关于推进建筑信息模型应用的指导意见 .doc
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前言今年7月1日,国家BIM标准——《建筑信息模型应用统一标准》正式施行。
《建筑信息模型应用统一标准》是我国第一部建筑信息模型应用的工程建设标准,填补了我国BIM技术应用标准的空白。
《标准》提出了建筑信息模型应用的基本要求,是建筑信息模型应用的基础标准,可作为我国建筑信息模型应用及相关标准研究和编制的依据。
踏入12月,2017年已进入尾声,今年,各省市出台了哪些BIM政策呢?这些政策会对BIM的发展带来怎样的影响呢?本文汇总了2017年国内多省市的BIM技术新政。
湖南1.《湖南省城乡建设领域BIM技术应用“十三五”发展规划》--提出到2020年底,工程项目全面应用BIM技术,规划、勘察设计、监理、施工、工程总承包、房地产开发等企业全面普及BIM技术,力争应用和管理水平进入全国先进行列。
2.湖南省住房和城乡建设厅在8月发布了湖南省工程建设地方标准《湖南省民用建筑信息模型设计基础标准》,这一标准于2017年11月1日起在全省范围内实施。
其后,又在9月先后发布了《湖南省建筑工程信息模型设计应用指南》、《湖南省建筑工程信息模型施工应用指南》。
3.另外,在其他文件中也多见BIM的身影,例如《关于进一步加强和改进城市规划建设管理工作的实施意见》中指出,“推进建筑信息模型(BIM)技术推广应用,编制全省BIM技术应用发展规划,制定BIM技术应用政策和标准,建立基础数据库,改革建设项目监管方式,形成较为成熟的BIM技术应用市场。
到2018年,国有投资的建设项目全面应用BIM技术”;《湖南省人民政府办公厅关于加快推进城市地下综合管廊建设的实施意见》中也提到了“积极推广应用新技术、新设备,强化建筑信息模型(BIM)技术在工程设计上运用”。
福建1.今年7月福建省住房城乡建设厅开展第二批建筑信息模型(BIM)试点示范项目申报工作。
按计划,福州、厦门的试点项目各不少于30个,泉州、漳州各不少于10个,其他地市(含平潭)不少于5个。
建筑信息模型标准公告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)是一种集合了建筑设计、施工、运营管理等全过程信息的数字化建模技术。
随着信息化建设的推进,BIM技术在建筑行业中的应用越来越广泛,成为建筑设计和施工的重要工具。
为了促进BIM技术的规范化应用,我国制定了《建筑信息模型标准》,对BIM技术的应用进行了统一规范。
以下是关于建筑信息模型标准的公告:一、范围建筑信息模型标准适用于建筑设计、施工和运营管理等各个阶段的BIM应用。
标准主要涵盖BIM模型的构建、数据管理、信息交换、协同设计等方面。
二、标准体系建筑信息模型标准由基本原则、通用要求、模型构建、数据管理、信息交换、协同设计等部分组成。
每个部分都包括相应的规范内容和实施指南。
三、基本原则建筑信息模型标准的基本原则包括全过程、多维度、协同性和可持续性。
全过程要求BIM技术应覆盖整个建筑生命周期的各个阶段;多维度要求BIM模型应包含建筑结构、设备、材料等多方面信息;协同性要求不同专业协同设计;可持续性要求BIM技术应支持建筑能效评估等方面。
四、通用要求建筑信息模型标准的通用要求包括数据格式、标准命名、共享和交换、软件兼容性等方面。
要求BIM模型应采用统一的数据格式,实现标准命名、共享和交换,同时支持不同软件之间的兼容性。
五、模型构建建筑信息模型标准的模型构建部分包括构建要求、模型标准、构建流程等内容。
要求BIM模型应基于设计参数构建,包括建筑结构、材料、空间布局等信息,同时按照标准构建流程进行操作。
六、数据管理建筑信息模型标准的数据管理部分包括数据需求、数据采集、数据管理、数据分析等内容。
要求对BIM模型中的各种数据进行有效管理和维护,包括数据采集、存储、共享和分析等方面。
七、信息交换建筑信息模型标准的信息交换部分包括信息标准、信息传递、信息接收等内容。
要求不同专业之间能够方便地进行信息传递和接收,保证协同设计的有效进行。
我国bim标准一、建筑信息模型应用统一标准国家标准,GB/T51212-2016。
本规范对建筑信息模型在工程项目全寿命期的各个阶段建立、共享和应用进行统一规定,包括模型的数据要求、模型的交换及共享要求、模型的应用要求、项目或企业具体实施的其它要求等,其它标准应遵循统一标准的要求和原则。
二、建筑信息模型施工应用标准国家标准,GB/T51235-2017于。
标准规定在施工过程中该如何应用BIM,以及如何向他人交付施工模型信息,包括深化设计、施工模拟、预加工、进度管理、成本管理等方面。
《标准》是我国第一部建筑工程施工领域的BIM应用标准,填补了我国BIM技术应用标准的空白,与行业BIM技术政策(《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》(建质函[2015]159号)和《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》(建质函[2016]183号)等)相呼应。
三、建筑信息模型分类和编码标准国家标准,GB/T51269-2017。
该标准与IFD关联,基于Omniclass,面向建筑工程领域,规定了各类信息的分类方式和编码办法,这些信息包括建设资源、建设行为和建设成果。
对于信息的整理、关系的建立、信息的使用都起到了关键性作用。
四、制造工业工程设计信息模型应用标准制造工业工程设计领域第一部信息模型应用标准,主要参照国际IDM标准,面向制造业工厂,规定了在设计、施工运维等各阶段BIM 具体的应用,内容包括这一领域的BIM设计标准、模型命名规则,数据该怎么交换、各阶段单元模型的拆分规则、模型的简化方法、项目该怎么交付及模型精细度要求等。
五、建筑信息模型设计交付标准国家标准,编号为GB/T51301-2018。
该标准含有IDM的部分概念,也包括设计应用方法。
规定了交付准备、交付物、交付协同三方面内容,包括建筑信息模型的基本架构,模型精细度,几何表达精度,信息深度、交付物、表达方法、协同要求等。
另外,该标准指明了“设计BIM”的本质,就是建筑物自身的数字化描述,从而在BIM数据流转方面发挥了标准引领作用。
技术概论模拟题一.单选题 1.以下不属于BIM 核心建模软件的是( D )。
P61 A.Revit Mep B 。
Bentley Architecture C.ArchiCAD D.SketchUp 2。
