2021年BIM技术在钢筋工程量计算中的应用
BIM技术在钢筋工程中的应用分析梅俊

BIM技术在钢筋工程中的应用分析梅俊发布时间:2023-07-28T03:50:46.807Z 来源:《工程管理前沿》2023年8期作者:梅俊[导读] 随着建筑业的不断快速发展,传统的粗放式管理明显已经不符合精细化的管理要求,这就显得数字化BIM技术的应用尤为重要。
建筑施工中钢筋工程作为极其重要的专业,对其进行数字化的加工及施工管理,能有效提高施工效率,降低施工成本。
本文介绍了BIM技术在钢筋工程中的应用分析,通过一种基于BIM的数字化管理手段来进行钢筋下料,余料匹配等管理工作,促进工程行业数字化转型升级,为建筑行业高质量发展提供技术支撑。
身份证号:42108719890924XXXX摘要:随着建筑业的不断快速发展,传统的粗放式管理明显已经不符合精细化的管理要求,这就显得数字化BIM技术的应用尤为重要。
建筑施工中钢筋工程作为极其重要的专业,对其进行数字化的加工及施工管理,能有效提高施工效率,降低施工成本。
本文介绍了BIM技术在钢筋工程中的应用分析,通过一种基于BIM的数字化管理手段来进行钢筋下料,余料匹配等管理工作,促进工程行业数字化转型升级,为建筑行业高质量发展提供技术支撑。
关键词:BIM技术;钢筋;余料匹配;成本管控一、引言BIM不仅仅是3D的实体模型,也不仅仅是软件的更新换代,其更多的传递了一种新的建筑理念,我们所建造的建筑物是一个整体,而其建设的各个环节却因种种技术、时间、空间、材料等因素被分离开来,导致建筑设计,结构设计,管道设计等诸多过程的信息交流相对闭塞,无法协同一致,在实际的施工建设过程中,无可避免的出现大量问题,造成很大的人力,物力资源浪费。
目前BIM技术在钢结构出图建模方面,特别是节点分析,已经有了一定成效,而在钢筋混凝土结构中的应用却仅停留在建筑建模阶段。
钢筋混凝土结构与钢结构相较,有施工图繁多,钢筋工程复杂,工程质量问题多,工程管理难度大等等诸多特点。
二、钢筋工程数字化管理背景随着全球经济一体化,我国经济迅速发展,而建筑行业则是我国国民经济的支柱产业,推动了我国国民经济的增长。
BIM技术在钢结构工程建设阶段的应用

BIM技术在钢结构工程建设阶段的应用
BIM技术(建筑信息模型)是现代建筑行业中的一种前沿技术,可以极大地提高项目
的建设效率和质量。
在钢结构工程建设阶段中,BIM技术的应用可以提供以下好处:
1. 更准确的设计和施工
BIM技术可以将建筑设计的每一个细节都呈现在模型中,并且可以使用不同的视角查
看模型,从而更好地了解整个建筑的结构。
钢结构工程的施工和安装也可以在BIM模型中
进行预先模拟,以确保施工进度和效率,避免设计错误和施工纰漏。
2. 提高项目的协调性
BIM技术可以集成多个不同的设计和施工流程,使得钢结构工程的整个过程更协调和
有效。
例如,工程师可以容易地在BIM模型中做出更改和调整,以适应其他施工步骤的需求。
此外,在BIM模型中精确确定管道、电缆、风管等构件的位置,避免“碰撞”和矛盾。
3. 提升钢结构厂家的效率
BIM技术可以为钢结构厂家提供帮助,在出厂前就能将所有部件的尺寸和位置在3D模型中面很好的确认和协调。
这可以使厂家更准确地制造和加工构件,并更容易地将构件运
送到工地,进一步提高生产效率。
4. 提高资料的可靠性和可持续性
BIM技术可以允许工程师、厂家、施工队和设计师在整个钢结构工程的生命周期中共
享设计和施工数据。
这将大大提高资料的可靠性和可持续性,方便日后维护。
总的来说,BIM技术在钢结构工程建设阶段中的应用可以提供更精确的设计和构件加工、更协调的施工过程、更高的生产效率和更可靠的数据记录。
这将使钢结构工程建设过
程更加有效,减少成本,同时有助于提高建筑项目的质量和可持续性。
钢筋工程运用bim方案

钢筋工程运用BIM方案什么是BIM?BIM全称为Building Information Modeling,是建筑信息模型的缩写。
