关软件编制进度文件生成进度模型)和实际进度模型的动态链接,进行计划进度和实际进度的对比,找出差异,分析原因,BIM 4D进度管理直观的实现对项目进度的虚拟控制与优化。

(5)材料、设备管理:基于施工BIM模型,可动态分配各种施工资源和设备,并输出相应的材料、设备需求信息,并与材料、设备实际消耗信息进行比对,实现施工过程中材料、设备的有效控制。

(6)质量、安全管理:基于施工BIM模型,对工程质量、安全关键控制点进行模拟仿真以及方案优化。

利用移动设备对现场工程质量、安全进行检查与验收,实现质量、安全管理的动态跟踪与记录。

(7)竣工管理:基于施工BIM模型,将竣工验收信息添加到模型,并按照竣工要求进行修正,进而形成竣工BIM模型,作为竣工资料的重要参考依据。

三、应用效果1、BIM建筑信息模型〔BuildingInformationModel〕是以三位数字技术为基础集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。

基于BIM技术的建筑施工管理应用探析 王晗

基于BIM技术的建筑施工管理应用探析 王晗

基于BIM技术的建筑施工管理应用探析王晗摘要:近年来,我国城市化进程不断加快,建筑工程项目的数量越来越多,规模也越来越大,BIM技术在建筑工程管理中得到了一定的发展和应用。

但就目前而言,由于我国传统的建筑工程管理模式已经不能满足建筑行业的发展,因此,文章将从BIM技术的特点以及基于BIM技术的建筑工程管理应用进行探讨,以期提高建筑工程管理水平,促进建筑行业的可持续发展。

关键词:BIM技术;建筑工程;工程管理;应用一、BIM技术的特点和价值BIM技术的基础是建筑工程项目的各项相关信息数据,在这个基础上进行建筑模型的确立,再通过数字信息仿真技术模拟建筑物的真实数据。

1.1BIM技术的特点总体来说,BIM技术具有五个特点:第一个特点是可视化,BIM技术能够实现完全的可视三维空间虚拟设计;第二个特点是协调性,BIM技术能够同时容许不同专业、工种、部门等一起进行数据信息处理;第三个特点是模拟性,BIM技术可以进行数字化的模拟建造,能够及时的发现问题;第四个特点是优化性,BIM技术既能避免传统的设计模型的错漏残缺,又能很大程度上提高和优化设计的质量;第五个特点是可出图性,能够将三维的信息成果转化为传统的施工图纸,并且具备良好的数据兼容性。

1.2BIM技术的价值BIM技术可以实现建筑施工管理的信息化,能够提高建筑的产出效率、预测施工的工期、节约建筑成本并排查建筑施工质量及其安全风险。

BIM技术的价值主要体现在七个方面:第一个方面是三维渲染,宣传展示,能够给人真实感和非常直接的视觉冲击,极大的提高了三维渲染效果的准确度、精密度和效率;第二个方面是能够快速计算和测量,使得项目的精度提升,快速并准确的计算工程量,增加施工项目的预算精度;第三个方面是精确计划,节约资源,减少浪费,能够使相关管理部门快速准确的获得建筑项目工程的基础数据,便于为建筑施工单位制定合理的人才计划;第四个方面是多方面对比,有效管理和控制,对比合同、计划与实际施工的耗材量等数据,实现对建筑项目成分风险的管控;第五个方面是进行虚拟施工,有效协同,利用BIM技术与施工方案、施工模拟和现场的视频监控的结合,有效的避免了返工和整改的现象;第六个方面是碰撞检查,减少重整,采取优化工程的设计以及管线的排布方案,尽量避免在建筑施工阶段发生错误而导致财产的损失以及返工的现象,极大程度的提高了施工质量;第七个方面是冲突调用,决策支持,利用BIM技术对数据管控的准确与及时,为管理者制订建筑项目工程成本管理、进度款项管理等方面计划提供合理可靠的依据。

