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(1)钢筋专业BIM技术的应用。传统的图纸通常采用平法标注表示,施工时需要施工人员对图纸进行翻样,编制钢筋下料单,对复杂的钢筋节点处理吃力,精度不够,甚至有可能造成返工,造成材料浪费。而利用BIM钢筋模型可对施工工艺复杂的部位实现可视化三维技术交底,施工人员可以直观看到复杂节点处的钢筋排布和施工顺序,并实现辅助复杂钢筋节点下料,实现钢筋工程的精准管理。

(2)机电专业BIM技术的应用。机电专业由于涉及电气、暖通、管道等专业,专业协调难度大,设计与施工结合问题较多,常出现边施工边修改的情况。利用设计方提供的三维机电综合模型,可以有效协助辅助复杂区域施工方案、预埋件测算、协助综合支架优化。重点节点结合实际尺寸测量,建立全尺寸设备三维模型建立企业设备库、构件库,且可实现施工的过程的可视化,大大降低了施工的错误和误差,提高了施工效率和精度。
利用BIM技术对机电专业综合模型进行跨专业碰撞检测是对传统施工方法的一个突破,在正式施工之前就能发现同专业及不同专业间的冲突碰撞点,并输出碰撞检查报告,可以根据报告进行针对性优化调整,满足规范和施工要求的前提下尽量减少翻弯,将优化成果转换为三维可视图片或漫游视频辅助现场施工,大大减少了后期施工的协调量,不但保证了施工质量,且极大提高了协同施工效率。
(3)BIM工程量统计。当前工程量统计,主要运用造价软件进行计算,施工单位根据设计图纸,结合定额、清单计算规则,采用图形算量软件进行建模,提取工程量,较为复杂的部分需要辅助手算。这一过程中可能存在遗漏,且不同的软件对不同的项目,建模过程中存在族库不全、构件与工程不完全相符等问题,这就需要对计算结果进行调整,增大了统计误差。且施工过程中可能发生工程变更,造成工程量的变化,而这些很难做到及时调整,造成工程量统计的不完整。
基于BIM技术的EPC模式下的最大优点就是保证了从设计到施工模型传递过程中信息的完整性,可以直接用设计模型进行算量,避免了传统算量模式的弱点,保证了算量的统一性,且施工过程中若遇有技术变更,模型能及时得到调整,保证项目模式与施工实际的一致性,由此造成的工程量变化可以随时反馈,可以时时进行内部多算对比,实现了工程量的动态精准控制。
文:徐志斌 中原工学院
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