下列说法正确的是( B ).P126 A.业主主导模式下,初始成本较低,协调难度一般,应用扩展性一般,运营支持程度低,对业主要求较低。
B.业主主导模式下,初始成本较高,协调难度大,应用扩展性最丰富,运营支持程度高,对业主要求高. C 。
业主主导模式下,初始成本较高,协调难度一般,应用扩展性最丰富,运营支持程度一般,对业主要求高。
D.业主主导模式下,初始成本较高,协调难度小,应用扩展性一般,运营支持程度高,对业主要求高。
3。
BIM 的中文全称是( B )。
P1 A 。
建设信息模型 B.建筑信息模型 C.建筑数据信息 D 。
建设数据信息 4。
下列选项不属于建筑信息模型分类对象的是( B )。
P202 A 。
建设对象 B 。
建设资源 C.建设进程 D 。
建设成果 5。
在建筑总平面图中,计划扩建的预留地用什么线型表示( D )。
P97 A.细实线 B 。
粗实线C 。
点画线 D.中粗虚线 6.下列选项中属于BIM 几何造型软件的是( C ).P63 A.3d max B 。
Xsteel C.RhinoD 。
lumion7.优化总体规划是属于BIM 技术在( A )阶段的应用内容。
P141 A.方案策划阶段 B.招投标阶段 C.设计阶段 D 。
施工阶段 8. 下列哪个国家强制要求在建筑领域使用BIM 技术( B )。
P19 A 。
美国 B 。
英国 C.日本 D 。
韩国 9。
下列选项体现了BIM 技术在施工中的应用的是( D )。
P148 A 。
通过创建模型,更好地表达设计意图,突出设计效果,满足业主需求。
B.可视化运维管理,基于BIM 三维模型对建筑运维阶段进行直观的、可视化的管理。
C 。
应急管理决策与模拟,提供实时的数据访问,在没有获取足够信息的情况下,做出应急响应的决策. D.利用模型进行直观的“预施工”。
试题库100题〔一〕单项选择题1 以下关于BIM的和标准不正确的选项是〔 D〕A 美国拥有较为成熟的BIM标准,包括NBIMS、COBIE标准、IFC标准等。
B 2021年11月,英国发布了“AEC〔UK〕BIM Standard〞第一版,这是英国使用的一部使用且务实的BIM标准。
C 2021年10月,“上海市政府办公厅文件58号文〞?关于在本市推进建筑信息模型技术应用的指导意见?中明确提出在本市全面推进建筑信息模型技术应用,同时要求通过各类媒体和社会组织,普及BIM技术知识,宣传BIM技术有关、标准和应用情况,不断提高社会认知度。
D 我国住房和城乡建设部已经制定和发布了较为成熟的全国性BIM标准,全国各地区都已按此标准实施。
2 以下对于BIM为绿色建筑提供的支持,不正确的选项是〔答案:C〕A 分析越来越倾向于设计前期,利用简单的模型进行模拟计算。
B 工具软件将更多样化、本地化,支持多种绿色建筑评价标准。
C BIM为绿色建筑提供的支持已经解决了我国城镇化进程与环境生态的矛盾。
D 建筑能耗、碳排放模拟将注重建筑全生命周期计算。
3 美国建筑业用户圆桌会议〔CURT-TCURT〕对于现阶段建筑业存在的开展问题提出的建议包括〔A〕①业主的领导力②集成工程结构③公开信息共享④建筑信息模型—BIMA ①②③④B ②③④C ①②④ D①③④4〔D〕是在计算机辅助设计〔CAD〕等技术根底上开展起来的多维模型信息集成技术,是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。
A IFCB DWGC GISD BIM5 以下软件不属于BIM核心建模软件是〔D〕。
A RevitB BentleyC ArchiCAD D Office6 以下族不属于Revit中的族是〔D〕?A 可载入族B 系统族C 内建族D 外部族7 阵列命令的快捷方式是〔C〕A.AA B R C AR D OO8 常用的“属性选项板〞或“工程浏览器〞在绘图界面不见了,如何找回?〔AB〕A.视图—窗口—用户界面B.在绘图区域空白处单击鼠标右键进行勾选C.管理—设置—其他设置D.管理—工程位置—位置9以下表述不正确的选项是〔D〕?A.自定义快捷键的具体操作是:视图—窗口—用户界面;B.当新建的标高没有和楼层平面进行关联时,可以选择:视图—平面视图—楼层平面,在弹出的“新建楼层平面〞对话框中选择楼层即可;C.可以通过:插入—链接CAD或导入CAD的方式将DWG格式的CAD文件应用到Revit软件中;D.如果希望应用到Revit软件中的CAD文件随原文件更改而更改,可以通过导入CAD的方式。
建筑信息模型职业技能理论知识复习题(含参考答案)一、判断题(共100题,每题1分,共100分)1.风管命令能绘制矩形和圆形刚性风管,软风管能绘制圆形和椭圆形风管( )A、正确B、错误正确答案:B2.软风管控制柄顶点出现在软风管的长度旁,可以用它来修改风管顶点位置处的点( )A、正确B、错误正确答案:B3.基于BIM技术和机电深化设计软件的主要特征包括支持管线材料分析( )A、正确B、错误正确答案:B4.高效性属于项目管理特点( )A、正确B、错误正确答案:B5.供货单位作为项目建设的一个参与方,其项目管理主要服务于项目的整体利益和供货单位本身的利益。
其项目管理的目标包括供货单位的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标( )A、正确B、错误正确答案:A6.管线避让原则如下:有压管让无压管;小管线让大管线;施工简单管让施工复杂管;冷水管道避让热水管道;附件少的管道避让附件多的管道;临时管道避让永久管道 ( )A、正确B、错误正确答案:A7.绘制完成的给水管道选中之后,将显示临时尺寸标注,其默认临时尺寸标注与平行与给水管道的参照平面定位为给水管道边线( )A、正确B、错误正确答案:B8.在Revit中,使用钢筋保护层工具时,可以决定现有的钢筋保护层设置,方法是:将光标悬停在单个面或整个图元上( )A、正确B、错误正确答案:A9.利用BIM技术的协同技术计和性能模拟分析等各种功能,可提高建筑性能和设计质量,有助于及时优化设计方案、量化设计成果,实现绿色建筑设计。
( )A、正确B、错误正确答案:B10.2015年6月,住建部《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中明确规定:到2025年,建筑行业甲等勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM ( )A、正确B、错误正确答案:B11.结构分析是属于BIM技术在初设阶段和施工图阶段的应用内容( )A、正确B、错误正确答案:A12.工程量统计属于BIM在施工投标阶段技术方案展示的应用内容( )A、正确B、错误正确答案:B13.在Revit楼梯间创建中,实际踢面高度可以被直接修改( )A、正确B、错误正确答案:A14.使用“按面”创建的洞口总是与面垂直( )A、正确B、错误正确答案:A15.BIM是一种技术、一种方法、一种过程,它既包括建筑全生命周期的信息模型,同时又包括建筑工程管理行为的模型。
