基于BIM的装配式建筑全生命周期一体化管理技术
BIM技术在建筑工程全生命周期中的应用
BIM技术在建筑工程全生命周期中的应用摘要随着我国经济的高速发展,建筑行业也迎来了快速的发展,人们对建筑的要求也越来越高。
近年来,装配式建筑在建筑行业中受到了广泛的应用,但是装配式建筑仍然存在一定的问题,在管理方面也存在一定的缺陷。
本文主要就对装配式建筑的优点和不足进行总结,将BIM技术引入到装配式建筑全生命周期中,并对其进行了阐述,然后讲述了在全生命周期管理中BIM技术的应用以及建筑信息模型在装配式建筑全生命周期管理中的应用。
关键词装配式建筑建筑信息模型全生命周期管理当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球数字化转型势不可挡,信息技术发展日新月异。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在“加快数字化发展建设数字中国”专篇中,提出打造数字经济新优势、加强关键数字技术创新应用、加快推进数字产业化、推进产业数字化转型、建设智慧城市、营造良好数字生态等,实施“上云用数赋智”行动,推动数据赋能全产业链协同转型。
作为建筑信息化的载体,BIM技术受到了高度重视,但目前BIM技术介入工程项目尚处于初级阶段,大都局限于工程设计阶段,而非项目全生命周期。
作为设计、施工、运维多专业信息集成平台的BIM,其所带来的行业发展红利还没有得到充分开发。
1BIM技术建筑信息模型(BIM)是一种基于三维立体模型的建筑领域新型技术,它以建设工程的相关数据信息作为基础建立起的模型,并且可以用于工程设计、施工管理、可视化等的数字化方法,BIM作为新一代的以计算机为辅助进行建设的技术,被越来越多的建筑师所接受和认可,它是建筑领域的一次革命,将成为项目管理者最强有力的工具。
它可以使建筑设计、施工内容、管理工作安排更加协调。
而且它采用最新的数据化管理方式,将建筑工程的不同阶段显示在模型中,从而帮助管理者更好地了解在工程建筑中可能遇到的问题,进而提高工程施工的准确性和效率。
2建筑信息模型技术在全生命周期管理中的应用2.1全生命周期管理实现过程我国在很久之前就进行了建筑工程信息管理和共享问题地研究和探索,但是因为缺乏相应的技术作为支持,一直还停留在理论的研究方面上。
BIM技术下的装配式建筑精细化施工管理分析
BIM技术下的装配式建筑精细化施工管理分析摘要:目前,人们对建筑质量的要求不断提高。
建筑不仅要安全使用,而且要环保,避免建筑施工过程和后续使用过程中的环境污染。
这符合可持续社会发展的基本概念。
为了顺应时代的发展趋势,建筑行业开始提出装配式建筑的概念,具体指在工厂生产建筑构件和在施工现场组合各种建筑构件。
由于施工速度快的优点,还可以减少能源浪费,满足节能环保的要求。
为了进一步提高装配式建筑的管理水平,人们开始引入BIM技术,不断深化BIM技术的应用,利用BIM技术优势实施装配式建筑全生命周期管理,从而提高管理精细化水平。
关键词:BIM技术;装配式建筑;精细化施工管理1精细化管理理念精细化管理属于一种新的管理理念,是现代社会下分工精细化发展以及服务精细化发展趋势对管理模式所提出的新要求。
精细化管理的本质在于针对管理战略以及管理目标实施分解处理,在具体的管理活动中细化管理任务,保证能够落实每一个明确的管理任务。
通过精细化管理可以有效提升管理者的执行能力,形成更加完善的、系统性的管理体系,提高管理规范化水平。
装配式建筑打破了传统建筑的施工模式,只需要将在工厂中生产的预制构件在现场进行组装即可,提高了建筑施工效率以及环保性。
但是在具体施工作业过程中所涉及的管理内容较多,需要将精细化管理合理应用到装配式建筑管理过程中。
2基于BIM的装配式建筑施工精细化管理2.1BIM技术下的装配式建筑安全管理在Navisworks软件中包括Timeliner功能,通过这一功能能够对装配式建筑模型实施可视化分析,确保真实还原施工现场。
利用BIM技术可以及时对存在的潜在危险因素进行分析,并利用BIM技术模拟了解危险因素可能引发的事件,明确危险事件发生时间和发生点,以此来制定合理的安全管控计划。
BIM技术对安全风险因素的识别贯穿装配式建筑的整个施工环节,在施工准备阶段可以利用模拟施工,尽早排除存在的安全风险因素。
在施工过程中利用仿真模拟技术使用图元代替装配式建筑施工构件完成仿真模拟,识别施工活动中的危险问题。
BIM技术在装配式建筑工程施工中的应用研究
BIM技术在装配式建筑工程施工中的应用研究随着建筑行业的不断发展,装配式建筑工程作为一种新型建筑形式正逐渐受到人们的青睐。
而建筑信息模型(BIM)作为一种重要的数字化技术,正逐渐在装配式建筑工程施工中得到广泛应用。
本文就BIM技术在装配式建筑工程施工中的应用进行研究。
一、BIM技术概述BIM技术是一种基于三维模型的建筑信息管理系统,可以为建筑设计、施工、运营等全生命周期提供各种信息支持。
BIM技术可以将建筑设计、施工、运营等各个环节的信息整合到一个模型中,实现多方协同工作,提高工程效率,减少成本,提高项目的可持续性。
二、BIM技术在装配式建筑工程施工中的应用1.设计阶段在装配式建筑工程的设计阶段,BIM技术可以帮助设计师快速建立三维建模,进行碰撞检测,优化设计方案,减少设计错误。
同时,BIM技术还可以实现设计与施工的无缝连接,保证施工过程中的信息连续性。
2.施工阶段在装配式建筑工程的施工阶段,BIM技术可以帮助施工人员进行施工过程中的模拟,优化施工顺序,减少施工时间。
同时,BIM技术还可以帮助施工人员进行施工材料的管理,提高施工质量。
3.运营阶段在装配式建筑工程的运营阶段,BIM技术可以帮助建筑物的维护管理,实现智能化运维。
通过BIM技术,可以实现对建筑物的实时监控,并对建筑物进行智能化的维护管理,提高建筑物的使用寿命。
三、BIM技术在装配式建筑工程施工中的优势1.提高效率2.降低成本3.提高质量4.提高可持续性综上所述,BIM技术在装配式建筑工程施工中具有很大的应用前景。
建议建筑行业在推广BIM技术的同时,还应不断探索其与装配式建筑工程的结合,以推动建筑行业的数字化转型,实现建筑工程的高效、低成本、高质量和可持续发展。
