过去20多年来,CAD技术的普及和推广使建筑师、工程师们甩掉图板,从传统的手工绘图、 设计和计算中解放出来,可以说是工程设计领域的第一次数字革命。而现在,建筑信息模型
〔BIM〕的出现将引发工程建立领域的第二次数字革命。BIM不仅带来现有著减少由此产生的变更申 请单,更大大提高了施工现场的生产效率,降低了由于施工协调造成的本钱增长和工期延误。
十
施工进度模拟
通过将BIM与施工进度方案相链接,将空间信息与时间信息整合在一个可视的4D
〔3D+Time〕模型中,可以直观、准确地反映整个建筑的施工过程。4D施工模拟技术可以 在工程建造过程中合理制定施工方案、准确掌握施工进度,优化使用施工资源以及科学地进 展场地布置,对整个工程的施工进度、资源和质量进展统一管理和控制,到达以缩短工期、 降低本钱、提高质量的目标。
此外,借助4D模型,施工企业在工程工程投标中将获得竞标优势,BIM可以协助评标专家 从4D模型中很快了解投标单位对投标工程主要施工的控制方法、施工安排是否均衡、总体 方案是否根本合理等,从而对投标单位的施工经历和实力作出有效评估。
十一
施工组织模拟
施工组织是对施工活动实行科学管理的重要手段,它决定了各阶段的施工准备工作内容,协 调了施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的相互关系。
通过BIM可以对工程的重点或难点局部进展可建性模拟,按月、日、时进展施工安装方案 的分析优化。对于一些重要的施工环节或采用新施工工艺的关键部位、施工现场平面布置等 施工指导措施进展模拟和分析,以提高方案的可行性;也可以利用BIM技术结合施工组织 方案进展预演以提高复杂建筑体系的可造性。
十二
数字化建造
BIM模型直接应用于制造环节,建筑中的许多构件可以异地加工,然后运到建筑施工现场, 装配到建筑中〔例如门窗、预制混凝土构造和钢构造等构件〕。通过数字化建造,可以自动 完成建筑物构件的预制,这些通过工厂精细机械技术制造出来的构件不仅降低了建造误差, 并且大幅度提高构件制造的生产率,使得整个建筑建造的工期缩短并且容易掌控。
十三
物料追踪
随着建筑行业标准化、工厂化、数字化水平的提升,以及建筑使用设备复杂性的提高,越来 越多的建筑及设备构件通过工厂加工并运送到施工现场进展高效的组装。在BIM出现以前, 建筑行业往往借助较为成熟的物流行业的管理经历及技术方案〔例如RFID无线射频识别电 子标签〕。通过RFID可以把建筑物内各个设备构件贴上标签,以实现对这些物体的跟踪管 理,但RFID本身无法进一步获取物体更详细的信息〔如生产日期、生产厂家、构件尺寸等〕, 而BIM模型恰好详细记录了建筑物及构件和设备的所有信息。
十四
竣工模型交付
在工程完成后的移交环节,物业管理部门需要得到的不只是常规的设计图纸、竣工图纸,还 需要能正确反映真实的设备状态、材料安装使用情况等与运营维护相关的文档和资料。通过 BIM与施工过程记录信息的关联,甚至能够实现包括隐蔽工程资料在内的竣工信息集成,不 仅为后续的物业管理带来便利,并且可以在未来进展的翻新、改造、扩建过程中为业主及工 程团队提供有效的历史信息。
十五
维护方案
在建筑物使用寿命期间,建筑物构造设施〔如墙、楼板、屋顶等〕和设备设施〔如设备、管 道等〕都需要不断得到维护°BIM模型结
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