关于AA省建筑信息模型(BIM)技术应用费的指导标准各有关单位:为贯彻落实住房和城乡建设部《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》和《AA 省住房城乡建设事业十三五规划纲要》的工作部署,推进建筑信息模型(Building Information Modeling,以下简称BIM)在工程建设的应用,结合《AA省建筑信息模型应用统一标准》,我厅组织开展相关的调研测算,制定了BIM技术在建设工程应用的费用指导标准,由使用方根据工程不同类型、大小、复杂程度,在合同中约定取值和工作要求。
一、费用名称:建筑信息模型(BIM)技术应用费二、适用范围1、建筑工程2、装配式建筑工程(适用于装配率在40%以上)3、园林景观工程4、城市道路工程5、城市轨道工程6、综合管廊工程除上述工程外,其余类工程项目可酌情参考此标准。
三、应用要求BIM技术建模细度、应用范围、提交成果应符合国家、《AA省建筑信息模型应用统一标准》和各地市发布的BIM应用规程或标准。
四、应用费用标准1、应用费用=基价×(A应用阶段调整系数)×(B应用专业调整系数)×( C工程复杂程度调整系数)2、费用基价费用基价是基于全阶段、全专业应用的标准。
说明:部分专业采用BIM技术时,基价以所应用专业的造价作为计费基数。
3、应用阶段调整系数A说明:①全阶段应用时,调整系数A取值为1;②非全阶段整体运用,仅为单阶段应用时,按上表系数进行调整;③当连续的两阶段应用时,按两个阶段的独立应用调整系数之和的90%计算;④当连续的三阶段应用时,按三个阶段的独立应用调整系数之和的80%计算。
4、应用专业调整系数B说明:①全专业应用时,调整系数B取值为1;②非所有专业整体运用,仅为部分专业应用时,按上表系数进行调整。
5、工程复杂调整系数C可参照设计收费标准约定的工程复杂程度进行调整,调整系数0.8~1.2。
六、执行中遇到的问题,请及时反馈至AA省建设工程造价管理总站。
全国各地BIM政策汇总政府BIM相关标准政策汇总1.中华人民共和国住房城乡建设部发布信息:《2011—2015年建筑业信息化发展纲要》政策要点:“十二五期间,基本实现建筑企业信息系统的普及应用,加快建筑信息模型(BIM)、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用,推动信息化标准建设,促进具有自主知识产权软件的产业化,形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。
2.中华人民共和国住房城乡建设部发布信息:《关于征求关于推荐BIM技术在建筑领域应用的指导意见(征求意见稿)意见的函》政策要点:(1)2016年以前政府投资的2万平方米以上大型公共建筑以及省报绿色建筑项目的设计、施工采用BIM技术;(2)截止2020年,完善BIM技术应用标准、实施指南,形成BIM技术应用标准和政策体系;在有关奖项,如全国优秀工程勘察设计奖、鲁班奖(国际优质工程奖)及各行业、各地区勘察设计奖和工程质量最高的评审中,设计应用BIM技术的条件。
3.中华人民共和国住房城乡建发布信息:《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》政策要点:推进建筑信息模型(BIM)等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用,提高综合效益,推广建筑工程减隔震技术,探索开展白图代替蓝图、数字化审图等工作。
4.中华人民共和国住房城乡建设部发布信息:《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》政策要点:(1)到2020年末,建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。
(2)到2020年末,以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中,集成应用BIM的项目比率达到90%:以国有资金投资为主的大中型建筑;申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。
5.辽宁省住房和城乡建设厅发布信息:《2014年度辽宁省工程建设地方标准编制/修订计划》政策要点:提出将于2014年12月发布《民用建筑信息模型(BIM)设计通用标准》 6.沈阳市城乡建设委员会文件发布信息:《推进我市建筑信息模型技术应用的工作方政策要点:(1)2016年一2017年,试点示范阶段。
2023年BIM工程师之BIM工程师题库练习试卷A卷附答案单选题(共30题)1、根据风管材料设置(),然后据此计算风管沿程阻力。
A.细度B.粗糙度C.色彩饱和度D.明度【答案】 B2、下列选项关于BIM的深度应用趋势说法不正确的是()。
A.BIM与物联网集成应用指的是BIM技术承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能,而物联网技术则发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用B.BIM与云计算集成应用,基于云计算强大的计算能力,可将BIM应用中计算量大且复杂的工作转移到云端,以提升计算效率C.BIM与智能型全站仪集成应用,是通过对软件、硬件进行整合,将BIM模型带入施工现场,利用模型中的三维空间坐标数据驱动智能型全站仪进行测量D.BIM与GIS集成应用,是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的,可在BIM应用中集成GIS,也可以在GIS应用中集成BIM,或是BIM与GIS深度集成【答案】 A3、下列选项中,支持IFC文件的导人和导出的软件的是()。
A.MagiCADB.天正C.PKPMD.鸿业【答案】 A4、()是为了保证完成项目的实际成本、费用不超过预算成本、费用的管理过程。
它包括资源的配置,成本、费用的预算以及费用的控制等工作。
