BIM技术在全过程工程咨询中的应用分析
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BIM技术在全过程工程咨询中的应用分
析
摘要:分析BIM技术在全过程工程咨询中的应用途径,需了解BIM技术、全过程工程咨询内涵,分析全过程工程咨询意义,其后在BIM技术应用时,从搭建咨询平台、制定BIM实施标准、技术、组织集成、各阶段应用入手,以此来判断BIM技术在应用中的具体成效,注重对BIM技术应用实践的观察与经验积累,反馈到后续的工程咨询中,以此来发挥BIM技术的更大价值,为工程稳定推进加一层保障。
关键词:BIM技术;全过程工程咨询;应用
引言:进入新时期以后,基于社会发展需求,建筑工程行业发展迅速,并开始出现各种新的发展理念、技术等,如全过程工程咨询,通过为各个施工阶段提供不间断、整体化的咨询服务,确保工程的稳定推进,协助各个工程参与方规避或者消除可能遇到的风险问题,避免其利益受损,且能提升各方间的关联,避免因信息错漏、误差等形成的冲突因素,这对提升工程质量、安全来说有着较好的效果。
一、相关概念阐释
(一)BIM技术概述
BIM,即Building Information Modeling,其可翻译为建筑信息建模,是从建筑规划、设计、施工到管理的整体过程,是将标准理念转化为相关数据的操作软件,BIM的灵魂不是若干个BIM软件,而是操纵BIM软件的专家团队。
(二)全过程工程咨询
全过程工程咨询指的是整合前期策划、投融资、规划设计、造价监理、招投标、法务、设计、咨询、税务等为一体的全过程技术咨询服务。
其中在《全过程
工程咨询实践指南》中提出专业化、集约化的“1+X”服务模式,“1”指的是全
过程工程管理,注重的是对工程的集成化管理,而“X”指的是全过程工程咨询
中的单项咨询服务,咨询方可结合委托方要求承担一项或多项咨询服务。
在工程
管理进程中引入全过程咨询服务,实现与各专业的有机融合,各取所需,形成目标、服务、利益一致的共同体,明确责任主体,保障服务质量,提升决策合理性,如此才能从根本上压缩工程成本,创造更大经济效益[1]。
二、全过程工程咨询意义
在相关工程咨询企业实践中表明,提供全过程咨询服务模式,可更好地更好
地进行资源整合,将参与工程项目的各利益方进行紧密关联,彻底解决传统咨询
模式下技术标准不统一、沟通困难等问题,满足业主对工程咨询切实所需,且各
个阶段的关联性、有效性咨询可发展为项目本身的成功助力,如咨询公司AECOM
的“项目全生命周期一体化咨询服务”,通过企业设计技术优势整合前期规划、
设计阶段、工程造价阶段等各个模块的咨询业务,解决了业主在工程推进过程中
的系列难题,就客户反馈来说,大部分表现出相当满意态度。
三、BIM技术在全过程工程咨询中的应用途径
实现BIM技术在全过程工程咨询中的灵活应用,涉及多个方面的内容,如搭
建咨询平台、制定BIM技术实施标准等,以下进行具体化分析
(一)搭建咨询平台
搭建以BIM技术为基础的全过程工程咨询平台,是BIM技术得以应用的基础
与前提,并可实现BIM模型与工程数据信息的双向链接,在提供工程咨询服务时
保证数据信息需求清晰、快速的获知,关注以下要点:其一是结合工程咨询需求、实际现状、当前技术条件等确定工程咨询平台选建标准,全咨询平台采购、软硬
件配置等需满足平台安全性、稳定性、易用性、契合性等特征;明确工程项目
BIM团队建设与工程各参与方BIM技术具体协作方式;结合工程推进计划、设计
方案、建设单位需求,建设以BIM技术为核心的全过程工程咨询管理平台,稳步
提升工程信息数据处理效率[2]。
(二)制定BIM实施标准
在制定工程BIM技术实施标准时,需从BIM应用进程中的三个维度入手:资源、交付、行为,以相关政策、法规、条例等为指导与参考,给出工程全过程咨
询实施标准,如工程建模标准、验收标准、交付标准、应用标准等;BIM实施标
准定制进程中,需明确工程咨询提供方工作内容:完善BIM信息数据管理反馈机制、明确各流程BIM成果提取、审核、交付、存储标准[3]。