BIM技术在建筑施工安全管理中的应用

BIM技术在建筑施工安全管理中的应用

BIM技术在建筑施工安全管理中的应用1. 引言1.1 BIM技术在建筑施工安全管理中的重要性BIM技术在建筑施工安全管理中的重要性主要体现在以下几个方面:BIM技术可以通过数字化的方式模拟建筑施工过程,帮助管理者清晰地了解整个施工流程,从而更好地进行安全管理。

BIM技术可以提供三维模型和实时数据,帮助管理者及时发现施工现场的安全隐患,及时进行预警和处理,有效减少安全事故发生的可能性。

BIM技术可以实现施工现场的监测和管理,管理者可以通过实时数据对施工现场进行监控,及时发现问题并做出相应的处理,保障施工人员的安全。

BIM技术还可以帮助管理者分析和管理施工过程中的安全风险,制定合理的安全管理方案,提高施工安全管理的水平。

BIM技术在建筑施工安全管理中的应用将为建筑行业带来更高效、更安全的施工管理模式。

2. 正文2.1 BIM技术在预防安全事故中的应用BIM技术在建筑施工中的应用可以有效地预防安全事故的发生。

BIM技术可以在设计阶段就模拟并优化建筑结构,从而减少设计上的安全隐患。

通过BIM模型,施工团队可以更清晰地了解建筑的结构特点,预先发现潜在的安全风险并采取相应措施。

BIM技术可以实现全过程数字化管理,实时监测施工进度和安全状态。

通过BIM模型的可视化展示,工程管理人员可以随时查看施工现场情况,及时发现并解决安全问题。

BIM技术还可以与其他智能设备结合,如传感器和监控系统,实现对施工现场的实时监测和预警,以有效预防安全事故的发生。

BIM技术的应用可以提升施工的安全性和效率,为建筑施工安全管理带来新的可能性。

2.2 BIM技术在安全培训和教育中的应用在建筑施工安全管理中,安全培训和教育是至关重要的环节。

而BIM技术的应用可以大大提升安全培训和教育的效果和效率。

BIM技术可以提供逼真的虚拟建筑环境,使培训者能够在模拟环境中学习和练习安全操作。

通过虚拟现实技术,培训者可以身临其境地体验各种危险情境,从而增强对安全意识的认识和理解。

BIM技术在建筑施工管理中的应用分析

BIM技术在建筑施工管理中的应用分析

BIM技术在建筑施工管理中的应用分析BIM技术具有可视化、模擬化特征,已逐渐被推广应用于建筑施工管理中,在提高施工管理水平,推动项目建设方面发挥着十分重要的作用。

对此,本文首先对BIM技术概念进行介绍,然后对BIM技术的特点进行分析,并对其在施工管理中的应用要点进行详细探究。

标签:BIM技术;特点;施工管理1、引言在建筑工程施工管理中,BIM技术的优势明显,可被应用于施工预算、成本控制、进度管理等方面。

由于BIM技术具有模拟性、协调性等特征,可保证项目建设稳定进行,提升项目建设经济效益。

因此,对BIM技术在建筑工程施工管理中的应用进行深入研究迫在眉睫。

2、BIM技术特点2.1可视性与传统的二维施工平面图相比,BIM技术可充分利用信息化优势创建工程项目模拟模型。

施工人员通过对三维可视模型进行查看,即可对二维施工平面图进行详细解读,有效把控现场施工实际情况,妥善处理施工过程中的各类风险,充分展现出可视化特征。

2.2动态性BIM模型中融入了很多真实数据,可根据项目建设实际情况对动态信息进行进行及时更新并存储,为项目施工管理提供可靠依据。

在实际施工中,如果出现风险因素,管理人员可通过模型分析及时发现,并制定相应的改进对策。

2.3模拟性对于建筑工程施工中的所有信息,均可利用BIM技术进行模拟。

在建筑工程施工初始阶段,设计人员首先需要了解施工区域环境特征,然后在此基础上进行模拟设计。

在建筑工程施工中,部分施工环节为高危作业,对此,可利用BIM 技术进行施工模拟,并根据模拟结果制定安全管理措施,充分展现BIM技术模拟性优势。

2.4优化性在建筑工程施工中,可能会面对施工安全、施工技术等多个方面的问题。

通过应用BIM技术,可整改各类施工问题,进而达到优化目标。

在此过程中,可发挥BIM技术可视化特征,及时发现项目施工以及管理中的问题,并做好优化调整。

2.5预算可控性在建筑工程施工全过程中,通过应用BIM技术,能够对整体工期以及预算进行有效控制,把握不同施工阶段的支出和成本,并做好相应的标识,为资金使用管理提供可靠依据。

