项目施工BIM实施方案.docx
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1、项目施工B1.M实施方案1B1.M简介及意义1. 1B1.M简介BIU(Bui1.dingInfonnationMode1.ing)一建筑信息模型,是指建筑物在设计和建造过程中,创建和使用的可计算信息,是数字化的建筑多维信息模型。所有的工程数据,提供可自动计算、查询、组合拆分的实时工程数据。为项目信息创建、管理提供准确、实时的共享数据平台。在整个系统的运行过程中,要求项目公司、设计方、监理方、总包方、分包方、供应方多渠道和多方位的协调,并通过网上文件管理协同平台进行日常维护和管理。B1.M系统管理贯穿建筑物的设计、施工、运营,包含设计方、施工方、建设方等多堆位的工作。在这里主要对施工过程中的实
2、施方案予以阐述。BIM应用系统见图9.9.1-1。图1-1B1.M应用系统1.2B1.M的意义随着社会和科学的发展,可视化和无纸化办公将成为一种趋势“B1.M在建筑领域的运用会越来越广泛,不止在施工领域,包括设计、运营、维修保养等。以下对各个阶段的应用意义予以简要阐述。1设计阶段D在设计阶段,BIM建模技术实现了基于计算机的可视化,带阴影的三维视图、照片级真实感的溶染图、动画漫游等,更形望更立体的展示图纸内容。2)在设计阶段,通过三维立体演示就能及时发现图纸的碰撞、空间相对位置等方面的图纸问题,在出图之前就可以解决大部分纸质图纸很难发现的问题,使图纸审查可以更快的通过,也减少了图纸会审的问题.
3、3)设计单位直接形成BIM版本图纸(进行不可修改加密),减少J纸张的使用,更节能的绿色办公:同时,可以直接生成准确的工程量清单,作为招标文件的部分,在工程量的计算上更透明、更公正。4)在大力提倡绿色施工的今天,无纸化办公即软件办公将会成为主流:在社会高度发展的今天,工程量及工程造价越来越透明,这种附带工程量的电子图将会越来越盛行,BIM将会是将来设计图纸的发展趋势。2施工阶段DBIM模型的三维立体演示,可以展示建筑构件的实际情况,立体的反映各构件的相对位置、大小等。尤其是在钢结构构件深化设计方面,可以更快更准确的确定构件的加工、安装施工方法,可以更早的插入作业,保证施工进度。2) BIM可以生
4、成施工模拟,可以形象的展示施工工艺和施工进展,进行更有效地流水作业,优化施工方案和进度计划。可以使用施工模拟动画展示的施工进度来替代常规的进度计划,使之更形象更具体。3)由B1.M版本图纸生成的准确工程出,在施工过程中跟随设计变更进行更改,甲方能第一时间确认工程量。且减少预算部门工作量,减少建工单位和建设单位在工程量计算上所产生的误差,可以加快工程决算、结算的进行。3保修期I)竣工时,现场实际施工可以生成B1.M施工模拟,可以作为竣工资料进行存档。使竣工资料可以更形象的展现当时施工的情况。2)在保修期内,若出现需要维修的情况,打开实际施工的BIM模型,根据现场情况进行维护,同时在模型上模拟维修
5、,达到最佳维修效果后再进行实际维修工作。节约维修时间,降低了维修成本。3)将来如果要进行功能变更,事先在BIM模型上模拟,然后进行更周全的决策。进而运筹帷樨,节省时间和资源。2BIM的应用2. 1B1.M在施工准备阶段的应用1按照2D设计图纸,利用Revit等系列软件创建项目的建筑、结构、机电B1.M模型,可对设计结果进行动态的可视化展示,使业主和施工方能直观地理解设计方案,检验设计的可施工性,可以宜观的检查到图纸相比矛盾、无数据信息、数据错误等方面的图纸问题,在施工前能预先发现存在的问题,帮助图纸会审“2BIM模型可以协助完成机电安装部分的深化设计,包括综合布管图、综台布线图的深化。使用B1
