呂 慶,崔維久,于德湖,蓋彤彤
(青島理工大學(xué)土木工程學(xué)院,山東 青島 266033)
近年來,基于BIM技術(shù)的優(yōu)化設(shè)計、節(jié)能設(shè)計、場地規(guī)劃、施工模擬、運維管理在工程建設(shè)全生命周期中得到廣泛應(yīng)用,顯著降低了建筑成本與能耗,提高了施工效率與質(zhì)量。同時,BIM技術(shù)承載大量工程信息數(shù)據(jù)的優(yōu)勢,也為土木行業(yè)的智慧化發(fā)展奠定了堅實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),但僅依靠BIM技術(shù)無法完全對其承載的工程數(shù)據(jù)信息進(jìn)行高效分析與應(yīng)用。因此,如何充分發(fā)揮其承載工程信息數(shù)據(jù)的優(yōu)勢是發(fā)展中面臨的重要問題之一。
與此同時,國家出臺許多相關(guān)政策以支持建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展。住建部發(fā)布的《綠色建造技術(shù)導(dǎo)則(試行)》[1]中指出,結(jié)合實際需求,有效采用BIM、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、移動通信、區(qū)塊鏈、人工智能、機(jī)器人等相關(guān)技術(shù),整體提升建造手段信息化水平。信息技術(shù)正向跨學(xué)科融合、跨專業(yè)融合、跨領(lǐng)域融合方向快速發(fā)展,借助大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)在信息處理方面的優(yōu)勢,通過科學(xué)運用數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)存儲、高效計算、數(shù)據(jù)挖掘、深度學(xué)習(xí)等方法可彌補(bǔ)BIM技術(shù)無法充分分析與應(yīng)用工程項目數(shù)據(jù)的不足,有效實現(xiàn)工程數(shù)據(jù)信息的價值,避免“數(shù)據(jù)孤島”,促進(jìn)智慧工地體系的構(gòu)建。
隨著信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展,建筑業(yè)與信息技術(shù)業(yè)的交叉融合應(yīng)用成為建筑業(yè)發(fā)展的新方向?!吨袊ㄖ┕ば袠I(yè)信息化發(fā)展報告(2017)智慧工地應(yīng)用與發(fā)展》[2]主題鎖定智慧工地,致力實現(xiàn)數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化工地。BIM融合信息技術(shù)更是為施工過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等指標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化與升級,為智慧工地的構(gòu)建提供了多種科學(xué)有效路徑。趙靜等[3]設(shè)計出BIM+RFID的工地人員管理系統(tǒng),實現(xiàn)了人員身份自動感知、數(shù)據(jù)分類存儲與人員安全預(yù)警等功能;張多[4]基于BIM+GIS技術(shù),集成智能傳感技術(shù)及車載診斷技術(shù),搭建了工程機(jī)械管理平臺;萬玲等[5]利用BIM與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),構(gòu)建了設(shè)計、采購、生產(chǎn)、追蹤一體的物資采購管理平臺;徐贊等[6]將UAV傾斜攝影技術(shù)與BIM技術(shù)的融合,實現(xiàn)錯綜復(fù)雜山區(qū)施工便道的精細(xì)設(shè)計?,F(xiàn)代信息技術(shù)種類多樣,BIM融合不同信息技術(shù)可應(yīng)用于不同場景中,但其實現(xiàn)的功能及應(yīng)用場景并沒有體系化、指標(biāo)化,因此,BIM融合信息技術(shù)在智慧工地中的應(yīng)用研究仍需系統(tǒng)性的總結(jié),以便更好地實現(xiàn)工地數(shù)字化管控。