它是一种使用数字技术来设计、建造、运营和维护建筑物的方法,它可以在建筑项目的整个生命周期中为建筑师、结构工程师、建筑师、承包商和业主提供实时、协作、多方面的数据。
BIM在钢筋工程中的运用BIM技术的广泛应用已经被建筑和施工行业普遍采用。
随着BIM在建筑和施工行业中的逐步普及,BIM也逐渐在钢筋工程中得到了广泛运用。
下面是BIM在钢筋工程中的一些主要应用:1. 钢筋细节在建筑设计过程中,钢筋细节的准确性对于质量和进度都至关重要。
BIM技术可以为钢筋工程师提供更准确的细节数据,帮助他们设计出更好的细节,而且钢筋构件可以根据实际环境进行模拟,从而免去了建筑实际场景所带来的烦恼。
2. 钢筋数量的计算BIM的优势之一是能够更准确地计算建筑物需要的钢筋数量并提前预测可能存在的问题,帮助工程师在设计和施工过程中避免错误并节省成本。
用BIM建模可以提供钢筋的材料和数量,帮助工程师预测单独的构件的需求,从而有效地优化设计和施工过程。
3. 钢筋材料的可追溯性在施工过程中,材料的质量影响着工程的质量和成本。
通过BIM技术,工程师可以追踪每个钢筋的数量,规格和供应商数据,并且所有的数据都能够追溯,从而避免了因材料质量问题造成的巨大损失。
4. 钢筋预制规划使用BIM技术建模可以为预制构件规划提供模型,同时可以检查它们是否符合施工标准。
这可以使构件制造过程更加高效,并提高质量和安全性。
5. 施工坐标和信息管理利用BIM技术的方法建模可以确保构件正确地、准确地安装到预定的位置。
一旦钢筋构件放置完成,工程师还可以通过BIM软件来记录每一个项目的施工数据、监测和其他细节信息到一个共同应对的平台,以增强项目管理能力和准确性。
总结BIM技术在现代建筑和施工行业中的应用越来越广泛。
在钢筋工程中,BIM技术的应用有助于优化建筑结构的质量和成本并有效地管理工程细节。
BIM技术在平法识图与钢筋计算中的应用

BIM技术在平法识图与钢筋计算中的应用在工程造价专业教学过程中,平法识图与钢筋计算一直占有举足轻重的地位,本文根据应用型高校工程造价专业的课程及学生特点,从课程重要性、教学现状、BIM技术在课堂教学的应用等几个方面入手,阐述了通过BIM技术进行平法识图与钢筋计算的实践方法,从而加深学生对理论知识的理解,提高学生平法识图与算量的能力,提升了学生的实践和创新能力。
标签:BIM技术;平法钢筋;教学改革1、课程的重要性《平法识图与钢筋计算》是工程造价专业的核心课程,本课程的教学内容理论性、实践性、规范性较强。
以画法几何及土木工程制图、建筑部件与节点及其信息建模、建筑工程施工技术等课程为先导,又为后续的建筑空间及其信息化建模、招投标等后续课程做出良好的开端。
主要培养学生对建筑工程进行钢筋工程平法施工的识读及各构件钢筋翻样计算的能力,为其以后的专业实习及工作奠定坚实的基础。
2、课程教学现状平法识图与钢筋计算最主要的重点是建筑施工图与结构施工图的识读,其中结构施工图是重难点识读部分。
在现在的教学过程中,一般是教师充分利用多媒体技术,配以一定的工程实践案例,让学生真正了解建筑框架梁、框架柱、板以及基础等建筑构件识图规则和计算方法,再配合以任务化工程实践作业加深学生的理解应用。
通过毕业生的实习与工作反馈情况可以发现,学生的识图与计算能力较以往有很大的提升,但是该教学方法还是存在部分不足:一是部分学生的立体空间想象能力欠佳,对某些构件的钢筋工程空间想象不足,特别是节点构造;二是任务化教学虽说得到广大院校的认可,在课程教学中有着广泛的应用,但时间有限、任务繁重,加上部分学生的畏难情绪,往往得不到很好的结果。
三是钢筋工程的理论讲解与工程实践部分占据了较多时间,所以机算部分较为缺乏实操培养与训练。
3、BIM技术在课堂教学的应用在进行平法识图与钢筋计算的教学过程中,教师要不断根据实际情况改进传统的教学方法,把BIM技术融入到课堂教学中,让学生对整个建筑物的施工图纸、各构件节点的连接情况,特别是各构件钢筋的具体布置情况,有直观感性地认识。
