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一项工程的施工设计难度通常取决于其采用的技术,如若是传统的技术,在现有建筑的水平面前,一般是难以满足的。因此现阶段大部分都是采用的新型的BIM技术。应用BIM技术的优势,能够对诸如图纸表达和碰撞检测等方面有显著的帮助。

随着对变电站工程周期的缩短要求,继续使用二维设计平台的话,难以解决繁重的设计任务,传统的二维设计,在绘制平面、立面图表达三维实体的过程需要花费大量时间,然后各专业之间再以这种平面的表达为基础对三维实体进行想象,进而进行本专业的设计,整个流程下来费时又费力而且还抽象化,如果后期出现某些细小的改动,就要求各专业还需要额外花更多的时间去配合修改。
BIM技术的三维设计,可以将整个变电站实体可视化,可视化后的变电站设计使得各个专业之间的配合变得透明、直观,各专业之间可以进行更为简便轻松的的沟通。变电站的三维可视化设计和较传统二维设计相比,减少了思维盲区,避免了各专业在以二维图纸为基础构建三维实体的思维过程中可能产生的疏漏。后期还会进行碰撞检查,而碰撞检查出来的碰撞问题就直观反映出设计中存在的碰撞问题。通过不同专业设计人员互相链接模型,可以相互参照进行本专业的设计,使整个设计过程的设计效率大大提高了。

对于施工方来说,三维模型相比传统二维模型更直观且更易施工,而且BIM技术更方便于施工过程。在变电站施工准备阶段,利用BIM信息集成平台等工具对变电站进行管线碰撞检查,提前策划对整个现场的排水系统、塔吊、施工升降机、道路标高系统等其他临建设施进行提前策划布置,对可能存在安全隐患的管线碰撞问题进行一一排除。对于以BIM信息模型为基础模拟变电站施工过程,优化了施工方案,提高了对施工场地的使用效率,可以对模拟施工过程中可能出现的安全隐患进行排除等,在对施工风险的管控以及施工效率的提高上具有极大作用。项目施工的过程中,BIM技术通过对施工过程的实时监测,进而能有效的控制好施工结果与预期效果的一致性,提高了在施工过程中的协同能力。可以将整个施工过程中的设备清单,以及在施工期间产生的各类施工质量检查记录、文档、照片等各种信息与BIM模型进行有机融合,这是为了以后要开展的运维工作可以更简便。
BIM技术是对现有建筑行业的技术升级,BIM在变电站中的施工设计满足了人们对电力的需求,促进了电力工程的发展。
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