朱敏
(陜西建工第三建設集團有限公司,陜西西安 710000)
造價管理作為土木工程項目管理中的重點和難點,在當下的工作開展中,不能在局限在傳統(tǒng)的工作模式下,應該積極開展造價管理的創(chuàng)新,通過科學的造價管理來保障工程資源的合理分配。土木工程項目中,逐步開始了信息化探索,在造價管理中的BIM技術應用,有效推進了造價管理從人力工作模式向信息化的模式轉變,可經由BIM技術下的信息共享,確保工程資源的合理分配。
土木工程造價管理中的BIM技術應用中,最為重要的是要集成工程信息來進行建模算量平臺的建設,當建成了該平臺以后,就可以在土木工程項目實施的全過程中,進行工程量的精準計算和模擬,最終生成土木工程的結構化數(shù)據(jù)庫。此外,在建模算量平臺上也集成了其他的工程數(shù)據(jù)和信息,在開展工程造價管理時,可有效利用這些數(shù)據(jù)。
為提升造價管理水平,也要根據(jù)土木工程的特點來進行造價分析軟件的使用,因為在該軟件中兼具多方面的功能,在前期建成了BIM模型以后,也就同步形成了對應的數(shù)據(jù)庫,該數(shù)據(jù)庫中所集成的信息,可使得造價人員可在項目實施時,進行工程造價的計算和模擬,而在此過程中的造價分析軟件使用,可使得每個環(huán)節(jié)的工程造價更為合理且科學。
在利用BIM技術來進行造價分析和處理時,EDS系統(tǒng)同樣可發(fā)揮重要的作用,作為BIM中的數(shù)據(jù)庫,如果在造價管理的過程中可將EDS系統(tǒng)利用起來,就可以對一切的工程造價信息都有效管理和存儲。當然,EDS系統(tǒng)的功能并不局限在這一方面,還可以使得造價人員能夠在項目的實施過程中科學進行工程數(shù)據(jù)的分析與統(tǒng)計。
土木工程項目的實施涉及的數(shù)據(jù)種類多、數(shù)量龐大,在利用BIM技術進行造價管理的過程中,同樣需注重數(shù)據(jù)分析軟件的使用,因為數(shù)據(jù)分析軟件的數(shù)據(jù)處理功能強大,可對大量的數(shù)據(jù)加以分類和處理,也就能夠篩選出與工程造價相關的信息,將最終的數(shù)據(jù)應用于造價決策。
關于土木工程的造價管理,在傳統(tǒng)的工作方式下,所采用的造價計算方式相對特殊,這種計算方式下,造價管理存在著明顯的地域性特征,一旦在項目實施的過程中出現(xiàn)了地域變動,原先所得到的工程造價信息將無法被利用,需根據(jù)區(qū)域特征再次進行數(shù)據(jù)的分析和處理。而土木工程都為大規(guī)模項目,在開展工程造價管理的過程中,為達到預期的管理目標,需對全部的造價信息都加以有效處理,而傳統(tǒng)的工作模式下,顯然會面臨很大的工作量,增大造價管理難度[1]。
當下的土木工程造價管理中,數(shù)據(jù)共享性不夠是一個重要的問題,因為信息數(shù)據(jù)的實時共享性不足,導致在項目實施的每個階段,實際費用與預算之間可能會出現(xiàn)較大的偏差,現(xiàn)場每個施工方按照各自的施工方案來組織施工作業(yè),不僅會導致數(shù)據(jù)信息的管理難度增大,更會導致現(xiàn)場施工相對混亂,長期保持這種情況,勢必會引起造價失衡[2]。
土木工程項目的造價管理中,除了要根據(jù)土木工程的建設施工要求來進行工程量的計算,更需要根據(jù)對市場的把控來確定每一個工程要素的價格,因為市場處于不斷的變化中,要素價格也會出現(xiàn)明顯的變化,在工程造價管理的過程中,需做好對市場的把控,保障要素價格的合理性。但就當下我國土木工程造價管理的現(xiàn)狀來看,在開展工程造價管理的過程中,很多人員的造價管理與市場發(fā)展情況并不一致,價格是通過自身經驗來確定的,這種情況下,造價過程中很容易出現(xiàn)市場參考價格與實際價格不一致的現(xiàn)象,也就導致土木工程的價格評估遠遠脫離了實際,實施花費的金額較多,影響了建設單位的投資收益。
