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在大数据时代发展趋势下,装配式建筑与建筑信息融合发展,可依托信息技术,打破传统建筑业上下游接线,实现产业链信息共享,推动装配式建筑实现智能升级。
BIM为建筑信息模型(BuildingInformationModeling)的简称,该模型的创建以建筑项目中的各类数据、信息为基础,再通过数字信息虚拟仿真建筑物的实际真实信息,其概念最初起源于1975年,由美国乔治亚理工大学建筑与计算机学院(GeorgiaTechCollegeofArchitectureandComputing)的查克伊士曼(ChuckEastman)博士提出。该概念一直没有得到足够的关注。直至2002年,欧特克公司正式提出BIM的概念,随后BIM技术在发达国家开始广泛应用于各类建筑工程。我国于2002年引进BIM技术,但发展较为缓慢,直至去年住建部发布“十三五”建筑业信息化发展纲要中多次提到BIM技术的应用,以及很多城市出台BIM相关政策,BIM技术的应用现已在全国范围大面积推广。
很多高校、企业开始成立BIM研究中心,积极进行BIM人才的相关培养。随着国家提出未来建筑业的发展中要大力推广装配式建筑的战略目标,我国装配式建筑发展的形势非常好,这是难得的机遇,也是必然选择。同时,这也需要BIM技术的紧密配合,加速装配式建筑的发展。利用BIM标准化模型库,构建建筑三维模型,使各专业数据产生链接。再加上BIM的碰撞检查和自动纠错功能,可以帮助找到各专业的设计冲突。使得建筑在设计阶段就很清晰、直观。同时也有利于信息的有效传递,减少设计变更提高设计效率,避免由于设计原因造成的资源浪费和成本增加.
同时,在造价预算是利用了BIM技术进行预估。传统的造价计算需要花费大量的时间、人力,在很大程度上影响了工期的正常进行,而且因为人工计算的原因,难免出现错误,容易给工程项目带来巨大的损失。而BIM技术在装配式建筑中的运用使得造价人员可以通过BIM建模提供完整的工程量数据,减少*强度,提高造价精度。
装配式建筑的构件生产是装配式建筑生产周期中的一个重要的环节,也是连接装配式建筑设计和施工的一个重要环节。一旦构件生产出现错误,那么设计无从体现,施工也无法进行。因此,设计方将所有的设计数据以及参数通过条形码的形式直接转化为加工参数,实现设计信息和生产系统的直接对接,避免生产错误、提高预制构件生产的自动化程度和生产效率。在生产的过程中,也可以实时的生产信息传达给施工单位,便于是施工方的进度安排。
技术与装配式建筑的结合可以在工程的全生命周期中发挥重大的作用,有利于现场的精细化管理,有利于缩短周期、节约成本、*质量,提高项目管理水平。BIM技术与装配式建筑必将给我国未来建筑业的发展推波助澜。
★技术在建筑工程管理过程中的应用
在施工阶段,利用了BIM技术的4D可视化管理,将施工过程中的人力、物力、财力等相关资源集成为一体,供给工程建设的各参与方交流共享,有效地*了整个建筑过程各项目流程顺利进行。随时随地将施工情况与施工计划相对比,同时进行有效地协调。施工方、监理方、甚至非行业出身的业主、领导都能够对项目中的各种问题和情况了如指掌。整个建筑的数据也将长期保存,为管理者对建筑后期的管理提供便利。
同时,利用BIM技术可以将有关数据输入进而模拟建筑的整个信息模型,项目模型成为连接时间、费用和任何数据信息的网络数据信息中心,这给出了一个项目的全貌,*工程计划能够顺利实施和按时交付。
由此可见,BIM所具有的许多优越性能诸如工程造价动态管理、后期运营维护等将极大提高生产建设等方面的效率。
★技术在施工成本上的控制
众做周知,成本是每个施工方最关心的,一个项目成本的高低决定了施工方利润的高低。在过去,成本往往难以控制。但如今,用有了BIM技术后,成本的不可控性大大降低。
运用BIM技术于施工全过程中,利用BIM技术建立工程施工现场3D模型与数据库,将施工过程中各类工程测量数据、工程施工成本数据传入数据模型,BIM数据系统会对各类信息进行重新拆分和组合,发现工程管理漏洞、现场错误。对容易产生冲突的实施项目进行碰撞分析,得到*的施工顺序,提高各分项承*商间的协调度,避免施工过程中各施工项产生冲突,带来返工、拆除等后果,节省了大量的人力物力,对工程管理与施工成本的控制,产生巨大的效益。
反观我国,在现阶段的BIM技术仍存在很多问题,*括相关BIM技术标准制定不准确。BIM软件兼容性较差、相关BIM人才的发展培养不足以及BIM职业认证制度不完善等突出问题。要想真正的让BIM技术有更大的突破,一方面需要国家政策的大力支持,加快BIM技术的广泛推广,完善人才培养机制,推动国内外BIM技术的相互沟通交流。在未来的一段时间里,BIM技术一定将是飞跃性的发展,不仅为建筑业服务,相信未来的BIM技术也可以为各行各业提供帮助。