探究BIM技术与装配式建筑的融合
探究BIM技术与装配式建筑的融合BIM技术(Building Information Modeling)是一种基于数字化的建筑信息模型技术,它通过将建筑设计、施工和运营的所有信息整合到一个统一的平台上,实现了对建筑全生命周期的全面管理和协同合作。
而装配式建筑则是一种先进的建筑施工方式,它通过将建筑构件在工厂中预制完成,然后运输至现场进行组装,减少了现场施工时间,提高了建筑质量和效率。
BIM技术与装配式建筑的融合,不仅可以提高建筑设计和施工的效率,还能实现建筑行业的数字化转型和升级。
本文将就BIM技术与装配式建筑的融合进行深入探讨,探索其在建筑行业的应用前景和发展趋势。
一、BIM技术与装配式建筑的优势和挑战1. BIM技术的优势BIM技术能够实现对建筑设计、施工和运营的全面管理和协同合作,通过数字化的方式将建筑的各个阶段进行模拟和分析,可以找出潜在的设计问题,减少建筑施工中的错误和漏洞,提高建筑质量和安全性。
BIM技术能够实现建筑信息的共享和传递,提高建筑设计和施工的效率,并且为建筑运营和维护提供了有效的管理手段。
2. 装配式建筑的优势装配式建筑通过在工厂中预制建筑构件,然后运输至施工现场进行组装,可以减少现场施工时间,降低建筑施工成本,提高建筑施工的安全性和质量。
装配式建筑还能够提高建筑的资源利用效率,减少对环境的影响,符合可持续发展的要求。
3. BIM技术与装配式建筑的挑战BIM技术虽然能够对建筑设计和施工进行全面管理和协同合作,但其在实际应用中仍然存在着数据集成的困难、人才培养的问题、标准体系的不完善等挑战。
装配式建筑的发展也面临着工厂生产与现场施工的协同、构件设计与运输的难题、装配式建筑法规标准的不完善等挑战。
要实现BIM技术与装配式建筑的融合,需要克服这些挑战,寻求切实可行的解决方案。
1. BIM技术在装配式建筑中的应用BIM技术能够在装配式建筑中实现建筑设计、构件生产、运输和施工全过程的数字化管理和协同合作。
装配式建筑施工技术的全生命周期管理与评估
装配式建筑施工技术的全生命周期管理与评估装配式建筑,又称工厂化建筑或预制装配式建筑,是一种以工厂为基地,在生产线上制造完成后直接运输到施工现场进行组装的建筑方式。
它在提高施工效率、减少资源浪费、改善施工质量等方面具有巨大优势。
然而,对于装配式建筑的全生命周期管理与评估仍需加强与改进。
一、装配式建筑施工技术的全生命周期管理1. 设计阶段:在设计过程中,应综合考虑装配式建筑组件的设计、选择和构造。
通过采用BIM技术,可以实现三维模型的协调和优化设计,并将信息传递到下一阶段。
2. 制造阶段:在工厂内进行制造时,需要严格控制材料和工艺质量。
同时,应注重节能环保和使用可再生资源,以降低碳排放并减少对自然资源的消耗。
3. 运输与安装阶段:运输过程中要确保组件完好无损,减少运输成本和时间。
安装过程中应严格按照设计图纸进行组装,并注意防止因组件之间不匹配或连接不牢固导致的质量问题。
4. 使用与维护阶段:装配式建筑具有较高的品质和使用寿命,然而,在使用过程中,仍需定期检查和维护以确保其性能、安全和外观品质。
二、装配式建筑施工技术的全生命周期评估1. 环境评估:通过对装配式建筑在制造、运输、安装和使用过程中产生的环境影响进行评估,可以衡量其节能减排效果,进一步推动可持续发展。
2. 经济评估:考虑到装配式建筑在施工过程中可以实现资源优化利用及时间成本控制等优势,需要对其经济成本进行评估,并与传统建筑方式进行比较分析。
3. 社会评估:以人为本是装配式建筑的设计理念之一,关注用户对于舒适度、安全性和功能性等方面的需求。
因此,社会评估应包括对用户满意度以及对当地社区发展带来的积极影响等方面进行考量。
三、挑战与未来发展方向1. 技术标准化:由于目前尚缺乏统一的技术标准和规范,装配式建筑在设计、制造和安装等环节存在一定的差异。
因此,需要加强技术标准化的研究与制定,以提高组件之间的互换性和兼容性。
2. 人才培养:装配式建筑施工技术对从业人员的要求较高,需要具备全新的思维方式和技能。
基于BIM的装配式建筑质量管理分析
基于BIM的装配式建筑质量管理分析一、装配式建筑的质量管理现状装配式建筑的质量管理是一个复杂的系统工程,它涉及到设计、制造、运输、安装和验收等多个环节。
传统的施工方式中,施工现场的质量控制主要依靠人工来完成,这容易受到人为因素的影响,导致质量难以保证。
而在装配式建筑中,生产过程相对集中,通过工厂化生产可以更好地控制质量,但是在运输和安装过程中仍然面临一定的风险。
目前,装配式建筑的质量管理存在以下问题:1. 设计与制造不匹配:由于设计和制造环节之间的信息交流不够畅通,导致设计图纸和实际制造的构件之间存在出入,影响了建筑的整体质量。
2. 施工现场监控不足:传统施工方式下,施工现场的质量控制主要依靠人工,难以做到全面监控,存在一定的盲区。
3. 安装质量难以保证:装配式建筑在运输和安装过程中,受到环境和运输工艺的限制,安装质量难以得到保证。
如何提高装配式建筑的质量管理水平,成为当前装配式建筑领域急需解决的问题。
BIM(Building Information Modeling)即建筑信息模型,是一种基于三维数字化模型的建筑设计、施工和管理技术。
BIM技术可以集成建筑设计、施工和运营管理的全过程信息,实现信息的共享和协同,为装配式建筑的质量管理提供了新的思路和方法。
1. 设计阶段:BIM技术可以实现建筑的全方位数字化设计,通过BIM模型可以直观地展现建筑的各个构件,包括材料、尺寸、位置、功能等信息。
在装配式建筑设计阶段,设计人员可以利用BIM技术完成构件的优化设计和模拟组装,确保设计与制造的匹配性。
2. 制造阶段:BIM技术可以与工厂化生产相结合,实现工厂内部和外部的信息共享和协同。
通过BIM模型,可以准确地制定生产计划、加工工艺和质量标准,保证构件的生产质量和精度。
3. 运输和安装阶段:BIM技术可以实现对运输和安装过程的全程监控。
通过BIM模型,可以对运输路线进行优化规划,避免因运输造成的损坏和质量问题;可以实现对安装过程的实时监测,确保安装质量和安全性。