因此,本文在總結(jié)BIM技術(shù)在施工中的應(yīng)用情況及存在問題的基礎(chǔ)上,探討B(tài)IM融合信息技術(shù)在智慧工地應(yīng)用環(huán)節(jié)中的實踐情況及有待研究的問題,最后梳理BIM融合不同信息技術(shù)可實現(xiàn)的功能,論述BIM融合信息技術(shù)的普適性與存在問題并給出建議,以期為未來智慧工地中的研究提供參考。
BIM技術(shù)的三維設(shè)計、碰撞檢測、施工模擬對傳統(tǒng)施工工法的革新起到了重要作用,在深基坑、鋼筋、模板、幕墻、裝配式等[7]工程施工中有廣泛應(yīng)用,為施工質(zhì)量提供了可靠保證。鐘金玲[8]研究了實際案例中BIM技術(shù)在深基坑建模、碰撞檢測、圖紙會審與技術(shù)交底、施工場地動態(tài)布置、4D施工模擬與施工重難點技術(shù)交底等方面的應(yīng)用情況。楊繼波[9]研究了基于BIM技術(shù)的巖體基坑施工模擬技術(shù),將巖體基坑模型與施工進(jìn)度計劃相結(jié)合,從而確定工程總體施工順序,并對施工重難點進(jìn)行剖析。胡泰龍[10]為密集節(jié)點處鋼筋的設(shè)計施工積累經(jīng)驗,保證了密集節(jié)點處鋼筋工程的質(zhì)量。李陽[11]在分析散拼模板設(shè)計與施工問題的基礎(chǔ)上,利用Navisworks進(jìn)行模板模型與鋼骨鋼筋模型的施工模擬,保證了施工中模板工程的安全與質(zhì)量。王成才[12]利用BIM技術(shù)改進(jìn)幕墻施工工法,并進(jìn)行施工模擬及分析。BIM技術(shù)為工程實際施工階段中的重難點提供了解決方法,為傳統(tǒng)工地的轉(zhuǎn)型升級與智慧化奠定了堅實基礎(chǔ)。
施工時,常發(fā)生施工進(jìn)度停滯、拖延的情況,傳統(tǒng)管控方法無法實現(xiàn)實時有效的進(jìn)度控制。而BIM強(qiáng)調(diào)建筑全生命周期信息共享與精細(xì)化管理理念,集成軟件編制的施工進(jìn)度計劃可彌補(bǔ)橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)度管理不全面的不足。BIM技術(shù)在進(jìn)度控制方面的優(yōu)越性體現(xiàn)在可直觀觀察三維模型施工過程,關(guān)聯(lián)材料、設(shè)備、人員及時間信息編制進(jìn)度計劃,采集現(xiàn)場施工信息與原進(jìn)度計劃對比偏差等方面,構(gòu)建進(jìn)度編制、優(yōu)化、監(jiān)控、糾偏體系??镬o等[13]以某大型地下車庫進(jìn)度管理為例,應(yīng)用Navisworks導(dǎo)入3D模型與項目進(jìn)度計劃,可直觀了解各時間下施工情況,同時,通過現(xiàn)場實時監(jiān)控構(gòu)建一體化平臺體系,從而實現(xiàn)施工進(jìn)度的調(diào)整。劉德富等[14]以重慶仙桃數(shù)據(jù)谷三期項目應(yīng)用BIM5D進(jìn)行項目管理為例,應(yīng)用導(dǎo)入施工段及進(jìn)度計劃的BIM5D平臺,模擬每天施工情況,管理者通過平臺可清楚了解到設(shè)定周期內(nèi)的施工進(jìn)度與原進(jìn)度對比情況,進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
傳統(tǒng)工地安全管理易受人為、環(huán)境及管理方法等因素的影響,造成施工人員傷亡、施工器械損傷等情況。在減少施工安全隱患方面,BIM技術(shù)的施工仿真模擬、碰撞檢測、場地規(guī)劃等功能得到一定的應(yīng)用,BIM技術(shù)的合理運用可達(dá)到事前預(yù)防、事中控制、事后檢查的顯著效果。胡溶川[15]分析了高支?,F(xiàn)場安全施工及管理方面的問題,運用BIM技術(shù)進(jìn)行受力計算,保證施工規(guī)范安全并進(jìn)行碰撞檢測與安全檢查,對隱患部位參數(shù)化建模并與實際工程相結(jié)合,從而排除安全隱患,確保高支模施工安全。譚標(biāo)[16]在分析了高層建筑安全隱患的基礎(chǔ)上,通過運用BIM施工模擬開展危險源識別、安全培訓(xùn)、安全檢查、場地布置等工作,以此規(guī)避易發(fā)生的危險。BIM技術(shù)在安全方面的應(yīng)用已對傳統(tǒng)工地產(chǎn)生了影響,深入研究BIM技術(shù)與信息技術(shù)的交叉融合可為施工安全管理創(chuàng)造更大價值。