A.项目成本管理B.项目采购管理C.项目工程量管理D.项目质量管理【答案】 A5、下列技术中属于BIM技术的是()。
A.GISB.二维码C.4D进度管理系统D.会议室大屏中心【答案】 C6、基于BIM技术对场地规划实施管理,其具体流程不包括()。
A.数据优化B.数据准备C.操作实施D.成果【答案】 A7、下面哪一项不是现代BIM放线机器人的特点?()A.一致的精度和结果B.可以单人放线操作C.减少人为误差D.不能远程同步保存记录【答案】 D8、BIM应用中下面哪一项属于BIM技术方面的应用?()A.工程量计算B.预算管理C.成本管理D.进度管理【答案】 D9、下列不属于BIM技术在运维阶段中的应用的是()。
BIM技术在工程项目管理中的应用及推广摘要:BIM技术自诞生以来,逐渐在工程项目的管理中扮演着越来越重要的辅助角色。
深度熟悉BIM技术在工程项目管理应用中的优势特点,并将其运用于工程项目管理中,不仅能够保证数据的可靠性和流通性,而且可为项目建设企业搭建完善的信息共享平台,提升了工程项目的管理效能。
借鉴于此,本人结合BIM技术的优势及其在工程项目管理中的应用,提出一些推广策略,仅供参考。
关键词:BIM技术;工程项目;优势特点;应用0引言对于工程项目的管理,传统的管理方式主要是依托专技人员术进行管理,往往出现一些业务工作的疏漏或工作之间的衔接不畅。
[1]自BIM技术问世以来,通过利用BIM技术平台,能够在很大程度上弥补人为管理的不足,探究BIM技术在工程项目管理中的应用方式,将为工程项目管理效能的提升提供一定的科学支撑。
住房和城乡建设部在《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》《建筑信息模型应用统一标准》中,明确提出要大力发展 BIM 技术的应用,各省市也出台了一些促进政策。
2016年5月26日云南省住建厅发布了《云南省住房和城乡建设厅关于推进建筑信息模型技术应用的实施意见》,鼓励研究和应用BIM技术,保证工程项目管理水平、工程质量和综合效益得以大幅提升。
1 BIM技术的概念及其简介BIM是Building Information Modeling的简称,指建筑信息模型。
即通过BIM技术软件,建立工程项目的三维可视化模型,透过可视化模型可对各个构件编辑其对应的技术参数信息。
[2]而且随着BIM技术平台的发展,现在越来越多的工程项目参与主体单位透过BIM线上平台建立统一的业务流程审核系统,大大提升了各参与主体之间的信息互换效率和管理的效能。
2 BIM技术的优势特点BIM技术的优势特点主要涵盖五个层面:一是实现项目实施效果的可视化;二是工程建模的高效性;三是建筑构件交叉部位之间的自动扣减;四是施工组织方案的模拟;五是施工材料应用的模拟。
建筑信息模型施工应用标准住房和城乡建设部于2017年5月4日发布第1534号公告,批准《建筑信息模型施工应用标准》(以下简称《标准》)为国家标准,编号为GB/T51235-2017,自2018年1月1日起实施。
《标准》是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2013年工程建设标准规范制订修订计划〉的通知》(建标[2013]6号)的要求,由中国建筑股份有限公司(以下简称“中建”)和中国建筑科学研究院会同有关单位编制而成。
《标准》从深化设计、施工模拟、预制加工、进度管理、预算与成本管理、质量与安全管理、施工监理、竣工验收等方面提出了建筑信息模型的创建、使用和管理要求。
由王丹、谢卫等10位行业专家组成的标准审查委员会认为,《标准》充分考虑了我国现阶段工程施工中建筑信息模型应用特点,内容科学合理,可操作性强,对促进我国工程施工建筑信息模型应用和发展具有重要指导作用。
《标准》是建立在大量理论研究基础上的,是基础研究成果的升华。
标准编制单位从“十五”开始,承担了多项国家科技支撑计划项目和863项目研究工作,开展了数字社区信息表达与交换标准、基于国际标准IFC的建筑设计及施工管理系统、现代建筑设计施工一体化关键技术、基于BIM技术的下一代建筑工程应用软件、城镇住宅建设BIM 技术研究及产业化应用示范、基于BIM服务建筑工程设计的共性平台技术等研究,国家和企业多年的科研投入为本标准的编制打下良好《标准》是建立在大量工程实践基础上的,是工程实践经验的凝练。
为编制本标准,标准编制单位组织了大量工程示范活动。
中建从2013年开始在业内率先开展BIM应用示范工程建设,投入大量人力和物力将BIM技术应用于一批代表性工程,如在广州东塔项目中开展了我国第一例基于BIM的工程总包项目管理实践,在中建技术中心实验楼工程中实践了我国第一例IPD模式的BIM应用,打造了BIM技术“四位一体”应用范例。
在BIM示范工程的带动下,有大量的工程项目开展了BIM应用,到2015年底统计,已有1658个项目中不同程度应用了BIM技术,其他参编单位也在众多项目中积累了丰富的BIM应用经验,这些工程实践为本标准编制积累了宝贵的经验。
备案号:正在报建设部备案之中浙江省工程建设标准DB33/T1154-2018建筑信息模型(BIM)应用统一标准Unified standard for building information modeling2018-06-28 发布2018-12-01实施浙江省住房和城乡建设厅发布浙江省工程建设标准建筑信息模型(BIM)应用统一标准Unified standard for building information modeling applicationDB33/T1154-2018主编单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司浙江建工集团有限责任公司浙江省建筑设计研究院批准部门:浙江省住房和城乡建设厅施行日期:2018年12月1日中国计划出版社2018北京前言为贯彻落实《住房城乡建设部关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》(建质函[2015]159号)和《浙江省绿色建筑条例》的要求,推动建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术在建设工程中的应用,全面提高浙江省建设、设计、施工、物业和咨询服务等单位的BIM 技术应用能力,规范BIM 技术应用环境,根据浙江省住房和城乡建设厅《关于印发<2015年浙江省建筑节能及相关工程建设标准制修订计划>的通知》(建设发[2015]423号)的要求,编制组经过广泛调查研究,充分借鉴国内外BIM 标准规范和应用经验,在总结浙江省BIM 技术应用现状、并广泛征求意见的基础上,编制了本标准。
