楊曉銘,趙明生
(保利新聯爆破工程集團有限公司,貴州貴陽 550000)
近年來,隨著建筑行業的高速發展,建筑行業自身經濟效益不斷提升,也逐漸成為推動當前社會經濟發展的重要組成部分。然而,建筑行業自身勞動密度相當大,并且在實際建設施工過程中,還需要不同工種以及不同專業同時進行工作,再加上各類不穩定因素較多,導致建筑行業出現的安全風險較大,屬于當前高危行業之一。同時,建筑行業中安全管理模式較為滯后,也是目前建筑行業急需解決的問題,因此,采取BIM 技術來加大對建筑工程項目施工管理危險源的管理,有十分重要的現實意義。
BIM 技術,通常被稱為BIM 建筑信息模型,最早起源于國外環境中,由于多方參與到BIM 研究項目,各類關注點的不同導致BIM 建筑信息模型的認知存在差異。如今,得到廣泛認同的BIM技術觀念通常為美國所頒發的BIM 標準,BIM 技術能夠以一種參數化模型的形式將工程信息進行傳播以及共享,從而達到工程項目建設管理的數字化、信息化以及可視化預期,而BIM 技術基本特征,主要體現在以下幾個方面:
基于BIM 技術所形成的建筑工程施工項目管理體系,主要是指依靠相應信息共享平臺,使參與者能夠更好地展開合作,從而處理建筑工程施工項目中出現的問題,有效防止各類信息數據出現遺失現象。施工現場的工作人員,還能夠通過BIM 技術,將實際施工過程中出現的各種狀況傳遞到共享平臺,使得參與者能夠通過共同協作來制定出良好處理方法,讓施工現場的工作人員能夠按照指令展開處理,從而提升建筑工程項目管理的實效性[1]。
建筑工程數據信息的實際內容,能夠以BIM 三維數字化仿真模型技術為基礎,進一步建立起完善的三維模型,使得工作人員能夠在正式展開施工建設工作前,就對項目中各個節點的建設內容加以明確,并熟知自身的工作內容、工作任務、注意事項以及建設要點,同時對一些具有難度的建設部位展開建設方案擬定,從而避免在建筑工程中產生不必要的經濟開支。此外,施工現場的管理人員利用BIM 技術,還能夠對施工現場展開更好地監督管理。
BIM 技術能夠為建筑工程項目提供準確的數據信息作為參考。此外,在進行信息傳遞時,BIM 技術還能夠保證數據信息傳遞的及時性、可靠性以及穩定性,從而保障施工現場的預防工作與安全監管工作能夠順利開展。因此,數據信息的準確性與實時性,能夠保證整體建筑工程安全管理體系穩定開展,再加上科學有效的預防方案,可以大幅降低施工現場內部各類安全事故的出現概率。
在當今社會中,被群眾普遍認同的危險源概念為:危險源主要指那些能夠造成病痛、損傷等不必要的成本支出以及施工現場環境受到破壞等實際情況。而另一種說法則認為危險源是有很大可能造成額外經濟支出以及工作人員損傷的意外情況和不穩定因素等。從以上幾點危險源的基本概念上來看,危險源中包含的主要問題有不穩定因素、存在條件以及觸發因素。
從建筑工程項目的建設角度看,安全管理主要就是指防范管理,其工作重心主要是在根源上展開控制,其基本工作內容就是識別危險源以及風險管控,而后明確在危險源以及施工現場安全方面上存在的不足,并及時采取行之有效的管理辦法以及防治措施,從而有效降低危險源對建筑工程項目建設成本以及建設進度方面的影響,進一步展現出了更加系統化的風險防治思路[2]。
建筑工程項目的施工現場中,引發危險源出現的因素多種多樣,通常情況下,相關建筑企業在工程建設前所進行的勘察設計不夠科學合理,是導致危險源出現的重要因素。因此,想要有效降低建筑工程中危險源的出現概率,相關工作人員就必須要對危險源進行更加合理地區分,進一步確定其存在的主要區域,并深入挖掘形成危險源的原因所在,從而在根本上達到防控危險源的目的。當前危險源的主要區分方法有以下幾種:①實地觀察,讓那些具有安全理論知識以及建筑項目安全生產法律知識的工作人員到施工現場中進行實地觀察,發現其中存在的危險源;②派出富有工作經驗的建筑工程建設人員,在建設團隊中,經驗豐富的工作人員能夠迅速發現危險源出現的大概區域,并根據初始剖析的方式準確找尋到危險源出現的具體方位。