BIM技术在装配式建筑施工中的协同设计及施工管控
BIM技术在装配式建筑施工中的协同设计及施工管控随着建筑行业不断发展和技术的进步,装配式建筑作为一种高效、可持续的建筑方式正在得到越来越多的关注。
而在装配式建筑施工过程中,协同设计与施工管控是至关重要的环节。
本文将探讨如何利用BIM技术实现装配式建筑施工中的协同设计以及有效的施工管控。
一、BIM技术在装配式建筑中的应用1. 提高设计效率BIM技术能够极大地提高设计效率,在设计阶段实现各个专业之间的协同设计。
通过3D模型将结构、暖通、给排水等专业进行整合,在模型上进行碰撞检测和冲突解决,大大减少了设计返工和时间成本。
2. 优化构件生产借助BIM技术,可以对装配式构件进行精确的制造和加工。
通过与CNC数控机床等设备连接,自动导出构件制造图纸并实现自动化生产。
这种数字化生产方式提高了构件生产的精度和质量,并且减少了废料和资源的浪费。
3. 实现施工过程可视化通过BIM技术,可以将设计模型与施工模型相结合,实现施工过程的可视化。
在施工前,可以将设计模型进行拆分,并确定装配序列和吊装路径等重要信息;在施工中,可以进行进度管理和资源调配,确保施工按计划进行。
二、协同设计的实现1. 必要软件及平台的选择为了实现协同设计,在选择BIM软件时需要注意是否支持多人同时操作和数据共享。
目前常用的软件有Revit、ArchiCAD等。
此外,在选择平台时,考虑到团队成员分布可能不集中,云端协同平台如BIM 360、Aconex等也是不错的选择。
2. 分工明确、合理安排在协同设计之前,需要明确责任划分和专业分包。
每个专业负责人应该对自己负责部分的设计质量和进度负责,并与其他专业紧密配合。
各专业之间应建立良好的沟通机制,及时解决设计问题。
3. 数据共享与冲突检测通过建立统一的BIM模型库以及使用数据共享平台,各专业可以实时查看、修改并反馈设计数据。
通过冲突检测功能,可以发现并解决不同专业之间的干涉和冲突,确保整体设计的一致性和协调性。
bim技术在装配式建筑中的应用相关文献
bim技术在装配式建筑中的应用相关文献随着建筑行业的发展,装配式建筑逐渐成为一种重要的建筑形式。
BIM( 建筑信息模型)技术作为一种先进的信息管理工具,在装配式建筑中具有广泛的应用前景。
以下是一些关于BIM技术在装配式建筑中应用的文献:
1.(王晓明、张晓菲等在( 基于BIM的装配式建筑设计与施工管理》一文中,介绍了BIM 技术在装配式建筑设计与施工管理中的应用,包括可视化设计、预制构件管理、施工计划等方面的应用,以提高装配式建筑的质量和效率。
2.(刘慧等在( BIM技术在装配式建筑全生命周期管理中的应用研究》一文中,详细阐述了BIM技术在装配式建筑全生命周期中的应用,包括设计、生产、运输、安装、维护等阶段,为装配式建筑提供了更加全面和高效的管理方式。
3.(赵雪峰等在( BIM技术在装配式建筑施工质量控制中的应用》一文中,分析了BIM技术在装配式建筑施工质量控制中的作用,包括对施工过程的质量控制、施工材料的管理以及施工质量验收等方面的应用,以提高装配式建筑的施工质量。
4.(李晓东等在 基于BIM的装配式建筑预制构件生产技术研究》一文中,探讨了BIM 技术在预制构件生产中的应用,包括生产流程的优化、生产设备的选择以及生产过程中的质量控制等方面的应用,以提高预制构件的生产效率和产品质量。
5.(张宏等在 BIM技术在装配式建筑项目成本管理中的应用》一文中,介绍了BIM技术在装配式建筑项目成本管理中的应用,包括成本预测、成本计划、成本控制等方面的应用,以提高装配式建筑项目的经济效益。
这些文献提供了关于BIM技术在装配式建筑中应用的全面认识,从设计、生产、施工到维护全过程,为BIM技术在装配式建筑中的应用提供了理论和实践支持。
基于BIM:装配式建筑施工的数字化管理
基于BIM:装配式建筑施工的数字化管理数字化技术正在快速改变建筑行业的方方面面。
当今,基于BIM(建筑信息模型)的数字化管理已经在装配式建筑施工中发挥着重要作用。
本文将探讨BIM在装配式建筑施工数字化管理中的应用和优势。
一、装配式建筑简介及其挑战装配式建筑是指通过将模块或组件在工厂环境下预制并随后在现场进行快速安装和组装的建筑方式。
与传统施工相比,装配式建筑具有时间短、成本低、质量高等优势。
然而,由于涉及到多个专业之间的协调和沟通,以及精确的设计和加工等复杂环节,装配式建筑也面临着一系列挑战。
二、BIM在数字化管理中的作用1. 三维可视化:BIM提供了一个综合性的三维平台,使得不同专业人员可以准确地了解整个项目结构,并对相关分部进行更好地协调和安排。
这种可视化手段不仅有助于提前检测潜在冲突,还可以为项目决策提供参考依据。
2. 数据集成:BIM将所有相关数据集成到一个统一的模型中,包括设计、生产制造、物流和施工等方面。
通过这种方式,各个专业数据可以实时交互和共享,从而提高信息共享效率,减少重复劳动,并且降低误差的可能性。
3. 构建过程仿真:BIM不仅能够模拟项目整体进度安排,还可以进行构件运输和装配过程仿真。
在数字化模拟中,各个专业可以根据实际情况预测潜在问题并提前解决,从而减少现场错误和修正。
4. 资源管理:BIM还可以对资源进行全面管理,包括人力资源、设备资源以及材料资源等。
通过数字化管理工具,可以精确控制资源利用率和供应链管理,从而提高生产效率、降低成本,并确保项目按时完成。
三、基于BIM技术的数字化管理的优势1. 精确设计:传统施工存在着纸质图纸容易出错和难以更新等问题。
而基于BIM技术的数字化管理则能够准确呈现设计意图,避免了设计与实际落地之间的偏差。
同时,在数字化环境下进行协调和修改更加便捷,提高了设计的精确性。
2. 沟通协作:装配式建筑需要涉及到多个专业之间的协作与配合。
通过BIM模型的共享和实时更新,不同专业人员可以更好地进行信息交流和沟通,并及时解决问题。
BIM技术在装配式建筑中的应用
BIM技术在装配式建筑中的应用据我国建筑行业发展现状可看出,装配式建筑已经成为了近几年建筑行业的热议话题,并且在国外也得到了广泛应用,因此,如何快捷且高效的建造装配式建筑,是当前建筑行业探索和追求的主要目标。
