□王曉飛 孟亞楠 劉 澤
(內蒙古科技大學內蒙古包頭014000)
BIM與FRID技術在機電安裝工程中的結合應用研究
□王曉飛 孟亞楠 劉 澤
(內蒙古科技大學內蒙古包頭014000)
文章針對機電安裝工程的特點,提出BIM技術與FRID技術相結合應用于機電安裝工程能夠更好地實現精細化管理。并歸納出兩種技術在機電安裝工程中的應用點:施工模擬與跟蹤、進度糾偏、風險控制。為即將運用BIM技術與FRID技術的企業提供了理論參考。
BIM技術;FRID技術;機電安裝
FRID(RadioFrequencyIDentification):射頻識別技術,又稱電子標簽、無線射頻識別,是一種通信技術,可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數據,而無需在識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸。此技術并非新興技術,已在金融、物流、環保、城市管理等方面廣泛應用,是物聯網的基礎元素。
BIM(BuildingInformationModeling):建筑信息模型,是以建筑三維模型為載體,對建筑模型的最小構件單元賦予屬性、參數及特征值,使建筑模型帶有信息數據,信息數據儲存于模型中可供調用、修改、利用。
常見的機電安裝工程中,通常有給水排水專業、暖通專業、強電專業、弱電智能化專業、消防專業等。在大型機電安裝工程中,機電安裝設備、管材及零部件數以萬計,每一個構件在采購、運輸、安裝、調試、計量計價以及后期運維等多個環節中重復出現,這對實現精細化管理造成一定的難度。通過BIM建立的機電三維模型僅僅是包含構件信息屬性的載體。盡管三維模型中包含大量的數據信息并且可以用于指導施工,但終究屬于虛擬的三維模型,如果沒有強有力的約束力,施工現場與模型會產生偏差,造成模型與現實的脫節,三維模型信息的準確性與完整性就失去意義。
FRID技術是無線電波通信技術,由應答器、中間件、閱讀器和軟件系統組成。機電安裝工程現場施工環境復雜,特別是管線多位于室內頂板標高,或者埋設于地下,在安裝過程不便識別,由于FRID技術通過非接觸式的無線電波傳遞讀取到的信息,所以不再需要光學或者機械接觸識別的途徑獲取。形象地講,FRID技術與BIM技術同樣與數據信息密切相關,但是FRID技術是獲取并傳輸數據信息的一種工具,而BIM技術依靠相關的軟件存儲或處理數據信息。這樣在建筑業中FRID技術成為連接BIM虛擬模型與現實實體建筑的工具。并且只有FRID技術與BIM技術相互結合,才能實現真正意義上的建筑信息化。
FRID技術與BIM技術相結合應用于機電安裝工程領域,較為突出的優勢體現為對信息的處理更為快捷、高效。將兩種技術結合在現場施工進度跟蹤、質量控制兩方面進行應用:在信息采集上可以實現FRID、智能手機、互聯網自動采集;在信息處理上應用BIM模型的強大功能;在信息應用上體現出信息及時、易查找的特點,另外除了傳統的辦公和財務自動化應用外,還可以用于施工現場實際進度比較、材料設備動態管理、重點工程和隱蔽工程品質控制等。兩種技術結合使得FRID技術的現場跟蹤與BIM技術的信息管理結合在一起,不僅在獲取信息的速度上更為效率,并且通過BIM模型可處理的內容更加豐富,另外兩種技術的結合使得信息數據的利用率大大提高,并且數據信息真正發揮了應有的價值。
3.1 施工模擬與跟蹤
單獨利用BIM技術可以實現計劃施工模擬,當FRID技術應用之后,通過讀取每個機電構件模型的安裝時間、安裝部位等參數,可以對已經完成的施工過程進行施工情景再現,以總結施工過程的不足。
3.2 進度糾偏
每一個構件對應唯一的標簽或ID,通過多次讀取,構成構件的跟蹤軌跡。此外,還可以讀取計劃進度與實際進度的偏差,進行實時比較:計劃進度表現在帶有時間參數的BIM三維模型當中,利用FRID技術在施工現場讀取已安裝的機電構件信息,反饋至BIM模型當中,對現場構件與模擬構件進行精準對比,當偏差較大時,管理人員應該對接下來的安裝工作進度做出調整。
3.3 風險控制
以龐大的數據信息作為支撐,項目管理人員會對進度、成本、質量的控制更加精細、準確。可以通過分析數據提前預防風險,也可以在出現風險時控制風險,增加了規避風險的勝算。
在大數據時代,數據的流通與傳遞尤為重要。實際應用中不同技術相互結合的實質就是增加更多的信息傳遞方式。由于機電安裝工程的復雜性,更加需要將FRID技術與BIM技術結合應用,才能將精細化管理達到最佳效果。
1004-7026(2016)09-0117-01
TU758.7
A
10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2016.09.077