在建筑工程的項目危險源安全管理工作中,應用BIM 技術時首先應當注重將BIM 模型作為載體,保證建筑工程項目所涉及的各種管理工作以及管理內容可以更好地實施;其次,還要最大限度整合建筑工程項目結構模型以及建筑模型,對其中涉及的各種危險源類型進行詳細劃分,在發揮出BIM 技術可視化特點以及模擬性特點的基礎上,高效、準確地找出建筑工程項目在不同施工建設階段之中所隱藏的危險源;最后,還可以科學、合理地引入現代化的VR 技術來對建筑工程項目的施工危險源展開全方位的VR 體驗以及施工交底等虛擬化內容,在根本上保證施工危險源的安全管理水平能夠穩步提升[3]。
建筑工程項目施工中危險源的存在,具有不可預見性、變化性以及隱蔽性,而因危險源所引發的安全事故同樣擁有連聯性的特點。因此,應當采用模擬化方式,來分類識別出各種危險源,并對危險源的存在形式展開合理劃分,再以不同危險源類型為主要依據,從而利用BIM 技術中的Fuzor 軟件展開模擬化分類,識別建筑工程中隱藏的各種危險源。
3.1.1 危險源類型的主要劃分
以建筑工程中各類安全事故發生的類別以及部位為主要依據,從而對危險源展開合理劃分,其主要分為以下幾個方面:①高處墜落,其主要發生在建筑工程中的臨邊洞口、模板只拆、電梯井、塔吊安拆以及粉刷過程中;②坍塌現象,其主要發生在建筑工程的邊坡、基坑以及模板支撐體系中;③物體打擊,其主要發生在施工機械器具、塔吊具體使用中。
3.1.2 Fuzor 危險源分類識別
Fuzor 具有十分強大的虛擬功能,是一種能夠提供出真實VR場景的VR 插件,其不僅具有實時性以及關聯性,還能夠實現雙向同步數據,并且還有仿真性以及分析性的主要特點。在此基礎上,還可以實現4D 虛擬建造以及完整動畫創建等功能,從而實現對建筑工程項目施工危險源的分類識別。
根據建筑工程項目所采用的結構施工設計圖紙以及建筑施工圖紙,并結合相關技術規范,從而利用Revit 創建出建筑工程項目所需的平面視圖以及具體構建等,而后再進行主體模型、建筑模型以及施工現場的建立,并及時整合多種結構模型,建立出符合建筑工程項目施工實際的BIM 模型。
在建筑工程以往的安全教育中,存在枯燥乏味以及教學模糊等主要問題。而借助BIM 技術中的模擬性以及可視化等優點,能夠有效提高整體建筑施工項目施工危險源的安全管理水平,實現對工作人員的虛擬安全教育,針對當前主體施工建設階段中,工作人員存在危機處理能力低以及危險源辨識能力低等實際安全問題,工程項目所涉及的管理人員就可以依據主要的施工體質,充分結合現場的施工條件以及施工環境來找尋出現危險源的主要原因。首先,利用BIM 技術+VR 技術的方式,能夠模擬出施工過程中那些因工作人員操作不規范以及安全意識不足所引發的坍塌傷害以及物體打擊傷害等,并建設具有真實性、交互性以及可視化的特點的危險源安全事故場景,而后,讓工作人員進行親身體驗,完全融入VR 環境之中,使其能夠真實體會到因安全意識不足錯帶來的嚴重后果,主動提升自身的危險源辨識能力。最后,還可以對安全事故發生的主要原因和過程進行深入分析,總結出經驗措施,使得各個工作人員能夠充分吸收其中的經驗,進一步增強自身的安全施工意識。
通過對建筑工程施工安全事故的主要起因進行分析后得知,施工危險源的管理應當從危險源的具體識別以及工作人員的安全教育管理兩方面入手,從而大幅降低“人的不安全狀態”與“物的不安全狀態”接觸的概率,而為了彌補傳統施工危險源管理中存在的不足,可以采用BIM 技術來對整體建筑工程項目施工危險源的管理提供輔助,從而有效提升整體建筑工程項目的危險源安全管理效率以及管理質量。