BIM技術(shù)目前主要在保證施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全指標(biāo)方面有較多應(yīng)用。但在涉及材料全周期管理、動態(tài)數(shù)據(jù)采集的施工監(jiān)測、復(fù)雜場地模型建立、工程質(zhì)量竣工驗收、機(jī)械人員安全預(yù)警、智能輔助決策、各業(yè)務(wù)方信息共享、數(shù)據(jù)安全保護(hù)等工作上,僅依靠BIM技術(shù)無法滿足企業(yè)目前的需求。在BIM承載數(shù)據(jù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上融合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),可更有效地完善質(zhì)量、進(jìn)度、安全、物資、商務(wù)等管理內(nèi)容,為智慧工地的實現(xiàn)提供更多科學(xué)有效的構(gòu)建思路。
對近年BIM融合信息技術(shù)在智慧工地融合應(yīng)用的研究文獻(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,以“BIM+信息技術(shù)(RFID,GIS,IOT等)”“BIM and Information technology(RFID,GIS,IOT等)”“智慧工地”“Smart construction site”等關(guān)鍵詞統(tǒng)計分析國內(nèi)外文獻(xiàn)。由分析可知,在工程現(xiàn)場運用BIM融合信息技術(shù)的研究數(shù)量總體呈上升態(tài)勢,且國外研究應(yīng)用較國內(nèi)相對成熟,說明BIM融合信息技術(shù)在國內(nèi)外智慧工地的應(yīng)用逐漸增多,打造智慧工地正逐漸引起國內(nèi)外企業(yè)與研究者的重視。
2.1.1在智慧工地各模塊中的應(yīng)用
1)質(zhì)量管理方面
BIM融合空間信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)、人工智能技術(shù)等在施工方案制訂、工程測量、施工質(zhì)量檢測[17]等方面各有應(yīng)用。空間信息技術(shù)主要包括衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)、衛(wèi)星遙感技術(shù)、地理信息系統(tǒng)技術(shù)等[18],與BIM技術(shù)融合應(yīng)用可使施工質(zhì)量得到保證。如利用BIM融合移動定位技術(shù),按質(zhì)量驗收內(nèi)容及各方驗收需求,開發(fā)依據(jù)BIM生成驗收任務(wù)的算法集成室內(nèi)移動定位技術(shù)的施工質(zhì)量管理平臺[19];依據(jù)BIM采集與分析工程項目施工關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù),集成GIS建立BIM建筑施工評價模型并確定具體檢測內(nèi)容,可降低傳統(tǒng)施工質(zhì)量監(jiān)測誤差[20]。在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面,BIM技術(shù)融合徠卡測量技術(shù)[21]、無人機(jī)技術(shù)等有效實現(xiàn)了設(shè)計階段與施工現(xiàn)場的數(shù)據(jù)交互,BIM融合大數(shù)據(jù)則可通過對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與挖掘,進(jìn)而對工程建設(shè)周期中各指標(biāo)進(jìn)行管理。如Arif等[22]研究出一個低成本的可在中小建筑施工公司應(yīng)用的集成BIM與云技術(shù)的實時生產(chǎn)力跟蹤框架,可有效控制項目實時生產(chǎn)率;Wu[23]分析了BIM融合大數(shù)據(jù)在工程項目建設(shè)全周期中的應(yīng)用。此外,BIM融合3D打印[24]、3D激光掃描技術(shù)[25]、VR技術(shù)[26]可更好地解決施工技術(shù)、檢測、監(jiān)測等問題。如將BIM模型轉(zhuǎn)換成對應(yīng)有限元軟件格式后進(jìn)行受力分析及優(yōu)化設(shè)計,進(jìn)而拆分BIM模型、分塊打印、制作混凝土構(gòu)件,有效解決了異形構(gòu)件施工重難點[27]。隨著不同施工問題的出現(xiàn)及對“BIM+”技術(shù)認(rèn)識的提高,BIM融合不同信息技術(shù)在施工放樣、施工工法、竣工驗收、全周期管理[28]等方面的應(yīng)用會越來越廣泛,進(jìn)一步確保施工質(zhì)量。
