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(7)空间协调和专业冲突检查:在3D模型中,每个专业的设计模型统一进行协同检查(如图5.9所示),找出各行业之间的问题,并检查每类房间的空间要求,以确保BIM的顺利开发。
图 5.9 各专业线管三维模型检查示意图
(8)设计变更评审与管理:在工程建设中,由于工程变更、谈判记录、现场签证等三大文件,往往会导致工程造价的增加或降低,但有些造价人员无法很好地区分,而工程数据人员又往往忽视使用这三大文件的条件和范围,最终对工程的终期决算和施工审核计算统计工程量造成很大的影响。而设计的不确定性是基于对BIM三维模型的分析和仿真技术,找出需要通过可视化演示和最终图纸进行更改的主要节点,为后续更改提供充分的依据,并帮助项目部门与设计单位协商;然后建造方最终达成一致,再将模型作出调整,得到最新的最详尽的施工图纸,由设计方确定认可之后给出变更报告就可以了。
(9)BIM模型出施工图:针对目前做过的项目中机电安装工程中最容易出现管线交叉问题的位置判断,采用BIM技术建立模型,对安装工程管道进行碰撞检测和综合布置(如图5.10、图5.11和图5.12所示),然后将综合布置图提交设计院进行验证和最终确认。
图 5.10 项目管线排布三维模型及碰撞检测示意图(a)
图 5.11 项目管线排布三维模型及碰撞检测示意图(b)
图 5.12 项目管线排布三维模型及碰撞检测示意图(c)
(10)施工现场安全设施施工模拟:
建筑信息化模型也可用于施工现场的安全技术模拟。通过软件平台,合理规划网点的实际情况,有针对性地安排安全保护设施位置。施工现场秩序井然,不仅有效提高了施工效率,还对编制合理的安全管理措施提供了保障。项目建设方应规范施工现场的安全防护设施,建立相应的BIM模型,通过模拟项目施工现场的真实环境优化现场场地布局,防止潜在的安全隐患。
(11)4D施工模拟:基于BIM技术的软件特点,可以对整个施工过程进行模拟,按照施工组织设计项目进度计划表对工程项目进行实时管控,通过平行流水施工的组织过程,有效的加快施工效率,从而调整施工周期及进度计划,使施工进程更加完善。另外,通过四维模拟施工进度过程,对工程的总造价进行更好的调控,以达到缩短施工周期,有效节约工程成本的功效。
(12)可视化施工下的净空高度分析检测:利用BIM模型进行可视化施工现场模拟,并且可以对施工现场环境资源利用情况及进程设计进行可视化管理,对施工的可预见性起到了很大的帮助。本项目中主要利用可视化施工过程判断管网复杂节点下部走廊净空高度是否满足使用要求。利用BIM三维模型,进行净空高度检测(如图5.13所示)。
图 5.13 管线下部净空高度分析
(13)虚拟漫游模拟仿真演示:以该项目住院楼管网排布虚拟漫游模拟仿真演示现场管线布置实景(如图5.14、图5.15)。
图 5.14 医院住院楼管网排布虚拟漫游(a)
图 5.15 医院住院楼管网排布虚拟漫游(b)
(14)数字化交付:交付内容包括:信息化模型文件、二维工程图纸及详细的说明、工程的设计变更、记录详细的工程过程信息文件等。通过这些文件更全方位的显示项目现场,方便以后应用操作。通过应用BIM技术,将建筑在空间上的数字化信息与构件的参数化信息有效的结合在一起,来保证BIM技术模型和施工完成过程之间的相互结合。合并完成后的信息,包括隐蔽工程材料,以方便后续的物业管理,并提供了在翻新旧有建筑物、改扩建项目建造的过程里整个参与者的有效信息,以便在未来实现真正的数字化交付。
本文作者:陈虹(西安建筑科技大学)
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