BIM工程施工组织设计方案(一般技术文件)
基于BIM技术的建筑施工组织设计方案

基于BIM技术的建筑施工组织设计方案随着信息技术的不断发展,建筑行业也在逐渐应用BIM(Building Information Modeling)技术来提高施工组织设计的效率和准确性。
BIM 技术是一种集成化的设计和管理工具,它以三维建模为核心,可以对建筑项目的各个方面进行全面的模拟和协调,为建筑施工组织设计方案的制定和优化提供了良好的支持。
一、BIM技术在建筑施工组织设计方案中的应用1.设计信息的集成协调BIM技术可以将设计过程中涉及的各种信息进行集成,包括结构、机电、给排水等各个方面的图纸和模型。
通过BIM软件的模拟和协调功能,可以及时发现并解决设计冲突,避免了设计变更和施工延误。
2.施工过程的可视化模拟BIM模型可以模拟施工过程中的各个环节,包括材料运输、吊装、安装等,通过动态展示,可以直观地观察和评估施工方案的可行性和效果,为项目各方提供了更直观的信息。
3.资源的优化配置BIM技术可以对施工所需的各种资源进行统一管理和优化配置,包括人力、物力、机械设备等。
通过对资源的合理分配和利用,可以降低项目的成本和风险,提高施工效率。
二、基于BIM技术的建筑施工组织设计方案的优势1.提高设计准确性和一致性BIM技术可以对建筑项目进行全面的模拟和协调,减少设计错误和冲突,提高设计的准确性和一致性。
在施工组织设计方案中,可以通过BIM模型对各个构件和系统进行分析和优化,确保施工方案的可行性和安全性。
2.加强施工过程的预测和控制BIM模型可以对施工过程进行模拟和预测,包括材料和资源的运输路径、施工机械的操作方式等。
通过对施工过程的全面控制,可以及时发现和解决问题,确保施工的顺利进行和质量的控制。
3.提高沟通和协作效率BIM技术可以实现多方面的信息共享和协作,包括项目各方的设计人员、建筑师、施工人员等。
通过BIM模型的共享和协作平台,可以在施工组织设计方案的制定中实现快速沟通和高效协调,提高工作效率和减少误解。
基于BIM技术的施工组织设计方案

基于BIM技术的施工组织设计方案随着科学技术的不断进步和工程建设的快速发展,建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术在施工行业中得到了广泛应用。
BIM技术将传统的二维设计转变为三维数字模型,不仅能够提升施工效率和减少错误,还能够帮助项目团队更好地协调和沟通。
本文将探讨基于BIM技术的施工组织设计方案,以及它对施工过程的影响和优势。
一、BIM技术在施工组织设计中的应用在传统的施工组织设计中,建筑设计团队需要根据二维图纸对施工过程进行规划和安排。
然而,由于二维图纸的局限性,往往难以真正理解建筑项目的整体构造和细节。
而BIM技术通过将建筑设计转变为三维数字模型,使得项目团队能够更直观地了解建筑项目的结构和细节,从而更好地进行施工组织设计。
基于BIM技术的施工组织设计方案可以利用模型中的各种信息,如构件尺寸、材料、数量和安装顺序等,实现施工过程的规划和调度。
施工管理团队可以通过模型分析各个施工工序之间的关联性和优化施工流程,从而提高施工效率,减少工期和成本。
二、BIM技术在施工组织设计中的优势1. 信息共享和协同工作:BIM技术允许各个项目团队成员共享同一个模型,实时更新和交流信息。
这大大提高了团队之间的协作效率,减少了信息传递和理解错误的可能性。
2. 冲突检测和解决:BIM模型可以用于自动检测和解决在施工过程中可能出现的冲突,如管道与结构物的干扰等。
通过提前发现和解决这些问题,可以避免延误工期和增加额外成本。
3. 可视化和虚拟现实应用:基于BIM技术的施工组织设计方案可以生成高质量的三维效果图和动画,帮助项目团队和项目业主更好地理解和评估设计方案。
同时,结合虚拟现实技术,可以提供沉浸式的体验,帮助用户更好地理解建筑项目的整体效果和细节。
4. 施工过程的优化和改进:通过综合考虑施工过程中的各种限制和要求,BIM技术可以帮助优化施工流程,减少浪费和冗余。
例如,在施工组织设计中,可以利用BIM技术进行材料和设备的精细管理和调度,从而提高资源利用率。
基于BIM技术的施工组织设计方案实现信息化管理与协同施工

