BIM在bim施工应用端的应用有哪些

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[讲义总结]建筑工程BIM技术简介及其在工程各方面的应用
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内容简介具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性等五大特点。    为保证BIM工作质量,对交付模型质量要求如下:   1)所提交的模型,各专业内部及专业之间无构件碰撞问题的存在。   2)严格保证BIM模型与二维CAD图纸包含的信息一致。   3)机电管线系统建模采用Revit MEP。提交模型时必须同时提供nwc或nwd格式模型,用于Navisworks下的模型整合。   4)为限制文件大小,所有模型在提交时必须清除未使用项,删除所有导入文件和外部参照链接,同时模型中的所有视图必须经过整理,只保留默认的视图和视点,其他都删除。   ……   7.4 BIM应用的主要方面   1 施工计划    通过结合project或梦龙项目管理软件编制而成的施工进度计划,可以直观的将BIM模型与施工进度计划关联起来,自动生成虚拟建造过程,简单直观,通过对虚拟建造过程的分析,合理的调整施工进度,更好的控制现场的施工与生产。   7.4.4 移动终端管理    采用无线移动终端、WED及RFID等技术,把预制、加工等工厂制造的部件、构件,从设计、采购、加工、运输、存储、安装、使用的全过程与BIM模型集成,实现数据库化、可视化管理,避免任何一个环节出现问题给施工和进度质量带来影响。   4)复杂节点施工    BIM模型可以进行土建结构部分的深化设计,包括预留洞口、预埋件位置及各复杂部位等施工图纸深化。对关键复杂的劲性钢结构与钢筋的节点进行放样分析,解决钢筋绑扎、顺序问题,指导现场钢筋绑扎施工。   ……   22页,编制于2013年。    虚拟建造流程图 虚拟建造展示图 施工现场平面布置BIM图
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建筑工程BIM技术简介及其在工程各方面的应用,附图较多,可供参考学习。
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bim软件在施工阶段应用
篇一:BIM软件在幕墙工程中的应用
张鹏& 何东海 (中建三局装饰有限公司)&&& 摘要:随着经济的发展水平的提高、设计方法和设计理念的革新以及施工技术的进步,建筑幕墙从简单化、规整化向多元化、复杂化发展。传统的二维图元已经无法满足这些复杂建筑幕墙的方案设计、放线定位,材料下单的要求,需要借助BIM三维建模软件完成。本文以成都大魔方售楼处及武汉新城国际博览中心会议中心工程实例来介绍BIM软件在幕墙工程中的应用。&&& 关键字:犀牛软件,三维建模,曲面幕墙,表皮划分&&& 1&背景&&& 随着经济的发展水平的提高、设计方法和设计理念的革新以及施工技术的进步,建筑幕墙从单一化、规整化向多元化、复杂化发展。建筑师们为追求独特的建筑效果,不再满足于规整、中庸的设计,而是凭借天马行空的想象,在实现其使用功能的前提下,张扬每栋建筑物的个性,各大体育场馆、机场和会展中心等大型公共建筑更是如此。随着建筑物造型越来越复杂,建筑物承载的信息越来越多,传统的二维软件无法满足类似这些工程的方案设计、放线定位,材料下单的要求,需要建三维模型去完成,于是BIM软件走进了视野。&&& BIM(Building Information Modeling)即建筑信息化模型,BIM建立模型时给模型赋予建筑信息的属性(如构件的材料、尺寸、配筋、钢号,设备的型号、厂家、功率等)。BIM以其可视化、协同效率高、参数化及对项目全生命周期的关注赢得了建筑行业市场的认可,在美国、英国等发达国家的发展和应用已达到一定水平,但是在我国建筑幕墙的应用还处于起步阶段,仅仅在几个超高层幕墙项目进行探索和尝试。虽然由于客观条件的限制,BIM软件在632m的上海中心大厦双层幕墙设计施工过程中只是扮演了辅助的角色,但是其在深化设计、解决现场施工碰撞方案、施工协调、施工预算、生化计算等方面出色的表现已经展示出了它的潜质,在信息化程度越来越高的未来建筑幕墙行业,BIM软件一定会走上主舞台,担当大任,其发展和应用的前景不可限量。