2)進(jìn)度管理方面
通過BIM集成數(shù)據(jù)庫、遺傳算法、模擬退火算法、圖像識別[29]等技術(shù),施工進(jìn)度編制、管理、資源分配、進(jìn)度優(yōu)化等方面取得眾多研究成果。如李雁忠等在分析基于BIM技術(shù)的WBS工作分解結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化施工部署與進(jìn)度影響因素,通過平臺對現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,管理者能實時對施工狀態(tài)進(jìn)行掌控;Chen等[30]結(jié)合數(shù)據(jù)庫理論對BIM4D技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,用于實現(xiàn)施工進(jìn)度優(yōu)化及虛擬構(gòu)建,實際進(jìn)度獲取及異常問題的記錄,以提高項目管理水平;劉克亮[31]應(yīng)用無人機(jī)采集控制點及高程信息,匹配BIM三維模型進(jìn)行相似度分析,實現(xiàn)自動化航攝、建模、三維模型相似度匹配功能,為施工進(jìn)度提供了全面的可視化數(shù)據(jù)表達(dá)方式;胡海波[32]研究了基于BIM 技術(shù)的協(xié)同進(jìn)度優(yōu)化模型,基于BIM的設(shè)計平臺進(jìn)行施工計劃、資金、物料的方案協(xié)同,為后續(xù)施工進(jìn)度協(xié)同框架的搭建提供了參考。另外,人工智能算法在研究施工進(jìn)度、資源優(yōu)化方面已有較多應(yīng)用。王永泉等[33]利用遺傳算法結(jié)合BIM技術(shù),優(yōu)化了網(wǎng)架工程的進(jìn)度與費用問題,解決了工程量與資源安排問題;黃良輝等[34]在IFC標(biāo)準(zhǔn)約束規(guī)則的基礎(chǔ)上,引入改進(jìn)差分進(jìn)化算法,生成優(yōu)于遺傳算法的施工進(jìn)度方案。BIM集成不斷迭代的信息技術(shù)在施工進(jìn)度管理方面的研究會不斷突破,基于 “BIM+”的進(jìn)度管理平臺可以實現(xiàn)更精細(xì)、智慧化的管理,為智慧工地的進(jìn)度管控提供更多發(fā)展空間。
3)安全管理方面
為保證施工進(jìn)度與質(zhì)量,采用科學(xué)有效的信息化監(jiān)控方法確保施工安全十分必要,與傳統(tǒng)工地相比,智慧工地彌補(bǔ)了傳統(tǒng)工地?zé)o法實時對信息進(jìn)行處理并反饋結(jié)果的缺點。物聯(lián)網(wǎng)通過信息傳感設(shè)備,將物品與互聯(lián)網(wǎng)按約定協(xié)議連接起來,可完成人與物、物與物之間的通信及信息交換,BIM融合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可實現(xiàn)施工智能跟蹤定位、應(yīng)力監(jiān)測、安全預(yù)警等功能[35]。如利用BIM技術(shù)與UWB定位技術(shù)構(gòu)建人員安全預(yù)警、營救、考勤系統(tǒng),實現(xiàn)了人員的信息化管理[36];利用BIM技術(shù)與RFID構(gòu)建塔式起重機(jī)的安全預(yù)警、教育培訓(xùn)、數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),減少塔式起重機(jī)事故的發(fā)生[37];利用RFID技術(shù)、ZigBee技術(shù)、傳感器等,采集人員、機(jī)械及施工關(guān)鍵部位信息,結(jié)合BIM模型進(jìn)行安全數(shù)據(jù)比對,實現(xiàn)定位、協(xié)同、預(yù)警、更新等功能,提高了施工整體安全管理水平[38]。人工智能包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、知識圖譜等技術(shù),融合BIM技術(shù)可搭建由感知層、傳輸層、數(shù)據(jù)層、算法層、功能應(yīng)用層組成的智能安全管理平臺,實現(xiàn)一套全面有效的識別、預(yù)警、決策管理機(jī)制,為智慧工地安全管理體系提供新參考[39]。BIM融合物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)可以延伸和擴(kuò)展出新的安全管理應(yīng)用模式與價值。