BIM技术在建筑工程施工管理中的有效应用

BIM技术在建筑工程施工管理中的有效应用

BIM技术在建筑工程施工管理中的有效应用摘要:随着我国各行业的快速发展,我国人们生活水平的提高,使得我国提前进入现代化发展阶段。

建设工程施工管理难度较大,尤其是在现阶段建设工程项目越来越复杂以及管理要求不断提升的背景下,管理人员面临较高压力。

为了切实优化建设工程施工管理效果,积极引入先进技术手段极为必要,BIM技术的应用就可以发挥出较强的作用价值。

关键词:BIM技术;建筑工程;施工管理;应用引言建筑行业的快速发展离不开国家政策的扶持,其发展成果使得我国成为世界基建强国,改善我国民生。

建筑工程施工管理对于BIM技术的运用,应侧重于完善的管理体系及挖掘BIM技术资源,通过实现管理与技术的有效融合,强化建筑工程施工管理质量,实现建筑工程施工管理的高水平推进。

1 BIM技术基本概念BIM技术是一种根据数据进行3D仿真建模的技术手段,现已实现软件化,所建立的模型相当于现实事物等比例缩放后的框架结构,具有极高的仿真度,且模型的每个结构中都有明确的参数,人工可以通过调整参数的方式改变模型,说明模型控制方式具有参数化的特征,这一特征代表调整结果准确度极高。

同时,随着BIM技术的不断发展,该项技术现已与各种机器学习算法、智能系统连接,这使得该项技术具有强大的运算能力,能在短时间内处理大量数据,故借助算法与智能系统,BIM技术可以在模型调整中保障模型结构的同步性,即假设人工对某个模型结构进行了调整,那么BIM技术系统就会通过计算等方式确认调整后的模型结构会给其他模型结构造成何种影响,促使其他结构也发生相同的变化,这种变化与现实情况中的变化同样相差无几。

在此基础上,BIM技术具有很强的泛用性,能应用不同领域,尤其是在建筑领域中该项技术几乎可以做到全覆盖,可服务于该领域的不同工作环节,其中就包括了建筑安全管理。

2 BIM技术在建筑工程施工管理中的有效应用2.1 BIM在建筑结构设计中的应用当前建筑结构设计中存在两大突出问题,一是各生产环节协同部署不足,导致协同管理低效化、资源浪费严重;二是项目结构设计初期要素信息综合统筹不到位,因设计不合理导致盲目返工,引发施工成本的上升。

bim在施工管理中的应用存在的问题

bim在施工管理中的应用存在的问题

BIM在施工管理中的应用存在的问题随着信息技术的不断发展和普及,建筑行业也开始逐渐应用BIM (Building Information Modeling)技术进行施工管理。

