藍中良
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隨著信息技術與各產業的高度融合,BIM技術被引入到建設工程領域。對于建筑領域來說,BIM技術地融入不但是一種運作模式的創新,更是一次重要的建筑領域的重要改革。BIM技術以節約高效,協同優化為目的,為建設工程項目相關主體帶來了高效與便捷,促進了建筑經濟的高速發展。
BIM技術是建筑信息模型的簡稱,是以建筑工程項目全壽命周期各個階段信息為主要框架,建立建筑模型,通過數據分析,使其能夠對實際的建造過程進行模擬仿真。它將工程項目全壽命周期中各階段的信息、資源和過程組建成一個模型,在傳統的三維空間基礎上引入時間參數來進行進度的模擬,演化為4D,考慮造價等影響因素進行造價、進度等的模擬,拓展為5D,最后深化為工程項目的終身信息管理,晉升為6D。BIM技術的深化發展滿足了建設工程各方主體的不同需要[1]。
將BIM技術應用于建設工程項目管理、施工管理和工程造價中,可提高工作效率,降低建設工程成本,對建筑信息化、智能化與可持續發展具有重要作用,在國內外建設工程中得到廣泛應用。由于BIM具有可視性、模擬性、協調性和可出圖性等優點,在國內外建設工程中得到廣泛應用。在我國,《施工總承包企業特級資質標準》將BIM的應用作為考核資質的標準之一;建設工程單位通過BIM組建管理團隊,增強與其單位的溝通協調,提高工作效率,增強企業競爭力。中國建筑集團、中國鐵建、中國電建等大型工程建設集團均要求必須組建BIM項目部和企業BIM團隊。在國外,芬蘭、挪威和新加坡等國家較早將BIM應用于建設工程;美國經過研究和實踐,將BIM運用到工程項目中,大大提高了效益,成為美國建設工程中應用的主流技術之一;在英國,也有相關規定,某些建設工程項目強制要求使用BIM技術[2]。
決策和設計階段的造價占總造價的20%,但這兩個階段對工程造價的影響可高達90%。以前的常規做法是,相關施工人員按圖開展施工作業,容易造成設計與施工誤差,協調配合性差,難于提前發現設計問題以及施工中的結構碰撞,一旦發現還需要花費大量的人力、物力和財力來進行補救,而BIM技術的出現很好地彌補了設計階段的這些不足,BIM技術以其可視性、動態模擬等方面的特性,使項目整個運行周期均處于可視化,運用碰撞檢查及時發現設計階段的凈高不足、管線沖突等問題并及時進行修復。
當工程進行到招標階段時,管理人員應根據招標階段的重點進行工程管理。招投標階段的工作重點在于選擇合適的施工單位,因此工程管理人員需要將評估參與招投標的工作單位的資質作為重點。招投標工作的落實難度較大,尤其是招投標過程中的評標階段,一旦出現數據偏差,將會導致最終選擇的合作單位出現問題,進而影響后續施工的可靠性。在具體的落實招投標工作時,管理人員應基于BIM技術開展招投標工作,對相關單位的信息資料進行審核與分析,選出最優的施工單位?;贐IM技術,管理人員也可以實現對工程造價的有效控制。在招標階段,管理人員需要明確工程量,對工程量進行計算,這時就可以借助BIM技術得出精準的數值。
客觀的現場分析信息直接地影響建設工程的整體設計方案的合理性,在進行施工設計時,需要對地貌、地質、地形及實際現狀和交通等情況進行細致的分析。傳統的施工現場分析容易出現問題,過于重視定性分析,而忽略定量分析。應用BIM技術于建設工程施工中,能將BIM和定位系統融合,并通過對整體施工場地進行模擬,進而得出場地技術數據,從而為施工現場規劃設計提供可靠數據。利用BIM技術的可視性進行碰撞試驗,模擬檢查建筑工程中的管網(含構件、結構、管線等),找出施工過程中可能出現的問題與矛盾,發現不合理的施工設計,為調整施工方案進行事前控制提供依據。在建設工程施工階段中,應用BIM技術作為施工工藝選擇和施工工序設計技術支持,更容易達到精準化的目標。另外,應用BIM技術可優化施工進度管理。施工的進度管理是建設工程項目管理的關鍵,應用BIM技術于安裝施工模塊以及編輯器的管理,可實現施工進度查詢并做適時調整,從而為施工進度和計劃進度提供刻度。
將合同信息、施工進度、計量與支付信息錄入BIM信息數據庫,以方便竣工結算階段,相關人員進行調取查閱。而在運營維護階段,管理人員可以運用BIM技術隨時監測有關建筑的使用情況,對材料、工具的使用進行合理安排和處置。在物業管理階段,借助相應的軟件配合,以BIM數據庫中實時監控運行參數為依據,對設備的使用情況、運行限度以及維護工作進行評估,規劃出最合適經濟效益的方案[3]。
隨著現代建筑工程項目規模不斷擴大,BIM逐步應用于各類復雜建設工程項目,其價值已逐步體現出來,BIM技術的推廣應用已成建設工程造價管理的發展趨勢。在未來工程建設中,只有使新技術與建設工程融合發展,讓BIM技術在建設工程領域中發揮更大作用,不斷創新建設工程項目管理的模式,才能確保我國建筑行業的國際領先地位。