(三)进行技术、组织集成
在进行全过程工程咨询体系建设时,需紧紧围绕工程建设单位标准要求,整
合工程决策、勘察设计、工程监理、造价咨询、招标代理等专业能力与业务资源,实现全过程集成一体化的工程咨询以及过程管理服务,确保通过全咨询管理平台
可有效协调、整合工程供应链节点上各参与主体工程实时数据信息,保证工程全
过程工程咨询数据的管理、传递,集成工程咨询各参与方重要信息要素,体现工
程建设一体化协同管理,发挥BIM技术的更大价值与效用。
(四)各阶段BIM技术应用
1.投资决策阶段
在工程建设进程中,投资决策阶段对工程整体的成本影响最高可达80%,就
工程建设方来讲,工程后期能否取得更高收益很大程度上取决于工程决策者决定。
投资决策阶段,引入BIM技术提供咨询服务,关注以下要点:①预估工程投资额,利用BIM技术的数据分析功能、存储功能,简化工程选址、工程建议书、可行性
研究、申报立项等工作流程[4]。
②搭建工程历史数据信息库,从数据库定向提取
各类参数、经济指标进行投资决策指导,保证投资估算准确性;并可通过BIM模
型整合工程历史成本文档、管理文档,借助设定不同特定工程参数,计算投资计划、预估收益,工程决策者可结合计算结果从投资方案中选择最合适的一项,以
此来保证工程收益。
2.设计阶段
设计阶段BIM技术的应用主要体现在:①工程可视化交底与联动效果。
对比
二维图纸来说,BIM技术提供的三维图像,能够更加立体、完整、清晰的展示设
计方案的所有细节,一定程度上提升了设计效率,且可有效降低因设计误差而引
发的工程造价增加,同时因BIM模型本身的联动特性,可在BIM平台及时上传各
阶段设计成果,避免因专业冲突引发的不同设计人员对工程的误解,提升各专业
的配合力度,并在联动作用效果下,通过模型将相应工程修改内容联动到其他专业,在线解决图纸设计中各专业不一致的问题,大幅度减少非必要的返工与浪费,对于控制成本来说效果明显[5]。
②参数化设计提升成本控制精度。
巧用BIM技术,让工程构件可模拟几何现状外的特定性质,如材料重量、耐火等级、传热系数、
构件弯曲率、颜色等,只需完成参数设置,就可结合设计需求进行构件属性定向
更改,避免工程施工进程中因设计数据深化不足引发的建材打样、废品增多、成
本提升;同时在设计阶段的精准建模,可在后续工程量计算时,通过模型提取相
对准备的工程量原始数据。
③验证工程可行性报告中提出的系列指标,推敲、完
善设计方案,通过场地建筑信息模型,系统化分析工程所处位置场地环境,搭建
各专业工程与建筑单体的BIM信息模型,为工程设计阶段BIM技术应用与工程审
批提供充足的数据支撑;结合设计规范,细化BIM模型信息,完成碰撞检查、工
程划分、投资管控、管道综合等任务,为工程建设的批复、分析、核对等提供设
计信息。
3.招投标阶段
招投标阶段BIM技术应用,关注以下要点:①工程招投标环节,业主负责工
程量清单编制,但因造价人员素养参差不齐,多会因人员因素而引发算量差异,
干扰招投标正常推进,引入BIM技术,可为招标、投标方设置工程基准BIM模型,规避后续可能因清标时对图纸理解差异而出现的工程量歧义,减少索赔风险;就
当前阶段来说,BIM技术的应用,已可完成对工程量的精准计算,造价工程师可
结合设计图中标注,通过BIM算量功能计算构件整体布置,如钢筋数量、混凝土
投入量等。
②在工程量存在异议状况下,招投标双方可加载存储有工程量信息的BIM模型进行反复查看、核对,避免出现误差、错漏;图纸会审后若是必须进行
审计变更,只需造价工程师结合变更后的图纸同步修改模型随之受影响的工程量,实现同步更新,缩减工作量[6]。
③结合编制完成的BIM实施规划与工作指南,明
确各参与方(BIM咨询机构、造价咨询机构、招标代理机构、总咨询师、投标人、招标人)BIM级工作任务、流程、标准等;明确需投标人完成的BIM级工作条款,纳入工程招标文件,要求投标人响应;做好招投标BIM数据平台准备工作,如达
到输出相应精度的BIM级工程量订单、BIM级完全模型等;通过BIM平台尽心招
