趙 娜/天津京城投資開發(fā)有限公司
BIM技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用價值解析
趙 娜/天津京城投資開發(fā)有限公司
裝配式建筑是現(xiàn)代建筑的重要組成部分,結(jié)合裝配技術(shù),可提升建筑的建設(shè)效率,縮短建筑工期,推動建筑工程的整體質(zhì)量。為推動裝配式建筑的建設(shè)效果,可選擇有效的技術(shù)類型輔助裝配式建筑的建設(shè)。BIM技術(shù)是一種借助建筑模型,展開對裝配式建筑的模擬設(shè)計,進(jìn)而推動裝配式建筑的順利建設(shè)。故此,研究BIM技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用,分析具體應(yīng)用價值和應(yīng)用方式,旨在推動裝配式建筑的建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)效率,實現(xiàn)建筑工程的功能與服務(wù)。
BIM技術(shù);裝配式;建筑;應(yīng)用價值
BIM技術(shù)是一種數(shù)字化技術(shù)類型,可實現(xiàn)建筑工程的模型由二維向三維模型轉(zhuǎn)變,可改善建筑工程的設(shè)計和施工。借助BIM技術(shù)構(gòu)建的建筑模型,可以對建筑內(nèi)部的所有參數(shù)進(jìn)行展示,并完成對建筑設(shè)計不合理的部分進(jìn)行展示,達(dá)到優(yōu)化建筑設(shè)計的目的。同樣裝配式建筑中,運用BIM技術(shù)可按照整個裝配流程進(jìn)行展示,達(dá)到提升裝配效果的目的。但是,實際的BIM技術(shù)應(yīng)用中,存在價值不明,應(yīng)用效果不佳等問題,影響B(tài)IM技術(shù)的應(yīng)用,繼續(xù)改進(jìn)與完善。基于此,本文對BIM技術(shù)在裝配式建筑的應(yīng)用進(jìn)行研究,并對具體的BIM技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用價值進(jìn)行闡述,具體內(nèi)容如下。
BIM技術(shù)是建筑信息模型,可以理解為建筑數(shù)字模型。BIM技術(shù)的應(yīng)用中,在獲取準(zhǔn)確的建筑工程建設(shè)參數(shù)的基礎(chǔ)上,將這些數(shù)字參數(shù),借助BIM模型展示出來,全方面的模擬建筑基本流程和模型。通過BIM建筑數(shù)字模型,可以發(fā)現(xiàn)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計中的碰撞部分和未銜接部分,再通過修改模型參數(shù),達(dá)到優(yōu)化建筑施工的目的。通過BIM技術(shù)可以實現(xiàn)對建筑工程的整體管理和優(yōu)化,且能夠在建筑工程的全過程進(jìn)行應(yīng)用。
BIM技術(shù)借助三維軟件工具,創(chuàng)建建筑工程項目,完成對各個模型的展示,并根據(jù)模型的基本情況,實現(xiàn)整個建筑工程生命周期的控制。
此外,BIM技術(shù)還具有4D動畫模擬演示,且制作施工的每一個步驟,借助4D動畫模擬演示,可以完成對裝配式建筑施工的全程仿真模擬,促使裝配式建筑施工的各項內(nèi)容可以達(dá)到有效的控制施工進(jìn)度的目的,提高銜接效果、縮減部分工序的持續(xù)時間。
結(jié)合裝配式建筑的基本情況,研究具體的裝配式建筑中BIM技術(shù)的應(yīng)用價值,具體內(nèi)容如下。
(一)控制裝配式建筑成本,減少資源消耗
裝配式建筑的規(guī)劃階段,是工程項目初始階段,直接影響裝配式建筑的經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性和質(zhì)量性等內(nèi)容。傳統(tǒng)裝配式建筑規(guī)劃階段,主要選擇常規(guī)研究方式,對裝配式建筑的裝配技術(shù),工程造價等內(nèi)容,卻容易存在技術(shù)與成本控制不佳的情況。選擇BIM技術(shù),可改善裝配式規(guī)劃階段的規(guī)劃方式,運用BIM技術(shù)可實現(xiàn)對設(shè)技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性和可行性分析,并針對具體設(shè)計方案,進(jìn)行模擬演示。并輸入市場材料、人工等的價格,完成對工程造價研究,并通過優(yōu)化流程和內(nèi)容,降低工程造價,推動工程項目的整體成本降低,確保規(guī)劃設(shè)計的效果。由此可見,裝配式建筑規(guī)劃階段BIM技術(shù)的應(yīng)用價值較為明顯。
(二) 優(yōu)化裝配式建筑設(shè)計