在装配式建筑中应用BIM技术,不仅能把建筑从设计到施工再到运行等期间的所有问题实现信息化,还能有效减少施工期间出现的失误情况,在保证工程质量的基础上降低施工成本,为建筑企业获取较多的经济效益,促进建筑行业实现持续发展。
本文主要分析BIM技术在装配式建筑中的应用。
标签:BIM技术;装配式建筑;优势;应用伴随社会经济的不断发展,装配式建筑正在受到广大群众的关注,而在装配式建筑中运用BIM技术,不仅能对建筑信息展开收集、管理和处理等工作,还能保证装配式建筑工程的顺利开展。
因此,有必要对BIM技术在装配式建筑中的应用加大重视,并合理运用在设计、管理及其运营等各个阶段中,促使我国建筑行业能够实现可持续发展。
1、基本概念1.1装配式建筑装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件和配件(如楼板、墙板、楼梯、阳台等),运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。
装配式建筑主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等,因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用,是现代工业化生产方式的代表。
1.2 BIM技术BIM全称为建筑信息模型(BuildingInform-ationModeling),是在绘图软件的基础上结合三大学科(建筑学、工程学及土木工程学)的专业学科知识而衍化出的新工具,主要进行与建筑有关的电脑辅助设计。
BIM技术是一种应用于工程全寿命周期的数据化工具。
运用数据对建筑建立三维信息模型,使工程施工人员对建设工程全过程进行掌握,对施工过程中容易出现质量问题的点进行提前控制,以便提升施工质量,降低施工成本,缩短工期。
装配式建筑工程施工中BIM技术的运用
装配式建筑工程施工中BIM技术的运用一、 BIM技术的概念和特点BIM技术即建筑信息模型技术,是一种通过软件将建筑设计、施工、运维等各个环节的信息进行整合,构建起一个动态、立体的数字化模型,实现对建筑全生命周期的管理和协调的技术。
BIM技术具有以下几个主要特点:1. 信息集成化:BIM技术实现了对建筑设计、施工、运营等各个阶段的信息集成,各个环节之间能够实现数据的共享和互通。
2. 立体化:BIM技术构建的建筑信息模型是一个立体的数字模型,可以直观地展现建筑的空间结构和布局。
3. 数据化:BIM技术能够将建筑设计和施工过程中的各种数据进行数字化处理和管理,实现对数据的实时更新和反馈。
4. 协同化: BIM技术能够实现设计人员、施工人员、运维人员等不同角色之间的协同工作,提高了建筑工程的协调性和一体化管理。
二、 BIM技术在装配式建筑工程设计阶段的应用在装配式建筑工程的设计阶段,BIM技术能够为设计人员提供一个全新的设计思路和工具。
通过BIM技术,设计人员能够轻松地完成建筑空间的模拟和优化设计,并且可以根据装配式建筑施工的特点,进行模块化的设计和构件化的建模。
从而在设计阶段就能够有效地考虑到后续的工程施工和生产制造过程,为装配式建筑工程的施工和生产提供了有力的支持。
BIM技术还能够实现设计与工艺的一体化,在设计过程中就能够考虑到施工的实际情况,为后续的施工工作提供了更为清晰的指导。
在装配式建筑工程的制造阶段,BIM技术能够为制造企业提供智能化的生产系统。
通过BIM技术,制造企业能够基于设计模型进行制造工艺的规划和工艺流程的设计,实现数字化的工艺管理和生产控制。
BIM技术还能够为装配式构件的生产提供精准的加工参数和生产工艺,有效地降低了生产过程中的错漏和浪费。
BIM技术还能够实现设计模型与生产设备的智能连接,提高了生产设备的利用率和生产的精准度。
在装配式建筑工程的施工阶段,BIM技术能够为施工人员提供一个智能化的施工平台。
基于BIM技术的装配式建筑施工全过程模拟与优化分析
基于BIM技术的装配式建筑施工全过程模拟与优化分析引言:随着建筑行业的发展和技术的进步,装配式建筑施工作为一种高效、可持续的建造方式正逐渐受到关注。
然而,在装配式建筑施工过程中存在诸多挑战,如协调性、工艺流程优化等。
因此,利用BIM技术对装配式建筑施工过程进行全面模拟与优化分析显得尤为重要。
本文将探讨基于BIM技术的装配式建筑施工全过程模拟与优化分析方法。
一、BIM技术在装配式建筑施工中的应用1.1 BIM技术概述BIM(Building Information Modeling)是一种基于数字化、信息化的综合集成设计模式,可以对整个建筑项目进行全过程管理和协调。
1.2 BIM在装配式建筑施工中的优势- 实现离线和在线协同设计,提高设计效率;- 实现构件信息共享与更新,准确描述构件相关属性及关系;- 利用仿真、虚拟现实等功能预测和解决问题。
二、基于BIM技术的装配式建筑施工全过程模拟2.1 模型构建在进行装配式建筑施工全过程模拟前,首先需要构建BIM模型。
将设计阶段的三维模型转化为可供施工使用的模型,并添加与构件相关的信息(尺寸、材料、构造等)。
2.2 工艺流程分析在基于BIM技术的装配式建筑施工全过程模拟中,关键是对工艺流程进行分析。
包括分解施工任务、优化作业时间和资源配置等。
2.3 施工进度仿真利用BIM模型,结合历史数据和线性规划等方法,对装配式建筑施工进度进行仿真。
通过不断调整参数,找到最佳施工序列和资源配置方案。
三、装配式建筑施工全过程优化分析3.1 装配顺序优化借助优化算法和基于BIM模型的信息提取功能,寻找最佳的构件装配顺序。
通过考虑各种影响因素(如空间限制、运输路径等),实现高效率和准确度的构件组合。
3.2 资源优化配置制定资源调度计划,并利用BIM技术对构件及设备的空间占用进行模拟与优化。
通过合理配置资源,实现施工过程中人力、设备和材料的高效利用。
3.3 碰撞检测与冲突分析基于BIM模型,进行碰撞检测和冲突分析。
基于BIM技术的装配式建筑施工过程协同管理研究
