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摘要:当前工程项目建设过程中,对于建设过程中的施工技术和施工过程管理的应用是非常重要的。使用BIM技术的钢结构施工管理应用能够有效地提高工程建设的效率与质量,为工程建设的顺利进行打下良好基础。本文对BIM技术应用在工程建设中的现状进行总结分析,对建设实际中如何更好地进行了基于BIM技术的钢结构施工管理应用加以总结,希望为工程建设提供良好经验。
关键词:BIM技术;钢结构施工;施工管理
中图分类号:TU 文献标识码:A 文章编号:(2021)-01-052
一、前言
BIM 技术可提高建筑工程管理水平,施工单位在应用 BIM 技术时,需合理选择应用软件,统一数据存储标准。借鉴某大型工程应用经验,施工单位在应用BIM 技术开展钢结构施工管理工作时,需合理构建 BIM 模型,开展施工质量管理、成本管理及施工进度管理等相关工作,发挥 BIM 技术优势,提高施工管理水平,强化钢结构施工效益。
二、BIM技术的概述
BIM技术的全品是Building Information Modeling,翻译过来就是建筑信息建模,其是建筑学、工程学以及土木工程的新兴工具,其原理应用是将有关建筑工程中所需要的信息收录并整合,建立起一个建筑工程信息库,使得后来的施工作完成得更加快速便捷,提高了整个建筑项目的施工效率。在BIM技术的兴起之前,与其齐名的是CAD技术,这两者间在技术上没有很大的相似处,但对于建筑业而言,这两者都属于革命性的工业,对于建筑业的影响可谓之深远。BIM技术在整个工程建设中,具有巨大的优势,不论是在表达计算信息这方面还是在对于信息存储与传递这方面都有相当好的反馈,对于其工程的设计、成本的把控、施工的管理及运营方面上都起到重要的推进作用,使得最终的工程结果更为科学合理。
三、BIM技术应用现状
1、BIM 技术特点
在建筑工程项目中,BIM技术表现出全面性、可视化、协调性等特点。就全面性而言,BIM技术可全面整合建筑工程项目的各类信息,如材料类型、材料规格、设备参数、设备供应商及设备性能等,为施工单位开展施工管理提供便利;就可视化而言,BIM技术可结合几何与物理信息,构建三维信息模型,以立体化形式呈现各类建筑信息,并将建筑施工的进度与成本等信息,以图表形式输出,使建筑信息更为明晰,为施工单位开展项目全生命周期管理提供参考;就协调性而言,BIM技术可实现建筑信息共享,将建筑工程项目的业主、设计单位、监理单位、供应商及相关利益第三方全部整合在同一个平台,统筹规划工程项目,提高施工管理有效性。
2、BIM技术应用软件
在建筑施工管理中,BIM技术的应用通过软件来实现,常用的软件包括AutodeskRevit、TeklaStructures及Navisworks等。其中,Revit软件具有操作简单、支持参数变更与施工出图,可与其他BIM技术应用软件互通数据,但对硬件设备的要求较高;Tekla软件是目前应用最广泛的钢结构详图设计软件,可为钢结构建筑设计优化提供便利,全面覆盖钢结构的各个施工流程,支持施工信息共享;Navisworks软件的功能性更强,常用于施工模拟、建筑碰撞检查及施工方案优化等工作,可组织建筑工程相关单位协调沟通,进行建筑工程设计与施工方案的调整。在应用BIM技术开展施工管理时,施工单位可根据管理需求,选择合适的软件,保障BIM技术优势的发挥。
四、基于BIM技术的钢结构施工管理应用
1、工程量的管理
根据以往钢结构施工工程来讲,常常表现出人员庞杂、工作效率低下、工作量偏大和数据误差明显的问题,常常出现延误工期、工程成本增加等情况。利用 BIM技术,这样在施工开始后,只需根据计算结果分配施工人员和工程量的多少,不但有效提高施工效率,还能巩固施工质量。