4)物資管理方面
工程成本與企業(yè)利益密切相關(guān),材料的采購、運輸、存儲、使用各環(huán)節(jié)能否有序按時準(zhǔn)確抵達(dá)工地現(xiàn)場對降低工程成本有著至關(guān)重要的作用,BIM融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可監(jiān)控物資全生命周期,降低工程成本。BIM融合專家知識庫、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、推理技術(shù)及多種算法等人工智能技術(shù)可實現(xiàn)能耗管理、成本預(yù)測等多種功能[40],有效為傳統(tǒng)工地轉(zhuǎn)型為智慧工地助力。如利用模糊判決方法,確定施工方案各影響指標(biāo)權(quán)重值,制定最優(yōu)管線施工方案,節(jié)約施工成本[41]。BIM融合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及空間信息技術(shù)可準(zhǔn)確實現(xiàn)批量采購、實時監(jiān)測構(gòu)件的生產(chǎn)及運輸過程、實現(xiàn)按進(jìn)度計劃精確發(fā)料及下料等功能,有效解決了施工現(xiàn)場因材料問題造成的成本增加問題。如利用BIM5D技術(shù)及時更新工程量與數(shù)據(jù)庫,借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實時追蹤材料運輸,采用BIM技術(shù)與RFID技術(shù)對材料是否超額領(lǐng)料進(jìn)行監(jiān)控,提高管理水平[42];將BIM構(gòu)件信息與二維碼相關(guān)聯(lián),借助門戶網(wǎng)站建立構(gòu)件追蹤管理平臺,對構(gòu)件全壽命周期進(jìn)行實時信息共享與管理[43]。另外,利用“BIM+”技術(shù)也解決了裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn)與裝配問題[44]。如在生成構(gòu)件裝車方案時采用BIM輕量化技術(shù)融合VR技術(shù),然后利用二維碼標(biāo)牌與RFID技術(shù)對構(gòu)件生產(chǎn)追蹤,利用GPS與北斗系統(tǒng)提高定位精度,實時把控構(gòu)件施工過程[45];將BIM技術(shù)與RFID技術(shù)相結(jié)合,建立構(gòu)件生產(chǎn)裝配一體化的跟蹤機(jī)制與預(yù)制構(gòu)件向BIM模型映射的方法,并基于B/S結(jié)構(gòu)建立跟蹤管理子系統(tǒng),實現(xiàn)裝配式建筑的精益化建造[46]。BIM融合信息技術(shù)在材料、構(gòu)件的全壽命周期中正逐漸得到廣泛應(yīng)用。
5)商務(wù)管理方面
在施工現(xiàn)場,施工環(huán)境復(fù)雜,涉及人、機(jī)、料、法、環(huán)等各個環(huán)節(jié),工程項目需確保指標(biāo)眾多,涉及質(zhì)量、進(jìn)度、安全、物資、商務(wù)等管理指標(biāo),牽扯設(shè)計方、建設(shè)方、勞務(wù)、供貨商、施工方等多個利益方,存在信息可靠性、信任度、可追溯性、安全性、可快速反應(yīng)性等問題,而BIM承載信息的特點與區(qū)塊鏈可保證信息安全、快速、準(zhǔn)確共享的優(yōu)勢相得益彰,BIM融合區(qū)塊鏈技術(shù)可有效解決施工現(xiàn)場多方、多專業(yè)信息共享的難題。