文/張奎 余意
工程建設是一個相對復雜的過程,其中涉及到設計人員、施工人員等,常規方法為運用二維圖紙等實施信息的傳遞,但是專業分工具有獨立性,不同信息的準確性都需要在施工的過程中才能夠被檢驗,造成具體的施工環節會出現問題。如建筑結構設計與機電施工設計互為矛盾的情況,后期的結算工作量會巨大,而BIM具有良好的應用趨勢,其能夠為不同環節的人員提供一個良好的寫作平臺。借助運用三維數字模型不斷的進行運營管理,最終,能夠節約成本、施工效率逐步提高,工程項目的全生命周期的有效管理具有高效性。
BIM技術在我國是一個新生事物,它未形成廣泛的應用趨勢,但是此種技術是一個劃時代的改變,使人們的思想理念與管理方式發生巨大的變化,一些企業已經逐步開始嘗試運用BIM技術。信息傳遞過程中將會具有較大的時效性,并能對具體的工程實施有效的管理,促進項目的有序開展,保障各項施工流程的順利進行[1]。目前,我國土建工程管理施工項目處于緩慢的發展階段中,未能取得巨大程度的進步,在此種情況下,針對管理模式中的問題,管理人員需分析項目管理問題存在的原因,制定合理的改革措施,從而使土建工程管理施工項目適應社會發展的趨勢,符合現代建筑行業的新發展需求。在新時代,雖然建筑行業取得一定程度的發展,但是具有較多的不完善之處,管理人需對工程管理模式進行相應的改革,使工程管理方法適應社會快速發展的步伐。
BIM是一個具有豐富的工程信息的數據庫,其中有造價管理所需要的工程信息,通過這些信息,計算機系統會快速的分析各種構件,人工操作所產生的錯誤會逐步減少,工程量信息與設計方案將會產生強大的一致性。同時,施工階段有三維實體模型,其將能夠迅速的將建筑工程量的信息進行提取,全面的展現建筑的造型與功能,并且借助模型的動態演示還可以選擇最佳的方案[2]。如在對BIM的結構模型進行全面了解的情況下,參照其中的模板規格尺寸,能全面的優化排布模板方案,制定出最劃算的下料方式,節省較多的模板,施工成本大幅度降低。此外,在砌體工程施工開始前,應全面的建立砌體排布模型,形成合理的排磚圖,它能夠為現場人員提供全面的施工指導,并能知曉具體的用磚量與砂漿用量,為材料的進取過程中提供良好的依據,材料浪費的現象會較少的出現。
可視化在施工過程中扮演十分重要的角色,對于常規的施工圖紙而言,各個構件的信息會通過線條的方式來表達,具體的構件形式需要施工人員自己進行猜想,而在運用BIM技術的基礎上,施工過程中的每一個環節都具有可視化的特點,設計、建筑、運營等過程都可以運用可視化的方法來實現,使最后的溝通效率不斷提高,促進工程的順利實施。同時,伴隨經濟的飛速發展,建筑工程管理施工項目雖取得一定程度的進步,但在其逐漸發展的過程中,卻產生相應的管理問題。因此,在此種情況下,管理人員需采取恰當的施工項目管理方法,從而使工程朝著積極的方向不斷運行,社會處于良好的發展模式中。
合理的進度管理過程能使工程順利完工,而不合理的進度管理模式有可能誤工,進度優化是進度管理過程中的關鍵,BIM能夠將進度計劃與工程構件進行動態性的連接,如借助網絡圖、三維動畫的形式對進度計劃、施工過程等實施全面的展示,為施工方等提供了便利化的工具。同時,此項技術會對施工技術進行精確的計劃,對具體的施工過程開展全方位的監控,并能夠分析進度變慢的具體原因,對具體的項目施工進度實施嚴格的掌控,工程能夠順利完工。
常規的安全管理過程需參照現場管理人員的經驗來進行掌控,但是BIM技術具有獨特性的作用,從安全防護、外腳手架等對工程進行嚴格的監管,保障工程能夠安全文明施工。BIM技術中所具有的三維模型,使不同的分包管理人員會對施工中的危險源進行提前判斷,危險源附近將會設置相應的防護模型,還能夠及時的進行整改,施工成本獲得最大程度的降低。
現場管理過程中會出現較多的錯誤,在對傳統的現場質量管理過程進行研究的過程中,發現質量人員會運用目測的方法等來開展管理,對于需進行設計數據校核的內容而言,需不斷的查找圖紙與文檔資料,造成具體的工作過程中會出現較多的不便利之處[3]。并且質量檢查記錄會運用文字等形式進行存儲,后續的管理過程中也會具有較大的難處,而BIM技術會使項目質量的檢查與管理方式發生變化,質量信息與技術模型有緊密的聯系,質量問題會在不同層面上進行全面的流轉,質量檢查過程更加優化。
各專業分包之間的高效配合將是工程獲得順利實施的重要保障,BIM技術將會具有可視化的特點,對具體的施工過程可以進行提前的預模擬,對可能產生的各種問題進行預先的協調。從而便能減少溝通錯誤所帶來的協調問題,返工概率也將大幅度降低,施工成本獲得最大程度的優化。
總而言之,BIM軟件的整體結構與功能價位正在超越算量功能的本身,其會以工程數據管理作為基礎,延伸到全工程的造價管理過程中,其能夠使項目基礎管理呈現信息化、自動化、智能化的趨勢,項目呈現集約化的特點,工程能夠順利完工。