标人需求分析,如标段划分、投标范围确定等;在评标进程中通过BIM平差查找、研究不平衡报价、模拟分析投标人施工组织设计方案,综合评测投标团队经济实力、技术水平等。
4.施工阶段
施工阶段应用,主要体现在:①通过BIM技术实现技术交底,在施工阶段发
挥主导作用。
以往的工程技术交底多是通过各部门会议展开,虽然面对面的沟通
交流能起到具体效果,但是很难全面、系统化地解释相关施工工艺、操作规程等
内容,而在交底进程中引入BIM技术,可借助三维模型展开系列施工技术、细节
部分、施工流程等,并以BIM平台为基础就施工重难点进行详细剖析,确保施工
人员能够深入浅出地领会业主意图、设计方案,提升技术交底效果。
②模拟工程
施工现场平面布置。
通过BIM技术模拟工程建筑模型,将现场环境、工程周围设
施等与模型关联,搭建三维现场,导入工程进度计划,模拟工程施工各环节状况,基于此对施工现场加以调整、改进,实现节地、节能、节水、节材目的,控制现
场成本。
③施工模拟。
以直观、清晰的BIM模拟动画综合工程施工组织设计指导
整个施工流程,借助BIM技术完成施工演练,对施工环境、工序、人员组织、设
备进场顺序、施工风险点、质量控制措施等进行真实模拟,向建设方提供报告,
提升施工团队对整个施工流程透彻、清晰的了解,避免因窝工、安全、质量等因
素引发的造价提升问题;通过BIM技术整合材料消耗、人力资源消耗、工程进度
等方面的数据信息,协助施工团队采取更加有效的管理方式来控制成本。
④危险
源的识别与方案计算复核。
在二维平面图中寻找危险源存在较大难度,如重吊装
构件跨度、高支模区域等的基本判断等,而引入BIM三维建模,可迅速确定需专
家论证方能确定的重大危险源,提醒设计单位就此进行设计方案的重新调整,降
低由此产生的成本开支[7]。
5.竣工阶段
竣工运维阶段BIM技术应用,需关注以下要点:①参与工程验收方可结合趋
于深化的BIM模型,可视化、直观地掌握工程建设整体结构,如建筑、机构布置、水暖电安装等相关专业设计状况,不但可实现对工程整体质量、使用功能的把关,而且可实现对局部建筑工程的细致检查验收。
②在验收时,可通过BIM模型对施
工现场加以校核,如判定管线位置标准与否、工程后期维护便利性、工程成本有
无超出预期等,并对其进行针对性的处理;搭建竣工模型,将工程项目的管理、
经济、设计、施工、质量等信息融合到模型中,进行BIM模型信息完全体的数字
化转移,为后续工程运维提供便利。
6.运营阶段
工程运营阶段BIM技术的应用主要体现在:①在工程运营阶段,添
加维护信息,直接生成多信息级别BIM模型,利于在BIM平台灵活应用,将模型
中涉及的设备设施结合运维所需,添加设计寿命、出产厂商、规格型号、功率、
维修手册、使用手册、维护保养周期、保养条件等信息,追踪管理并加以完善。
②在工程建筑、设备设施上加装控制设备、传感设备、高清摄像装置,收集信息
数据信息上传到BIM平台,进行关联与处理展示,更加直观地对工程构件、防护、安全、人员、能源、设备、功能空间等状况实施实时监测,在出现异常信息时,
定位设备设施与空间位置,协助维护人员快速应对可能出现的不安全、不稳定因素,避免因此而产生的工程破损,控制维护成本在一定范围内,保证工程安全、
质量。
结语:综上,文章就BIM技术在全过程工程咨询中的应用进行了综合论述与
分析,建议给予其足够的重视,分析BIM技术在实际应用进程中的优势与不足,
发扬优势、弥补不足,以此来完善全过程工程咨询应用机制,以上提出的各项对
策具备较大的可行性、有效性,只是在部分细节处需加以完善,如BIM平台搭建
过程等,如此才可更好地更好地为工程推进做好铺垫。
参考文献:
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[7]夏忠卫,田秋红,潘正伟,潘莉,范小峰,钱久乐.BIM技术在某高品质绿色建筑工程项目全过程咨询应用研究[J].价值工程,2022,41(34):16-19.。