如馬良[47]分析了BIM融合區(qū)塊鏈在工程建設(shè)各階段的應(yīng)用,BIM融合區(qū)塊鏈可實現(xiàn)各方合同備案、發(fā)票認(rèn)證、資金代管等交易場景,也可減少管理層對客觀工作的管理內(nèi)容及降低計劃與調(diào)度的實際操作難度;趙姍等[48]提出一種將區(qū)塊鏈導(dǎo)入BIM系統(tǒng)的協(xié)同工作平臺,可有效監(jiān)管項目牽涉的所有成員,由預(yù)先設(shè)定的程序來控制上下鏈,保證交易公正公平,此平臺保證數(shù)據(jù)共享的安全性與可追溯性,使各節(jié)點完成項目的積極性提高;閆志剛等[49]通過分析各參與方及其信息內(nèi)容,構(gòu)建區(qū)塊鏈信息處理模型,實現(xiàn)數(shù)據(jù)快速檢索功能,保證信息準(zhǔn)確及時效性,與BIM技術(shù)相融合,實現(xiàn)數(shù)據(jù)校核功能,提高了各方協(xié)調(diào)效率。融合應(yīng)用區(qū)塊鏈與BIM技術(shù)使眾多參與主體聯(lián)系在一起,解決了信息監(jiān)管、信任、安全、共享等難題,為工程商務(wù)辦公管理體系及工程質(zhì)量管理體制建立提供了新方案。
2.1.2在智慧工地管理平臺方面的應(yīng)用
BIM集成新一代信息技術(shù)可全面廣泛地管理建筑工地,有效消除各種安全隱患及不穩(wěn)定因素。靈活運用“BIM+”技術(shù)開發(fā)智慧工地系統(tǒng)、智慧工地管理平臺更能充分利用工地現(xiàn)場信息,保證各方信息暢通,使工程數(shù)據(jù)價值得到充分挖掘。同時,打造智慧工地也是為智慧建造、智慧城市的構(gòu)建奠定基礎(chǔ)。運用平臺化工具可以采集匯聚各方數(shù)據(jù),保證人員活動、機(jī)械運作、物資進(jìn)場、施工方法、施工環(huán)境的低碳、精細(xì)與智能化,如建立以BIM+GIS+物聯(lián)網(wǎng)為核心,集成大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧工地系統(tǒng),借助物聯(lián)網(wǎng)將施工相關(guān)的地理信息數(shù)據(jù)及BIM中施工相關(guān)的工程數(shù)據(jù)搭接在一起,實現(xiàn)人員、環(huán)境、機(jī)械、物料、工程等管理功能[50]。深度融合以BIM技術(shù)為核心的建造技術(shù)與現(xiàn)代信息技術(shù),建立帶有感知網(wǎng)絡(luò)搭建、大數(shù)據(jù)分析、輔助管理者決策等功能的智慧建造管理平臺,對項目的設(shè)計、建造、運營進(jìn)行一體化項目協(xié)同管理,實現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)集成化、工業(yè)化、智慧化的工程實踐也已經(jīng)存在。如雄安市民服務(wù)中心項目建設(shè)過程中,形成以BIM技術(shù)為核心的工作鏈,建立以BIM技術(shù)為載體、云技術(shù)為支撐、移動端/PC端為應(yīng)用的智慧建造管理平臺,實現(xiàn)對人員、機(jī)械、物料、施工、環(huán)境的信息集成管理,對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析輔助管理者決策,實現(xiàn)各專業(yè)高度協(xié)同、各參與方人員互聯(lián)互通,實現(xiàn)了項目建造過程的智慧化[51-52];北京城市副中心的建造過程為各建設(shè)企業(yè)提高信息化管理做出了示范,該項目基于工程重難點建立以智慧建造為核心理念的管理平臺,基于建造中遇到的問題改進(jìn)進(jìn)度、勞務(wù)、數(shù)據(jù)提取等方面的功能,并開發(fā)臨建成本、施工日志、進(jìn)度計劃、模型資料關(guān)聯(lián)軟件解決技術(shù)問題,項目經(jīng)濟(jì)效益提升顯著[53]。楊震卿等基于該項目對工程行業(yè)智慧建造的問題及創(chuàng)新點做出分析,提出一系列BIM+智慧建造技術(shù)、管理及工作等智慧建造標(biāo)準(zhǔn),為后續(xù)的工程建設(shè)積累了寶貴經(jīng)驗。
依靠BIM融合信息技術(shù)以智慧工地理念搭建管理平臺可以為施工中的實時管控、數(shù)據(jù)管理、輔助決策等問題提供科學(xué)合理的解決方案,為各方參與者提供決策依據(jù)。但具體工程的施工特點各不相同,BIM融合不同信息技術(shù)可以實現(xiàn)多種不同功能,解決同一施工問題的效率與效益也存在差異。是否需要依靠“BIM+”技術(shù)、需要何種技術(shù)實現(xiàn)何種功能來解決工程實際中遇到的問題等是在實際項目建設(shè)過程中需要考慮的問題。依據(jù)目前存在的研究及工程應(yīng)用實例,分析目前BIM融合信息技術(shù)的研究應(yīng)用進(jìn)展,BIM融合不同信息技術(shù)實現(xiàn)的功能對比如表1所示。