基于BIM技术的装配式建筑施工过程协同管理研究引言:随着现代建筑产业的快速发展,装配式建筑作为一种高效、可持续且质量控制较好的建造方式越来越受到关注。
而在装配式建筑的施工过程中实现精细化和高效率的协同管理是至关重要的。
本文旨在基于BIM技术,探讨如何实现装配式建筑施工过程中的协同管理。
一、BIM技术概述1.1 BIM技术定义及特点BIM(Building Information Modeling)即建筑信息模型,它是一种集成了设计、施工、运营等全生命周期信息的数字化技术。
其主要特点包括三维可视化、多学科协同和数据共享。
1.2 BIM在装配式建筑中的应用利用BIM技术可以实现对整个装配式建筑项目进行全过程管控和优化设计。
通过BIM模型,在进行构件设计时即可预先完成各类分析与检测,并可与其他相关方协同调整设计方案。
二、基于BIM技术的装配式施工过程协同管理方法2.1 模块库的建设与管理对于装配式建筑而言,模块是其最基本的构件单位。
通过建立一个完善的模块库,将不同类型和规格的模块化构件进行分类、整理,方便施工过程中快速查询和选择合适模块。
2.2 施工方案协同设计与优化利用BIM技术,各个施工方可以实时协同设计和调整施工方案。
不同专业人员在同一BIM平台上对设计进行修改和优化,并及时更新到BIM模型中,确保施工过程中各项任务顺利推进。
2.3 进度管理与监控基于BIM技术的进度管理可以准确追踪装配式建筑项目的进展情况。
通过将进度计划信息与BIM模型相结合,可以实现对施工进度的可视化监控和实时更新。
2.4 资源调度与协同装配式建筑项目需要涉及到多个供应商、承包商等各种资源的调动。
借助BIM 技术可以进行资源管理并进行流程优化,从而提高资源利用效率和降低成本。
三、基于BIM技术的装配式建筑施工过程协同管理实践案例分析3.1 A项目的BIM协同施工管理在A项目中,利用BIM技术实现了施工方案的协同设计和优化。
各专业人员通过BIM平台进行实时交流与合作,解决了原先由于信息传递不及时而引发的问题。
BIM技术在装配式建筑中的应用解析
BIM技术在装配式建筑中的应用解析1. 引言1.1 BIM技术在装配式建筑中的重要性BIM技术在装配式建筑中的重要性体现在各个阶段。
在设计阶段,利用BIM技术可以实现建筑模型的数字化建模,包括建筑物理模型、构件信息模型等,为后续的施工和生产提供准确可靠的数据支持。
在生产制造阶段,BIM技术可以实现智能化的生产过程管理,提高装配效率和质量控制。
在施工阶段,BIM技术可以实现施工进度的可视化管理,协助项目管理人员更好地组织施工过程。
在运营阶段,BIM技术可以实现建筑设备的维护保养管理,延长建筑的使用寿命。
BIM技术为装配式建筑提供了全方位的支持,提高了建筑的设计效率、施工效率和运营效率,实现了建筑全生命周期管理的优势。
通过BIM技术的应用,装配式建筑可以更好地适应市场需求,提升建筑质量和竞争力。
2. 正文2.1 BIM技术在装配式建筑设计阶段的应用在装配式建筑设计阶段,BIM技术发挥着重要作用。
BIM可以实现建筑设计的数字化模拟,通过模拟不同方案的设计效果,提前发现设计问题,避免施工阶段出现调整和修改,从而提高设计效率和准确性。
BIM可以实现不同专业之间的协同设计,实现设计数据的共享和交互,避免信息孤岛和冲突,确保设计的整体一致性。
BIM还可以实现参数化设计,通过建立建筑模型的参数关联,实现设计方案的快速变更和优化,提高设计的灵活性和可持续性。
BIM技术还可以在设计阶段进行建筑性能模拟分析,通过模拟建筑在不同条件下的使用效果,评估建筑的能耗、采光、通风等方面的性能表现,为设计方案的优化提供科学依据。
BIM技术还可以实现设计信息的可视化展示,通过三维模型展示设计方案的效果,方便业主、设计师和建筑师之间的沟通和理解,提高设计方案的沟通效果和接受度。
BIM技术在装配式建筑设计阶段的应用,为建筑设计提供了全方位的支持和优势,有助于提高设计效率、质量和可持续性。
2.2 BIM技术在装配式建筑生产制造阶段的应用在装配式建筑的生产制造阶段,BIM技术发挥着重要的作用。
装配式建筑安全管理中BIM技术的应用研究
装配式建筑安全管理中BIM技术的应用研究摘要:BIM技术在建筑工程应用中,得到相关企业的高度关注,对建筑工程安全管理具有推进作用。
相关建设部门以提高建设效益为目的,对BIM模型提出新要求,在建设过程中应用BIM技术,以提高信息化产业性能。
因此,应结合BIM技术对传统建筑安全管理方法进行改进,提升建筑安全管理的有效性和可行性。
关键词:BIM技术;安全风险管理;装配式建筑引言建筑施工行业安全生产形势严峻,许多施工企业在安全生产管理方面压缩资源,一旦发生安全事故,则会造成严重的损失和影响,所以,必须加强外部监管,从监理工作的角度出发,充分利用以BIM为代表的现代信息技术,发挥其集成性、模拟性、协调性、可视化的特点,提高信息采集、共享水平,降低管理沟通成本,查找分析施工现场可能存在的安全隐患,及时敦促相关单位进行优化整改,通过共同努力,完成安全管理目标。
1BIM技术的概述和应用价值BIM技术是一种数字化的建筑信息管理工具,它通过将设计、施工和运营的数据整合在一个共享平台上,实现了建筑项目的全生命周期管理。
BIM技术在建筑行业中得到了广泛的应用,其中包括高层建筑的设计、施工和运营管理。
BIM技术在高层建筑施工安全管理中的应用价值主要体现在以下几个方面。
1)BIM技术可以实现信息共享和协同工作,有效提高了施工管理的效率和准确性。
在高层建筑施工中,各个工种之间需要密切协作才能完成项目,而BIM技术可以将各个工种的信息集成到一个共享的数字模型中,从而促进了各方之间的沟通和协调。
2)BIM技术可以帮助施工团队进行模拟和预测,预测潜在的施工风险并采取相应的措施。
通过对高层建筑施工的数字模型进行模拟和分析,可以识别出潜在的施工风险并提前采取措施,以降低施工过程中的风险。
3)BIM技术可以提供可视化的信息和数据,帮助施工团队更好地理解和管理施工现场。
通过将施工现场的信息整合到数字模型中,可以提供可视化的信息和数据,以帮助施工团队更好地理解和管理施工现场,从而提高施工的安全性和效率。
基于BIM技术的装配式建筑施工过程模拟与优化
