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BIM的三维可视化模型涵盖了工程项目相关信息,方便进行工程量统计和造价计算,能够提高造价咨询服务质量和信息化水平,促进企业全过程造价业务的发展和信息管理。

在咨询业务中业务人员进行造价计算时需要耗费大量的精力和时间,工程量统计是工程计价的基础,其时间占整个造价计算过程的1/2以上,利用BIM模型进行工程量自动统计,避免在计价过程中存在图纸模糊不清影响计算结果的情况,提高计价效率和准确性。
BIM模型能够自动识别构件,对构件信息进行归类汇总,为造价咨询工作提供工程量统计信息、造价价格信息、构件参数信息、项目工程节点等内容,套用相应的清单定额规范,能够进行实体扣减和工程量清单编制,避免漏项错算,使得造价工作效率提高,为客户提供更加合理正确的工程造价咨询服务。
利用BIM 的三维模型可以提供更好、更精确完善的数据基础,进行项目的资金计划、人材机使用计划的编制和使用,根据.工程项目进度,可以得到不同项目阶段的工程量和工程造价,根据BIM模型进行进度编制和资源配置,进行造价信息处理,保证信息的完善。引入BIM对于企业开展全过程造价咨询服务具有重大的促进作用,在决策结算根据方案模型进行快速估算、方案比选;设计阶段,对象名称、结构类型、建筑材料、工程性能等设计信息,根据设计模型组织限额设计、概算编审和碰撞检查;招投标阶段,在模型中进行工程量清单编制和标底确定;施工阶段,施工工序、进度、成本、质量、人力、机械、材料资源等施工信息,进行成本、进度、材料、变更管理;竣工阶段,进行竣工模型交付,利用模型进行结算编制和审核""。在运维阶段,工程安全性能、材料耐久性等维护信息进行设备咨询和服务,根据运维模型进行设备管理和资产管理,制定维护计划,分配专人专项维护工作,以降低建筑物在使用过程中突发状况,降低能耗和维修费用。

利用BIM实现信息互用,即项目各参与方在各个阶段进行信息传递和共享,进行各专业之间的碰撞检查和可视化交底,提高整个建设项目在设计、施工和使用等各个阶段的工作效率,减少返工,缩短项目工期,有效地进行资源、成本的合理规划和节约,保证建设项目质量[78]。例如,BIM应用在建设项目结构设计上,可以进行设计优化,通过碰撞检查进行设计变更的事前控制,从技术上减少设计变更,进行造价控制。在施工阶段,造价工程师可以准确测算设计变更所导致的工程量变化以及工程造价的增减,根据施工中的变更签证,进行成本核算,并利用BIM模型与设计人员、施工管理方等进行及时地交流和反馈。BIM是贯穿于工程全过程的,可以实现全过程造价的信息传递和信息资源分享,支持项目决策和部门协同作业,实现造价的实时和动态调整,更加高效、准确、快速的获取各阶段造价信息。
BIM三维可视化模型是建筑工程实体的几何数字化模拟,包含了完整的工程信息和结构构件之间的工程逻辑关系,通过BIM的IFC文件格式规范工程项目信息的统一格式保存。BIM模型的参数化信息在建设项目全过程中自动演化,减少相同信息的多次输入,构件不用重新创建就可以进行修改增加,避免信息不一致的错误。项目参与方可在不同项目阶段对BIM模型进行信息的录入、增减和更改。5DBIM模型涵盖了工程项目的进度、成本和3D实体,造价咨询企业可以利用5DBIM进行企业的前期咨询、全过程造价管理以及工程监理等咨询业务。根据阶段信息需求,在 BIM模型中进行信息的增加,将BIM模型在各阶段进行信息传递。
构建材料价格信息库,进行工程信息、价格信息以及市场材料信息的分类存储,碰到类似项目时,可以通过 BIM的历史数据调用,直接获取信息,根据工程造价指标和含量指标进行工程项目估算,对信息数据进行加工利用和管理,实现高效的全过程造价管理和控制。
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