(湖北工業職業技術學院,湖北 十堰 442000)
BIM 技術是將信息模型進行可視化轉變,然后通過計算機交互界面對整個建筑結構進行模型化呈現,其可有效令管理人員對建筑工程進行動態化分析。同時軟件本身所具備的特性,可更加直觀化的表達出整個建筑工程中的細節方案,以此來為后續工程建設與規劃提供決策信息。造價管理作為建筑工程體系中的重要環節,整體造價機制決定著工程預算以及工程周期的長短,然而傳統的造價管理工作并未能對整體建筑進行精細化分析,造成工程預算與工程實際消耗存在一定的偏差。通過BIM 技術的應用,將建筑工程進行信息化呈現,令建筑工程課程細節與信息框架形成精準契合與保證工程人員在對信息進行解讀時,可更為直觀的了解到當前建筑結構中存在的相關問題,然后制定方案以完善整個造價管理機制。本文則是以BIM 技術為基礎,對工程造價管理進行探討。
BIM 技術可將建筑信息進行有效集成及通過信息框架的建設可全部滲透到整個工程體系中,從初期設計、中期施工以及后期運維等,通過將建筑工程全壽命周期內的各項建筑機制進行整合,進一步確定出工程設計中存在的相關價值信息,以此來為技術人員提供相關工作指令的導向,進而達到成本節約的目的。
從整體建筑結構特性來看,BIM 技術的實現可以有效的提高整體工作效率,令技術本身與建筑信息體系的建構形成一個等位體。首先,可視化功能的實現。BIM 技術可有相對處指文件進行模型化建設,且設備交互界面上呈現出的特性可以用工作人員的指令修改而進行動態化調整及對于整個造價管理來講,具有一定的互動效果。
其次,模擬性功能的實現。BIM 技術可以以工程建筑形式來進行模型化監控,將數據信息得呈現機制模擬為建筑結構,例如三維、四維,甚至是五維模擬。其應用于成本管理控制中可有效將成本管理消耗與實際建筑導向進行結合,以滿足整體建設需求。
最后,優化性功能的實現。以BIM 技術為基準的信息模型,在建構過程中可充分顯示出建筑結構內具備的物理信息,其對于復雜類的結構信息來講,由于建筑人員本身無法有效的辨認出信息結構之間存在的契合性,而通過建筑信息模型的優化功能,則可最大限度的保證信息整合時間具備一定的有序性、邏輯性特點,以此來提高系統應用的效率,為工程造價管理的精度分析提供保障。
工程造價管理是貫穿于整個工程體系中,其包括前期設計、中期施工以及后期運維三個階段。然而從目前造價管理工作開展形式來看,大多數管理效果只是針對建筑信息本身所呈現出的各類數據進行整合,然后依據數據者何種存在的問題,進行管理此類管理機制與動態化建筑結構所產生的信息,具有一定的滯后性,其無法更為全面的顯示出當前造價管理應具備的各類屬性。此外造價管理工作任務具有大量向特點,每一項工作機制與建筑環節都具有較高的契合性,一旦此類信息在采集過程中出現漏洞的話,則無法令核算人員對整個工程造價管理進行有效性的信息分析,進而令工程造價信息與整個工程體系的實際經濟消耗存在較大差異性。
BIM 技術在決策階段的應用,主要是以數據可視化功能將建筑工程存在的各類參數進行多維度制定,保證各個建筑構件,對經濟行為的消耗形成一個基本化參數值。然后此類參數之可反饋的建筑信息模型中,依托與模型的建構來充分將整個工程的消耗進行細化分析。BIM 技術具備的云端計算功能可令整個系統實現數據的有效整合,依托于大數據技術,可迅速分析出當前建筑工程中的各類消耗,然后將消耗所產生的經濟體制與云系統內的建筑行業市場基準進行比對。這樣可有效分析出當前建筑過程中的各類消耗,并以此為基準進行數據對接,進而為數據統計人員提供決策類信息。
