论 BIM技术在民航机场工程施工管理中的应用

(整期优先)网络出版时间:2020-04-24
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论 BIM技术在民航机场工程施工管理中的应用

秦家军

43062519711113**** 北京 100000

摘要:目前,随着我国的BIM技术的快速发展,在民航机场工程施工管理中应用日趋广泛,大大提升了施工管理水平,提高了民航机场工程施工的高效性、经济性、安全性。

关键词:BIM技术;民航机场工程施工管理;应用

引言

民航机场工程庞大而复杂,参建单位多,专业工程种类多,各单位各专业均存在时间与空间的交叉,各种信息繁杂。目前国内机场项目管理中信息共享程度较低,造成了项目管理过程中的各种问题。BIM技术是近年来新兴的三维数字可视化技术,是一种以数据为核心、以平台为基础的管理方式。BIM技术平台的应用结合了机场工程本身的复杂性和特殊性,使信息的传递更加清晰与便捷,能够提高工作的效率,解决机场改扩建工程项目管理中信息共享的难题。项目BIM协同管理平台是BIM技术用于指导机场工程施工项目管理的具体方式。

1、BIM技术概述及特点

BIM(BuildingInformationModeling),即建筑信息模型,它利用了数字化技术,目前在建筑工程的设计、建造、运营等过程中得到了很好的应用。通过三维模型的展示,BIM提供了一套完整的、与当前实际相一致的信息库,提高了信息的可读性,对各种信息进行模块化、数据化的管理,以支持和反映每个部门各自职责的协同作业,对项目的全生命周期进行管理,在这个过程中保证信息的即时共享与传递,在提高作业效率、节约资源、缩短工期等方面都发挥了作用。

1.1可视化

BIM的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视化,使得项目成果都可以用效果图的形式来展示,各种信息也可以生成报表。项目过程中,在可视化的状态下与业主方的沟通、汇报、决策都可以高效进行,为项目的设计、施工、运营提供便利。

1.2协调性

建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调,生成并提供协调数据。BIM可以增加不同部门同时作业的协调性,满足各不同角色(团队领导、管理决策层、项目经理、计划编制与分析人员、具体实施人员等)的应用需要。

1.3模拟性

模拟性不仅是可以模拟建筑物模型的各项信息,如材料、尺寸、空间位置等,还可以进行各种情况的动态仿真模拟,如节能模拟、紧急疏散模拟等,还可以根据施工的组织设计模拟实际施工,基于4D模型加造价控制,从而实现成本控制。

2、BIM技术在民航机场工程施工管理中的应用

2.1施工作业面立体网格化管理

针对民航机场工程参建施工单位多,交叉作业繁杂,区域管理责任变动多,界定困难等情况,根据施工工况划定各施工单位管理责任区域,制定管理区域移交规定,通过立体空间网格化全方位覆盖,明确各施工作业空间的责任单位,并根据工况变化制定阶段性管理网格立体网络,结合实际施工进展及时调整完善,杜绝了场地管理上的漏洞,明确界定了各参建单位的管理范围和责任,推动了工程科学管理,取得了良好的效果。通过网格管理图对比可直观的看出某个时间,整个航站楼不同施工单位在同一时间以及同一施工单位不同时间的责任划分,有利于分清权责利以及成品保护,精细化管理现场。

2.2施工指导

在机场航站楼等复杂项目施工中产生的管线碰撞问题而进行的调整可高达百分之二十以上。通过BIM技术可以进行管线碰撞的检测,能够及早发现各个专业间的作业冲突并及时进行处理。BIM碰撞检测不会有人工查验的缺陷,能够降低施工过程中因各专业的碰撞问题引起的损失,有利于项目的校验工作,防止重大问题的出现。此外,机场航站楼存在大量吊支架,BIM信息模型增添吊支架之后可再次实现管线综合,进一步检验管线的排布合理性,极大地提高模型在实际施工中的应用。在吊支架的选型问题及结果校核方面,BIM可以在预留量的情况下保证选型结果的安全性和应用性,进而避免以往类似工程项目吊支架选型设计零经验,剩余量大而浪费材料的问题。通过BIM三维信息模型可以进行施工组织设计优化,比如在三维模型中布设塔吊、脚手架,BIM可以检查各机械所处位置,调整施工机械运转和协调关系,优化工程管理工作。同时,机场航站楼大量采取钢结构及预应力支撑体系,基于BIM技术的信息化,可以提前精确统计预制构件在制作时材料的用量、种类、人员配备等信息。在现场安装时,基于BIM的可视化、智能化管理结合预制构件的安装工序简单、便捷的特点,使安装更加程序化、标准化,更加简单、明了、便捷,减少发生安全事故的不定因素,降低了现场施工组织的复杂性,消除了在安装过程中的危险隐患,让整个工程变得更加高效、安全。