基于BIM技术的施工组织设计方案实现信息化管理与协同施工摘要:本文旨在探讨基于BIM技术的施工组织设计方案如何实现信息化管理与协同施工。
通过对BIM技术的介绍和其在施工组织设计中的应用,分析了BIM技术的优势和挑战,并提出了实现信息化管理和协同施工的相关策略。
同时,结合实际案例,说明了BIM技术在提高项目效率、优化资源利用、降低成本和风险等方面的作用。
关键词:BIM技术;施工组织设计;信息化管理;协同施工1. 简介随着信息技术的飞速发展,BIM(Building Information Modeling)技术作为一种新兴的数字技术在建筑行业得到广泛应用。
BIM技术以三维数字模型为基础,集成了建筑的几何形态、工程数量、施工计划、供应链管理等多种信息,为施工组织设计提供了更全面、准确的依据。
本节将重点介绍BIM技术及其在施工组织设计中的应用。
2. BIM技术在施工组织设计中的应用2.1 BIM技术的特点BIM技术具有多维、高度集成、全过程参与等特点。
通过将建筑信息纳入一个统一的平台,BIM技术打破了传统建筑信息孤岛的局面,实现了各参与方之间的有效沟通与协作。
2.2 BIM技术在施工组织设计中的应用* 施工进度管理:BIM技术可以根据建筑模型与施工计划相结合,模拟施工过程,预测施工进度,帮助项目管理人员合理安排工期,提高施工效率。
* 资源管理:BIM技术可以对施工所需的材料、设备等资源进行模拟与管理,实现资源的优化利用,降低项目成本。
* 施工协同:BIM技术可以实现多方共享建筑信息,提供实时数据交互和协同工作环境,促进各参与方之间的密切合作,提高施工质量。
3. BIM技术在施工组织设计中的优势和挑战3.1 优势* 提高项目效率:BIM技术可以减少设计变更、避免冲突,提高设计和施工的一致性和协调性,在项目执行过程中减少错误和纠纷,提高项目的整体效率。
* 优化资源利用:BIM技术可以对建筑材料、设备等资源进行可视化管理和优化配置,降低资源浪费,提高资源利用效率。
(完整版)BIM技术施工组织设计(一般技术文件)

技术施工组织技术指导文件. 技术概述根据招标文件要求,对地铁号线官湖车辆段及盖上地块项目一期施工总承包及总承包管理配合服务标段一施工采用技术实施。
是建筑信息模型技术( )的简称,是一种建筑全生命周期信息化管理技术,具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图五大特点。
通过进行虚拟建造、虚拟验收等,能有效减少现场签证和变更、提高工程质量。
方便甲方优化施工筹划、缩短工期、控制投资。
并可在工程竣工后,根据竣工建筑信息模型,提供三维可视化信息档案,方便甲方进行日常人员培训、设备管理。
建立以应用为载体的施工全过程管理信息化,提升项目生产效率、提高工程质量、缩短工期、降低建造成本。
具体体现在下列几个方面:()三维渲染,宣传展示三维渲染动画,给人以真实感和直接的视觉冲击。
建好的模型可以作为二次渲染开发的模型基础,大大提高了三维渲染效果的精度与效率。
()快速算量,精度提升数据库的创建,通过建立关联数据库,可以准确快速计算工程量,提升施工预算的精度与效率。
由于数据库的数据粒度达到构件级,可以快速提供支撑项目各条线管理所需的数据信息,有效提升施工管理效率。
()精确计划,减少浪费施工企业精细化管理很难实现的根本原因在于海量的工程数据,无法快速准确获取以支持资源计划,致使经验主义盛行。
而的出现可以让相关管理人员快速准确地获得工程基础数据,为施工企业制定精确的人员、材料、机具计划提供有效支撑,大大减少了资源、物流和仓储环节的浪费,为实现限额领料、消耗控制提供技术支撑。
()多算对比,有效管控管理的支撑是数据,施工全过程管理的基础就是工程基础数据的管理,及时、准确地获取相关工程数据就是施工全过程管理的核心竞争力。
数据库可以实现任一时点上工程基础信息的快速获取,通过合同、计划与实际施工的消耗量、分项单价、分项合价等数据的多算对比,可以有效了解项目运营是盈是亏,消耗量有无超标,进货分包单价有无失控等等问题,实现对项目成本风险的有效管控。
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 BIM方案