bim技术在钢筋工程量计算中的应用

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浅谈bim技术在钢筋工程中的应用——以广联达钢筋云翻样软件为例

76Research papers研究论文一 引言当前建筑业受经济周期和国家政策影响较大,建筑业依赖固定资产投资拉动的高速增长已经成为历史,企业追求规模效益的时代已经结束,所以现阶段做好成本管理就越来越重要。
钢筋工程作为建筑工程工程量计算中最重要、造价占比最多的统计计算,它的成本管理是所有建筑材料中的重中之重。
目前国内对于钢筋工程量统计仍然处于传统模式,钢筋统计量不能高效完成,料单不规范,钢筋计划控制杂乱等问题无法解决,所以为了改变这种传统模式,建筑行业人员需要寻求新的出路。
本文以广联达云翻样软件为基础,以BIM 技术为框架,浅析了BIM 技术在钢筋工程中的一些应用,提出了一些笔者认为钢筋工程中主要存在的问题以及在BIM 应用中存在的问题,并相应的做出了应用分析及优化。
二 钢筋工程的分析及问题2.1分析笔者通过实际分析,做出了以下几点针对于建筑钢筋工程中的结论:1.钢筋所占材料比重大钢筋工程在单体造价中所占的比例很大,可达25%~30%。
钢筋是主材中的 “主材”,所以钢筋是工程造价成本控制的重点。
2.钢筋材料的特殊性由于钢筋一般采用直入直出的方式交由劳务使用,管理难度上要大于其它材料,钢筋的成品加工环节对于钢筋的用量影响很大。
3.提升空间大,效果显著混凝土、模板等材料趋于标准化,钢筋的管理还较为粗放,具备开源节流的空间。
4.钢筋工程构造复杂钢筋工程中部分节点较为复杂,难以施工,容易出错,导致返工。
因此在钢筋工程中使用BIM 技术对于准确控制工程造价,节约材料,辅助施工交底,提高施工质量等方面有着重要的意义。
2.2钢筋工程中的问题1.钢筋的出入库流程不规范,随意使用原材,浪费严重。
2.钢筋损耗太大以至于结算时出现较大出入。
3.项目钢筋工程过程控制粗放,成本分析采用数据与现场数据均难以准确统计,与实际差距大,存在钢筋量用超现象。
4.现场主要靠劳务翻样,而已有翻样人员水平参差不齐,劳务翻样人员并没有把节约材料和最合理的施工方案放在他们首要考虑的点上。
BIM技术在钢结构建筑施工中的应用

BIM技术在钢结构建筑施工中的应用发布时间:2023-05-16T09:35:11.470Z 来源:《科技潮》2023年6期作者:孟国夫[导读] BIM技术是一种利用数字技术进行建筑物三维建模和信息管理的新型技术。
本篇论文主要围绕BIM技术在钢结构建筑施工中的应用进行研究。
精工绿筑科技集团有限公司浙江省绍兴市 312000摘要:BIM技术是一种利用数字技术进行建筑物三维建模和信息管理的新型技术。
本篇论文主要围绕BIM技术在钢结构建筑施工中的应用进行研究。
在研究中,通过分析BIM技术的基本原理和特点,探讨BIM技术在钢结构建筑施工中的具体应用。
为BIM技术在钢结构建筑施工中的推广提供了一定的参考依据。
关键字:BIM技术应用;钢结构建筑施工BIM技术是一种新型的建筑信息管理和智能化设计方法,综合应用计算机科学、数学、物理学、建筑学和管理等多种学科。
它通过数字技术对建筑物进行三维建模和信息管理,实现从建筑设计到施工全过程的完整数字化管理和控制。
BIM技术在钢结构建筑施工中的应用,不仅可以提高施工效率,降低工期延误率,减少人为错误,还可以提高施工质量和设计信息的准确性。
目前,BIM技术已经在钢结构建筑施工中被广泛推广和使用。
一、BIM技术概述BIM(Building Information Modeling)是一种集成式的建筑信息化技术,它利用数学模型和软件工具对建筑、土木工程等领域进行全方位的数字化信息处理和管理。
BIM技术可以协调处理建筑设计、施工及运营等,有效提升建筑的设计效率和建造质量,减少工程施工周期,降低建筑成本,提高建筑的可持续性和环保性。
