航道整治工程全过程 BIM 技术应用研究.docx
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1、摘要:该项目利用专业软件和工具,将航道项目规划、设计、施工、运营维护等各阶段的数据信息,通过BlM模型进行共享、传递和交换,使设计阶段的设计方案优化,对施工阶段的施工方案进行模拟、可视化交底、施工管控,以及运营维护阶段的竣工模型交付、资产和空间管理等,从而实现参建各方协同工作。此项技术的实施促进了航道水运行业技术升级,帮助航道水运行业适应信息化发展需求,推动航道整治工程建设向精细化发展过渡,提高了项目建设运行的总体工作效率。目前,该技术己在长江航道整治工程中进行了应用。1 ,技术概况BIM技术是信息模型在工程建设行业中的具体应用,建立并利用三维信息模型对工程项目的规划、设计、建造和运营全过程进
2、行高效管理。它将显著提高建设效率,降低工程风险,提升工程进度、费用、质量、安全管理水平。在政府部门、行业协会、科研机构和工程企业的努力下,BIM技术在建筑、市政、水运、铁路等行业得到了快速发展。2016年交通运输部将BIM技术在交通建设行业的应用规划为十三五期间十大重大技术方向和技术政策之首,开展BIM技术在长江航道整治工程应用工作具有重大意义。2016年3月,长江航道局开展了BlM(建筑信息模型)技术在航道工程中的应用研究的课题研究,初步明确BIM技术应用软件的选择、BIM技术在航道整治工程全过程(设计、施工、运维阶段)应用等内容。与此同时,长江航道局在后期项目中进行了实践,通过在安庆二期、
3、黑沙洲、薪春、宜昌昌门溪等项目上的应用,逐步明确航道整治项目BIM技术应用内容和方法。2 .技术原理和内容建筑信息模型(BIM)通过参数化实体造型技术使计算机可以表达真实建筑所具有的信息,信息化的建筑设计得以真正实现,突破了千百年来用抽象的视觉符号来表达设计的固有模式。概括来讲,BIM是将规划、设计、施工、运营等各阶段的数据,全部逐渐积累于一个数据结构,其中既包含着三维模型的信息也储存着具体构件的参数数据。信息模型的概念和运用已经不仅仅局限于建筑行业,道路桥梁、水利航道等行业也越来越多地使用BIM技术。BIM的数据由相关软件程序产生,用以共享和交换项目的信息并协助建设项目过程中的整合操作。基于
4、数字化设计信息的创建,与相关技术产品接口,可以改变建设工程信息的管理过程和共享过程,从而实现BIM0在前期设计阶段,BIM便开始建立一个贯穿始终的数据库档案。随着项目发展,BIM的数据信息跟随方案不断积累与更新,设计的方案随着计划的调整而改变。这就使得项目的前期设计工作在有限的时间得到更多的预选方案。BIM的前期数据进入到概念设计阶段,将开始逐步扩充起来。有了BIM数据基础,在做设计的同时,通过模型本身或者后期添加的数据,例如材料类型等,设计师就可以便捷地计算出方案的绿色指标、经济指标、概预算等数值,反过来对方案的设计进行改良。之后,这些数据将继续在扩初设计中得以细致化、完善化。基于BIM的扩
5、初设计,通过BIM模型可以完成出图,使用提取工具完成文案和明细表的编制,呈交一套完整的产品设计。BIM的数据传承到施工阶段,承建公司用来做工程量化、进度编制、工程造价等动工前的准备,用以安排采购、下包、后勤等工作任务。施工阶段中的BIM数据库也跟随着工作安排的开展而得以补充。如设计变更信息、实际采购信息、设备租赁信息、人力资源信息等都可以更新到BIM模型数据库中。最终完成的工程项目实体与BIM模型的数据是完全对应的,每项物质零件都有其准确的电子数据信息存档备案。BIM信息传递的最终阶段是投入运营使用的阶段。理论上,一套完整的建设数据可以协助进行运营维护。如三维的图形信息,结合信息技术和相应设备
6、,对项目整体结构进行实时监测。3 .实施方案3.1设计阶段(1)三维可视化设计建立项目标准横断面装配库,进行三维可视化设计,为出图算量提供基础模型,同时直观准确表达设计方案,消除传统平面设计盲点。(2)仿真模拟基于BIM模型,结合数值计算软件进行数值仿真分析,优化结构设计方案。(3)出图算量基于设计BIM模型快速提取横断面图纸和模型工程量,同时模型与图纸和工程量是动态关联的,一旦模型发生调整,图纸和工程量也随之修改,设计效率得到显著提高。3.2施工阶段对设计BIM模型进行深化,通过增加或细化模型元素,形成深化设计模型。对深化设计模型按照工作分解结构(WBS)和施工方法进行必要的切分或合并处理,
7、进而指导施工。(2)虚拟建造基于建立的BIM三维模型及搭建的各种临时设施,可以对施工场地进行布置,合理安排施工区和生活区等的位置,解决现场施工场地划分问题;通过与业主的可视化沟通协调,对施工场地进行优化,选择最优施工路线。利用BIM模型可以直观地对复杂工序进行模拟,提前模拟方案编制后的现场施工状态,对现场可能存在的危险源、安全隐患、消防隐患等提前排查,对专项方案的施工工序进行合理排布,有利于方案的专项性、合理性。对于工程施工的关键部位,其施工过程相对复杂,因此规范的施工工艺非常重要。正确的施工方法能够省时省费,传统方法只有工程实施时才能得到验证,这就可能造成二次返工等问题。同时,传统方法是施工
