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(1)节点可视化。传统的二维绘图分割设计不考虑构件的完整性,因此构件不能精确地搭接,而构件节点的连接质量与建筑物的整体稳定性、防水性和隔声效果直接相关,利用BIM从整体的角度考虑构件之间连接的合理性,构件的详细构造是单独构造的,以指导现场施工。

例如,现场安装期间,部分梁柱钢筋节点难以搭接,利用Tekla软件建立构件钢筋BIM模型,通过对梁柱节点的三维可视化检测,找出梁柱节点间的搭接问题,根据检测结果与设计人员讨论钢筋间距和位置的优化调整,并对现场施工人员进行交底,减少现场施工难度,确保施工质量。
(2)构件预制。由于BIM模型集成构件的形状、尺寸、工艺要求等信息,供应商通过权限认证获得模型访问资格或从EPC总承包商处获得信息后,可对施工过程中所需的各种构件进行场外预加工,成品交付到现场后,即可进行安装或组装。由于这部分构件是严格按照要求预制的,与现场环境和建筑主体有很高的匹配度。由于构件实现场地外预加工,为施工现场节省原材料存储和加工场地。通过构件预制,不仅可以为EPC项目提供高兼容性和高适用性的产品,缩短工期,提高整体输出效率,还可以使现场空间得到更有效的利用,现场的施工调度也更方便和高效。由于节省了现场生产设备和人工成本,整体成本也会随之下降。

(3)现场场地布置。利用BIM模型参数化和操作可视化特点科学规划并快速进行场区临建标准化的布置,避免现场施工干扰。通过BIM模型与GIS城市地理系统相结合,总承包商内部各专业之间、总承包商和其他各参与方之间得以紧密结合,围绕BIM模型共同管控施工现场,最大限度地合理利用空间,为查看预实施效果提供实际布置依据。
(4)工程设计变更。工程变更已成常态,施工阶段的设计变更尤其频繁。施工阶段发生变更时,BIM可视化模型能够准确再现各专业系统的管线走向和空间布局等,同时利用其共享功能进行监督检查,就可以实现对设计变更的动态控制和有效管理。通过设计模型文件远程更新和数据关联,BIM模型随着设计变更而实时更新,减少各参与方之间的信息传输和交互时间,消除信息传递障碍,从而使索赔签证管理更具时效性。
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