本标准是在国家相关BIM标准基础上,针对浙江地区工程建设项目管理的特点,建立统一的、开放的、可操作的应用技术标准,从基础数据、模型细度、工作方法和工作环境等四个层面,指导项目参与方遵从统一的标准进行信息应用和交换,切实提高浙江省建筑信息模型应用能力,整体提升建筑业生产效率,实现建筑业与环境协调可持续发展。
本标准共分6章3个附录。
建筑行业BIM技术应用推广方案 第一章 概述 ..................................................................................................................................... 3 1.1 BIM技术简介 .................................................................................................................... 3 1.2 BIM技术发展历程 ............................................................................................................ 3 1.3 BIM技术在我国建筑行业的应用现状 ............................................................................ 4 第二章 BIM技术优势与挑战 .......................................................................................................... 4 2.1 BIM技术优势 .................................................................................................................... 4 2.1.1 提高设计效率 ............................................................................................................... 4 2.1.2 提高信息共享与协同作业 ........................................................................................... 4 2.1.3 提高施工质量与安全性 ............................................................................................... 5 2.1.4 降低项目成本与缩短项目周期 ................................................................................... 5 2.1.5 促进绿色建筑发展 ....................................................................................................... 5 2.2 BIM技术挑战 .................................................................................................................... 5 2.2.1 技术门槛较高 ............................................................................................................... 5 2.2.2 软件兼容性问题 ........................................................................................................... 5 2.2.3 数据安全问题 ............................................................................................................... 5 2.2.4 政策支持不足 ............................................................................................................... 5 2.3 面临的问题及解决方案 ................................................................................................... 5 2.3.1 培养BIM技术人才 ....................................................................................................... 5 2.3.2 推进BIM软件兼容性发展 ........................................................................................... 5 2.3.3 加强BIM数据安全管理 ............................................................................................... 6 2.3.4 完善政策法规 ............................................................................................................... 