表1 BIM融合不同信息技術(shù)實現(xiàn)的功能對比
建筑業(yè)信息化發(fā)展已經(jīng)成為一種新常態(tài),應(yīng)用信息技術(shù)于工程項目中已成為企業(yè)提高核心競爭力的必然趨勢。BIM融合信息技術(shù)為工程項目中人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的工作提供了有效的技術(shù)手段,以智慧工地為理念的管理平臺為工程項目的建造及行業(yè)的信息化發(fā)展提供了新思路。但在文獻(xiàn)調(diào)研過程中,通過歸納BIM融合信息技術(shù)實現(xiàn)的功能,發(fā)現(xiàn)目前BIM融合信息技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用仍存在許多不同程度的問題,將目前存在的問題總結(jié)如下。
1)BIM融合信息技術(shù)融合時數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與共享問題 在BIM融合信息技術(shù)中涉及多種數(shù)據(jù)格式及編碼方式,直接影響到數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換、海量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定接收、不同網(wǎng)絡(luò)之間的通信等問題,而與信息技術(shù)相關(guān)的應(yīng)用軟件交互的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及體系仍不完善,進(jìn)行BIM融合信息技術(shù)的應(yīng)用需要的統(tǒng)一的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)、編碼標(biāo)準(zhǔn)、插件接口及穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)葐栴}有待深入研究。
2)BIM融合信息技術(shù)在實踐中探索性不足 智慧工地的建立需要新技術(shù)的不斷應(yīng)用實踐,人工智能包含遺傳、粒子群、蟻群、模擬退火等多種算法,算法選擇及改進(jìn)會對應(yīng)用效果產(chǎn)生較大影響;區(qū)塊鏈應(yīng)用了密碼學(xué)技術(shù)且融合了高度密集的算法,在信息采集存儲效率與安全方面仍可提高;自動化及機(jī)器人的應(yīng)用也并不多見于現(xiàn)代施工工地中,對在施工工地中的機(jī)器人應(yīng)用的控制算法、系統(tǒng)研究、平臺管理也需要不斷實踐。
3)BIM融合多項信息技術(shù)的應(yīng)用無指標(biāo)化 BIM融合信息技術(shù)解決同一問題所融合的技術(shù)路徑及種類有很多種,對各項技術(shù)融合后方案的技術(shù)及效益評估研究相對較少。在建立以“BIM+”為核心的智慧工地及智慧建造管理平臺過程中,BIM融合信息技術(shù)并未形成具體的技術(shù)體系,開發(fā)的管理平臺智慧程度各有不同,多項信息技術(shù)融合的理論研究還未實踐,對智慧工地及智慧建造管理平臺的效益評估、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用等級、系統(tǒng)升級也有待于完善。
針對目前的研究應(yīng)用情況及總結(jié)的問題,提出以下相關(guān)建議。