&&& 我司在发展和成长过程中也勇于探索和尝试BIM软件在建筑幕墙的应用,并获得不错的效果,下面以成都大魔方售楼处和武汉新城国际博览中心会议中心工程实例来介绍犀牛软件(Rhino)在曲面幕墙表皮划分、材料下单方面的应用。&&& 2&BIM软件在我司幕墙工程中的应用实例&&& 2.1&成都大魔方售楼处&&& 我司承建的成都大魔方售楼部,建筑造型类似于一个倒圆台状,底部为半径12.2m的半圆,顶部为短半轴长12.2m、长半轴长21.8m的椭圆。&&& 该项目的点式玻璃幕墙表皮造型为正圆形与椭圆形之间流动形成的建筑造型体,其玻璃幕墙表皮为三维曲面(竖向任意位置的曲率都不相同),另外业主对视觉感官的要求很高,不能有折角出现。因此初步决定玻璃板块要做成三维曲面板块,这样针对幕墙玻璃板块的下料加工图的准确性以及对现场施工提出了更高的要求。时间紧,任务重,常规的二维制图很难满足工期、难度的要求,故经讨论决定采用BIM软件进行三维建模。&&& 根据对比几种BIM软件的优劣点,设计人员决定采用犀牛软件进行三维建模、划分幕墙表皮分格。犀牛软件是一款基于NURBS的造型软件,具有非常强大曲面建造功能,可以在Windows系统中建立、编辑、分析和转换NURBS曲线、曲面和实体,不受复杂度、阶数以及尺寸的限制。犀牛软件跟其他BIM三维建模软件相比有以下几点优势:&&& 1、与建筑工程制图最常用的AUTOCAD等软件有对接接口,可以互相导入,进行无缝搭接,具有良好的兼容性。&&& 2、操作简单,容易上手,而且没有很高的硬件要求,在一般配置的计算机上就可以运行。&&& 3、建模功能强大,且建模后误差很小,此误差在建筑单位级别中可以忽略不计(小于1mm)。&&& 4、犀牛软件建模感觉非常流畅,它所提供的曲面工具可以精确地制作所有用来作为渲染表现、动画、工程图用的模型。&&& 5、本身犀牛软件对建立好的NURBS三维模型还能进行曲率分析、对幕墙表皮板块划分、表皮划分等一系列幕墙加工图的铺助工作。本工程幕墙表皮为三维空间曲面,且左右不对称(建筑理想上应该是对称的,现场建筑施工误差导致不对称)。我们根据现场提供的返尺CAD平面图和建筑立面图上的玻璃板块进行幕墙表皮建立,然后对其进行板块分割,共产生了416块不同尺寸及不同大小的玻璃板块。&&& 我们对具体的板块模型分析发现,玻璃板块竖向两边的边缘线测量拱高值小于1mm,边长为1400mm左右,板块上下两边的边缘线为椭圆线,每一点的曲率都不相同。我方技术设计人员向玻璃加工厂家技术人员进行这种曲面中空玻璃加工需要我司提供哪些相应的加工参数和加工难度时得知,如要加工此种玻璃板块需要提供每块中空玻璃的弯曲轴位置,就算提供了此参数,玻璃加工厂的加工起来也很困难,加工周期也会很长,造价也多了很多,而且也没有跟犀牛这种专业工业软件相匹配的数字化加工设备,所以不能直接把犀牛模型提供给加工厂家。&&&&经过对上下的椭圆线段分析发现,它们曲率变化不大。如果把上下的椭圆形线段变换与其相逼近的圆形弧线的话,这样加工图上的参数也能准确的表达清晰,而玻璃加工厂也能读懂加工图纸。变换与其相近的圆弧方法是,在犀牛软件中先提取板块上边缘线段,于是我们从板块模型上分别复制取出上边缘线段和下边缘线段。并在他们水平两个端点间创建一条辅助线,然后找到辅助线的中点,在中点上创建一条垂直于线段的辅助线与原椭圆线段相交,并产生交点。这样我们就得到了三个点,在软件中应用三点生成圆弧工具。我们就得了一条有统一半径的圆弧,在软件中与最初的椭圆线段的间距变化比对发现,距离不超过1.34mm。用相同的方法把下边缘的圆弧求出来。这样得到了新的板块外轮廓线,用同种方法对原先分割出来的416块玻璃板块模型进行重建,最后得了一个整体的玻璃幕墙表皮。通过对模型在三维软件中不同位置角度的观察,认为用圆弧替代椭圆曲线的方法得到的模型在电脑软件中浏览观察是可以接受的效果。&&& 借助犀牛软件我们提供了让加工厂家满意的加工图纸,最终我司在有限的时间内圆满地完成了施工任务,工程的感官效果和施工质量得到业主和设计单位的高度评价,这是我司首次在幕墙工程中进行犀牛软件的尝试和应用,并获得不俗的效果。&&& 2.2&武汉新城国际博览中心会议中心&&& 武汉新城国际博览中心会议中心工程造型特异,如莲花绽放,由三层屋面和三层玻璃幕墙交错结合构成,施工难度大,工期也十分紧张。为了保证工期和施工质量,我们采用犀牛软件进行三维建模分析。&&&&前期经过现场的测量放线,发现土建的结构偏差较大,与幕墙完成面有冲突,所以我们在模型中把幕墙完成面往外偏移了250毫米,这样我们就能更好的搭建幕墙系统。