王小洋 (中控未來智能技術江蘇有限公司,江蘇 淮安 223000)
在信息化時代建設發展的步伐下,人們對于大數據下云平臺在公司發展應用的重要性意識不到位,對于這一觀點的忽略將會著重影響企業未來的發展方向及速度。這是因為在云計算機同移動技術的幫助下,BIM技術不再被限制于電腦中,能承載BIM 技術的端口越多,項目團隊之間下相互工作高效性將得到提升,以便根據實際需求對項目進行合理調整。在現階段我國對于BIM 技術的應用已經延伸至物業管理或是售后回訪工作上,不斷地創新工作模式,實現工作效率的有效增強。由此可以明確的發現,我國各行各業對于BIM 技術下的云數據平臺已十分適應,從而將其運用在建筑機電安裝項目中也是必然結果。
全建筑信息其本意是指:建筑的設計信息、業主信息、施工信息、運營信息等,一整個項目的這些信息數量角較大,并且所涉及的物料種類多種多樣,要進行高效的管理具有一定難度系數。在信息數據統計過程中,BIM 技術的加入能夠建立統一的建筑信息模型,針對機電安裝過程中涉及的綜合管網、產品型號、費用、生產廠家等信息,都能展開統一的管理,結合信息構建出一個健全的建筑信息模型,以便捷的形式方便相關工作人員的管理與查詢,以此來降低工程管理中所出現的紕漏性問題[1]。
在建筑籌劃階段就已經涉及機電安裝工程方案規劃,經過統一的建筑設計、施工組織、運維、破拆動遷等工作,能構建成一個健全的生命周期,但是要注意的是,在這個周期內會存在時間跨度長、涉及單位多的現象。BIM 技術投入其中服務于機電系統的全生命周期管理,通過BIM 技術能實現系統內部數據的隨時隨地查詢與更改,由此可以發現BIM 技術其實能廣泛應用在建筑施工各個環節中[2]。與此同時,BIM技術存在后續拓展的功能,意思就是在建筑整體施工完成后,其能為建筑運行相關行業提供統一的管理平臺,以方便落實后續的管理整改工作。特別是在后期建筑運行中,出現機電技術、機電產品更新工作,BIM技術能有效提升建筑機電工程改造速度。
機電工程全生命周期與建筑設計單位的機電工程設計全周期費用有著密切的關聯,而建筑機電工程設計全費用包括了長期運營便利性與其運營成本、物料供應、機電安裝施工。在這個過程中需要著重注意物料供應產品與設備是否與工程使用產品型號匹配,在安裝過程中是否采取BIM 技術對全安裝施工進行掌控,實現安裝工作高質量地完成。運營單位在后期運營工作中需要通過BIM 技術對所提供的機電產品進行維護,并結合技術進行必要的更新,以此為新建項目提供必要的指導支持[3]。筆者認為,在建筑機電安裝工程中融合BIM技術進行必要的指導,可以有效實現多者的協同合作、共同管理,最終實現建筑機電安裝工程施工有序、有效地展開,且施工質量符合國家相關要求。
以前的BIM 技術都須在室內電腦中進行應用,想要在建筑機電安裝工程現場進行運用,從而解決一些現場問題仍然存在不便利性。這是因為在BIM技術運行中一旦脫離現場環境,BIM技術的優勢將會被削弱,因此想要在現有的技術中實現BIM 技術的運用,并解決現場安裝施工問題,便需要建筑企業相關人員針對這一需求進行明確的分析與探討[4]。或者是將問題交底視角進行選擇,隨后劃分為不同圖層進行打印,如此來實現現場施工指導。但是現場施工情況具有不確定性,如若出現突發情況,便需要針對實際問題重新進行交底圖片的打印,極大程度上浪費了項目資金與人力物力,嚴重的話還會影響到BIM 技術的先進性。
隨著科學技術的發展,當前對于BIM 技術廣泛應用在移動設備上,輕松地解決掉上述問題。通過移動設備能進行BIM 模型的導入讀取,并在此基礎上展開數據模型的動態漫游,利用實時狀態的掌控來完成現場對比工作。除此之外,在移動設備上導入的專業模型,還能幫助參建方對現場施工的專業圖紙進行讀取,便能根據方案中的缺陷進行探討,同時還能在探討中獲得更多專業性的意見與信息,使得整體機電設備安裝效率得到大大地增強[5]。
