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在城市综合工程的建设过程中,BIM是主要的技术应用手段。通过进度管理、物料跟踪、工程量统计等方面的操作使得整天的建设效果达到预期,为施工单位带来了良好的经济效益。

(5)进度管理。将项目进度计划表与前期的BIM模型相关联,这样BIM模型模拟的工期与实际进度相一致。在模拟的同时可以分析同一施工段所需人、材、机等各要素之间的相互制约关系,分析影响工期的因素,哪些是主要因素,哪些是次要因素,以及在工期滞后的情况下怎样在后续工期中实现进度追赶等问题,从而实现项目进度计划可视化管理,大大节省日常进度管理作业时间。
(6)三维场地分析。模拟场地整体布置情况,提前发现与规避问题,优化施工场地平面布置,做好各阶段平面转换。结合施工场地平面规划,运用施工场地三维布置可以随施工进度呈动态变化的特点,构建更完善的施工场地布置方案,提前解决施工场地机械设备布置、物料运输及堆放等问题。在以模型为基础并在全局综合考虑的前提下,做出项目临时场地最理想的规划,最大程度地提升工程建设效率。
(7)工程量统计。大型城市综合体项目工程量相当宠大,为了方便各阶段和工程量管理,利用BIM工程信息的数据库,借助BIM可视化模型,利用工程量计算软件可以快速对各种构件进行统计分析,实现工程量信息与设计方案的完全一致。施工过程中通过BIM获得的动态工程量统计,可以方便项目各需求人员完成成本估算、不同设计方案建造成本的比较、工程预算和工程决算。
(8)数字建造。利用BIM模型与数字化系统结合,实现工厂精密机械技术制造技术实现建筑施工自动化,大大提高生产效率。建筑中柱、梁、楼梯等预制砼结构件和门窗、栏杆均可采用异地工厂化加工,利用数字化系统对每个构件进行编码,然后运到建筑施工现场进行组装,工厂化构件不仅降低误差,还能提高生产率,缩短整个建造周期。
制造环节中运用BIM模型直接将制造商与设计人员形成自动循环反馈,在建筑设计流程程中实现每个构件数字化,实现构件模型共享,有助于构件之间的标准化和减少现场需协调的问题,降低建造成本。

(9)物料跟踪。BIM+物联网技术应用越来超成熟,伴随着建筑行业标准化、数字化,建筑构件及设备工厂化批量生产,而这些建筑构件及设备是否符合现场进度、是否合格将是影响施工计划关键路径的重要环节。
RFID+BIM模型可以对每个构件的每个环节进行监,利用FRID技术对各个设备构件贴上标签(二维码)来实现对构件的跟踪管理,结合BIM模型技术来详细记录建筑物构件和设备的详细信息(如生产日期、生产厂家、构件尺寸等),BIM模型作为建筑物的多维度数据库和RFID技术的物流管理信息系统对物体的过程信息有非常好的数据库记录和管理功能,有效解决建筑业对物料跟踪带来的管理压力。
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