陳鵬宏
摘? ? 要:基于建筑全生命周期的統籌建設,BIM技術在建筑工程中發揮著巨大的作用。其特點集協同性、可視性、信息完整性、仿真性、設計一體化等,超越了固有的建筑設計方法。單獨將BIM技術應用到某個專業并不能發揮它的優勢,只有將涉及的所有參與方協同于一個平臺,方能將它的信息聯動性的優勢充分發揮出來。本文通過對BIM技術特點的分析及其在物流建筑中的應用,挖掘BIM的不足與優勢,為今后建筑設計指導施工提供方法及研究借鑒。
關鍵詞:建筑工程;BIM技術
1? BIM技術的特點
建筑師在建筑設計階段運用BIM技術,將建筑各部位以三維圖形或者動畫展示出來,錄入與輸出相關分析與數據。BIM技術的特點有:設計可視化,施工可視化,設計一體化,設備操作可視化,機電管線碰撞檢查可視化,參數化,建筑物性能仿真,施工仿真及進度仿真性模擬(施工方案模擬、優化,工程量自動計算,消除現場施工過程干擾或施工工藝沖突,施工進度仿真性模擬),運維仿真性(設備的運行監控,能源運行管理,建筑空間管理),協調性,優化性,可出圖形性,信息完整性等。
2? 物流建筑設計的要點
2.1? 物流建筑的總體分類
物流建筑按工程總體分:港口運輸類,公路運輸類,鐵路運輸類,航空運輸類,交通型,社會服務類,物資儲備類,專自用型,冷鏈物流服務類,危險品儲存類等。
2.2? 一般的工藝流程及建筑形式
物流建筑的工藝流程應圍繞基本功能要素進行:即運輸—卸貨—驗貨—收貨—搬運—分揀—儲存—出庫—搬運—配貨—核對—發貨—裝運。建筑形式包括:單層(平庫,起重機庫,高架倉庫,臺地平庫),多層(垂直運輸,平層運輸),地下(地下倉庫,地下直埋油罐庫),洞庫(土洞庫),貨棚(棚庫),場坪(露天起重機堆場,露天堆場)等。
2.3? 基本功能分區
物流活動要素根據工藝的要求,結合運作模式分:物流建筑功能區,揀選配貨區,物流加工區,儲存區,接、收貨區,交、發貨區,裝卸區,業務管理區,公共設備去,生活衛生區等。
2.4? 物流建筑群的功能組成
物流建筑功能復雜,其建筑形式應根據具體情況選擇,并完善單體與群體建筑功能區域的配置。包括:物流建筑,場坪,輔助生產設施,辦公建筑,生活服務設施,交通運輸設施,其他配套設施等。
3? BIM技術在物流建筑設計中的應用
3.1? 初步設計階段
首先建立BIM基礎建模,對物流群進行深化設計,包括場地分析,建筑策劃,方案論證等。主要設計過程包括BIM建模、模擬分析和設計出圖與數字化對接。覆蓋面包括土建、電力、暖通、給排水、機械化、設備、熱力、市政等若干專業。
BIM模型貫穿工程全周期,涵蓋了大量的分析數據,造價信息及工程標準。建立與管道碰撞分析、結構受力分析和造價管理分析等數據相對應的軟件平臺,形成綜合的數據集成體系。
3.2? 方案階段
BIM技術在物流建筑群規劃方案分析中,可以利用三維仿真系統修編和管理物流建筑群規劃,模擬評估建筑群規劃指標和管理規劃設計,通過BIM模型輸出日照分析,建筑群可視度分析,建筑群落熱工分析,并利用數據結果指導物流建筑群整體規劃和方案優化。
3.3? 施工圖階段
建筑師運用BIM技術于物流建筑施工圖階段,繪制的各層建筑平面圖可以實時生成建筑立面圖、剖面圖、墻身詳圖、樓梯大樣、管線碰撞檢查及節能分析,日照分析,室外風環境及光分析,可以優化建筑設計,完善信息數據,減少變更次數,提高設計效率,控制建設成本,節約時間成本。將設計成果運用BIM的可視化展示,可以形成更加直觀的建筑設計語言。編制施工進度的核心是完善的建筑施工圖,
3.4? 施工進度管理
通過BIM三維模型模擬施工過程、可視化施工進度、施工計劃管控、工程變更管理及風險事件防范。建立數據信息平臺,充分發揮BIM技術的協同性可以指導編制施工進度計劃,物料跟蹤,施工現場配合,竣工模型交付與管理時間節點。
3.5? 工程造價管理
BIM技術在工程造價管理中的優勢:工程量計算的準確性,安排資源計劃的合理性,設計變更的可控性,支持工程項目多算對比,歷史數據積累和共享。
3.6? 設施運行維護
在物流建筑群中使用結構檢測技術,對建筑所有易損壞部位及管道維修部位進行連續或定期的檢測和跟蹤。例如運用BIM可視化功能快速定位故障根源便于搶修。利用BIM技術數據模擬分析確保建筑設施性能在全生命周期內發揮最大效益,將數據整合到信息平臺并分析建筑效益以衡量運營管理成果。
3.7? BIM技術在物流建筑中的任務
運用BIM技術對物流建筑進行總體規劃與初步設計,合理安排主要建筑物或構筑物的總圖位置,統籌設計建筑空間尺度,門窗,裝卸站臺,通道,地面建筑安全防范,抗震設計,建筑設備監控,現場作業人員安全衛生保護,供暖,照明,通風,排水與排污等方面的內容。提供工程項目支持,完善工程設計標準及體系建設,建立工程數據庫與完善管理信息體制,三維仿真模擬分析,結構檢測與管線碰撞分析,工程投資回報分析,運營管理咨詢及設施維護。充分利用BIM技術的協同性:設計單位各專業的資料互提、技術會議;施工單位的施工過程模擬、施工計劃的編制、各工種之間的工作協調;監理單位的監理大綱的規劃與編制,各參與單位的協調工作,設計單位對施工單位的技術交底與圖紙匯審;建設單位的前期建設準備、后期運營維護,形成一個的數據化信息交互平臺軟件。
4? 結語
隨著BIM技術的發展,衍生出更多相關的軟件技術并且涉及到更多的行業領域,包括民用建筑,工業建筑,物流建筑,交通建筑,演藝建筑,體育建筑等。建筑師利用計算機輔助三維設計,解決公建建筑的復雜立面造型,物流建筑群整體建設規劃,工業建筑及市政配套設施建設等方面的問題,節約了建筑師的時間成本、施工方的返工成本、甲方的管理成本。雖然BIM技術還存在著許多不足,但是通過各個專業、各個領域、各個行業的反饋,可以推動BIM技術更家完善,信息互通與共享更加專業化,發揮BIM技術的協同性。
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