(一)BIM技术的特点BIM技术是一种综合性技术,它涵盖了整个建筑领域的设计、施工、运营等环节。
由于具有高度的互动性,可以实现设计师、施工方、建筑业主等各方之间的协同作业,提高信息的共享和交流效率。
该技术可以建立真实的三维模型,对建筑的各个方面进行模拟和分析,提供更加全面的数据支持,以便进行决策和优化。
浅析BIM5D技术在钢筋工程中的应用

【 作者简介】 尹为强(9 3一)男 , 士 , 18 , 硕 高级开发工程师 。Em i yn q 5 8 6 .o - a :iw 0 5 @1 3 cm l
浅析 B M5 技 术在钢 筋工程 中的应 用 I D 进 度 、 程成 本 和造 价 。使 钢筋 工 程 的进 度 管 理 和 工
【 关键词】BM D; I 5 三维建模 ; 筋工程 钢
【 中图分类号】 P 9 T 31 【 文献标志码】A 【 文章编 号】17 7 6 (00 0 — 0 6— 5 6 4— 4 1 2 1 ) 3 0 4 0
1 引 言
目前 我 国正处在 城 镇化 、 市 化进 程 的 快速 发 城 展 时期 , 作为 国家 支 柱产 业 之一 的建筑 业 因此 迎 来 了巨大 的发 展 机 遇 。每 年 我 国在 建 的建 筑 工 程 数
第 2卷 第 3 期 21 0 0年 9月
V0 . No. 12 3
S p. 01 e 2 0
浅 析 B M5 技 术 在 钢 筋 工 程 中 的应 用 I D
尹 为 强 肖名 义
( 联达 软件股份 有 限公 司 ,北京 广
【 摘
10 9 ) 0 13
要】本文简要地分析 了 BM5 I D技术在钢筋工程 中的应用。首先叙述 了 BM5 I D数据模型的概念 , 然后描述 了
4 7
型 的产 品实 现是基 于广 联 达 自主研 发 的 图形平 台 , 以G I S B M-D数 据模 型 为 中心 , 到共 享 模 型 数 据 , 做 共 享平 台文件 。
3 1 GB M -D 数 据 模 型 . I 5
成本 管理 成 为 可 能 , 在 3 处 理 上 做 了大 胆 的创 并 D 新尝 试 , 构造 三 维 可 视 化 钢 筋 数 据 模 型 , 得 放 样 使
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BIM技术在钢筋工程量计算中的应用bim(建筑信息模型,Building Information Modeling)的概念最早在20世纪70年代提出,对其最早的定义是:建筑信息模型集成了所有的几何模型信息、功能要求和单元性能,将一个建筑项目整个生命期内的所有信息集成了一个单独的建筑模型中,而且还包括施工进度、建造过程、维护管理等过程信息[1-2]。
近年来BIM技术得到了快速的发展,在建设工程界BIM技术得以广泛应用和推广,BIM技术对于建筑业的技术革新作用和意义已经在全球范围内得到了工程界人士的认可,对于BIM技术研究和应用的推广也成为当前建筑业的一个热点话题,在国家政策方面,BIM技术也得到了国家的鼓励和推广,基于BIM技术的相关应用软件也如雨后春笋般迅速发展,并应用到建设工程领域的各个阶段,得到建设工程项目各方主体的逐步认可。
BIM技术相关规范在不断颁布于完善中,在当前国内外大型项目中,如上海迪斯尼乐园项目、上海中心大厦等著名建设工程项目中,BIM技术都发挥了重要的作用,成为建设工程界学习借鉴的成功典范,可以说BIM技术的发展,为建筑业带来了一次技术发展的革命。
一、BIM技术的特点
1.BIM技术是一种多维度的数据信息模型,基于BIM技术的建筑信息模型,将传统2D、3D建筑信息结合时间、造价等因素,可以全方位展示建设工程项目信息,将建设工程项目以更加多维的角度展示在建设工程参与方面前。
通过将建筑设计方案动态、可视化展示,使业