因为曲面是偏移过后的,所以会比原先的完成面大一些。我们就要考虑两边相交处的玻璃完成面会有所改变,偏移后的曲面也会造成与下沿的交线位置发生改变,也减小了一定的幕墙表皮。&&& 在偏移后的曲面上我们又根据以前模型上的分割线又偏移出250毫米,在模型中对玻璃表皮进行分割。我们单独提取几个面进行测量,发现曲面的左右两条边是接近直边,上下弧边的拱高不超过4毫米,根据以往工程的经验,所以我们决定在下片玻璃用直板玻璃来代替,这样既节省造价又缩短了玻璃的加工周期。&& 我们在模型中切割出每一块玻璃分别编好号,把它排成平板玻璃。用这种方式去复合原先的模型,这样来达到最优化的幕墙表皮。&&& 目前幕墙样板已经完成,视觉效果和安装质量令人满意,而且大大缩短玻璃加工周期,减少了造价,取得了良好的社会效益和经济效益,后续的下片曲面以及中片上片曲面拟依此方法进行大面积施工。鉴于犀牛软件强大的功能以及应用以来良好的表现,将在后续的测量放线、龙骨定位中得到更多的应用。&&& 3&结语&&& BIM不仅是一类软件,更是一种新的思维方式。幕墙行业的发展趋势是信息化程度更高、更加透明化,未来的设计趋势将由二维走向三维,达到一个新的阶段。相信随着我国幕墙行业的日趋成熟以及人们对建筑美学的更高追求,BIM软件的应用将成为主流,应用的空间将更大,前景不可限量。参考文献:[1]& 任G,戈宏飞.三维建模Rhinoceros软件在幕墙设计中的应用[J].机电工程技术.2010.(07):164-167.[2]& 陈继良,张东升.BIM相关技术在上海中心大厦的应用.&&&
篇二:BIM软件在工程中的应用
本科毕业论文
中文题目:BIM软件在工程中的应用--以房地产项目的成本控例 外文题目:
2015年 5 月 11日填
BIM软件在工程中的应用
--以房地产项目的成本控制为例
摘要:随着国家经济建设的不断深入,城镇化的规模也在不断的扩大,各种基础设施和工程建设项目数量和规模也在不断增加,在大规模的建设项目中,其中房地产项目占了相当大的比例,据统计局数据显示,2012接近约0元建设的市场价值,为全国7%的GDP核算。房地产投资占固定投资总额的20%。这表明,房地产行业在中国经济建设中的重要作用。但需要注意的是我们的房地产开发商在应用传统的发展理念和管理过程中存在不同程度的问题。尽管我国造价管理体系逐步发展完善,但是房地产开发项目的工程数据海量、项目建设过程中参与方众多,使得工程信息的共享和交流困难,这造成了成本精细化管理难以实现。随着 BIM 技术在建筑行业的兴起和发展,结合 BIM 技术,相关的设计、预算软件的不断成熟。BIM技术解决房地产开发项目全生命周期的信息共享困难的问题,使所有的阶段,所有的参与者都能实现工程数据的动态共享和交换。因此,对商业项目的信息管理的全生命周期BIM技术开发商加强信息共享能力和资源开发和建设的介绍,我们可以大大提高管理能力,有效控制项目成本。
关键词:造价;成本;房地产;BIM;信息
Application of BIM software in Engineering
In the real estate project cost control as an example
Abstract: With the national economic development, urbanization scale is constantly expanding, all kinds of infrastructure and the construction project quantity and scale is also increasing, in the large-scale construction projects, including real estate projects accounted for a considerable proportion, according to bureau of statistics data shows, nearly 2012 of the construction of about 0 yuan the market value of GDP, accounting for 7% of the country. Real estate investment accounted for 20% of total fixed investment. This