8、人员在完全领会设计意图之后,再传达给建筑工人,相对专业性的术语及步骤对于工人来说难以完全领会。基于BIM技术,能够提前对重要部位的安装进行动态展示,提供施工方案讨论和技术交流的虚拟现实信息。(3)建立多层次全过程建设管理平台建立BIM建设管理平台,开展基于BIM技术的建设、施工、设计、监理多方参与协同工作,进度、质量、安全、费用全过程管理。充分利用BlM的直观性、可分析性、可共享性及可管理性等特性,为建设管理的各项业务提供准确及时的基础数据与技术分析手段,同时与建设管理的流程、统计分析等管理手段配合,实现数据产生、数据使用、流程审批、动态统计、决策分析的完整管理闭环,提升项目综合管理能力和管理
9、效率的过程。33运营阶段(1)竣工模型交付通过BIM与施工过程记录信息的关联,甚至能够实现包括隐蔽工程资料在内的竣工信息集成。未来将三维信息化模型关联至电子航道图,与GIS平台及北斗导航结合,构建三维长江信息化航道,进一步提高运维管理水平。(2)维护计划BIM模型结合运营维护管理系统可以充分发挥空间定位和数据记录的优势,合理制定维护计划,分配专人专项维护工作,以降低航道构筑物在使用过程中出现突发状况的概率。对一些重要监测点还可以跟踪维护工作的历史记录,以便对设备的适用状态提前作出判断。4 ,技术创新点(1)可视化通过所见所得的形式,将大量的工程信息用三维形体直观体现,图纸表达不清楚或图纸难以描
10、述的信息用三维立体实物形象地展示,更容易理解设计意图。可视化的结果不仅可以用于效果图展示及报表生成,更重要的是项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。传统设计过程需要专业人员提交中间资料进行沟通,并且经常进行多次的反复协调变更,期间不可避免地会出现沟通不及时、沟通不到位的情况。利用BIM技术较好地解决了不同专业人员之间的协同设计问题。在同一设计平台下,通过共享机制,相关人员能够在本地查看到模型的变化,从而对做出及时准确的判断和修改,各阶段不同专业设计团队紧密地同步设计成果,避免沟通不及时、沟通不到位造成的失误和返工,工程设计质量可得到质的飞跃。(3)可模拟性对于建筑
11、物来讲,设计阶段BIM可以进行节能模拟、紧急疏散模拟、日照分析、热能传导模拟、结构分析等;招投标和施工阶段可以进行施工方案模拟、BIM4D模拟、BIM5D模拟,实现施工过程安全、进度、材料、费用的控制;运营阶段可以模拟应急处理,例如地震人员逃生模拟、消防人员疏散模拟等。(4)可优化性整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程。整个模型是可参数化动态关联的信息模型,通过模型传递信息给工程参与人员,通过客观的判别条件进行参数优化,实现模型的动态更新以达到优化目的。项目方案优化:把项目设计模型和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;业主单位能够提前通过三维模型感知自己
12、投资项目的后期效果,为风险的规避提供决策支撑。工程设计优化:局部复杂的位置关系以及局部与整体之间、工程与环境之间的协调优化,设计中错、漏、碰等检查和优化。(5)可出图性采用BIM技术设计时,图纸的生成可通过对三维模型进行投影变换、切割、消隐得到,可快速建立工程设计需要的图纸和明细表等。模型与图纸的双向关联,一处修改处处更新,方便后期的修改和变更。将设计人员从繁杂的绘图工作中解放出来,使设计人员有更多的精力和时间去关注设计方案的完善和优化。(6)全生命周期应用基于BIM技术可进行工程项目设计、施工、运营等全生命周期的应用管理。BIM的技术核心是一个由计算机三维模型所形成的数据资源,不仅包含建筑的
13、设计信息,而且可以容纳从设计到建成使用,直至生命周期终结的全过程信息。(7)参数化通过参数化建模功能,简单地改变模型参数值就能快速更新模型。BIM模型的图元是以构件的形式出现,这些构件之间的不同,是通过参数的调整反映出来的,参数保存了图元作为数字化建筑构件的所有信息。(8)信息完备性信息完备性体现在BIM技术可对工程对象进行3D几何信息和拓扑关系的描述,以及完整的工程信息描述,符合信息化交付和融合的社会发展需求。5 .技术应用关键点(1)全过程应用全过程应用BIM技术,在技术、进度、成本、质量、安全、现场管理、协同管理,甚至交付和运营方面,都可以有很多BIM应用点,而不仅局限于某一条线某一两个
14、应用点,导致投入产出不够。多一次应用,就增加一次投入产出。这需要好的BlM技术系统,专业化、本地化强。(2)集成化应用航道项目是一个综合性的多专业系统工程,BIM的应用也需要实现多专业的集成化应用,实现更为精准的技术方案模拟、成本控制和进度控制。单专业的应用在电脑中理论上可行,在实际施工运用中综合多专业多因素后,很可能无法实现,也就失去了意义。(3)协同级应用基于BIM平台的互联网协同应用,经授权的项目参建人员都能随时随地、准确完整地获得基于BlM的工程协同管理平台的数据和技术支撑。项目参建方的所有人员可以基于同一套模型、同一套数据进行协同,有效提高协同效率;同时数据能被项目和企业掌握,数据授
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