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在目前所倡导的建筑工业化中,BIM作为一种新技术与新理念,也被用于其发展。而在这其中,BIM技术的实施效果是否显著一直是我们所关心的,本文通过对BIM在建筑工业化实施途径上的探索,来展示BIM技术的价值。

工程标准化设计阶段主要分为规划设计阶段、方案设计阶段和深化设计阶段。
规划设计阶段的内容主要有城镇的规划、道路的设计、自然环境及场地的分布,在规划设计阶段,可以采用BlM技术,对道路、城镇场地的分布以及建筑物的外部形状,进行规划设计,并进行初步的概算,明确建筑物的各项技术指标,初步的计算好施工所用材料的数量。在方案的设计阶段就可以利用BlM技术,将二维空间图之上很难表达出的设计理念和灵感,用立体化的数字模型表现出来。在工程深化设计阶段,工程师可利用建模,具体检查建筑物的各细节是否合理,在3D立体的环境中,了解建筑物的高度空间与设备的各种尺寸是否存在冲突的情况,仔细检查建筑物中通道的尺寸、楼层的高度、管道间的尺寸以及设备的尺寸,使设计师能够及时的发现错误,及时地深化、完善设计方案。
采用建筑工业化的作业生产方式,预制构件数量极大,而且节点施工复杂。在实际施工过程中,保证构件拼装不发生冲突则显得至关重要,其重点在于开始施工前就进行碰撞检查和复杂节点的可施工性分析。如果仅依靠人工的检查和控制碰撞冲突及其复杂节点的可施工性分析,任务十分繁琐,而且人工检查常常只能发现单一系统是否发生碰撞,不能够实现多系统的空间碰撞检查。基于BlM技术可视化功能进行构件的碰撞检查,可以自动化地对构件间可能存在的冲突进行检测和复杂节点的可施工性进行分析,将各个系统之间可能发生的碰撞与冲突在BlM模型中事先消除,提高设计的可施工性,从而避免建筑材料和劳动力的浪费。

基于BlM技术的信息共享功能,可以将工业化建筑项目的各专业子系统、资源、资金、作业活动有效集成整合起来,每一个构件和设备的设计、制造、安装、维护等信息都可以在BlM模型中体现,最终使之形成一个协调运行的综合体,实现在全生命周期视角下,工程项目组织和责任体系集成化,消除工程项目组织之间责任盲区和各个项目利益相关方的短期行为,保持组织责任体系的连续性和一致性。同时,也有助于项目管理人员统筹运营,能更好地体现建筑工业化的优势。
在建筑工业化中使用BIM技术不仅可行,还能减少施工误差,使其更加标准化。提高施工效率,节约施工成本,最终实现建筑工业化的显著发展。
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