shows that the real estate industry, an important role in the economic construction of the China. But it is important to note that there are different degrees of problems during the development of philosophy and management in the application of traditional real estate developers in the us. Although China's cost management system gradually perfect, but the real estate development project data, project construction process in a number of participants, sharing information and communication difficulties of the project, which is difficult to realize the cost management. With the rise and development of the BIM technology in the construction industry, combining with the BIM technology, the related design, budget software continues to mature. The difficulty problem of the whole life cycle of BIM technology to solve the real estate development project information sharing, so that all the stages, all participants can realize dynamic engineering data sharing and exchange. Therefore, the development and construction of the whole life cycle of BIM technology developers information management for commercial projects to strengthen information sharing capabilities and resources is introduced, we can greatly improve the management ability, the effective control of project cost.
Key words: BIM; information
前言 ..................................................................... 1
一、 BIM基本理论 ........................................................ 2
(一) BIM技术的内涵 .................................................... 2
(二) BIM技术的核心价值和特征 .......................................... 2
二、 BIM在地产项目决策阶段的应用 ........................................ 4
三、 BIM在地产项目设计阶段的成本控制 .................................... 5
(一) 限额设计 .......................................................... 5
(二) 设计概算 .......................................................... 5
四、 BIM在招投标阶段的应用 .............................................. 7