基于BIM技术的装配式建筑施工过程模拟与优化随着现代建筑行业的发展,装配式建筑(Prefabricated Building)作为一种新兴的建造方式得到了广泛关注。
它以工厂化生产为主,并以装配和拼接构件的形式进行施工。
相比传统施工方法,装配式建筑具有施工速度快、质量可控、资源节约等优势,越来越多的项目开始采用这种先进的建造方式。
然而,在实际应用中,装配式建筑仍面临许多挑战,其中包括施工过程中协调各个环节和优化整体流程的问题。
为了解决这些问题,基于BIM技术的装配式建筑施工过程模拟与优化应运而生。
一、BIM技术在装配式建筑领域中的应用1.1 BIM技术概述Building Information Modeling(BIM)是一种数字化构造方法,能够对整个建筑生命周期进行三维模型设计、构造和管理。
通过BIM技术可以在虚拟环境中对整个项目进行全方位的预测和仿真,从而提前解决潜在问题。
1.2 装配式建筑中的BIM应用在装配式建筑领域,BIM技术的应用能够提升施工效率和质量,同时减少资源浪费。
借助BIM技术,设计师可以将实际构件模型与数字化建筑模型进行融合,从而快速生成详细的装配图纸和构件清单。
此外,通过 BIM 技术可以进行各种先进的分析和仿真,如性能分析、碰撞检测、可视化展示等。
二、装配式建筑施工过程模拟与优化2.1 装配式建筑施工过程模拟在装配式建筑项目中,通过BIM技术对施工过程进行模拟是非常关键的一步。
首先需要将设计模型转换为可执行的施工计划,并考虑到实际生产线上可能出现的问题。
其次,在3D场景下对所有构件进行排布和组装序列规划,并保证各个环节之间的协调与衔接。
最后,在模拟结果中验证施工过程中存在的潜在风险、冲突和资源分配问题。
2.2 装配式建筑施工过程优化通过对装配式建筑施工过程进行模拟,可以帮助发现潜在的问题和瓶颈,并进行相应的优化。
例如,通过模拟可以发现某些装配操作需要额外的辅助设备或人力,从而提前调整资源配置;同时,还可以优化施工顺序,减少不必要的人员交叉作业,并确保每个环节都按时完成。
基于BIM技术的装配式建筑智慧建造
基于BIM技术的装配式建筑智慧建造一、概述随着科技的飞速发展,建筑行业正迎来一场深刻的变革。
基于BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术的装配式建筑智慧建造模式,以其高效、精准、可持续的特点,逐渐成为行业发展的新趋势。
BIM技术作为一种数字化工具,通过集成建筑项目的各种信息,实现建筑全生命周期的信息化管理。
它不仅能够提高设计、施工、运营等各个环节的协同效率,还能有效减少资源浪费和环境污染,推动建筑行业的绿色可持续发展。
而装配式建筑,作为一种预制构件在工厂生产、现场组装的新型建筑方式,具有施工速度快、质量可控、成本节约等优势。
将BIM技术与装配式建筑相结合,可以实现构件的精准设计、优化生产和高效装配,进一步提升建筑品质和效率。
基于BIM技术的装配式建筑智慧建造模式,不仅代表了建筑行业的技术创新方向,也符合现代社会对高效、环保、可持续发展的需求。
本文将深入探讨这一模式的原理、应用及未来发展前景,以期为建筑行业的转型升级提供有益的参考和借鉴。
1. 装配式建筑与BIM技术的概述随着建筑行业的不断发展,装配式建筑以其高效、环保、节能的特点逐渐受到广泛关注。
装配式建筑是指将建筑的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场进行组装,从而大大缩短施工周期,提高施工效率。
同时,装配式建筑还有助于减少施工现场的废弃物产生,降低环境污染,符合当前绿色建筑的发展趋势。
而BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术则是一种应用于工程设计与建造管理的数据化工具,通过三维模型集成建筑项目的各种相关信息,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递。
BIM技术不仅提高了设计效率和质量,还有助于实现施工过程的可视化和精细化管理。
将BIM技术应用于装配式建筑中,可以充分发挥两者的优势,实现智慧建造。
通过BIM技术,可以对装配式建筑的构件进行精确设计和优化,确保构件的标准化和互换性。
基于BIM在装配式建筑全生命周期管理的运用探究
Engineering management 工程管理203基于BIM在装配式建筑全生命周期管理的运用探究林沙珊陈耘国(闽南理工学院土木工程学院,泉州 362700;晋江市创意创业创新园开发建设有限公司,泉州 362700)中图分类号:TU723 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2018)10-0203-01摘要:发展装配式建筑是推进建筑产业化发展绿色建筑主要捷径之一,本文主要研究BIM(建筑信息模型)技术在装配式建筑全生命周期中的运用,解决传统建筑设计盲点,针对装配式建筑在构件生产、施工过程及项目管理等方面的信息化管理,提高建筑工程信息化水平,为BIM在装配式建筑中的应用提供技术借鉴。
关键词:BIM 装配式建筑;全生命周期;信息化管理0 引言装配式建筑是利用标准化设计、工厂化生产、工业化施工和信息化管理等方法来建造、使用和管理建筑,是建筑产业化发展的必然趋势,是加快推进绿色建筑发展、转变城镇化建设模式、全面提升建筑品质的有效途径。
装配式建筑可以改善结构精度、渗透、开裂等质量通病,提高隔声、保温、防火等性能便于系统维护、更新,有着巨大的节能减排作用,还能大大提高了施工效率和缩短了施工工期,“十三五”规划期间,我省要求必须100%达到绿色节能标准,《加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,我国要力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。