6、.M模型技术改变传统的CAD叠图方式进行机电专业深化设计,应用软件功能解决水、暖、电、通风与空调系统等各专业间管线、设备的碰撞,优化设计方案,为设备及管线预留合理的安装及操作空间,减少占用使用空间,管线布置及优化见下图。图2-1管线布跣H1.Y模型图2-2局部综合布管优化3BIM模型可以完成钢结构加工、制作图纸的深化设计。利用Tek1.aStrUCtUreS真实模拟进行钢结构深化设计,详见图9.9.2-4,通过软件提供的参数化节点设巴自定义所需的节点,构建三维B1.M模型:将模型转化为施工图纸和构件加工图,指导现场施工。4幕墙B1.M深化设计模型,明确幕端与结构连接节点、暮堵分块大小、缝隙处理
7、,外观效果,安装方式,用模型指导施工及幕墙加工制作,详见图2-4。图27林墙深化设计BIY模型5通过B1.M模型效果检验,可以协助完成装饰装修图纸深化设计,达到设计效果嫉住,装饰装修深化设计详见图2-5.图2-5装饰装修深化设计模型2.2 B1.M在碰撞检杳、空间调整方面的应用1 BIM最直观的特点在于三维可视化,利用BIM的三维技术在前期可以对管道空间碰撞、管道综合排布、构建空间位置排布、钢结构安装顺序和方式、钢筋搭接位置、模板安装顺序和排布方式等进行检查,优化工程设计,详见图9.9.2-7a减少在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性,而且优化净空,优化管线排布方案。最后施工人员可以
8、利用碰撞优化后的三维管线方案,进行施工交底、施工模拟,提高施工侦量。以最实际的方式体现降本增效、预测低碳施工的理念.同时也提高r与业主沟通的能力.s:-.三r-rjt-1.-三-*三*三*三r三Tkm51.y三:-4=r?xrrtr:s;rrr:Thmy-J三rr:7hmw”crG图2-6BIN硬撞检杏及检查报告生成2建筑模型与结构模型的整合,发现建筑、结构、机电、精装修专业在标高、平面位置、几何尺寸、预用空间大小等方面存在的问题,解决设计百点,提各专业间的协同深度,减少现场拆改及浪费。2.3 BIM在施工模拟方面的应用1建立施工现场布置模型,内容包括办公及生活区临建、临水、临电、库房、材料堆
9、放区、材料临时加工场地、淹工机械布置、运输道路、绿化区、停车位。通过模拟.可以更加直观准确掌握现场施工平面布世情况,详见下图,同时可以提而施工场地的利用率,达到节地目的。图2-7BIM现场平面布置模型2BIM三维可视化功能再加上时间维度,对施工现场组织进行模拟,明前材料垂直、水平运输路线、安全疏散通道,消防通道,指导现场施工管理。根据结构与建筑BIY模型进行外架搭设方案的设计优化。3)制作可建性施工模拟,详见卜.图,可以有效控制施工安排,减少返工、拆除及浪费现象,起到了节材的作用,控制成本,创造绿色环保低碳施工等方面提供了有利的支持。-M-sa三N图2-8按照进度计划HIM模拟施工4)节点模拟
10、:对更杂节点进行精确和直观的分析,提前发现结构碰掇并及时处理,缩短了现场实际操作时间,对施工进度石了保证。5)在关键部位施工前1个月内,完成关键节点的施工模拟.关键部位的施工工艺可视化,保证了施工质量和进度。2.4 B1.M在构件加工、制作方面的应用D利用B1.M模型的自动构件统计功能,可以快速准确的统计出各类构件的数量。2)通过构件的Bn1.模型,结合数字化构件加工设备,实现预制、加工构件的数字化精确加工,保证相应部位的工程质地,并且大大减少传统的构件加工过程对工期带来的影响。钢结构构件、风管及水管等均可以采用BIM模型进行模拟。3)采用无线移动终端、WED及RF1.D等技术,把预制、加工等
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