周寧艷
(福州建工(集團)總公司,福建 福州 350004)
由于我國建筑模式和新型技術的不斷更新,建筑工程施工規模也越來越大,越來越科技化,在建筑工程項目施工全過程中,BIM技術作為新型建設模式,其有效的介入和良好的應用,可以在一定程度上高效地解決工程施工當中存在的“老大難”問題。但是,縱觀現階段BIM技術在建筑項目施工中的實用現狀得知,在技術的具體運用和實際操作環節,仍存在磨合不均和應用不善等較多難題需要克服,所以,本文重點探討BIM技術在建筑工程項目施工當中的應用要點。
從梳理建筑工程項目施工特點到結合智慧工地建設,BIM技術的應用能夠有效地幫助施工管理人員更加直觀地了解工程具體施工進度,清晰地找到工程施工環節中存在的主要問題,更好地對工程項目進行全方位的監督與管控,不斷提高建筑工程項目施工的效率,確保工程可以按時完工。
此外,因為建筑工程項目施工涉及面較廣,需要使用大量的建筑施工材料與機械設備,在實際施工過程當中,管理人員要開展大量檢查工作,容易出現泄漏,通過智慧工地建設結合BIM技術的應用,能夠有效減低此類難題帶來的風險,減輕管理人員的工作強度與壓力[1]。
與以往的建筑工程項目施工對比,新時代的建筑工程項目涉及大量勞務人員與機械材料,如果構件材料與設備質量不符合要求,會嚴重影響建筑項目的形象進度與施工質量。而BIM技術的介入,能通過廣泛搜集信息資料,有效地幫助管理人員更好地掌握工程內部各項材料的數量與規格,遇到質量不符的材料與設備,能夠快速檢索和收集信息,并通知相關管理人員及時處理,保證建筑工程項目施工質量符合規范標準要求。
在建筑工程項目施工準備環節,通過科學運用BIM技術,推廣智慧工地建設,加強前期準備的工作,可以幫助管理人員進一步了解工程施工場地的具體情況,及時掌握各項材料與構配件的庫存量,并根據各項信息資料,進行有效指導,在滿足建筑工程施工需求的前提下,減少材料與設備的損耗[2]。
此外,管理人員可將搜集到的各項信息資料,快速錄入到BIM信息模型當中,為后續的工程質量檢測提供重要依據。特別是在工程施工前期,可根據BIM信息模型所反饋的信息數據,查找施工方案的不足和問題,從而對既有的施工方案進行優化改進,并及時進行技術交底,更好地明確工程施工流程,確定工程中的重點施工內容,并根據BIM信息模型運行情況,盡早地發現工程項目施工期間可能會產生的質量問題,并及時制定合理的解決措施。
因為建筑工程項目施工過程比較復雜,運用BIM技術特別重要,在一些施工規模比較大的建筑工程當中,由于規模較大,系統結構較為復雜,在實際施工作業環節,應用BIM技術,加強系統結構調節,能夠有效提升工程建設質量。對于設計人員來講,完成工程結構系統設計工作之后,要加強深化設計,需要應用BIM軟件,針對建筑設計方案實施碰撞檢查,準確找到建筑構件當中存在的安全隱患問題,針對工程建設過程中可能會發生的突發事故,制定出有效的處理對策[3]。
此外,建筑工程施工作業環節是項目建設的關鍵鏈條,充分運用3D信息模型,管理人員可以更加直觀地了解工程施工過程,有效地針對項目施工期間可能出現的問題,并制定出合理高效的解決措施。同時,管理人員還要在BIM信息模型當中進行準確標注,提醒施工現場作業人員針對重點施工部位,加強質量控制力度,真正實現建筑工程全方位監控目標。
由于我國建筑行業發展趨勢迅猛,多數項目都是高層建筑施工,其相較于中低層項目,不僅施工難度大大增加,施工工序復雜程度也呈幾何倍數增加,需要吊裝大量施工構件,具備較強的綜合性,應用BIM技術,針對高層建筑工程施工現場吊裝作業進行有效模擬,尤其是工程特殊部位,通過進行模擬施工,對現有的施工工序進行細化處理,能夠幫助施工人員更加深入地了解具體施工流程,確保工程施工的有序開展。同時,結合智慧工地建設,可有效針對施工場地存在的各類安全問題,制定出健全的安全管理對策,顯著提升高層建筑工程施工安全管理效率[4]。
BIM信息模型的構建,可以有效模擬建筑工程施工,通過運用相關軟件,并進行有效編程,構建建筑項目結構三維模型,確保工程施工的有序進行。在構建建筑項目結構三維模型的過程中,管理人員準確導入工程施工進度計劃,并將工程施工任務內容進行有效集合,將兩者有機結合,運用模擬動畫工具,對建筑工程施工過程進行三維模擬。
因為建筑工程項目的施工規模比較大,同時施工流程比較復雜,專業的施工人員可以根據自身工作經驗,將建筑工程項目分解為多個基礎單元,然后運用軟件編制合理的工程施工進度,更好地明確工程施工工期和任務之間的關系。
在建筑工程項目之中,為了更好地表達工程建設內容,需要使用大量的圖紙,一些建筑工程項目施工流程特別復雜,會增加工程施工圖的識別難度。同時,建筑工程內部的單位結構比較多,各個單體結構較為復雜,種類繁多,若仍然采用常規的二維圖紙,施工人員無法全面了解工程設計意圖。為了有效解決此問題,運用BIM技術構建結構三維模型,可以確保工程內部的各項信息實現快速傳遞,避免專業或工序之間出現協調錯誤,將二維設計圖紙三維具象化,構建出更加完善的信息模型。在建筑項目結構三維模型當中,管理人員可從任何角度分析,同時施工人員可快速查詢建筑結構內部孔洞與預埋件的具體位置,為建筑工程施工帶來諸多便利,也方便了工程構筑物后續的檢查與復核工作[5]。
應用BIM,不但可以調整建筑工程設計方案,優化工程的施工管理模式,而且能夠調整工程組織架構,保證工程施工管理水平得到顯著提升。因為建筑工程項目具備結構復雜、工程量較大、設備與材料種類多等特點,使得工程組織架構特別復雜。通過應用BIM技術,構建參數化模型,同時利用BIM技術可視化特點,找到工程組織架構中的薄弱點,提前進行優化設計改進,在不影響工程整體施工管理效率的同時,有效減少設備材料的損耗。
另外,在建筑工程施工環節,BIM技術可以充分結合智慧工地建設,通過對項目全方位的監管,避免重大失誤的出現。在項目施工前,進行有針對性的有效模擬,使管理人員更加直觀地了解各施工環節之間的聯系,利用軟件有效分析工程施工當中存在的主要問題,有針對性地制定行之有效的解決策略。同時,在建筑項目施工進行中,還可運用三維施工模型,幫助施工人員深層次地了解圖紙信息,減少信息解讀錯誤對項目建設的影響。對于建筑工程管理人員來講,BIM技術的運用,能有效地對既有的組織架構進行微調,并對工程施工過程實施全方位全過程實施管理,在提升工程經濟效益的同時,不斷減少施工管理不規范現象的出現[6]。
綜上所述,通過對BIM技術在建筑施工中應用分析,以及對建筑實例的全方面應用,例如廣泛搜集信息資料、系統結構調節、應用工序細化、構建項目結構三維模型、BIM組織架構等,可以有效地使建筑工程項目的施工進度與質量得到雙重提升,顯著減少因管理協調和工序搭接等問題帶來的質量不達標現象,從而推動我國建筑行業的穩定、快速發展。
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