五、 BIM在地产项目施工阶段的成本控制 .................................... 8
六、 BIM在竣工结算的应用 ................................................ 9
七、 BIM在运营阶段的应用 ...............................................10
结论 ....................................................................11
参考文献 ................................................................13
近年来,我国经济迅速发展,建设规模也不断扩大,加上城镇化的发展及基础设施的建设,工程建设项目的规模和数量日趋增加。据中国统计年鉴数据显示,2012 年,全国国民总收入
亿元,国内总产值
亿元,其中建筑业产值 35491.3亿元,占国内总产值的 6.8%。2012全社会固定资产投资00元,房地产开发投资0元,占总投资额的百分之19.16。可见,房地产业对我国经济发展作用重大。
然而,长期以来工程造价的精细化管理在整个项目管理领域属于一个难题。究其原因,一方面是因为工程计价工作效率低,数据更新不及时。造价人员手工列项到按计算器计算,耗时长、工作量大、准确性差,使得预算往往滞后于实际工程进度,手工预算作业成果的过程利用价值很低,很难提供实时的项目管理方所需的数据支撑;另一方面是因为工程的复杂性、数据海量引起的工程造价管理难度高。这些造成了工程建设过程中成本控制困难、精细化程度低下、工程浪费严重、企业利润低等问题。统计显示,在设计施工行业,浪费精力和浪费建设达到57%,只有26%的制造业相对。这种现象主要是由于制造业的精细化经营,在发展制造业已经形成了一个完整的整条生产线的计算机控制,以确保他们极力避免在生产过程中不必要的浪费。大大节约了生产成本。
为了实现工程项目精细化管理的目标,我们可以借鉴制造业的发展经验,将计算机管控系统引进工程项目管理,对工程造价进行全过程管控。2002 年由欧特克公司提出BIM 这一项技术之后,其发展迅速,随后也被引进国内并逐渐成熟。BIM 技术不仅支撑项目全过程精细化管理,还可以上升到企业级的应用,该技术的数字化、信息化模型弥补了目前房地产开发项目成本控制的不足。
篇三:BIM在桥梁施工阶段中的应用优势
BIM在桥梁施工阶段中的应用优势
摘要:为了提高桥梁工程的施工效率,将建筑信息模型(BIM)引入到桥梁工程中来。通过介绍BIM在桥梁工程施工中的种种优势,包括设计复核、工序模拟、进度模拟、可视化交底和成本管理等,为桥梁工程设施工提供有效的支持,进而减少返工、提高效率。该研究可为大型或复杂桥梁工程应用BIM提高施工的效率和效益提供参考。
关键词:BIM;工序模拟;协同作业;施工模拟
近年来,应经济发展的需要,大型、特大型桥梁工程项目越来越多,如中国杭州湾大桥、港珠澳大桥等,这对桥梁施工提出了更高的要求。桥梁工程项目的建设不仅涉及到复杂的地理环境,而且涉及多项复杂工程。然而,由于桥梁工程自身的特点,其设计复杂,构件繁多,仅依靠传统的二维图纸很难提前检测或发现设计中存在的冲突问题;这些设计问题通常在施工阶段才能发现,从而影响了施工进度和成本,也将影响施工安全。与此同时,为了解决出现的工程设计与施工问题,不得不配置更多的人员,由此管理成本也大幅度增加。因此,将BIM技术应用在桥梁工程中以保证施工的高效进行是十分重要的。建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)作为一种管理理念,产生于19世纪70年代,目前BIM在欧美等发达国家的建筑业已得到较好的推广与应用,近年来在我国也得到一定的应用,特别是在建筑工程项目中取得了一定的成效。一方面,为建设项目的设计与施工提供了有效的支持;另一方面,为项目的各个参与方提供了一个 有效的协同工作与交流平台。从而减少了施工返工、提高了工程质量,并节约了建造成本与工期等。
BIM在施工阶段的应用