1)統(tǒng)一數(shù)據(jù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),采用穩(wěn)定高效的網(wǎng)絡(luò)通信方式 工程數(shù)據(jù)的采集存儲、不同格式數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一關(guān)系到數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用。采用先進(jìn)傳感設(shè)備、計算機(jī)硬件設(shè)備及5G技術(shù)可保證數(shù)據(jù)采集與傳輸?shù)姆€(wěn)定及精確,同時,智慧工地數(shù)據(jù)存儲容量也可以逐漸采用5G支持的云存儲模式擴(kuò)充容量,以支持后續(xù)的數(shù)據(jù)計算與分析,數(shù)據(jù)格式的匯入?yún)R出及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一可以以IFC標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一管理,在不斷的工程實踐中逐步建立相關(guān)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換插件與接口,建立BIM融合信息技術(shù)交互的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),最大限度地實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。
2)加強(qiáng)BIM融合信息技術(shù)的實踐,不斷進(jìn)行探索與創(chuàng)新 大數(shù)據(jù)對施工生產(chǎn)方式、企業(yè)管理方式的轉(zhuǎn)變起著至關(guān)重要的作用,施工企業(yè)建立大數(shù)據(jù)體系并不斷升級優(yōu)化,融合人工智能算法及其他信息技術(shù),可實現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)的挖掘分析及可視化,為領(lǐng)導(dǎo)者提供決策依據(jù)。企業(yè)應(yīng)依據(jù)實際情況與研發(fā)單位合作,嘗試算法改進(jìn),解決局部收斂問題,加快收斂速度,實現(xiàn)工程資源的最優(yōu)調(diào)度等實際問題。企業(yè)要看清未來發(fā)展形勢,逐漸應(yīng)用自動化及機(jī)器人技術(shù),解決施工中可替代的勞動力問題,為企業(yè)轉(zhuǎn)型做探索。
3)建立智慧工地體系,不斷優(yōu)化建造管理平臺 建筑業(yè)實現(xiàn)智慧工地及智慧建造應(yīng)加強(qiáng)多項信息技術(shù)的融合應(yīng)用,明確各技術(shù)的優(yōu)劣勢,充分利用信息技術(shù),將理論研究付諸于實踐,在技術(shù)利用過程中聯(lián)合研發(fā)單位不斷優(yōu)化融合技術(shù),明確各技術(shù)的優(yōu)勢,注重分析融合技術(shù)的優(yōu)劣勢及效益對比。在形成企業(yè)技術(shù)體系后,建立以BIM融合信息技術(shù)為核心的智慧工地標(biāo)準(zhǔn),對技術(shù)、施工、平臺的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定,為后續(xù)項目施工提供參考依據(jù),為行業(yè)發(fā)展起到示范作用。
基于“BIM+”的智慧工地可顯著提升企業(yè)管理決策水平及綜合效益,BIM融合信息技術(shù)可以有效解決施工材料、施工測量、竣工驗收、工地管理等問題,使人、機(jī)、料、法、環(huán)等環(huán)節(jié)的運作更加智慧化。
1)依據(jù)BIM技術(shù)、BIM+智慧工地相關(guān)文獻(xiàn)的調(diào)研,分析了BIM技術(shù)在建筑工地的應(yīng)用情況及BIM技術(shù)在解決施工問題時功能單一的缺陷,綜述了BIM融合信息技術(shù)在智慧工地中的成功應(yīng)用及相關(guān)研究進(jìn)展。
2)對BIM融合不同信息技術(shù)在智慧工地中發(fā)揮的不同功能進(jìn)行歸納總結(jié),探討B(tài)IM融合信息技術(shù)在實際應(yīng)用中存在的問題,并提出針對性意見,進(jìn)而展望未來發(fā)展方向。
BIM融合信息技術(shù)在智慧工地中的應(yīng)用與研究已經(jīng)取得了一些成果,但發(fā)展總體上仍處于探索階段,面臨著許多問題與挑戰(zhàn)。若能解決提出的問題并不斷優(yōu)化,BIM融合信息技術(shù)將在建造過程中取得更多成果,極大地推動智慧建造的實現(xiàn)進(jìn)程。