設(shè)計階段,是裝配式建筑的重要階段,不僅影響建筑工程的技術(shù)水平,還影響建筑工程的造價與工期。傳統(tǒng)裝配式建筑主要選擇CAD設(shè)計,卻存在施工圖紙理解困難,技術(shù)交底相對難度大。相反選擇BIM技術(shù)的運用,可彌補傳統(tǒng)建筑設(shè)計的不足。在裝配式建筑設(shè)計階段,借助BIM技術(shù),能夠構(gòu)建設(shè)計模型,實現(xiàn)設(shè)計可視化。根據(jù)設(shè)計可視化,能夠根據(jù)工程的基本需求,進(jìn)一步完成對設(shè)計的審核,確定設(shè)計的具體的內(nèi)容,如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計不合理的部分,模型中能夠直接展示,并借助優(yōu)化方式,達(dá)到改善裝配式建筑設(shè)計優(yōu)化,妥善處理施工技術(shù)和工程造價之間的關(guān)系,保障裝配式建筑的順利建成。
(三)實現(xiàn)裝配式建筑的精細(xì)化管理
裝配式建筑施工中,施工管理是影響裝配式建筑功能性、效率性和安全性的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的裝配式建筑管理中,存在數(shù)據(jù)管理效果不佳,管理手段較差等問題,有礙于裝配式建筑的精細(xì)化管理。借助BIM技術(shù)裝配式建筑能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的集中管理,通過參數(shù)的方式,對施工過程中的全部信息進(jìn)行把握,進(jìn)而實現(xiàn)對灰色利益鏈條的控制,規(guī)避違規(guī)事件的發(fā)生。BIM技術(shù)能夠精細(xì)的對施工進(jìn)度、設(shè)計變更和施工安全等級進(jìn)行控制,從而推動裝配式建筑的整體施工效果。
(四)實現(xiàn)裝配式建筑的信息共享
BIM技術(shù)是建立在信息技術(shù)的基礎(chǔ)上,借助BIM技術(shù),可以實現(xiàn)各個專業(yè)的有效串聯(lián),打破傳統(tǒng)設(shè)計信息孤島的存在,提升裝配式建筑信息傳遞效果的提升。借助BIM技術(shù),可對裝配式建筑的整個生命周期的信息進(jìn)行共享,不同專業(yè)的人員,借助統(tǒng)一的平臺,能夠完成對裝配式建筑信息共享。借助全面的數(shù)據(jù)信息共享,可以規(guī)避上下游信息斷裂的情況,促使上下游的信息有效流通,使得各類專業(yè)人員均可以參與到裝配式建筑的設(shè)計中,綜合改善裝配式建筑的設(shè)計和施工效果,推動裝配式建筑的整體性能。如下圖1所示為基于BIM技術(shù)的協(xié)同設(shè)計流程。
圖1 基于BIM技術(shù)的協(xié)同設(shè)計流程
(五)提升專業(yè)人員的工作效率
常規(guī)裝配式建筑主要是在2D環(huán)境下展開設(shè)計,部分內(nèi)容更新較為繁瑣,如果一部分設(shè)計發(fā)生變動,則設(shè)計人員需要根據(jù)工程的需求,展開對所有內(nèi)容的重新繪制,增加設(shè)計人員的工作強度,并延緩設(shè)計的更改時間。借助BIM技術(shù)的應(yīng)用,可以為設(shè)計者提供一個3D的設(shè)計環(huán)境,設(shè)計者能夠獲得一個良好設(shè)計空間,達(dá)到提升設(shè)計效率。而且,選擇BIM技術(shù)進(jìn)行設(shè)計修改過程中,僅僅需要更改相關(guān)數(shù)據(jù),則BIM技術(shù)能夠自動生成新的建筑模型,從而有效減少裝配建筑設(shè)計更改的繁瑣流程,減少專業(yè)人員的工作量。且管理人員根據(jù)得BIM的移動終端,可對施工現(xiàn)場的實時數(shù)據(jù)進(jìn)行獲取,有效的提升裝配式建筑的施工效率。
綜上所示,BIM技術(shù)在裝配式建筑中具有極高的應(yīng)用價值,可實現(xiàn)建筑工程的設(shè)計質(zhì)量、工程造價、工作效率和信息共享水平等內(nèi)容,推動裝配式建筑的順利建成,并完成精細(xì)化的裝配式建筑管理,全面推動裝配式建筑的建設(shè)效率,實現(xiàn)裝配式建筑的功能與價值。
BIM技術(shù)在裝配式建筑中的具體應(yīng)用,結(jié)合裝配建筑的基本情況,對裝配式建筑的各個階段的BIM技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行闡述,具體內(nèi)容如下。
(一)設(shè)計階段的BIM技術(shù)應(yīng)用
設(shè)計階段,BIM技術(shù)的應(yīng)用價值作用明顯。例如:裝配式建筑設(shè)計中,預(yù)制構(gòu)件是影響建筑工程質(zhì)量與安全的關(guān)鍵。借助BIM技術(shù),可完成對預(yù)制構(gòu)件的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計。例如:借助BIM 技術(shù)的信息共享功能,設(shè)計人員將裝配式建筑的設(shè)計方案,上傳到服務(wù)器。其他設(shè)計者,則根據(jù)共享信息,展開對裝配式建筑的結(jié)構(gòu)構(gòu)件設(shè)計,最終生成綜合的設(shè)計方案。確定方案后,根據(jù)用戶的需求情況,對設(shè)計方案進(jìn)行調(diào)整,從而滿足設(shè)計者的需求,改善裝配式建筑的功能。設(shè)計階段借助BIM技術(shù)對預(yù)制件的設(shè)計,主要是在確定參數(shù)后,設(shè)計者運用BIM的模型功能,對預(yù)制件進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。