2、基于 BIM 技术构建钢结构信息管理框架
一般来讲,信息管理框架的构建应该由项目参与者共同参与构建,再利用构建好的信息管理框架进行钢结构的材料购买、材料运输和准确安装,这一过程的工程量比较大,利用 BIM 技术后,能够实现在设计全过程的信息共享,减少信息错误,还能增加钢结构工程的使用年限,实现各参与者对钢结构工程信息的共同参与和管理,保障各方参与者的有效沟通和成本管理。
3、施工管理
在钢结构施工管理中应用 BIM 技术,相关管理工作人员能够对施工过程中的各项参数进行及时掌握并合理调整施工方案,确保各项数据正常稳定,推进工程的顺利进行。应用 BIM 软件将工程的各项数据参数输入后得到钢结构工程各个阶段的施工数据,管理人员可通过这种数据对施工管理过程进行宏观调控和实施监管,也可对进度进行跟踪调查,保障各项材料质量符合施工要求。与此同时,BIM技术针对钢结构施工建立起完整的虚拟模型,通过BIM技术的支持,分析钢结构施工模型,分析是否有钢结构发生冲突或者干扰的问题。一旦存在冲突,就需要设计人员合理调整钢结构施工设计方案,从而解决这一问题。传统的平面图纸设计在这方面有明显的局限,施工人员很难通过平面图纸判断钢结构设计是否存在干扰或冲突。BIM技术的可视化优势十分突出,能够清晰直观地展示出钢结构之间的问题。同时能够借助其他的软件支持,顺利展开模拟试验,根据实验,再次检测钢结构设计是科学、合理。当出现不合理的情况时,也可以再次利用BIM技术的关联性,调整相关的参数,优化钢结构布局,简化钢结构排布。
4、施工成本管理
在钢结构施工管理中使用 BIM 技术也可帮助施工人员全面掌控施工进程,在进行数据共享的同时,实现对钢结构工程成本的科学管理,增加管理的成效。BIM 技术进行施工管理后,有利于完善工程设计方案,进一步提供工程所需的人力、物力和材料设备的数量,并根据设计方案的制定对这个施工节点的人力、物力进行合理分配,有效提高资源的合理利用效率,避免浪费的情况出现,从而实现施工成本的有效管理,有效提高资源的合理利用效率,避免浪费情况出现,从而实现施工成本的有效管理。
5、施工进度管理
在该大型建筑工程中,施工单位构建4D施工进度管理模型,开展精细化施工进度管理工作。4D施工进度管理模型的构建方法如下。施工单位使用MicrosoftOf?ceProject软件编制钢结构施工计划,以mpp格式导出,将Tekla软件构建的钢结构实体模型以IFC格式导出,导入Navisworks软件中,应用软件的AutodeskRendering功能明确各個结构的材质,完成模型渲染,使模型外观符合工程要求;再将mpp文件以数据源方式导入Timeliner编辑器中,明确施工计划的层次,并为每个结构构件赋予时间信息、施工信息,明确其对应的施工时间、施工信息,完成4D施工进度模型的构建。
6、提高安全防护能力
在钢结构施工管理中利用 BIM 技术,在模拟施工过程中也能加强对工程的安全防护管理,在模拟施工中及时发现工程中可能出现的安全隐患并采取预防措施进行有效预防,还可以检查各项防护工作是否落实,保证施工过程能在安全、顺利的情况下开展。
五、结束语
总而言之,BIM 技术在钢结构管理工作中起着至关重要的作用,通过图像模拟、数据共享等实现对管理工作的有效控制。为了提高我国钢结构管理工作,还需对 BIM 技术进行不断探索研究,让 BIM 技术更加先进、更加具有实用性。
参考文献
[1]王兴娟.探讨BIM技术在建筑钢结构施工过程中的应用[J].城市建设理论研究:电子版,2017(5):182-183.