BIM技术可以通过数字化的建模和管理,提高施工效率、降低成本,并且提供更好的协同和交流方式。

然而,在实际的应用中,BIM技术也面临着一些问题和挑战,本文将就BIM在施工管理中存在的一些问题进行探讨。

1. 数据标准化不足BIM技术需要大量的数据支持,而目前建筑行业中存在着数据标准化不足的问题。

不同的项目、不同的公司、甚至不同的部门采用的数据格式和标准可能存在差异,这就给BIM技术的整合和共享带来了困难。

建立统一的数据标准是十分必要的,能够提高BIM技术的应用效率和数据的质量。

2. 技术人才匮乏BIM技术需要专业的技术人才来进行设计和应用,但目前市场上对BIM技术人才的需求量大于供给量。

很多施工公司和设计院所在BIM技术人才的培训和引进方面投入不足,导致BIM技术人才匮乏的问题。

这就需要建筑行业加大对BIM技术人才的培训和引进力度,提高行业内BIM技术人才的水平和数量。

3. 工作流程不够完善BIM技术的应用需要与现有的施工管理工作流程结合,但目前很多施工公司的工作流程并不完善。

施工管理中的各个环节之间存在信息孤岛和协同不畅的问题,这就影响了BIM技术在施工管理中的应用效率。

建议施工公司应重新审视自身的工作流程,结合BIM技术进行优化和改进,提高施工管理的效率和质量。

4. 安全和隐私问题BIM技术在施工管理中需要大量的数据支持,其中可能包含一些涉及安全和隐私的信息。

但目前对于BIM技术中安全和隐私问题的防范措施不够完善,存在一定的风险和隐患。

需要建筑行业完善BIM技术在施工管理中的安全和隐私保护机制,保障相关数据的安全和隐私。

5. 建筑行业文化和意识转变的难度BIM技术的应用不仅仅是技术层面的问题,更是涉及到建筑行业的文化和意识转变。

利用bim技术进行工程施工管理的措施

利用bim技术进行工程施工管理的措施

利用bim技术进行工程施工管理的措施BIM技术以施工过程中的资源、行为和交付作为基本维度,将其应用于安全管理过程中可以实现资源的优化配置,构建集成管理环境,从而使施工进程有效提升,现在,我就整理出利用bim 技术进行工程施工管理的措施以及相关信息。

BIM技术应用于安全管理中的优点1、加强安全教育和宣扬力度。

基于BIM技术的系统,可将系统中制定的规则作为依据,对施工操作人员实施安全提醒,并可进行具体记录和标识,进而使得安全检查可及时发现存在的安全隐患。

在安全宣扬方面,凭借BIM技术可将现场安全、现场组织等相关施工安全知识,通过可视化界面直接传送给相关人员,进而使得安全施工宣扬力度得到有效加强。

2、实现安全管理编制化。

凭借BIM技术建立起BIM模型实现对施工操作现场进行4D模拟,进而采用针对性措施实施安全管理,实现安全管理编制化,使得施工现场存在的重大危险源能够及时被发现,进而实现安全管理水平的提升。

3、为施工布置提供参照依据。

通过应用BIM技术可对工程施工现场进行合理布置,以施工进度、施工组织具体要求作为依据,通过可视化直观角度对施工现场进行布置,提升布置的科学性,针对发现的问题及时采用有效措施进行处理,为施工人员安全提供更好保证。

4、可提升施工操作的规范性。

凭借BIM技术,处于施工现场的操作人员可快速、直观、准确地了解施工技术、工艺的具体实施流程,进而促进其施工操作规范性得到有效提升,降低施工安全隐患,同时可提升施工现场安全管理效率。

水电工程施工安全评估指标中BIM技术的运用对水电工程施工应用的安全规则进行全面细致的检查和模拟评估是确保其有效实施的基本前提,我国传统水电工程安全评估依靠多个相关专家针对施工过程所涉及的人员规模、技术及资金支撑等因素进行“面对面〞的研讨,由于专家掌握的相关数据准确性和全面性无法得到确保,而且专家的专业知识和技能参差不齐,导致研讨的耗时、耗资与成果并不能都浮现正比,项目安全评估效果并不理想。

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研究与探索Research and Exploration ·探讨与创新
中国设备工程 2018.07 (上)
符合规范要求是原则,满足使用需要是基础,此外,还要考虑后期租赁方、使用方的个性化要求。

空调设计前期,多方面要充分沟通,在不浪费的前提下为系统变更预留足够的机房、管井空间,也是设计人员需要考虑的要素。

5 结语
设计工作是服务,也是创造。

一个优秀的空调工
近年来,随着建筑行业的飞速发展,异型结构的建筑开始逐渐兴起,同时机电施工管理的难度和复杂性也大幅提高。

与传统的机电安装施工管理相比,管线优化与协同管理显得尤为重要。

BIM 技术作为新型建筑信息化进程中的重要环节,因其综合性的协同功能,能够较为有效地服务于施工管理。

本文以舟山观音圣坛项目作为研究背景,将BIM 技术主要应用于管线综合、预制化加工、施工指导、施工模拟及协同管理等方面,帮助现场专业工程师在设计阶段及时发现碰撞问题,降低成本浪费,提高工程质量。