(二)預(yù)制件生產(chǎn)過程中的BIM技術(shù)應(yīng)用
預(yù)制件是實現(xiàn)裝配式建筑施工的關(guān)鍵。BIM技術(shù)同樣可以應(yīng)用到的預(yù)制件的生產(chǎn)中,預(yù)制件的生產(chǎn)企業(yè)想要生產(chǎn)預(yù)制件。傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式,需要向設(shè)計部門的設(shè)計圖紙,再根據(jù)設(shè)計圖紙完成對生產(chǎn)流程的尺寸信息設(shè)計,過程較為繁瑣。裝配式建筑施工中,生產(chǎn)企業(yè)可借助BIM技術(shù)的信息共享功能,直接調(diào)用預(yù)制構(gòu)件的尺寸參數(shù),且無需進(jìn)行參數(shù)設(shè)計。
具體生產(chǎn)過程中,為了實現(xiàn)預(yù)制件樣品的制作,同樣是在BIM設(shè)計平臺獲取設(shè)計信息,生產(chǎn)企業(yè)則根據(jù)這部分信息,選擇3D打印技術(shù)機械模型試制和樣品打印。獲取樣品后,則對預(yù)制件展開檢測檢驗,確保預(yù)制件的質(zhì)量。如下圖2所示為基于BIMJ技術(shù)的裝配式建筑試制流程圖。
圖2 基于BIMJ技術(shù)的裝配式建筑試制流程圖
(三)施工階段的BIM技術(shù)應(yīng)用
BIM技術(shù)同樣可以應(yīng)用到裝配式建筑的施工階段。首先,BIM技術(shù)可以用于預(yù)制件的管理工作,實現(xiàn)對預(yù)制件的管理。通過RFID技術(shù)和BIM技術(shù)結(jié)合,完成對預(yù)制件嵌入位置和物流信息進(jìn)行控制,從而提升預(yù)制件的管理效果和管理質(zhì)量的目的。
對于裝配式建筑施工中,需要對各類機械設(shè)備進(jìn)行應(yīng)用,具有較高的機械化程度。如果傳統(tǒng)施工管理,可能會存在施工控制效果不佳,制約工程質(zhì)量。實際施工階段運用的BIM技術(shù),可預(yù)先模擬施工流程,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)施工流程中存在問題,保障施工的規(guī)范性和質(zhì)量性。
此外,運維階段,裝配式建結(jié)合BIM技術(shù),可構(gòu)建運營維護(hù)系統(tǒng),并直接從BIM模型中提取預(yù)制構(gòu)件,附屬設(shè)備型號等內(nèi)容,達(dá)到提升運維效率的目的。
BIM技術(shù)在裝配式建筑中具有較高的應(yīng)用價值,對改善裝配式建筑的施工效率和施工質(zhì)量具有直接的影響。BIM技術(shù)可直接應(yīng)用到裝配式建筑的各個階段,滿足裝配式建筑的基本需求,降低安全隱患和質(zhì)量隱患,推動裝配式建筑順利建成,實現(xiàn)裝配式建筑功能與服務(wù)水平提升。
[1]鞏艷紅.BIM技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用價值探討[J]. 城市建筑, 2017(6):224-224.
[2]王燕,孫召英.淺談BIM技術(shù)在預(yù)制裝配式建筑中的應(yīng)用價值[J].科技風(fēng), 2017(3):81-81.
[3]李培祥.BIM技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用分析[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計, 2017(8):56-57.
[4]劉翔宇,宋景照.bim技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用研究[J].工程技術(shù):全文版, 2017(3):00098-00098.
[5]朱維香.BIM技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用研究[J]. 山西建筑,2016,42(14):227-228.
[6]張磊,ZhangLei. BIM技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研究[J]. 中國標(biāo)準(zhǔn)化, 2016(22):39-40.
[7]肖赤.BIM技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用分析[J].工程技術(shù):文摘版, 2016(12):00305-00305.
[8]李其廉,郝凱凱,張慧玲,等.BIM技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用分析[J].江西建材, 2017(11):48-49.