根据设计图纸,使用建模软件建立信息模型。利用软件的校核功能检查、发现设计错误,生成碰撞检查报告,将问题反馈给设计方提出修改建议,并根据设计变更再建模、再检测, 直至全部解决设计问题。整个过程是一个循环过程:设计―建模―检测―修改(设计)。这将大大减少设计人员的重复劳动和错误率并使施工单位牢牢抓住设计变更主动权。 利用BIM模型和虚拟显示技术对项目的关键点进行3D模拟,并能通过BIM Works自动完成碰撞检查,生成碰撞报告。事前对图纸设计错误进行预警并修正,避免因此而导致的成本增加与工期延误所造成的经济损失。
(1)、Luban BIM Works完全基于云计算及3D虚拟技术,利用后台强大的服务器完成项目虚拟显示与碰撞检测。
(2)、利用navisworks完成碰撞检查,生成碰撞报告。
(3)、进行碰撞报告对比,进一步排查确定碰撞点。
2快速生成工程量
调取模型信息,生成材料清单、工程量统计表、零部件汇总表。在建立信息模型的同时,已经录入了零、部件的编号、数量、材质、重量、规格等信息,可以很容易地实现工程量清单、材料清单、零部件分类汇总的自动化,节省大量的劳动力。生产部门根据工程量统计表编制生产计划;技术部门由零部件汇总表编制原材料采购计划,并使用BIM套料软件进行零件套料、编程,依据施工图纸编制结构零部件典型工艺卡和焊接工艺卡。
项目人员利用BIM技术和模拟技术,将桥梁三维模型与施工方法有效集成在一起,进行桥梁施工工序的模拟。在这个过程中,通过生动、直观的过程模拟,施工人员可以有效分析复杂结构的施工工序是否合理、预制构件的吊装程序是否合理。一旦发现施工问题,及时进行施工方案修改与再模拟,直至在施工之前获得可行的、高效的施工方案,从而确保施工的
顺利进行,保证工程质量。
采用BIM技术和模拟技术,将桥梁三维模型和进度计划集成起来,实现基于时间维度的施工进度模拟。一方面,可以按照天、周、月等时间单位进行项目施工进度模拟,并根据现场情况进行实时调整,分析不同施工方案的优劣,从而得出最佳施工方案;另一方面,可以对项目的重点或难点部分进行细致的可视化模拟,进行诸如施工操作空间共享、施工机械配置规划、材料供应计划、构件安装工序、材料的运输堆放安排等施工方案的优化。同样,施工进度模拟也是一个不断重复模拟与改进的过程,以获得有效的施工进度安排,达到资源优化配置的目的。
4.1、BIM与进度计划的结合
将进度计划导入BIM模型中,通过鲁班PDS系统将模型中的构件与施工进度计划进行挂接,实现4D进度模拟。
4.2、进度监控及预警
(1)、通过BIM技术实时展现项目计划进度与实际进度的模型对比,随时随地三维可视化监控进度进展,自动预警,提前发现问题,保证项目工期。
(2)、实时监控辅以BIM模型的数据信息,通过鲁班PDS管理系统对进度实现真正的远程管理。
4.3、进度资源计划
在实现4D进度模拟及实时监控的同时,鲁班PDS系统还可以深度整合施工过程中涉及的资源(人力、材料、机械设备)等信息,从材料采购计划、资金使用计划等多个方面为施工保驾护航。
4.4、计划进度、实际进度与成本关联
将成本数据导入BIM模型中,通过鲁班PDS系统与计划进度、实际进度关联,实现5D进度模拟,进行实时多算对比。
5管理力度增强
通过上述施工方案的模拟与优化,将桥梁施工过程中可能出现的问题提前发现、提前解决,这就改变了传统的管理思想,即由等待问题发生的“被动管理”转变为主动发现问题的“主动管理”,从而减少施工问题的发生、简化施工现场管理活动。同时,由此获得的可视化施工过程,可用于实时指导真实的施工过程,特别是让工人能够更好地理解施工工艺、流程、协作方式、安全隐患等,这不仅可以减少施工问题的发生,还可以提高管理人员(如工程师)管理效率、减少管理活动。另外可以对项目的重点或难点部分进行诸如施工操作空间共享、施工机械配置规划、材料供应计划、构件安装工序、材料的运输堆放安排等,特别是其可视化的场地模拟对前期大临建设的规划具有很大的意义。因此,BIM技术和模拟技术的集成应用,可为桥梁施工管理提供较好的支持,优化施工管理流程和活动,从而有效提高施工管理水平和安全水平。
建设单位,监理单位,设计单位,施工单位等多方参与,统一的信息共享平台、统一的BIM数据库系统、统一的流程框架下进行作业,将实现高效协同。
基于BIM技术的鲁班基础数据整体方案,是由鲁班软件首家提出的企业级工程基础数据整体解决方案。与工程项目管理密切相关的基础数据包括:实物量数据、价格数据、消耗量指标数据、清单定额数据等。基于BIM技术的施工方投资管理方案,是把原来分散在项目上和手中的数据进行统一管理。
通过提供企业级和云计算的两种方案帮助企业建立企业级四大基础数据库,即企业大后台,总部、分公司、项目部等各部门使用的客户端最终成为一个个“小前端”,可通过互联