2.3进度管理

BIM最核心的部分是多维度数字信息模型,通过运用数字信息模型来减轻工程进度负担,做到关键工程节点动态控制分析。将BIM技术应用于民航机场工程建设进度管理工作中,可以做到实时追踪项目各阶段进展,这一数据信息模型以多个信息数据库为基础。具体包括工程图纸、水文地质条件资料及各类施工方案等一系列建筑工程信息,主体建筑模型为三维信息模型。此外,BIM技术的工程进度管理还具有潜在进度风险测评功能,可以帮助工程管理者及时发现和处理潜在风险,避免工程重大节点滞后。BIM进度管理技术能够创建一个可视化的环境,进而实现4D模型与现场实际进度对比,在整体上和各个阶段层面对机场航站楼的工程进度进行模拟和动态化分析。通过发现问题,预警提前解决已发生或将要发生的进度问题实时进行施工调整和安排,优化施工方案,减少工程变更节约工期,确保机场建设项目进度目标的实现。

2.4、BIM技术在成本控制中的应用

BIM技术,是将不同类型的建筑信息作为基础,建立起三维立体模式,利用数字信息仿真技术来模拟工程的真实信息的过程。BIM技术运用在民航建筑行业可以对工程设计、工程造价、工程施工进行数据管理,通过数据参数模型来解决工程建设中涉及的相关问题。BIM技术在工程建设成本控制中运用的关键手段主要包括以下几个方面:第一,建模算量平台。在BIM技术的运用过程中建模算量是使用频率最高的计算工具,该平台能够根据工程所需要进行的施工量来进行细化研究,从而建立完善的数据存储库,给工程成本控制提供详尽的数据参考,从而帮助工程成本控制目标的实现。第二,成本分析工具。BIM技术模型数据库可以针对工程成本进行统计分析,收集工程的相关数据来进行统计分析,从而帮助成本目标的达成。第三,EDS系统。BIM技术的EDS系统能够针对工程涉及的不同信息进行管理存储,作为数据存储库来使用。同时,其还能对数据进行统计归纳,以实现信息对称的目标。EDS系统对于实现造价管理目标来说有着一定的辅助作用。第四,数据分析。BIM技术可以通过浏览器、数据库等功能来对造价模型进行查看,以最大限度地利用数据,进而控制对工程成本的管理。

2.5、BIM技术质量控制中的应用

在民航机场工程施工过程中,对施工质量造成较大影响的因素主要包括以下五个方面:人、机、料、法、环。在进行民航机场工程施工管理时将BIM技术与工程项目质量影响因素相结合,通过对这五种影响因素的控制从而实现对施工质量的控制.

(1)人员的控制

BIM技术与施工现场相结合并发挥作用,首先要配备BIM技术人员,然后要对施工现场各专业管理人员以及现场施工人员进行BIM技术相关知识和操作技能的培训。BIM技术可以通过软件模拟整个施工全过程,但必须考虑充分发挥人的主观能动性和主导作用,调动相人员对机场建设项目质量工作的积极性。BIM技术的应用提高了管理人员的工作效率和对建设项目质量管理的把握程度。

(2)机械的控制

应用BIM技术,可以以绘制出3D效果的施工现场平面布置图,进行现场施工机械布置的碰撞检查,模拟各种施工机械组合方案,例如:垂直运输设备的数量和位置,现场混凝土搅拌机械的位置、规格,施工车辆的行走路线等。依据科学、安全可靠、高效率、低成本的原则,调整施工现场机械的布置,获得机械设备布置的最优方案。

(3)材料的控制

机场建设项目使用的材料是建筑实体的直接组成部分,工程材料的质量直接决定建筑实体的工程质量。施工方可以运用BIM技术制定合理的材料库存计划,实时监控各个施工阶段的材料使用量和存货量,减少材料浪费。可以应用BIM技术,将材料种类、价格、出厂证明等信息与三维模型结合,建立一个3d的的材料供应计划,使整个机场建设项目的材料管理可视化,提高材料管理的时效性和经济性。

(4)方法控制

利用BIM技术,对民航机场工程不同的施工方法和工艺进行模拟演示,以项目的施工条件和设计图纸要求为基础,综合考虑机场项目本身特点及施工方法特点,选择最优施工方案。

(5)环境控制

施工环境包括施工作业环境、施工质量管理环境、现场自然环境。BIM技术通过建立3D模型,立体直观的模拟各种施工环境,将各种施工环境综合在BIM信息平台中,通过模拟施工环境对质量管理的影响,提前预防和解决潜在的质量风险。

结语

总之,随着民航机场建设规模的不断扩大,工程的复杂性也不断加深。现今通过BIM技术的应用,可达到对建设质量、进度、安全、成本和信息更为高效的管理,保证获得更好的投资经济效益,进而促进机场建设走向可持续发展的道路。

参考文献

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