6 第三章 BIM技术政策法规与标准 .................................................................................................. 6 3.1 国家政策法规 ................................................................................................................... 6 3.1.1 法律法规层面 ............................................................................................................... 6 3.1.2 政策层面 ....................................................................................................................... 6 3.1.3 政策措施 ....................................................................................................................... 6 3.2 行业标准与规范 ............................................................................................................... 6 3.2.1 标准制定 ....................................................................................................................... 7 3.2.2 标准内容 ....................................................................................................................... 7 3.2.3 标准实施 ....................................................................................................................... 7 3.3 企业内部管理制度 ........................................................................................................... 7 3.3.1 组织架构 ....................................................................................................................... 7 3.3.2 人员配备 ....................................................................................................................... 7 3.3.3 资源投入 ....................................................................................................................... 7 3.3.4 项目管理 ....................................................................................................................... 7 3.3.5 质量控制 ....................................................................................................................... 7 3.3.6 数据管理 ....................................................................................................................... 7 第四章 BIM技术应用领域 .............................................................................................................. 7 4.1 设计阶段BIM应用 ........................................................................................................... 7 4.2 施工阶段BIM应用 ........................................................................................................... 8 4.3 运维阶段BIM应用 ........................................................................................................... 8
住建部副部长易军:谁掌握BlM,谁就赢得未来! 文| 鲁班咨询整理 建部印发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》对于推进BIM的应用作出全面部署,引发业内广泛关注。在建设领域,BIM日益成为关注焦点,与之相关的话题也随之升温。大潮初起,泥沙俱下。汹涌而来的BIM热潮是一场实实在在的技术革命。住建部副部长易军放言:谁掌握BlM,谁就赢得未来!