网快速调取实时准确所需的基础数据。并且建模的BIM模型可以在设计、施工和运维阶段辅助施工方对设计院、施工总承包和运营进行协调管理。
7可视化交底
BIM在可视化施工方面的主要表现是:利用建筑信息模型中的数字化技术展示现实生活中的建筑工程构件,其中最重要的是建立三维实体的建筑模型。这种模型不仅有助于剖析建筑工程的整体造型与建筑物的整体布局,而且有助于直观明了的观察与设计建筑工程的体量。在一些复杂技术的建筑施工结构方案编制过程中,运用可视化的技术可以对建筑结构的模型进行动态漫游的展示,并利用此技术来优化建筑结构的施工方案。
由于更换劳务队伍,和工期要求紧迫,我们采用BIM技术对工人进行快速交底。
采用Luban BE、NavisWorks、lumion等方式对整个项目进行虚拟漫游,有助于项目管理人员掌握整个工程的空间关系。
(2)、可视化技术交底
针对技术方案无法细化、不直观、交底不清晰的问题,应改变传统的思路与做法(通过纸介质表达)利用4D虚拟动画技术向施工方呈现技术方案,使施工重点、难点部位可视化,提前预见相关问题,确保工程质量。
8.1、工程量计算
工程量计算
利用鲁班土建、鲁班钢筋计算工程量,可方便的分施工区域提取各构件工程量。BIM数据库的数据精度达到构件级,可以快速提供支撑项目各条线管理所需的数据信息。将BIM模型上传PDS系统中通过MC客户端软件登陆可以简单、方便、快捷统计所需基础数据。
8.2、消耗量分析与控制
利用鲁班MC软件对土建及钢筋中主要消耗量进行分析,用相关数据指导施工现场材料备料、劳动力分配等,用Tekla模型分析及统计钢结构各杆件等材料的用量。
8.3、多算对比
利用鲁班MC软件对模型预算、承包、成本工程量及单价进行实时对比分析,找出盈亏点。
8.4、施工措施工程量计算
利用鲁班土建中PBPS的一键生成防护栏杆功能快速在BIM模型中生成临边防护栏杆,快速的计算出相应措施工程量。
8.5、成本精细化控制
针对项目实际成本,及目前BIM(鲁班)软件造价管理的补充,我公司设计一系列成本控制相关表格,项目各统计相关数据并填入表格计算并对比,项目经理通过表格中实时反应的数据,及时掌握项目成本,对项目的盈亏情况及时掌握并做到实时管理。
9.1、档案管理
9.1.1、按照统一指导,分级管理档案的原则
9.1.2、将项目全过程资料进行分类整理,把书面资料扫描成电子文件,统一标准格式。
9.1.3、将档案集成上传到鲁班BE,使得档案统一化。
9.1.4、档案的归类和格式统一化,可方便后期资料的提取和查询。
9.1.5、档案的完整,准确,系统和有效利用,可不断的推动现场施工管理向更高的层次和水平发展,使施工现场整体管理更加科学化、标准化、规范化。
9.2、变更管理
接到甲方下达的设计变更单后,进行模型变更处理,并将变更前后进行图片留底。我们将变更执行过程记录做成标准格式,上传至鲁班BE软件。
具体通过FastStone Capturecn截取变更前后二维及三维图片,以及将变更单扫描成电子文件,一起插入Word文件,辅助以文字解释,运用adobe将.doc文件转换成.pdf格式文件,上传至鲁班BE。变更文件数据与模型关联并实现远程更新,消除信息传递的滞后性。 9.3、 材料设备管理
材料质量是工程质量的源头,根据法规的材料管理要求,需要对材料的质量资料进行整理,报监理单位进行审核,并按规定进行材料送样检测。在基于BIM 的质量管理中,可以由质检科将材料管理的全过程信息进行记录,包括各项材料的合格证、质保书、原厂检测等信息进行录入,并与构件部位进行关联。使材料管理信息更准确、有追溯性。
9.4、施工过程质量管理
将BIM 模型与现场实际施工情况相对比,将相关检查信息关联到构件,有助于明确记录内容,便于统计与日后复查。隐蔽工程、分部分项工程和单位工程质量报验、审核与签认过程中的相关数据均为可结构化的BIM 数据。
桥梁工程应用BIM的主要目的是针对桥梁工程的复杂性、预制构件多等特性,确保施工方案的可行性,并提高施工效率和管理水平。施工过程建立的BIM模型,通过可视化的过程模拟,分析施工工序、进度、资源配置等可行性,进而不断改善施工方案。需要的是,施工过程中BIM技术的深度与广度往往由BIM技术和施工管理人员协作完成,而目前行业内积累的一些诟病与陋习是阻碍BIM技术发展与应用推广的主要原因之一,因此BIM 技术在桥梁工程中的应用还有很长一段路要走。
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