現(xiàn)階段的土木工程項目實施中,為提高造價管理水平,需開展全過程的造價控制,從投資決策階段開始,就應該積極引入BIM技術來進行造價控制,經由BIM技術的數(shù)據(jù)分析,獲得最為科學的戰(zhàn)略方案。在投資決策階段的BIM技術應用,主要是利用BIM技術的可視化特點,將數(shù)據(jù)庫中的信息數(shù)據(jù)有效利用起來,對工程信息、市場價格等都有一定清晰的了解,構建與土木工程相一致的信息模型,在該模型建成后,造價人員就可以對每一環(huán)節(jié)、整個工程的造價情況開展計算和分析,也就可得到最佳的投資方案[3]。
因為設計階段對工程造價的影響巨大,在開展造價管理和控制的過程中,尤其要從設計階段出發(fā),得到最佳的設計方法。BIM技術在設計階段的應用,可輔助工程企業(yè)根據(jù)土木工程的建設要求,來得到最佳設計方案,使得設計方案可滿足技術性、經濟性標準。在開展工程造價之前,專業(yè)人員需利用BIM技術來進行土木工程現(xiàn)場地理環(huán)境、地質情況的全面分析,綜合有關的信息模型,得出最為合理的設計方案,這種設計方式下,不僅可提高設計質量,更可以從源頭上控制工程造價。設計過程中,經由經濟性計算和分析,設計人員可以利用BIM模型中的相關數(shù)據(jù),來開展設計優(yōu)化。
土木工程的招投標階段,施工單位為獲得更大的中標機會,就需要根據(jù)土木工程的特點,對工程開展精細化的計算,但因為計算工作量大,為提高計算結果的準確度,可采用軟件建模的方式來完成,在此項工作的開展過程中,相關人員要做好精細化分析。傳統(tǒng)的工作方式下,計算工作是由人工來完成的,人工工作模式下,很容易忽略某一數(shù)據(jù)而引起計算偏差,這一計算方面的問題,使得投標結果深受影響。但將BIM技術應用到數(shù)據(jù)計算以后,可有效提高計算效率和精度,形成與土木工程完全相符的工程清單,而這一工程清單的生成,有效避免了計算誤差。此外,施工單位同樣可在投標階段的文件中使用BIM技術,因為BIM技術為信息技術,可在信息化條件下更好地展示各種的信息,專業(yè)人員在工程造價的過程中,在工程量對比方面更為便捷,可形成更為規(guī)范的招標方案。
施工階段是土木工程造價管理的重點階段,因為在此階段的施工時間消耗較長,為有效控制造價,就需要考慮市場變化所導致的價格調整。在BIM技術應用到施工階段后,工程企業(yè)可以在BIM模型基礎上進行一切工程資源的整合,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,可形生成綜合數(shù)據(jù)信息報表,而現(xiàn)場施工人員在有效利用該報表中的信息和數(shù)據(jù)以后,可形成更為可行的施工方案,因為該方案中充分考慮了工程造價因素,可使得在現(xiàn)場的施工作業(yè)中,能夠對原材料、技術、設備使用等都開展嚴格的監(jiān)督,減少現(xiàn)場不必要的工程造價消耗。
竣工階段作為土木工程項目實施的最終階段,在此階段同樣要開展工程造價管理,對很多的土木工程項目而言,其項目規(guī)模龐大,建設周期較長,同樣對應著較高的工程造價和投資,因此,在竣工階段的造價管理中,可采用BIM技術來進行信息、數(shù)據(jù)的收集和儲存,這種數(shù)據(jù)收集和存儲,可保障數(shù)據(jù)信息的完整性和準確性,在后續(xù)的造價審核工作中,可直接利用BIM技術的可視化功能來進行對比與審核。
各種規(guī)模、類型的土木工程項目中,工程造價越來越成為人們關注的重點,因為工程造價與工程質量和效益息息相關。但行業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的趨勢下,傳統(tǒng)的工程造價方式很難保障造價管理效果。土木工程項目實施中,為通過造價管理來提升工程效益,就需要在當前的背景下,積極轉變造價管理思路和方法,將BIM技術應用在工程造價管理中,保持工程造價的準確性。