施工组织设计目录第一章 BIM技术应用专项方案 (1)第一节BIM技术应用概述 (1)第二节BIM技术应用于本项目已作工作 (3)第三节BIM现场应用介绍 (15)第四节BIM应用保障 (26)附件:第一章BIM技术应用专项方案第一节BIM技术应用概述一、BIM技术概述BIM(Building Information Modeling),建筑信息模型,即在规划设计、建造施工、运维过程的整个或者某个阶段中,应用3D和4D信息技术,进行系统设计、协同施工、虚拟建造、工程量计算、造价管理、设施运行的技术和管理手段。
应用BIM信息技术可以消除各种可能导致工期拖延和造价浪费的设计隐患,利用BIM技术平台强大的数据支撑和技术支撑能力,提高项目全过程精细化管理水平,从而大幅提升项目效益。
自2002年提出后,目前已经在全球范围内得到业界的广泛认可,被誉为建筑业变革的革命性力量。
2011年,住建部发布《2011-2015建筑业信息化发展纲要》中,纲要明确指出:在施工阶段开展BIM技术的研究与应用,推进BIM技术从设计阶段向施工阶段的应用延伸,降低信息传递过程中的衰减;研究基于BIM技术的4D项目管理信息系统在大型复杂工程施工过程中的应用,实现对建筑工程有效的可视化管理等。
二、BIM技术应用价值海上之花项目,为多层建筑,地下室2层、地上4层,建筑总高度为29.7米,是典型高档的商业项目,建筑物具有独特的造型,建筑施工难度大,设备投资高,建设成本高。
建筑结构机电施工管理存在以下难点:1.工程复杂项目设计复杂,技术难点多,工序繁杂。
依靠传统的作业方式与技术手段,项目实施风险系数很高,必须综合运用现代化的项目管理技术,特别是高水准的BIM技术、信息系统、云计算等技术手段,才能保证项目高效率、高质量、低成本地运行。
2.工期紧为了早日投入运营,项目工期比较紧张,如何在较短的工期内完成项目建造与交付运营,对项目参与任何一方都是巨大的挑战。
BIM技术施工组织设计

BIM技术施工组织设计BIM(Building Information Modeling)是一种综合应用技术,它通过创建、共享和管理建筑项目的数字化信息模型,实现了设计、施工、运营各个阶段之间的无缝衔接和信息共享。
BIM技术在施工组织设计中扮演着重要角色,能够为项目的顺利进行和高效管理提供支持。
首先,BIM技术在施工组织设计中可以实现模拟和可视化。
通过BIM模型,施工方可以对施工过程进行全面的模拟,包括材料及设备的运输、安装和拆卸等。
施工方可以在虚拟环境中进行施工方案的设计,优化施工流程,提前发现和解决潜在的施工冲突和问题。
此外,BIM模型还可以将施工图纸与实际场地相结合,实现三维可视化,帮助施工方直观地理解设计意图,提高施工效率。
其次,BIM技术在施工组织设计中可以实现信息共享和协作。
BIM模型是一个集成了各个专业信息的综合模型,可以有效地将设计、施工和供应链等各个环节的信息进行集成和共享。
施工方可以通过BIM模型实现与设计方、材料供应商、施工队伍等多方的信息交流和协同工作,提高各方之间的沟通效率和信息交换的准确性,减少信息传递的误差和重复劳动,避免造成资源浪费和施工延误。
再次,BIM技术在施工组织设计中可以有效地进行进度控制和资源管理。
BIM模型可以与施工进度计划相结合,实现施工进度的模拟和控制。
通过BIM模型,施工方可以对施工过程进行详细的分析和评估,确定合理的进度计划,协调各个专业的施工进程,避免工期冲突和资源浪费。
同时,BIM模型还可以对资源进行管理和优化配置,包括人员、设备、材料等,提高资源利用率和施工效率。
最后,BIM技术在施工组织设计中可以实现施工安全管理。
BIM模型可以模拟和分析建筑物的结构和施工过程,识别潜在的安全隐患。
施工方可以通过BIM模型进行安全风险评估和预警,制定相应的安全管理措施,提高施工过程中的安全性和减少事故的发生。
综上所述,BIM技术在施工组织设计中具有重要的应用价值。
施工组织设计 BIM方案

