王繼行 劉春峰 許有越
北京城市副中心某工程(以下簡稱A工程),是副中心的云政務(wù)處理中心,建筑面積超過14萬平米,檐高接近35米,分為三個子單位工程,采用樁--承臺--筏板基礎(chǔ),上部為混凝土框架和鋼結(jié)構(gòu)。部分樓板為鋼筋桁架樓承板,外墻為條板外墻,使用了玻璃幕墻、鋁板幕墻、金邦板幕墻體系,部位位置為保溫裝飾一體板做法。
當(dāng)前的施工資料管理方式大多采用軟件進行資料編制,而信息協(xié)調(diào)則需要管理人員自行完成,而且資料檢查的頻率和力度又受到地域限制,有較大離散度。這樣的工作方式意味著我們至少要面對三個方面的風(fēng)險:
(1)因為人員本身知識的不專業(yè)導(dǎo)致資料內(nèi)容錯誤,不能反映現(xiàn)場情況。
(2)因為信息的不協(xié)調(diào)導(dǎo)致資料之間邏輯混亂。
(3)因為監(jiān)督機制的不完善和編制人員的不負(fù)責(zé)任,導(dǎo)致資料編制的延遲或不能反映現(xiàn)場情況。
而隨著BIM技術(shù)的發(fā)展,利用可視化技術(shù)使資料管理更加直觀的需求也越來越強烈??梢暬夹g(shù)的優(yōu)勢非常明顯,利用輕量化的模型顯示,可以讓我們很方便地檢查資料的完成情況。
要解決資料之間的邏輯分析問題,首先就要明確邏輯判定的方式,就是基于什么來進行邏輯分析。對于建筑工程而言,工序作為資料跟蹤的主要對象,又是現(xiàn)場劃分工作的最常用方式自然成為我們進行資料邏輯追蹤的基本單元。為此我們創(chuàng)造了“追蹤表”的概念,再用軟件模擬這種邏輯追蹤過程,就可以實現(xiàn)軟件自動追蹤資料之間的邏輯了。
這樣做不但降低了資料內(nèi)容的錯誤率,更重要的是可以讓我們通過軟件自動跟蹤資料之間的邏輯過程,避免了資料之間的邏輯錯誤,提高了工作效率。要實現(xiàn)這樣的工作,我們需要設(shè)計一套追蹤表,建立標(biāo)準(zhǔn)工序庫,將資料與工序掛接。目前我們已形成了建筑工程的標(biāo)準(zhǔn)工序庫和與之掛接的資料列表。
工序資料跟蹤表樣板
要解決地域的限制,最好的辦法就是利用網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)線上資料管理和審批。這樣既可以實現(xiàn)資料的及時檢查,又可以提高資料審批的速度。通過軟件平臺實現(xiàn)線上管理,我們加快審批進度的同時,監(jiān)督檢查部門也可以隨時檢查相關(guān)資料的編制情況,進而提高檢查效率和力度。
自動掛接的思路數(shù)年前就有人提出,但是真正處理時卻遇到各種困難。主要的問題來自于軟件的智能分析功能無法滿足我們對于模型信息自動識別的需求,以及模型創(chuàng)建過程的操作不夠規(guī)范。因此,我們最好的選擇就是通過手動完成模型的劃分,在一定程度上降低對軟件系統(tǒng)智能化分析的難度要求,同時提前規(guī)劃好。
對于新的技術(shù)流程首先要讓一線的員工明白使用的平臺的好處和操作方法。因此要進行操作和流程的培訓(xùn)。重點對基于工序的資料管理軟件區(qū)別于一般資料軟件的操作進行培訓(xùn),使其在掌握基本操作的同時也明白了流程調(diào)整的原因和內(nèi)容。因為這是涉及到工序整體流程的資料管理方案,所以只要是涉及到資料編制相關(guān)的部門都需要進行培訓(xùn)。
在進行工序和模型創(chuàng)建之前,首先要明確統(tǒng)一的命名和劃分規(guī)則。應(yīng)注意以下情況:
(1)結(jié)構(gòu)施工時水平和豎向構(gòu)件的命名和劃分:是梁板柱墻一次澆筑,還是先施工豎向柱墻,再施工梁板。不同的施工方案意味著部位劃分的方式也要跟著調(diào)整。多數(shù)情況可考慮采用如下方式劃分:
