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(1)平台搭建。为了能实时进行三方协同(业主、设计院、施工方)管理,选取合适的软件(如AUTODESK系列软件)建立项目的BIM模型,同时为设计传递和制定项目各专业BIM应用细则和建模标准,利用Tekla、sketchup、3DMAX等软件建立相应模型辅助管理;选取BIM数据整合平台实现软件数据之间的双向实时无缝链接,数据共享互动。

利用IPAD、手机等设备,在BIM操作平台上,可以快捷方便的实现EPC项目各参与方之间数据访问及共享。BIM设计人员在完成一个项目时,各方使用BIM异步协作在平台上对该项目模型进行更改、修订或直接下载分析,从而实现业主、设计、施工三方之间的信息及时传递,快速捕捉业主及总承包设想,高效完成修改。
设计阶段利用BIM平台与施工方实时沟通互动,发挥EPC项目优势,降低工程变更损失。项目把多方管理人员引入工程设计之中,形成了独特的多人实时协同工作平台。参建方可在任意地方通过网络连接到工程设计模型中,在一个虚拟场景中进行协同交流工作、同时提出或备注意见。
(2)方案设计。方案设计阶段,通过BIM模型直观反映设计理念,快速捕捉业主设想,高效完成修改。在满足业主要求的前提下,综合考虑施工质量和成本等要求,确定最优设计方案。
(3)施工图初步设计。在施工图初步设计阶段,可以进行地下空间和幕墙工程节点等方面优化。如陕西某EPC项目中,在施工图初步设计阶段通过BIM平台进行模型检索分析,原设计地下外结构轮廓线距建筑红线6.6米,项目部认为通过采用“深基坑高精度无肥槽开挖综合技术”可实现地下室结构外轮廓线整体向外扩移1.6m,此举增大了地下建筑面积1848㎡,实现了地下空间的最大化应用,从而合理高效的利用了土地资源。在设计阶段通过施工技术优化项目空间,是BIM为EPC项目带来无形经济效益的体现。

(4)施工图校核。①机电深化设计。施工图设计与校核阶段,由EPC总承包方牵头组织建筑、结构、水、暖、电各专业的图纸校核,将图纸中存在的错、缺、碰、漏等问题在施工图设计过程中提前解决。同时,项目部将机电BIM模型中的机房、泵房的布置,管线的排布、喷淋头的定位、预留洞口的尺寸、套管的安装进行深化设计,并形成书面文件移交给设计单位。
②机电模型查看。利用BIM平台对主管线进行分析查看,业主方可通过平台或直接下载平台生成的exe执行文件,查看各阶段模型深化图及效果。
③设计概算。根据深化设计的BIM机电模型,更容易进行机电安装节点工程量的预算和提取。从而在设计阶段更容易的对节点工程造价和材料的选取加以预控制。施工图校核阶段,EPC总承包方牵头组织图纸校核,将设计蓝图与深化设计图进行比对,提出修改意见。此举提前规避了后期施工中可能出现的变更,同时机电专业BIM深化图纸得已较快确认、减少传统模式下后期繁琐沟通或返工。有效节约了成本、缩短工期。
(5)建筑功能分析。①地理信息(GIS)系统和3DS数据导入BIM平台日照分析。利用BIM平台进行日照分析,调整光线和阴影位置,不仅是一天中的几个时间节点;可以是一天甚至一年中的任何时间段,让业主或施工方在任何地方都可以准确地模拟太阳光线的位置。同时导入GoogleGIS数据进行工具匹配后,日照分析性能变得更加强大。
②照明模拟。通过调整单个灯光或者整个空间灯光的多个变量,确定最佳的照明布置方案。
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