[2]潘承才,王骞.探究BIM技术在钢结构工程中的应用[J].建筑工程技术与设计,2020,(1):157.
[3]张贵弟.BIM技术在钢结构施工及风险管理中的应用[J].绿色环保建材,2019(12):159+161.
济南一建集团有限公司 山东 济南 250000
关键词:BIM技术;钢结构施工;施工管理
中图分类号:TU 文献标识码:A 文章编号:(2021)-01-052
一、前言
BIM 技术可提高建筑工程管理水平,施工单位在应用 BIM 技术时,需合理选择应用软件,统一数据存储标准。借鉴某大型工程应用经验,施工单位在应用BIM 技术开展钢结构施工管理工作时,需合理构建 BIM 模型,开展施工质量管理、成本管理及施工进度管理等相关工作,发挥 BIM 技术优势,提高施工管理水平,强化钢结构施工效益。
二、BIM技术的概述
BIM技术的全品是Building Information Modeling,翻译过来就是建筑信息建模,其是建筑学、工程学以及土木工程的新兴工具,其原理应用是将有关建筑工程中所需要的信息收录并整合,建立起一个建筑工程信息库,使得后来的施工作完成得更加快速便捷,提高了整个建筑项目的施工效率。在BIM技术的兴起之前,与其齐名的是CAD技术,这两者间在技术上没有很大的相似处,但对于建筑业而言,这两者都属于革命性的工业,对于建筑业的影响可谓之深远。BIM技术在整个工程建设中,具有巨大的优势,不论是在表达计算信息这方面还是在对于信息存储与传递这方面都有相当好的反馈,对于其工程的设计、成本的把控、施工的管理及运营方面上都起到重要的推进作用,使得最终的工程结果更为科学合理。
三、BIM技术应用现状
1、BIM 技术特点
在建筑工程项目中,BIM技术表现出全面性、可视化、协调性等特点。就全面性而言,BIM技术可全面整合建筑工程项目的各类信息,如材料类型、材料规格、设备参数、设备供应商及设备性能等,为施工单位开展施工管理提供便利;就可视化而言,BIM技术可结合几何与物理信息,构建三维信息模型,以立体化形式呈现各类建筑信息,并将建筑施工的进度与成本等信息,以图表形式输出,使建筑信息更为明晰,为施工单位开展项目全生命周期管理提供参考;就协调性而言,BIM技术可实现建筑信息共享,将建筑工程项目的业主、设计单位、监理单位、供应商及相关利益第三方全部整合在同一个平台,统筹规划工程项目,提高施工管理有效性。
2、BIM技术应用软件
在建筑施工管理中,BIM技术的应用通过软件来实现,常用的软件包括AutodeskRevit、TeklaStructures及Navisworks等。其中,Revit软件具有操作简单、支持参数变更与施工出图,可与其他BIM技术应用软件互通数据,但对硬件设备的要求较高;Tekla软件是目前应用最广泛的钢结构详图设计软件,可为钢结构建筑设计优化提供便利,全面覆盖钢结构的各个施工流程,支持施工信息共享;Navisworks软件的功能性更强,常用于施工模拟、建筑碰撞检查及施工方案优化等工作,可组织建筑工程相关单位协调沟通,进行建筑工程设计与施工方案的调整。在应用BIM技术开展施工管理时,施工单位可根据管理需求,选择合适的软件,保障BIM技术优势的发挥。
四、基于BIM技术的钢结构施工管理应用
1、工程量的管理
根据以往钢结构施工工程来讲,常常表现出人员庞杂、工作效率低下、工作量偏大和数据误差明显的问题,常常出现延误工期、工程成本增加等情况。利用 BIM技术,这样在施工开始后,只需根据计算结果分配施工人员和工程量的多少,不但有效提高施工效率,还能巩固施工质量。
2、基于 BIM 技术构建钢结构信息管理框架