造價管理階段主要是預期設計以及施工圖紙設計兩個階段為主來實現的。第一,在預期設計階段通過BIM 技術可將整個建筑結構迅速生成相關圖紙,然后一些圖紙中信息精準化的呈現來確定出整個工程量,以及建筑工程在實際施工中存在的消耗行為。通過bm 軟件的應用,可有效將各類工程信息進行精準銜接,然后將此類信息產生的經濟行為輸入導入到軟件中進行計算。與此同時,BIM 軟件還可通過可視化功能對整個建筑工藝進行動態化呈現,依托于信息質量參數的修改,可量系統軟件,在模擬狀態下精準的分析出整個工程運行過程中存在的誤差行為,當技術人員通過信息互相了解到工程存在的設計漏洞時,可及時制定相關解決方案,以避免在現場施工過程中因圖紙設計問題產生工程周期遲緩的現象。
第二,在施工圖紙設計階段。BIM 技術所提供的1:1 同步設計方案,可將整個建筑細節進行有效確定,通過對建筑結構進行精細化辨認,明確各類建筑環節的消耗,此類信息化技術的產生可有效替代傳統人工計算形式,在一定程度上降低人員的投入,并可提高核算精準度。此外BIM 技術所提供的4d 動態模型,可將實際施工行為精準的映射到模型中,以此來實現建筑結構的模擬。通過虛擬化建筑場景的組建,可更加精準地對整個建筑工程中的各類經濟消耗進行預算,一種依托于建筑信息模型可制定虛擬化的經濟損耗方案,當此類基準作用的建筑信息機制中,一旦建筑模型中建筑構件存在某類契合問題時,則模型將自動從總工程量之間的消耗比進行減扣,這樣一來便可有效將節約出的時間分配到工程詢價階段。建筑信息模型中的工程量消耗,對于整體結構設定來講,其可有效將工程進度計劃與工程量數據所產生的相關損耗建立同一個數據節點,這樣一來,便可通過信息發現更為精準的分析出某一類信息在運行過程中對整個建筑工程所造成的影響,以此令整個信息機制具備直觀性與可讀性。
在施工階段中進行應用式PM 技術的實現,主要是以資源的集成化配置來對整個工程建筑體系的經濟消耗進行分析。通過建筑信息模型內基本參數的核定,分析出當前施工周期內各類數據的傳輸機制,然后通過信息資源的共享傳輸,將系統與現場施工中的各個部門進行數據連接,進而有效將施工人員、建筑周期、建筑質量、材料設備的消耗情況進行聯動處理,進而實現施工管理的協調性。此外如果工程項目開設過程中出現變更現象時,此類變更所造成的影響將整個建筑工程面臨著工程周期延長的現象,甚至對原有的工程造價以及工程量確定值,造成較大的差值變化。通過建筑信息模型來將工程變更,所具備的參數關聯影響進行信息模型的導入,然后依據模型內固有的信息傳輸機制或運行機制,對此類工程變更所造成的管理影響進行分析,然后將這種依據參數的改變,對原有的數據進行同步測定與改正,這樣一來,便可有效對工程變更所造成的造價空間影響進行同步修正,令整個工程造價體系可在工程變更的條件下實現同步化數據呈現。當數據在確認以后,工程人員依據數據變更機制所造成的關聯影響,重新界定出當前工程消耗環境以及工程施工在整體工程建設之間存在的聯動性問題,然后制定出相關解決方案,以滿足當前工程建設需求,進而保證后續建筑工作的順利開展。
綜上所述,建筑信息網的建設與實踐,對于現階段工程造價管理來講具有重要的推進作用。通過建筑信息模型,將整體建筑結構精準的映射到信息模型體系內,依托于計算機設備的精準化數據核算,可有效降低人工的投入,并可提高整體核算的精準度。期待在未來發展過程中,技術人員可深度發掘建筑信息模型的特性,將其與整個建筑工程系統進行深度契合,以此來提高建筑工程管理質量。