機電安裝工程主要是展開樓宇內的管線系統安裝,其中包括了控制系統、暖通系統、電氣系統、排水系統以及火災報警系統等等,可以說涉及系統數量眾多,且難度系數較高。在最初的設計階段如若出現一點點的疏忽,將會使不同系統間管線出現碰撞事故,此外,在實際設計中不同系統有專業的設計人員組織展開設計,那么一旦設計過程中出現無溝通的問題,將會使得后期施工出現不可調控的問題。在此階段采用BIM技術會有效解決上述問題,主要的應用方式如下:第一,采用統一的BIM 平臺對建筑內的暖通、電氣、排水、火災報警系統進行不同專業管線設計工作[6]。第二,將不同專業下的模型整合為建筑模型,且將其導入計算機分析工具之中進行有效的碰撞分析,及時對碰撞位置進行匯報。可以說在BIM 技術的支持下,管線碰撞檢測技術得到有效的運用,解決機電管線設計問題,提升施工效率。
BIM技術在發展完善過程中對各方建筑模型進行有效的整合,能以先進的技術手段幫助實現項目的三維可視化。機電安裝工程動工之前,通過BIM 技術對圖紙中的盲點或是復雜位置進行三維視圖交底,如此讓交底工作更加直觀,方便相關技術人員在施工現場進行指導[7]。詳細來說三維可視交底技術在應用中還具備以下優勢:第一,三維可視化交底技術會增加實際工程項目的比較,從而幫助設計人員發現存在的缺陷。第二,三維可視化交底技術在應用中還能幫助業主了解設計與建筑實體間的對比關系,從而更加深入地了解電機安裝工程進度與質量,以便在工作中針對業主所提出地改進意見進行優化。第三,組織現場施工人員落實三維可視化交底技術。在此技術下能讓施工人員更加明確地了解建筑內機電管線布置與設備安裝步驟,且在不同角度的觀察下對安裝實際內容有更加深入地了解,以此來減少安裝工作中的失誤。
在某學校新校區的建設中,所設計到的項目包括了文科樓、醫學化工板塊、學生宿舍、學生食堂等,總體建筑面積153萬m2,筆者在案例分析中就拿該學校醫學化工板塊的機電安裝工程進行分析。其醫學化工板塊的建筑總面積在25.2萬m2,是由19號樓、20 號樓、21 號樓組建而成。在當中所需要安裝的機電設備有8400 多臺,管線有130 萬m,綜合支吊架需要用到3000 多個,總體造價已經超過1.32億元。
在進行醫學板塊機電安裝工程之前需要使用BIM技術對橋架、電點位預排,實現兩者距離的優化,從而切實滿足規范要求,確保后期成果合理且美觀。同時還需要提前對管道預排工作中發現的前期圖紙問題進行提出,從而規避所發現的設計遺留問題,確保后期施工順利進行,實現套管預留位置的優化,以此來指導現場孔洞的精準預留。除此之外,在運用BIM 技術進行電井與管道建模階段,可以結合BIM技術對排布電井、管道井等進行優化,促使井內孔洞位置預留一次成功,避免在后期施工中進行第二次開洞造成的資金與人力物力資源的浪費。在上述工作中,筆者認為最為關鍵的還包括設備詳細信息的錄入,確保在施工中機電設備數量的準確記錄。采用BIM技術可以在模型之中對所有錄入的構建信息進行隨時查看、管理、完善以及更新,以此來保證整個工程機電施工基礎材料的完整性,具體的信息如圖1所示。
學校建筑首先要確保的是其安全性,因此在管道施工之前需要利用BIM技術做好土建、裝修、消防與機電內部水、暖、電等專業上的溝通,而在管道施工時需要針對關鍵性管線部位進行綜合性優化,比如業主所要求的走廊吊頂高度為3000mm以上。但是在走廊管線綜合優化后支架高度極限為3000mm,因此需要機電工程團隊利用BIM 技術向業主進行具體數據的匯報,從而確定走廊是否需要吊頂。通過多方研究探討,最終所確定走廊為無吊頂,實際BIM技術下的設計圖紙如圖2所示。

圖1 BIM技術下的信息采集系統

圖2 BIM走廊無吊頂圖紙
綜上所述,在BIM 技術投入使用后的機電安裝行業已實現了自身的良好發展,并在長時間的發展中為安裝施工企業提供必要的幫助。隨著BIM技術的運用的普及,工程招標、工程量計算、成本管控、指導施工等建筑施工過程,都與BIM 技術進行融合發展,以此安裝過程全BIM技術化,來實現建筑機電安裝企業競爭實力的提升,讓建筑機電安裝企業的核心競爭力越來越強。