“BIM技术促进建筑产业现代化高层论坛”于9月21日在中国建筑科学研究院召开。此次论坛吸引了来自BIM及建筑产业化领域的政府领导、院士专家、企业代表等300余人,住房和城乡建设部副部长易军出席论坛并发表讲话,易部长的出席足以体现出住建部对BIM推广应用的重视。
易部长在讲话中强调建筑产业现代化和BIM技术的推广应用是我国建筑业发展和改革的重要任务和目标,BIM技术应用是推进建筑业信息化的重要手段,为产业链贯通、工业化建造提供技术保障。针对建筑产业化和BIM技术应用的发展,易部长指出:
第一坚持企业创新主体。企业要以市场需求引领创新,驱动创新,向创新要市场、要效益。要培育一批建筑产业化龙头企业,在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用等方面率先转变生产方式。政府部门要为龙头企业创造良好的发展环境。
第二突破技术发展瓶颈。必须要推广应用BIM等先进的信息技术,实现工程项目各阶段信息共享和传递,提升工程建设的效率和品质。谁掌握了BIM的全过程运用,谁就赢得了未来,特别是工程总承包的企业。支持软件企业自主研发适合中国国情的BIM应用软件,鼓励BIM软件产业化、系统化、标准化,解决BIM平台和数据集成等一系列重大技术问题。
第三整合行业资源。首先要整合产业链优质资源,上下游融合互补,形成完备的产业链条,切实解决目前产业链脱节的问题。其次要整合地方技术资源。集中优势形成拳头,全国一盘棋,市场会更开阔,核心竞争力会更强。最后要整合产学研资源。要鼓励建立产业联盟,让科学技术尽快地转化为生产力,促进新技术、新产品的工程应用。
关于推进建筑信息模型应用的指导意见为贯彻《关于印发2011-2015年建筑业信息化发展纲要的通知》(建质[2011]67号)和《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市[2014]92号)的有关工作部署,现就推进建筑信息模型(Building Information Modeling,以下简称BIM)的应用提出以下意见。
一、BIM在建筑领域应用的重要意义BIM是在计算机辅助设计(CAD)等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术,是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。
BIM能够应用于工程项目规划、勘察、设计、施工、运营维护等各阶段,实现建筑全生命期各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享,为产业链贯通、工业化建造和繁荣建筑创作提供技术保障;支持对工程环境、能耗、经济、质量、安全等方面的分析、检查和模拟,为项目全过程的方案优化和科学决策提供依据;支持各专业协同工作、项目的虚拟建造和精细化管理,为建筑业的提质增效、节能环保创造条件。
信息化是建筑产业现代化的主要特征之一,BIM应用作为建筑业信息化的重要组成部分,必将极大地促进建筑领域生产方式的变革。
目前,BIM在建筑领域的推广应用还存在着政策法规和标准不完善、发展不平衡、本土应用软件不成熟、技术人才不足等问题,有必要采取切实可行的措施,推进BIM在建筑领域的应用。
二、指导思想与基本原则(一)指导思想。
以工程建设法律法规、技术标准为依据,坚持科技进步和管理创新相结合,在建筑领域普及和深化BIM应用,提高工程项目全生命期各参与方的工作质量和效率,保障工程建设优质、安全、环保、节能。
(二)基本原则。
1.企业主导,需求牵引。
发挥企业在BIM应用中的主体作用,聚焦于工程项目全生命期内的经济、社会和环境效益,通过BIM 应用,提高工程项目管理水平,保证工程质量和综合效益。
2.行业服务,创新驱动。
发挥行业协会、学会组织优势,自主创新与引进集成创新并重,研发具有自主知识产权的BIM应用软件,建立BIM数据库及信息平台,培养研发和应用人才队伍。
3.政策引导,示范推动。
发挥政府在产业政策上的引领作用,研究出台推动BIM应用的政策措施和技术标准。
坚持试点示范和普及应用相结合,培育龙头企业,总结成功经验,带动全行业的BIM应用。
三、发展目标到2020年末,建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。
到2020年末,以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中,集成应用BIM的项目比率达到90%:以国有资金投资为主的大中型建筑;申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。
四、工作重点各级住房城乡建设主管部门要结合实际,制定BIM应用配套激励政策和措施,扶持和推进相关单位开展BIM的研发和集成应用,研究适合BIM应用的质量监管和档案管理模式。