單位工程-層數(shù)-施工段-軸線范圍-構(gòu)件,例如:XX樓二層1段T1~T2軸梁板,或者:XX樓地下一層12段A1~A2軸梁板柱墻。
(2)模型的命名規(guī)則和劃分:模型的命名要符合《項目BIM工作實施規(guī)劃》的要求,要盡可能與設(shè)計元素、材質(zhì)、部位掛鉤,這樣就便于邏輯篩選器進行處理,例如:矩形柱-混凝土-C30-KZ21。模型的劃分也是按著施工段進行的,確保施工段之間的圖元是斷開的,如果有后澆帶或后澆筑區(qū)域,可考慮單獨按這些位置拆分。這樣做是后續(xù)施工段與資料掛接的先決條件。
工序的創(chuàng)建過程主要是建立一系列工序和將工序與對應(yīng)資料進行掛接的過程。目前通過一系列測試,我們已經(jīng)建立了建筑工程施工的相關(guān)工序樣板,大部分可以直接使用。一旦建立工序列表,資料的跟蹤將根據(jù)這個列表進行。部位的創(chuàng)建要根據(jù)規(guī)劃的命名和部位劃分規(guī)則來進行,應(yīng)按順序創(chuàng)建工程、施工段、部位。完成這些工作后即可按部位和工序建立對應(yīng)的資料,并展開資料跟蹤了。
通過工序編制資料的特點就是在建立表格之初就能夠使表格與部位關(guān)聯(lián),其部位的命名均符合統(tǒng)一規(guī)劃的原則。各種表格都根據(jù)工序順序和掛接的表格按相關(guān)的邏輯順序建立,這樣就不會出現(xiàn)漏掉表格的情況,或者出現(xiàn)工序上的表格之間邏輯混亂的問題了。同時通過跟蹤表我們還能立刻分析出哪些資料在邏輯上有問題。
在完成了施工部位的劃分和命名后,模型的建造過程也應(yīng)按規(guī)劃好的劃分方式進行,應(yīng)注意在建模時設(shè)計好篩選器,將不同部位的模型通過篩選器拆分,以備后續(xù)調(diào)用。當(dāng)模型劃分完畢后就可通過插件從網(wǎng)絡(luò)上自動調(diào)取之前建立的部位信息,再通過篩選器調(diào)出之前劃分的模型,用插件將模型元素和部位信息掛接,這樣當(dāng)數(shù)據(jù)被提交到平臺后即可實現(xiàn)資料數(shù)據(jù)與模型的自動掛接。
按著規(guī)劃好的部位和工序建表后即可上傳數(shù)據(jù)到平臺。這些數(shù)據(jù)以數(shù)據(jù)庫和pdf文檔方式保存到遠(yuǎn)程服務(wù)器,方便我們查詢和審批。模型數(shù)據(jù)的同步是直接使用插件將數(shù)據(jù)上傳到平臺,通過平臺的輕量化引擎進行展示,而資料和模型的掛接由平臺自動完成。
線上的工作主要有兩個方面:線上檢查和線上簽章。利用線上檢查的功能,我們可以按不同原則快速檢查相應(yīng)的資料編制情況。例如:通過按部位查找可以很方便地檢查和已掌握的現(xiàn)場部位情況是否一致,通過檢查模型和資料的對應(yīng)情況可以方便地找出有問題的位置,及時改正。對于線上簽章的功能,目前仍是技術(shù)和流程的探索。主要目標(biāo)是實現(xiàn)基于電子簽章技術(shù)的線上審批流轉(zhuǎn)工作。
在基于工序的工作模式下,專業(yè)人員編制資料的錯誤率有所降低,從內(nèi)容的專業(yè)性和資料的邏輯關(guān)系方面都有很好的提升。而且編制文件的效率也在提升。由于信息的統(tǒng)一性,資料修改的概率也有所降低。這都明確地顯示了基于這種技術(shù)的工作優(yōu)勢。
隨著技術(shù)的進步,我們對于施工信息的利用需求也更加強烈。利用軟件實現(xiàn)基于工序的資料管理模式,通過提高軟件的標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和自動化的程度降低我們處理資料和施工管理的難度,提高工作效率,正是采用了計算機軟件來提高我們管理效率的典型案例。