1 工程概况
舟山观音法界1期观音圣坛项目位于浙江省舟山市普陀区朱家尖白山景区一带,项目总建筑面积65846㎡,其中地下建筑面积约为63124㎡,圣坛地下建筑面积约为2722㎡,地上10层,局部地下1层,建筑高度98.24㎡。

功能包括观音圣坛、善财楼、龙女楼和广场。

工程于2015年6月开工建设,目前主体结构阶段已结束,正在进行机电安装工程。

中建八局总承包公司在采取协同管理的模式下,以BIM 技术为基础,打造BIM+新型劳务关系,为施工管理做出合理的技术指导。

2 BIM 技术应用点的分析
2.1 管线综合
结合施工情况,用revit 软件分专业创建的给排水、消防、电气、暖通等三维信息模型,进行多专业综合性的碰撞检测,根据碰撞检测报告,调整模型、消除碰撞,完成模型深化设计。

2.2 构件预制加工(参数化建模)
本项目圣坛主楼内设4个钢筋混凝土束筒作为“巨型柱”,由地面层贯通至9层,内设H 型钢柱,异形的结构给机电安装工程施工带来了不利因素,图纸深化综合布置难度加大。

针对本项目的异构特点,对复杂处机电管件或路由等,利用犀牛或GH 或DYNAMO 等软件进行参数化建模,导入到Revit 等BIM 软件中生成相应模型,可用于绘制加工大样。

基于BIM 技术,能够提前对重要部位的安装进行动态展示,提供施工方案讨论和技术交流的虚拟现实信息。

2.3 施工指导(机房、节点VR 展示+接管)
利用三维模型、VR 视图等,对施工现场进行直观的展示。

运用BIM 三维可视化功能再加上时间维度,利用碰撞优化后的方案,可以进行施工交底、施工模拟,发现本工程的重难点施工部位,按照场
基于BIM 技术应用的施工管理分析
尹凯旋,江敏,余翔,王向前
(中国建筑第八工程局有限公司总承包公司,上海 201204)
摘要:BIM 是以建筑工程项目的各项相关数据为基础,应用在于协同。

具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性5大特点。

而协同管理模式的原则是关注项目的综合管理协调和整体优化,以实现多方协同并提高工作效率。

本文结合舟山观音圣坛机电安装项目,介绍了基于BIM 技术应用下新型施工管理形式的应用分析。

关键词:BIM 技术;模型管理;协同管理;施工管理
中图分类号:TU723.3 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2018)07(上)-0210-02
程设计方案,应对方案涉及的各种因素进行全面考虑,使其综合效益最高。

目前工程设计周期普遍较短,一些技术性问题也没有完全解决,在实际设计工作中,往往不具备多方案、多参数的综合对比分析和优化选择的充足条件,这就对空调设计人员提出了更高的业务水平要求。

从业者要不断学习专业知识,跟进技术新点、热点、难点,以全局的眼光、发展的眼光统筹考虑设计的多方面影响,才能更好的把设计成果转变成落地项目,服务于大众。

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中国设备
工程
Engineer ing hina C P l ant
中国设备工程 2018.07 (上)地特点、国家规范制定详细的施工方案,有效指导现场施工。

2.4 设备与材料管理(物料追踪统计+二维码)
利用已经建立的模型,结合二维码技术,可以准确快速地统计到每个区域和构件的材料用量,点对点的材料运输,使得材料一次性到位,减少材料的二次搬运,进而有效提高各工序的配合程度,加快施工进度。

2.5 E-BIM 协同管理
业主、设计、施工、BIM 在同一平台进行操作,对所有问题进行实时更新和追踪。

将三维信息模型集成、项目进度计划、成本信息、质量安全信息等集成于BIM5D 平台,借助E-BIM 协同管理,实现PC 端、Web 端、手机端的数据共享,对本工程进行流水段划分、实现工程量统计、物资提取、施工场地布置、质量安全管控等应用。