主和施工方、监理方等都能直观地理解设计方案,通过对建设项目的详细了解,进行“碰撞检查”等,确认设计方案的施工可行性,从而避免施工过程中的设计变更及索赔等事项,让建设项目各参与方在同一信息平台上对项目进行项目管理,达到协同工作、信息共享、高效沟通的目的,这是对于项目的顺利进行是十分有利的因素。
2.BIM是可视化设计和分析技术,对建设项目的模型进行定义,在设计阶段即可完成项目的三维展示,并能实现三维漫游、材质纹理、透明度、动画等真实模型的显示功能,通过对建设项目全方位的展示,实现在项目策划、运行和维护的全生命周期中进行共享和传递,使工程技术人员对各种建筑信息做出正确理解和高效应对,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。
应用BIM技术对建设工程项目建模之后,建设项目的数据库即形成,自建设项目的设计阶段开始,贯穿项目的全生命周期,建设项目各参与方均能通过视觉直观了解项目项目,弥补了传统设计方式的不足,避免了建设项目各参与方对于建设工程项目的理解偏差。
3.BIM技术体现协同工作的过程,建设项目的顺利推进需要业主、设计单位、施工单位等各方的协调和配合,BIM模型的数据库可以覆盖项目各阶段的数据需求,保证项目各参与方在不同阶段不同专业之间的协同工作,设计阶段的数据模型可以无缝地传递给施工阶段,从而实现项目各参与方的数据同步与有效协同,同时施工阶段的数据模型也可以顺利传递到建设工程项目的运营维护阶段,为项目的智能维护管理及物业管理等提供便利。
BIM技术为项目的整体协同工作提供
了平台,有利于提高工作效率和产品的质量,最终节约成本和资源,提升工程建设的精细化管理水平,也为项目方案优化及项目的一体化管理奠定了基础。
二、BIM技术在建设工程项目中的作用
1.碰撞检测与施工模拟。
BIM技术为建设工程项目建筑、结构、机电等建立模型,这些模型之间可以进行各专业的碰撞检测与施工模拟,实现在施工之前能及时进行结构构件与管线布置之间的碰撞检测和分析,并通过模拟施工过程,及构件的动态模拟安装,及时发现各专业的设计中存在的矛盾,从而减少施工中的施工设计变更,及时优化施工方案,调整资源配置。
同时对于建设项目施工过程的动态模拟,可以更好掌握项目的施工进度,实现对于建设工程项目的主动控制,自动对比和分析计划进度与实际进度之间的偏差,并及时调整施工方案,保证项目的顺利进行。
2.工程项目的深化设计。
在建设工程项目的设计阶段运用BIM相关软件,建立包含项目所有特征的虚拟建筑模型,使建筑师拥有了更加快速、高效的设计过程,由于BIM模型的可视化特征,使建筑项目全方位得以展示,能充分体现设计师的设计意图。
对于设计团队来讲,设计人员不再是各自为战,能充分体现设计团队的协同合作,能有效避免各专业设计之间的矛盾,有利于增强设计团队对于建筑项目的理解,根据BIM模型碰撞检测的分析结果,直接在软件中对建筑、结构、水电暖及设备等专业设计进行调整、细化和完善,保证建设工程项目的设计深度。
3.4D施工项目管理。
在传统的建设工程项目的施工过程中,当发现工程设计不合理,或者根据业主需求需要变更设计时,则需要回到设计阶段进行工程变更,再由施工单位根据设计变更进行施工,这样的变更方式为施工项目管理带来了不便,会造成工程项目进度的拖延、费用的增加等问题,不利于资源的合理有效利用。
基于BIM的施工项目管理采用BIM模型承载了建设工程项目的所有数据信息,能通过3D、4D或者5D的模型直观进行施工管理,提前预判施工方案的可行性,及时对于施工中可能出现的矛盾点进行协调修正,将BIM模型与施工现场紧密结合在一起,实现BIM模型与施工进度、材料、设备、安全、质量以及场地布置的管理,实现施工过程的4D可视化模拟。
在上海中心大厦等国内重点项目中基于BIM技术的施工项目管理得到应用并获得工程界的一致认可,在项目进展过程中基于BIM的信息管理系统,在项目的设计、施工、运营和维修的全过程中有效控制信息采集,支持项目管理者进行规划、协调和控制。