施工组织设计 BIM方案正文:施工组织设计1. 引言1.1 项目背景1.2 目的和范围2. 参与方介绍2.1 业主2.2 建设单位2.3 设计单位2.4 监理单位2.5 施工单位2.6 其他参与方3. 工程概况3.1 工程名称3.3 工程规模3.4 工程时间计划4. 施工原则4.1 安全原则4.2 质量原则4.3 进度原则4.4 成本原则5. 施工组织结构5.1 组织架构图5.2 各部门职责和分工6. 施工方法和工艺6.1 基础施工方法6.2 结构施工方法6.3 装饰施工方法6.4 其他专项施工方法7. 施工工程量和资源计划7.2 资源需求计划7.3 施工设备及机械配置8. 安全管理8.1 安全组织架构8.2 安全管理措施8.3 安全培训和教育9. 质量管理9.1 质量组织架构9.2 质量控制措施9.3 质量检查和验收标准10. 进度计划和管理10.1 施工进度计划10.2 进度管控措施10.3 进度评估和调整11. 财务管理11.1 成本控制计划11.2 资金管理11.3 成本核算和报表12. 环境保护12.1 环保组织架构12.2 环境保护措施12.3 环境监测和评估附录:附件1:组织架构图附件2:进度计划表附件3:安全培训课件法律名词及注释:1. 施工组织设计:根据工程建设的要求和施工现场的实际情况,对施工过程进行合理、科学的组织和安排的设计。
2. 业主:委托施工的法人或组织,承担工程建设的目标、投资和管理责任。
3. 建设单位:负责工程建设全过程组织和管理的法人或组织。
4. 设计单位:负责工程设计的法人或组织,提供设计图纸和技术方案。
5. 监理单位:负责施工现场监督和质量检查的法人或组织,保障工程质量和安全。
6. 施工单位:承担具体工程施工的法人或组织,负责施工过程的物资和人力配置。
正文:BIM方案1. 引言1.1 项目背景1.2 目的和范围2. 可行性研究2.1 国内外BIM发展现状2.2 BIM方案的优势和应用价值2.3 相关技术和软件选择3. BIM项目概述3.1 项目背景和目标3.2 项目范围和计划3.3 BIM项目团队组成和职责4. BIM协调与管理4.1 BIM协调流程4.2 BIM模型管理和版本控制4.3 BIM模型共享和数据交流5. BIM设计5.1 BIM设计原则和方法5.2 BIM设计软件和工具使用5.3 BIM设计数据导入和整合6. BIM施工6.1 BIM施工可行性分析6.2 BIM施工模拟和优化6.3 BIM施工进度管理7. BIM运维7.1 BIM运维流程7.2 BIM模型维护和更新7.3 BIM数据利用和分析8. 质量控制和风险管理8.1 BIM质量控制计划8.2 BIM风险评估和优化8.3 BIM质量检查和验收标准9. BIM培训和支持9.1 BIM培训计划9.2 BIM技术支持和维护9.3 BIM经验总结和分享附录:附件1:BIM项目团队组织结构图附件2:BIM模型协调流程图附件3:BIM运维工具说明法律名词及注释:1. BIM:建筑信息模型的缩写,是一种基于数字建模和协同工作的设计和施工管理方法。
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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。