可见装配式建筑是未来建筑行业发展的新方向,而建筑产业现代化的主要特征之一则是信息化,BIM(建筑信息模型)在实现绿色设计,提高生产效率,降低建设行业的碳排放量具有优势,同时为建筑项目全生命周期管理提供了一个高度集成化的共享平台,随着BIM技术广泛的应用必将极大的促进建筑产业化的发展。
1 BIM技术在装配式建筑设计阶段的运用1.1初步设计在前期规划设计阶段,利用BIM平台实行相关审批资料管理,用Autodesk Revit 设计建立三维模型展示,对建筑抗震、抗风、抗火等结构性能设计;将模型导出绿色建筑分析的专用格式GBXML利用GPS定位为拟建建筑坐向、热辐射、光照、风环境、能耗等热环境进行分析为绿色建筑评估提供数据支持,也为后期的场地布置提供一定的信息资料。
建设工程项目全生命周期BIM技术应用管理
建设工程项目全生命周期BIM技术应用管理摘要:现阶段,随着我国经济发展速度的不断加快,城镇化发展的速度也越来越快,建筑工程的施工规模越来越大。
建设工程项目所涉及的各阶段、相关专业进行统筹管理,明确各方及各岗位的工作内容、权责关系和涉及有效的BIM应用实施程序,并在项目实施全过程中协调参与BIM应用的各方关系,并组织管理和贯彻实施。
文章主要针对BIM技术简介及特点进行探讨,BIM技术能够在建筑全⽣命周期的不同阶段进行应用,可在今后的项⽣中被各方普及使用,从而显著提升项⽣品质,降低建设、投资风险。
关键词:建设工程项目;全生命周期;BIM技术引言BIM技术为建筑工程项目管理工作的开展提出了新思路,为工程进度管理、成本管理、质量管理以及安全管理工作的优化实施提供了更为先进的技术支撑,保证在降低管理工作量的同时提高管理成效,以此为建筑工程项目建设的顺利展开提供支持。
在当前的研究中,更多的是针对BIM技术在建筑工程深化设计、质量管理等方面的应用做出论述,但是现有研究在利用BIM技术完成建筑工程项目管理中所有工作内容方面的探索与实践较为缺乏,并没有全面发挥出BIM技术的作用与价值,建筑工程管理工作的提升空间仍较大。
1BIM技术简介所谓的BIM技术实际上就是信息建模技术,在建筑项目中应用该技术主要是为了利用数据信息在施工前对建筑工程进行三维建模,从而较为具体地将整个施工过程模拟出来。
相关管理人员可对模拟出来的施工过程进行分析,找出其中的安全隐患和技术重难点,并针对这些问题制定出合理的解决措施,避免施工过程中出现问题而导致延长工期的现象发生,确保建筑工程的整体质量。
同时,BIM技术还可将施工过程中的安全设施数据输入到该技术中去,从而起到辅助安全管理的作用。
除此之外,BIM技术还可以随时将建筑工程的实际进度与模拟出来的建筑工程相比对,以便相关工作人员能对整个施工过程有一个全面的把控,能及时针对对比中出现的问题进行解决,从而提高建筑项目的整体质量和安全性。
BIM技术在装配式建筑中的应用研究
BIM技术在装配式建筑中的应用研究1. 设计阶段:BIM技术可以对建筑模型进行精确的模拟和设计,包括结构、管道、电气、设备等方面的模型,能够帮助设计师对建筑组件进行优化设计和整体协调。
BIM技术还可以进行碰撞检测和冲突分析,有效避免设计中的错误和疏漏,提高设计效率和质量。
2. 施工阶段:BIM技术可以将设计模型转化为施工模型,为施工方提供精准的施工信息和图纸,提高施工效率和质量。
BIM技术还可以通过虚拟现实技术,对施工过程进行模拟和可视化展示,帮助施工人员更好地理解施工要求和流程。
3. 管理阶段:BIM技术可以实现建筑信息的数字化管理,包括建筑构件的信息、属性、材料、施工过程等,使得建筑的管理更加科学化和智能化。
BIM技术还可以与其他管理系统相结合,实现对建筑的全生命周期管理,从设计、施工到运营和维护都可以实现信息共享和集成管理。
1. 俄罗斯莫斯科加拉尼工厂莫斯科加拉尼工厂是俄罗斯一家专业生产装配式建筑的工厂,他们在装配式建筑中广泛应用BIM技术。
通过BIM技术,他们可以在设计阶段就对建筑结构和构件进行准确的模拟和分析,为工厂生产提供精准的工艺要求和生产图纸。
他们还利用BIM技术对构件的运输、安装等过程进行模拟和管理,确保装配式建筑在现场安装过程中的精准度和安全性。
2. 上海绿地青浦绿城项目上海绿地青浦绿城项目是一座大型的装配式建筑项目,采用了BIM技术进行设计和施工管理。
通过BIM技术,设计团队可以实现对建筑构件的精确设计和优化。
施工团队可以利用BIM技术进行施工过程的模拟和管理,确保建筑施工的效率和质量。
项目管理团队还利用BIM技术对建筑信息进行数字化管理,实现了建筑的全生命周期管理。
BIM技术在装配式建筑中的应用研究对于提高建筑的质量和效率具有重要意义。
未来,随着BIM技术的不断发展和完善,相信BIM技术在装配式建筑中的应用将会更加广泛,并将为建筑行业的发展带来新的机遇和挑战。
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3.2.2 信息共享
RFID和BIM为核心的信息共享
28
3.2.3 信息分析
基于Hadoop和R引擎的后台分析
29
3.2.3 信息分析
工程趋势分析
基于工程数据与BIM仿真模拟的进度预测
工序敏感性 卡尔曼滤波
灰色理论
DEMIA施工动态仿真 PC施工进度预判 PC生产计划安排
30
3.2.4 信息呈现
3.1 标准制定 3.2 信息平台 3.3 专题应用
19
3.全生命周期管理信息体系
z
20
3.1 标准制定
3.1.1 编码标准 3.1.2 交互标准
21
3.1.1编码标准
PC构件产品电子代码(PC-EPC)
厂商
类型
日期 流水号 校验位
22
3.1.1 交互标准
预制墙板
剪力墙板 飘窗墙板 叠合墙板 填充墙板 分隔墙板 女儿墙板
14
2.2 精益管理
计划按时完成度(PPC)与生产效率和利润关系图
15
2.3 全生命周期管理
16
2.3 全生命周期管理
运维
规划
环境 质量
成本 施工
进度 设计
安全
制造
17
2.3 全生命周期管理
建设性 筑备能 设设分 计计析
1.设计阶段
结 构 设 计
工 程 量 统 计
P C 零 件 库
碰 撞 检 测
7
1.3 装配式建筑发展趋势
信息化 管理
标准化设计 工厂化生产 机械化施工
8
1.3 装配式建筑发展趋势
设计
制造
施工
运维
拆除
