余潔
摘 要:為了更有效的應對當前火力發電廠施工工程量大和設備、工作難度高等問題,本文將對進一步分析對BIM技術應用于火力發電廠的作用,經研究發現,在火電廠的工程施工管理中對BIM 技術進行有效應用可以在很大程度上提升項目工程的管理水平和工作效率。為此,本文也將對這一問題展開研究,希望本文的研究對于火電廠的工作效率提升也能起到一定的幫助與促進作用。
關鍵詞:火電廠;工程施工管理;BIM技術
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.06.153
所謂BIM其實就是對英文Building Information Modeling的縮寫 。將BIM翻譯為中文表達的就是建筑信息模型的意思。在近年來我國整體科學技術水平提升的背景下,BIM技術也越來越廣泛的被應用在了建筑工程領域中,特別是大型工程施工項目對這一技術的應用。BIM技術在工作中借助工程項目的相關信息,根據可視化的數字手段對于目標建筑需要進行必要的建模或是仿真,這對于反映建筑物的相關信息有著十分重要的幫助。所以BIM技術更適合被用在工程量相對較大或是工程組成比較復雜的項目管理中,從而進一步對工程建設效率進行提升。為此,本文就將對火電廠工程施工管理對BIM技術的應用展開研究。
1 火力發電廠的施工項目特征
經過筆者多年的工作經驗與對火力發電廠工程項目施工的分析,發現這項工作主要具備以下特點:
其一,主廠房中一般都有大量的發電設備、管線或是工藝埋件,所以在實際施工中,需要對主廠房中的發電設備、熱機、電氣、鍋爐等設備進行處理,同時還要保證工作中對問題進行專業性處理和協調,但是仍然無法避免碰撞問題的發生。
其二,單體工程比較多,比如汽機房、鍋爐房和儲煤房等,在工程的分布上相對比較復雜,要想在此種背景下更為高效或是優質的實現對工程的處理也存在較高的難度。
其三,火力發電廠在實際工作中需要涉及的工作相對比較多,但是很多領導并不是學工程專業的,即便是工程技術人員,在工作中也需要面對很多的問題,所以如果僅僅依靠線條對平面圖進行繪制,很難實現有效的溝通,此種背景下更需要及時提供有效的問題解決方案。
BIM技術具備較為顯著的工程優勢,其中最為突出的就是可視化、模擬性和可出圖性優勢,因此和火力發電廠的工作性質展開研究,可以發現,BIM技術更適合被應用在火力發電廠工程施工管理中。
2 4D-BIM在項目進度管理中的作用
4D-BIM指的就是在原有的3D模型發展背景下相應增加時間維度,從而做到對火力發電廠施工進度的模擬分析。在此環節中可以通過對人力、材料與機械工作信息的結合,達成對項目施工過程的模擬分析,明確和完善相關的施工進度與計劃,同時在此環節中還可以按照實際工作需求對模型的工作信息進行完善與修改,確保模擬工程和工程進度在計劃上保持一致性,一旦發現進度出現偏差就要對原因進行相應的分析,以便對問題進行及時糾正與解決,更好的實現對4D-BIM的項目進度管理。
此外,在實際工作中我們也可以將4D-BIM背景下組建的可視化進度信息和傳統項目進度的橫道圖、網絡圖進行有效結合,這對于項目參與工作人員對項目進度和計劃等環節的理解也將起到十分有效的促進作用。同時經過筆者在工作中的實際研究發現,這項工作的開展也將在很大程度上促進對項目計劃的落實和對問題的改正,只有這樣才能實現對項目進度的動態監測,為火力發電廠的工作也將提供更為積極的影響和幫助。
3 BIM在項目工程計量和成本控制上的作用
在當前火力發電廠的施工建設過程中,傳統的工程量計算往往是借助施工圖紙進行計算的,所以在對工程量進行復核的過程中相對比較復雜,同時也是工程建設中最容易出現問題和錯誤的一個環節。借助之前采用的3D-BIM技術模型中包含了較為精細的建筑模型信息與數據,所以我們在實際工作中完全可以借助這一技術生成工程需要的統計報表和信息。比如在主廠房的施工工程開展中,我們就可以借助3D-BIM技術模型直接對鋼筋信息明細表進行獲取,在工程中所需要的鋼筋信息,如數量、長度和硬度、生產廠家等都可以在表格中進行表現,為此我們也可以結合相關的定額要求,這一表格也可以作為對施工預算和竣工進行分析的重要信息環節。
BIM模型對于工程變更有著較強的適應能力,如果出現工程的變更問題,我們在工作中只要對BIM模型進行更改,其相應的工程量信息統計系統也將自動發生變更和調整。BIM技術可以更為便捷的對火力發電廠結構構件進行統計分析,并且相對快速的實現對工程量信息的核對,這對于電力企業的成本控制和資源管理都將起到十分積極的意義與影響。
4 結束語
綜上所述,BIM技術作為近年來才得到發展的全新施工管理技術,在我國的火力發電廠中施工工程管理中的應用還需要不斷進行完善與發展,在上文的研究中,還有很多不健全的地方,希望在今后的實際工作中,我們也能對工作經驗進行有效總結,為這項技術手段的提升奠定良好基礎,更有效的促進我國火力發電廠的發展,實現經濟水平的全面提升。
參考文獻:
[1]魏冬初.火電廠土建施工問題淺析[J].中國高新技術企業,2010
(13).
[2]郭紅兵.火電廠土建施工存在的問題及質量控制[J].民營科技,
2010(04).
[3]林柯榮.對火電廠主廠房土建施工中常見問題分析及質量控制措施[J].廣東科技,2008(24).
[4]胡毅,章潤陸.關于變電站接地網存在問題的分析及解決措施[J].高電壓技術,1987,13(01):59-62.
[5]謝廣潤.電力系統接地技術[M].北京:水利電力出版社,1991.
[6]周小梅.客戶端20kV變電所接地電阻值的探討田[J].江蘇電機工程,2009.
[7]白秀華,高泓.對土建工程的項目管理研究分析[J].知識經濟,
2009.
[8]吳跟上.施工臨時用電設計經濟性分析[J].大眾科技,2005(04).
[9]余鴻雁.對臨電設計中Kx 取值的一些看法[OL].筑龍網.