(完整版)BIM应用实施计划

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第十一章、BIM应用实施计划(增加内容)(主要运用于廊厅区域)

1 BIM组织体系

1.1 BIM小组组织架构

本项目成立以项目经理为组长,项目技术负责人为副组长,其他各科室负责人为成员的BIM小组,编制BIM应用计划。BIM小组组织架构如图11.1-1所示,BIM工作组组长负责BIM小组管理,统一协调BIM各相关方,如:各专业BIM工程师、计划协调管理部、物资设备部、商务合约部、建设单位、设计单位、BIM 咨询单位和各分包商等。各专业配置1位熟练掌握本专业业务、熟悉BIM建模、浏览软件操作的人员,组成项目各部门BIM团队,负责相关专业工作。

图11.1-1 项目BIM组织架构图

1.2 BIM小组各岗位职责

本项目BIM小组主要负责:BIM模型的创建、维护,确保设计和深化设计图清楚地形象的展现在模型里,可以更好的发现图纸问题并及时解决;可以表现出钢构件组装流程,各种施工工艺等,更好的优化施工方案和工作计划;进行模拟施工,进而优化工程施工进度计划。同时,定期组织对项目部管理人员的培训工作。项目管理团队整体有关BIM工作的职责如表11.1-1所示。

表11.1-1 项目管理团队BIM工作职责

2 价值及目标

2.1 实用价值

1 模型化价值:体现在所有项目设计成果、施工过程、竣工交付及建筑运维全部通过三维模型表达,全面实现基于模型的可视化信息交互。

2 数据化价值:体现在通过模型的数据关联实现精确的统计和计算,实现工程投资的精细化管理。

3 模拟化价值:体现在利用 BIM的模拟技术实现工程的核心功能模拟、建筑结果前置,以及施工过程、施工工艺的相关模拟工作,提升建筑工程品质。

2.2 价值体现

1)模型化:

(1)提高图纸会审效率 : 工程初期运用 BIM技术对图纸进行会审纠错,

更加直观、便捷、全面,真正实现对图纸错误的预控。

(2)协助安装深化设计 : 施工过程实现运用 BIM建立室内外管线模型,

并进行三维管线的碰撞检查及提交综合管线节点 3D图示,精确定位施工冲突部位。应用 BIM技术进行三维管线的碰撞检查,不但能够彻底消除硬碰撞、软碰撞,优化工程设计,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,而且施工人员可以利用碰撞优化后的三维管线方案进行施工模拟,提高施工质量。

(3)为后期运维提供 LOD500模型:基于 BIM模型的文档管理,将文档等通过手工操作和 BIM模型中相应部位进行链接,并与三维地理信息系统( 3D GIS)联合应用,针对车辆段的区域内需要管理的各类建筑和设施建立三维 GIS系统

平台,并建立所需要管理的建筑物和设施的空间模型和数据信息,为需要监测的参数建立传感系统并在平台内展现,对文档的搜索、查阅、定位功能,并且所有操作在基于四维 BIM可视化模型的界面中,充分提高数据检索的直观性,并自

动形成的完整的信息数据库,为业主提供快速查询定位。最终提供由 BIM生成

的 3D GIS 成果,并交付运营部门。

2)数据化:

(1)快速评估变更成本 : 利用已经搭建完成的数据化模型,直接统计生成主要变更部位材料及工程量,辅助工程管理和工程造价的概预算,是变更成本直观可见。

(2)精确物资、成本控制: BIM模型创建完成后,通过客户端,所有管理人员可以随时随地根据时间、工序、区域等多个维度查询单项目的实物量数据。查询方式简单方便,可以定位任意项目的区域位置,能实时查询该在建项目的周边环境、即时天气情况等。最主要的是,只需输入关键词,便能检索某一时间段、某区域的工程量数据,实现按时间、区域多维度检索与统计数据。在项目管理中,使材料计划、成本核算、资源调配计划、产值统计(进度款)等方面及时准确的获得基础数据的支撑。

3)模拟化:

(1)增强平面策划能力:运用 BIM技术对现场场区平面布置、现场绿色

文明施工设施(雨水收集设施、现场降尘设施)及安保设施进行模拟策划,以达到平面布置合理并切实可行的目的,提高平面布置策划的可操作性。

(2)真实模拟现场施工 : 通过 BIM的三维虚拟施工,将施工方案、进度

计划与施工模型结合实现现场进度实时监测,减少建筑质量问题,安全问题,减

少返工和整改量,进行有效协同;也可以借助施工模拟在施工前做到施工成果前

置,为方案确定提供直观有效的依据;最后将已确定方案的施工过程模拟资料及

数据作为后期演示依据进行存档,以备后期调研使用。

(3)直观模拟施工交底:借助于 BIM模型,针对技术方案无法细化、不

直观、交底不清晰的问题,将传统的思路与做法(通过纸介质表达),转为借

助 4D虚拟动漫技术呈现技术方案,使施工重点、难点部位可视化、提前预见问

题。

3 BIM实施方案

3.1 BIM工作流程

根据业主和项目具体要求,提前编制项目BIM应用策划书。对项目BIM模型

的建模精度、命名规则、人员的操作权限、版本变更管理、数据提取原则以及项

目部相关人员培训等进行详细规划。本项目施工期间BIM工作主要流程如图

11.3-1所示。

专业内部模型碰撞检查流程

各专业间模型碰撞检查流程

4D模型施工进度检查流程

VDC模型建立流程

图11.3-1 BIM工作流程图

3.2 BIM在施工过程管理方面的应用

(1) BIM数据库中的数据具有可计量(computable)的特点,大量工程相关的信息可以为工程提供数据后台的巨大支撑。BIM中的项目基础数据可以在各管理部门进行协同和共享,工程量信息可以根据时空维度、构件类型等进行汇总、拆分、对比分析等,保证工程基础数据及时、准确地提供,为决策者制订工程造价项目群管理、进度款管理等方面的决策提供依据。

(2) 将建筑物及其施工现场3D模型与施工进度链接,与施工资源、安全质量以及场地布置等信息集成一体。实现了基于BIM和网络的施工进度、人力、材料、设备、成本、安全、质量和场地布置的4D动态集成管理以及施工过程的4D 可视化模拟。实时反映具体施工部位的形象进度、人工、材料、机械消耗情况,随时随地直观快速地将施工计划与实际进展进行对比,并根据现场实际进度情况即时更新,达到直观、动态掌握现场施工进度及实际成本消耗的目的。同时进行有效协同,施工方、监理方、甚至非工程行业出身的业主领导都对工程项目的各种问题和情况了如指掌。这样通过BIM技术结合施工方案、施工模拟和现场视频监测,大大减少建筑质量问题、安全问题,减少返工和整改。

(3) BIM以工程为载体,工程以BIM为平台,各项技术整合,使得施工现场的构件安装状况通过RFID的信息收集形成了基于施工进度和实际现场的BIM和4D模拟。BIM技术即可实现对工程项目的可视化技术指导及施工进度模拟等,又需依靠工程实体进行信息的实时反馈、及时更新与过程记录。通过对虚拟建筑管理,来加强实体建筑建造过程中的施工质量与管理水平。对于重点部位、隐蔽工

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