信息创建、整合、共享、交互
降低无价值活动,提升管理效率
方案优化计划计信息划流,动 降低生产成本
信息回溯
高度透明化,增长相关利益者的效益
9
2.全生命周期BIM 管理思想
2.1 协同管理 2.2 精益管理 2.3全生命周期管理
被动式的质 量安全监控
RFID技术
BIM模型
虚拟施工 技术
芯片频率选择 芯片结构设计
BIM模型的建立 施工步骤的研究
具体施工方式的研究 虚拟施工软件的研究
全过程质量安全追踪
基于BIM的质量安全管理
主动式质量安全管理
基于RFID的 质量监控管理
系统
现场的主动施 工培训和指导
系统
基于虚拟施工 的主动施工安 全保障系统
动 态 施 工 仿 真
2.深化设计
设 计 自 动 化
3.构件生产
生构 模 产件 具 计质 设 划量 计 管控
理制
厂
运
区 发输
堆 货物
放 管流
管 理管
理
理
4.物流运输
现 场 堆 放 管 理
5.现场施工
现 场 手 持 设 备
现 场 施 工 管 理
远 程 可 视 化
运 维 管 理
6.物业管理
18
3.全生命周期管理信息体系
37
3.3.1 设计阶段
碰撞检查
38
3.3.1 设计阶段
碰撞检查
39
3.3.2 制造阶段
生产安排
施工建设安排
BIM模型构件
构件生产安排
40
3.3.2 制造阶段
进度控制
41
3.3.2 制造阶段
质量控制
42
3.3.2 制造阶段
质量控制
43
3.3.2 制造阶段
仓储物流
构件吊运
堆场存放
车辆运输
10
2.1 协同管理
监管
设计
协同
运维 管理 生产
供应链
11
2.1 协同管理
12
2.1 协同管理
效果图、二维图形文件、word文件、excel表、BIM模型
13
2.2 精益管理
★现代制造企业组织管理方式━以最小资源投入,包括人力、设 备、资金、材料、时间和空间,创造出尽可能多的价值
末位计划员(Last Planner):最基层的团队负责人,例如施工现场的班组长,各 个专业的设计负责人等。 末位计划员系统(LPS - Last Planner System):充分参与项目计划的制定,通 过保障末位计划员负责的每个任务的按要求完成来保障整个项目计划的按时、按价、 按质和安全完成。
1.1 装配式建筑发展优势 1.2 装配式建筑推广障碍 1.3 装配式建筑发展趋势
5
1.1 装配式建筑发展优势
6
1.2 装配式建筑推广障碍
高成本
技术标准 滞后
管理体系 不配套
生产规模小 生产周期长 运输成本高
设计、生产、安装 施工、验收评定等 技术标准还尚未建 立,应用推广困难
总承包资质的企 业与专业化公司 矛盾,增加管理 成本
47
3.3.3 施工阶段
质量管理
数据库
48
3.3.3 施工阶段
质量管理
49
3.3.3 施工阶段
安全管理
50
3.3.4 运维阶段
全寿命信息追溯
51
感谢聆听!
上海大学 建筑产业化研究中心 胡珉 minahu@
52
构件厂
政府 投资方 总包方Internet
现场监管
云存储
服务层
建设方 监理方
承包 方
移动服务层
施工现场
信息交互层
概要设计
深化设计
无线网络
设计阶段
制造进度
制造工序
USB
质量检查
库存与运
输管理
生产阶段
入场检查
无线网络 构件安装
拼装检查
施工阶段
应用感知2层5
3.2 信息平台
3.2.1 信息采集
混凝土专用的嵌入式RFID标签和读写设备设计
云平台架构
31
3.2.4 信息呈现
基于BIM的协同工作机制
业主 监理方
建设方
设计方
施工方
咨询方
32
3.3 专题应用
33
3.3.1 设计阶段
精益设计与施工▬BIM动态模拟平台
施工流程优化与修改 设备调度模拟和优化 成本或进度控制下的住宅建造设计方案的优选
34
3.3.1 设计阶段
深化设计━流程
上游设计 BIM模型 数据信息
土建专业 提出需求
构件生产
土建概念模型 构件概念模型 机电
方案设计
机电概念模型
土建施工图模型 机电
施工 图设计
机电施工图模型
施工需求
工程施工 提出需求
土建需求
土建专业 提出需求
机电需求
构件 深化设计
多专业综合需求 构件深化模型 审核意见
多专业 需求整合
深化设计 成果审核
24
3.2 信息平台
远程监管
Ifc、sdnf、iges等3 维数据导入
上游设计阶 段二维数据
信息
Dwg等2维数据导入模型对象参数化来自基于BIM的深化 设计模型
基于BIM模型的 碰撞检测
基于BIM模型的 工程量统计
自动生成 深化设计图纸
数字化加工 数据信息
35
3.3.1 设计阶段
深化设计━参数化构件库
36
3.3.1 设计阶段
深化设计━节点参数设计
信息技术 •GIS •BIM •VR •3D打印 •AI •IOT
BIM+ 建筑业全生命周期信息化探索
云平台
大数据 分析
物联网
BIM
虚拟 现实
移动社交
3
基于BIM的装配式建筑全生命周期一体化管理技术
1
装配式建筑的机遇与挑战
2
全生命周期BIM 管理思想
3
全生命周期管理信息体系
1.装配式建筑的机遇与挑战
柱
方柱 圆柱
梁
主梁 次梁 梯梁 悬梁
板
装饰构件
叠合板
装饰扶手
阳台板
装饰柱
空调板
装饰梁
梯段板
23
交换信息 施工总承包商 交换信息 构件生产商 交换信息 机电专业 交换信息 土建专业
3.1.2 交互标准
初步设计阶段
土建 方案设计
预制装配式建筑BIM交付流程图
施工图设计阶段
构件深化设计阶段
土建 施工 图设计
BIM
44
3.3.3 施工阶段
人员培训
45
3.3.3 施工阶段
虚拟施工
应用虚拟仿真技术,在施工前进行 工序模拟,事先排除现场施工隐患。 优化施工工序,实现高效管理。
虚拟施工指导施工组织
运动干涉检查排除现场施工隐患
46
3.3.3 施工阶段
质量安全管理
分散的质量 安全追踪
单一的质量 安全管理
核心问题
基于BIM的装配式建筑全生命周期一体化管理技术
上海大学 建筑产业化研究中心 胡珉 minahu@
1
上海大学━上海城建 建筑产业化研究中心
产业发展趋势
建 筑 业 4.0
工业化 智慧化 低碳化
2
上海大学━上海城建 建筑产业化研究中心
建 筑 业 4.0
目标: 工业化 智慧化 低碳化