3 基于BIM 技术的模型管理
3.1 深化设计管理
结合设计院图例、设计说明、施工说明编制针对本项目的BIM 深化策划(见表1)。

根据设计蓝图和项目BIM 策划进行模型搭建,结合BIM 工作进度,进行管道综合。

由各专业工程师与BIM 建模师对各专业的深化设计图纸进行会审,协调各专业的综合布局,同时对关键部位和重要节点要绘制剖面图和详图。

深化后的综合图需要通过各专业的审查,并在与精装公司沟通或与精装图纸核对无误后,按照深化设计的要求签字确认,提交给建设单位(顾问)进行审批。

表1
项目BIM 实施导则项目BIM 系统技术标准
BIM
工作标准
项目BIM 整体实施方案(工作进度)项目工作规范(纸质化)模型构建标准专项应用标准(报奖)交付标准
3.2 协调会议制度
每周例行组织周例会和专项协调会议,项目专业工程师及BIM 建模师参与会议,BIM 建模师总结本周的模型深化进度,反馈深化过程中出现的问题,专业工程师根据现场的实际情况讨论管线的优化方案。

建立协调会议机制,高效的协调解决问题,加快模型报审进度。

同时,例行协调会议形成会议纪要,记录过程中做出的各项决定及优化方案,并归档留存。

3.3 模型文件管理
建立专门的项目模型云盘,由项目BIM 负责人进行定期维护,每周将各楼层模型过程的版本文件上传至
云盘,能够更直观的反映所完成的工作量,对比分析模型的深化进度。

同时,建立单独的管理文档,包括BIM 深化策划、设计说明、会议纪要、模型报审计划、模型报审设计回复意见等。

模型管理机制贯穿整个工程工期,便于各工程师浏览、交流,减少过程中存在的“空白盲区”,有效的提高工作效率。

4 基于模型管理的施工管理
4.1 泵房及设备机房综合深化
本项目圣坛地面层主要为热力泵房、消防泵房、设备机房的集中区域,其中排烟机房、空调机房、精密空调机房共22间。

考虑到本工程体量大,机房内设备较多,如果按原图纸安装,可能会出现管线过于密集无法排布或采购的设备尺寸较大无法安装等问题。

因此,在设备选型时需要考虑诸多因素。

首先根据设计单位提供的机房详图进行初步综合深化,生成多方位剖面图进行视图分析,根据每台设备的具体参数进行初步选型。

其次结合选型后的设备尺寸大小、进出风口位置,需要进行二次深化。

设备的布局及机房内管线的排步将影响到后期设备及管线的检修,因此需要根据机房结构优化设备排布,合理布置管线。

最后提前与土建方进行技术交底,防止其按照原图纸进行设备基础浇筑及造成拆改。

4.2 Trimble BIM 放线机器人定位放线
BIM 结合Trimble BIM 放线机器人将BIM 模型中的数据直接转化为现场的标准点位。

可实现单人放样操作,对室内管线安装及室外管网施工进行施工辅导与指导,极大程度提高了工作效率与施工进度。

4.3 E-BIM 平台指导现场施工
在施工安装阶段,BIM 技术应用的优势开始逐步体现。

为使模型更好的指导现场施工,需要把模型从电脑端转换到平板或手机移动端。

本项目充分利用EBIM 协作平台,提前将模型文件转换格式,共享至平台,将模型从办公室带到施工一线。

在安装项目的施工阶段,施工员提前优化模型,班组长根据现场情况参与模型调整,工人根据模型进行现场安装,充分发挥模拟性与协调性的优势,打造“施工员-班组长-工人”三位一体的协作体系,形成BIM+新型劳务关系。

5 结语
舟山观音圣坛项目由于自身异型结构及复杂的管线安装环境,BIM 技术的应用能够充分指导现场施工、技术创优、材料管控、节点控制等,体现了协同管理的优势。

BIM 技术作为建筑业改革的核心,与传统的施工管理模式相比,基于BIM 技术应用的施工管理模式能够将施工阶段的问题前置,缩短施工周期,在设计阶段将问题解决,减少施工管理过程中的拆改和返工。

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