侯向明 山西五建集團有限公司
生活質量水平提升,使得人們對環境問題更加重視。應用傳統建筑施工方式,很容易導致后續出現嚴重的污染問題。裝配式建筑有較高的效率,環保性比較高,且有較低的資源浪費率,因此對其應用也日益廣泛。一些建筑企業為了提升自身的效益,在裝配式鋼結構中引入BIM技術,從而更好把握施工工作。
BIM技術主要包括以下方面特點:其一,協調性特點。在施工環節中,應用BIM技術,能夠對其中存在的碰撞問題有效協調,減少后續可能出現的其他問題。如果建筑工程環節出現難題,借助BIM技術建立三維模型化對問題處理,能夠對存在的難題有效解決。其二,優化性特點。在對建筑設施最開始階段,施工方就需要參與進去,優化施工方案中存在的問題難點,從而保證施工的順利進行。其三,可視化特點。BIM技術構建模式,能夠向工作人員展示建筑結構不同方面的信息情況,借助該種直觀、簡單的表達方式,能夠對工程中存在的失誤率有效降低、避免,對準確度提升。借助BIM技術可視化特點,設計人員不同僅依靠想象構圖,能夠很好的工作效率提升,同時也能夠對設計圖中的存在的不足及時調整,對建筑工程質量有效保證。其四,模擬性特點。BIM技術能夠展示三維立體圖像,借助BIM技術,能夠模擬建筑項目景觀、噪音、環境等方面的情況。此外,BIM技術還能夠模擬思維、五五維。
在對BIM模型創建的過程中,首先需要明確建筑項目的數據信息,在此基礎上應用數字信息虛擬技術對建筑項目仿真處理,得出施工效果圖。應用BIM技術,可以結合數據庫信息以及三維模型,對建筑工程的可視化有效實現,同時還能夠模擬建筑周圍不同方面的情況。在裝配式鋼結構中對BIM技術合理應用,主要是將BIM 技術視為數字化工具,并借助參數化模式歸納、集合不同類型參數化模型,引導建筑項目施工人員能夠對建筑信息進行充分的了解,并提升協同工作的積極性,對生產效率提升,優化工期。本節就此對裝配式鋼結構建筑中應用BIM技術優點進行分析。
伴隨建筑體系成熟性提升,建筑工程的規模也呈現擴大趨勢。相比于傳統建筑,裝配式鋼結構建筑在正式施工之前,會拆分建筑項目整體結構為多個不同的獨立單位,在施工到相應環節時,工作人員可以直接拼接相應的建筑結構,能夠對施工時間有效節省。但另一方面,施工會涉及較多的零件結構,為了對零件的適用性有效保證,工作人員需要事先對完整、全面的資料信息采集。應用BIM技術的基礎是互聯網技術,借助互聯網技術對數據信息有效收集,能夠很好的對項目的管理水平有效提升。
與大部分建筑工程相同,裝配式鋼結構建筑也同樣涉及方案設計工作。作為建筑工程的初始環節,該環節的質量與整體建筑工程的施工質量有密切的關系。一般情況下,在正式施工之前,工作人員需要詳細調研施工現場的環境,并在此基礎上明確相應的設計方面。應用BIM技術,能夠提升采集現場信息的準確性,同時也能夠應用系統內部的篩選系統,精準篩選數據信息,并深入分析不同數據信息的潛在價值,對設計方案的設計質量有效提升,為后續工程施工奠定良好的基礎。
綜合上述論述,相關建筑企業需要加強對BIM技術的重視,并結合工程實際情況,采取合理措施,對裝配式鋼結構建筑工程的質量有效提升。
在對施工建筑企業選擇時,應用傳統的競選模式,選擇的范圍相對較小,建筑企業可在其中獲得較大的經濟利潤。市場結構調整的背景下,使得招標投標模式選擇建筑企業的選擇方式應用的范圍越來越廣泛,企業競爭的范圍也越來越大,由區域競爭逐漸轉變為全國競爭,也在一定程度上減少了企業的經濟利潤。對于中標企業而言,為了獲得良好的經濟利潤,需要在對工程施工質量保證的基礎上,最大程度的對建筑工程的成本降低。應用BIM技術,能夠保證采集的數據信息全面性,同時應用4D系統對基礎模型構建,在此基礎上對施工環節優化,有利于對建筑工程施工效率有效提升,對建筑工程施工成本有效降低。
在裝配式鋼結構建筑施工時,設計工作是基礎工作。設計工作的基礎是圖紙繪制,在該環節應用BIM技術,能夠將現場數據結果與施工經驗相結合,有效分析建筑項目中建筑結構尺寸、建筑材料類型等方面的情況。為了對數據采集的準確性有效保證,在具體對該技術應用的過程中,工作人員可以應用專家系統、信息化處理技術等對校檢準確性提升,在標準校檢過程中,如果數據存在問題,需要進行重新測算,保證數據的準確性,從而進一步保證準確的圖紙繪制,對后續施工中出現的更改施工情況有效避免。在此基礎上,需要協調設計。在結束初稿設計工作后,需要對其調整。在對設計初稿調整時,需要結合模型設計誤差、氣候條件影響、業主意見等方面的情況。將BIM技術應用其中,主要起到銜接的作用,基于互聯網技術,對信息共享平臺構建,保證采集的數據信息全面性,同時也能夠合并已經采集到的數據模型,保證最終形成綜合模型。在對綜合模型構建過程中,借助BIM技術,能夠分析不同系統模型之間存在的差異,保證信息交互的準確性,對完善設計方面的速度提升。在對BIM技術實際應用時,還能夠分析不同節點數據信息,結合實際反饋情況,對設計方面綜合調整,從而對整體建筑項目的可靠性提升。隨后的準備工作是核算工程總量。相比于傳統建筑,裝配式鋼結構有很多不同的測算方式。比如在對項目工程總量計算的過程中,需要對現場鋼結構配件、施工總量等因素考慮,并匯總兩種施工的工作量,對工程量計算結果準確性提升。應用BIM技術,能夠估算現階段的信息數據工程總量,并在此基礎上細致分析專家系統、信息化技術中的數據信息,進一步對計算結果合理性提升。
在結束設計工作后,即是需要開展施工組織環節的工作。在這一環節之中,需要著重注意管控基礎工作的執行情況。在實際施工的過程中,相關企業需要結合圖紙以及采集到的相關信息,開展綜合評定工作,對施工原材料綜合采集體系有效構建,明確裝配式工程的流程,保證施工順利進行。
BIM技術在生產制造階段同樣發揮著重要的作用。借助BIM技術,能夠采集到較高精確度、較高準確性的數據,因此在對零件相關參數設計時,能夠對容錯率有效降低,對產品施工效率提升,對項目竣工的施工效果增強。
銹蝕和火災會對裝配式鋼結構建筑會對鋼結構本身綜合強度造成影響,進一步影響建筑使用壽命。對BIM技術應用,有利于對4D模型構建,在此基礎上,借助模型對結構受力情況分析,并建立相應的輔助結構,定義維護內容,對建筑后續維護效果有效提升,對建筑結構使用壽命延長。
綜上所述,在經濟化發展背景下,建筑工程數量、市政工程數量增加,城市中的高層建筑也越來也多,對建筑機構質量要求也在不斷增加。應用裝配式鋼結構建筑,能夠很好的對施工效率提升,結合BIM技術,能夠對建筑施工信息采集效率提升,促進施工速度,推動建筑企業長久性發展。