一般来讲,信息管理框架的构建应该由项目参与者共同参与构建,再利用构建好的信息管理框架进行钢结构的材料购买、材料运输和准确安装,这一过程的工程量比较大,利用 BIM 技术后,能够实现在设计全过程的信息共享,减少信息错误,还能增加钢结构工程的使用年限,实现各参与者对钢结构工程信息的共同参与和管理,保障各方参与者的有效沟通和成本管理。
3、施工管理
在钢结构施工管理中应用 BIM 技术,相关管理工作人员能够对施工过程中的各项参数进行及时掌握并合理调整施工方案,确保各项数据正常稳定,推进工程的顺利进行。应用 BIM 软件将工程的各项数据参数输入后得到钢结构工程各个阶段的施工数据,管理人员可通过这种数据对施工管理过程进行宏观调控和实施监管,也可对进度进行跟踪调查,保障各项材料质量符合施工要求。与此同时,BIM技术针对钢结构施工建立起完整的虚拟模型,通过BIM技术的支持,分析钢结构施工模型,分析是否有钢结构发生冲突或者干扰的问题。一旦存在冲突,就需要设计人员合理调整钢结构施工设计方案,从而解决这一问题。传统的平面图纸设计在这方面有明显的局限,施工人员很难通过平面图纸判断钢结构设计是否存在干扰或冲突。BIM技术的可视化优势十分突出,能够清晰直观地展示出钢结构之间的问题。同时能够借助其他的软件支持,顺利展开模拟试验,根据实验,再次检测钢结构设计是科学、合理。当出现不合理的情况时,也可以再次利用BIM技术的关联性,调整相关的参数,优化钢结构布局,简化钢结构排布。
4、施工成本管理
在钢结构施工管理中使用 BIM 技术也可帮助施工人员全面掌控施工进程,在进行数据共享的同时,实现对钢结构工程成本的科学管理,增加管理的成效。BIM 技术进行施工管理后,有利于完善工程设计方案,进一步提供工程所需的人力、物力和材料设备的数量,并根据设计方案的制定对这个施工节点的人力、物力进行合理分配,有效提高资源的合理利用效率,避免浪费的情况出现,从而实现施工成本的有效管理,有效提高资源的合理利用效率,避免浪费情况出现,从而实现施工成本的有效管理。
5、施工进度管理
在该大型建筑工程中,施工单位构建4D施工进度管理模型,开展精细化施工进度管理工作。4D施工进度管理模型的构建方法如下。施工单位使用MicrosoftOf?ceProject软件编制钢结构施工计划,以mpp格式导出,将Tekla软件构建的钢结构实体模型以IFC格式导出,导入Navisworks软件中,应用软件的AutodeskRendering功能明确各個结构的材质,完成模型渲染,使模型外观符合工程要求;再将mpp文件以数据源方式导入Timeliner编辑器中,明确施工计划的层次,并为每个结构构件赋予时间信息、施工信息,明确其对应的施工时间、施工信息,完成4D施工进度模型的构建。
6、提高安全防护能力
在钢结构施工管理中利用 BIM 技术,在模拟施工过程中也能加强对工程的安全防护管理,在模拟施工中及时发现工程中可能出现的安全隐患并采取预防措施进行有效预防,还可以检查各项防护工作是否落实,保证施工过程能在安全、顺利的情况下开展。
五、结束语
总而言之,BIM 技术在钢结构管理工作中起着至关重要的作用,通过图像模拟、数据共享等实现对管理工作的有效控制。为了提高我国钢结构管理工作,还需对 BIM 技术进行不断探索研究,让 BIM 技术更加先进、更加具有实用性。
参考文献
[1]王兴娟.探讨BIM技术在建筑钢结构施工过程中的应用[J].城市建设理论研究:电子版,2017(5):182-183.
[2]潘承才,王骞.探究BIM技术在钢结构工程中的应用[J].建筑工程技术与设计,2020,(1):157.
[3]张贵弟.BIM技术在钢结构施工及风险管理中的应用[J].绿色环保建材,2019(12):159+161.
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