过去20多年来,CAD技术的普及与推广使建筑师、工程师们甩掉图板,从传统的手工绘图、 设计与计算中解放出来,可以说就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设领域的第二次数字革命。BIM不仅带来现有节中可能遇到的碰撞冲突显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成本增长与工期延 误。
十
施工进度模拟
通过将BIM与施工进度计划相链接,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、精确地反映整个建筑的施工过程。4D施工模拟技术可以在项目建造过程 中合理制定施工计划、精确掌握施工进度,优化使用施工资源以及科学地进行场地布置,对整 个工程的施工进度、资源与质量进行统一管理与控制,达到以缩短工期、降低成本、提高质 量的目标。
此外,借助4D模型,施工企业在工程项目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项目主要施工的控制方法、施工安排就是否均衡、总体 计划就是否基本合理等,从而对投标单位的施工经验与实力作出有效评估。
十一
施工组织模拟
施工组织就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可以对项目的重点或难点部分进行可建性模拟,按月、日、时进行施工安装方案的 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 工指导措施进行模拟与分析,以提高计划的可行性;也可以利用BIM技术结合施工组织计划 进行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、预制混凝土结构与钢结构等构件)。通过数字化建造,可以自动完成建 筑物构件的预制,这些通过工厂精密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行高效的组装。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验及技术方案(列如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与设备的所有信息。
十四
竣工模型交付
在项目完成后的移交环节,物业管理部门需要得到的不只就是常规的设计图纸、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与资料。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,并且可以在未来进行的翻新、改造、扩建过程中为业主及项目 团队提供有效的历史信息。
十五
维护计划
在建筑物使用寿命期间,建筑物结构设施(如墙、楼板、屋顶等)与设备设施(如设备、管道等)
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