有关单位和企业要根据实际需求制定BIM应用发展规划、分阶段目标和实施方案,合理配置BIM应用所需的软硬件。
改进传统项目管理方法,建立适合BIM应用的工程管理模式。
构建企业级各专业族库,逐步建立覆盖BIM创建、修改、交换、应用和交付全过程的企业BIM应用标准流程。
通过科研合作、技术培训、人才引进等方式,推动相关人员掌握BIM应用技能,全面提升BIM应用能力。
(一)建设单位。
全面推行工程项目全生命期、各参与方的BIM应用,要求各参建方提供的数据信息具有便于集成、管理、更新、维护以及可快速检索、调用、传输、分析和可视化等特点。
实现工程项目投资策划、勘察设计、施工、运营维护各阶段基于BIM标准的信息传递和信息共享。
满足工程建设不同阶段对质量管控和工程进度、投资控制的需求。
1.建立科学的决策机制。
在工程项目可行性研究和方案设计阶段,通过建立基于BIM的可视化信息模型,提高各参与方的决策参与度。
2.建立BIM应用框架。
明确工程实施阶段各方的任务、交付标准和费用分配比例。
3.建立BIM数据管理平台。
建立面向多参与方、多阶段的BIM数据管理平台,为各阶段的BIM应用及各参与方的数据交换提供一体化信息平台支持。
4.建筑方案优化。
在工程项目勘察、设计阶段,要求各方利用BIM开展相关专业的性能分析和对比,对建筑方案进行优化。
5.施工监控和管理。
在工程项目施工阶段,促进相关方利用BIM进行虚拟建造,通过施工过程模拟对施工组织方案进行优化,确定科学合理的施工工期,对物料、设备资源进行动态管控,切实提升工程质量和综合效益。
6.投资控制。
在招标、工程变更、竣工结算等各个阶段,利用BIM进行工程量及造价的精确计算,并作为投资控制的依据。
7.运营维护和管理。
在运营维护阶段,充分利用BIM和虚拟仿真技术,分析不同运营维护方案的投入产出效果,模拟维护工作对运营带来的影响,提出先进合理的运营维护方案。
(二)勘察单位。
研究建立基于BIM的工程勘察流程与工作模式,根据工程项目的实际需求和应用条件确定不同阶段的工作内容。
开展BIM 示范应用。
1.工程勘察模型建立。
研究构建支持多种数据表达方式与信息传输的工程勘察数据库,研发和采用BIM应用软件与建模技术,建立可视化的工程勘察模型,实现建筑与其地下工程地质信息的三维融合。
2.模拟与分析。
实现工程勘察基于BIM的数值模拟和空间分析,辅助用户进行科学决策和规避风险。
3.信息共享。
开发岩土工程各种相关结构构件族库,建立统一数据格式标准和数据交换标准,实现信息的有效传递。
(三)设计单位。
研究建立基于BIM的协同设计工作模式,根据工程项目的实际需求和应用条件确定不同阶段的工作内容。
开展BIM示范应用,积累和构建各专业族库,制定相关企业标准。
1. 投资策划与规划。
在项目前期策划和规划设计阶段,基于BIM和地理信息系统(GIS)技术,对项目规划方案和投资策略进行模拟分析。
2. 设计模型建立。
采用BIM应用软件和建模技术,构建包括建筑、结构、给排水、暖通空调、电气设备、消防等多专业信息的BIM模型。
根据不同设计阶段任务要求,形成满足各参与方使用要求的数据信息。
3.分析与优化。
进行包括节能、日照、风环境、光环境、声环境、热环境、交通、抗震等在内的建筑性能分析。
根据分析结果,结合全生命期成本,进行优化设计。
4.设计成果审核。
利用基于BIM的协同工作平台等手段,开展多专业间的数据共享和协同工作,实现各专业之间数据信息的无损传递和共享,进行各专业之间的碰撞检测和管线综合碰撞检测,最大限度减少错、漏、碰、缺等设计质量通病,提高设计质量和效率。
(四)施工企业。
改进传统项目管理方法,建立基于BIM应用的施工管理模式和协同工作机制。
明确施工阶段各参与方的协同工作流程和成果提交内容,明确人员职责,制定管理制度。
开展BIM应用示范,根据示范经验,逐步实现施工阶段的BIM集成应用。
1.施工模型建立。
施工企业应利用基于BIM的数据库信息,导入和处理已有的BIM设计模型,形成BIM施工模型。
2.细化设计。
利用BIM设计模型根据施工安装需要进一步细化、完善,指导建筑部品构件的生产以及现场施工安装。
3.专业协调。
进行建筑、结构、设备等各专业以及管线在施工阶段综合的碰撞检测、分析和模拟,消除冲突,减少返工。
4.成本管理与控制。
应用BIM施工模型,精确高效计算工程量,进而辅助工程预算的编制。
在施工过程中,对工程动态成本进行实时、精确的分析和计算,提高对项目成本和工程造价的管理能力。
5.施工过程管理。
应用 BIM施工模型,对施工进度、人力、材料、设备、质量、安全、场地布置等信息进行动态管理,实现施工过程的可视化模拟和施工方案的不断优化。
6.质量安全监控。
综合应用数字监控、移动通讯和物联网技术,建立BIM与现场监测数据的融合机制,实现施工现场集成通讯与动态监管、施工时变结构及支撑体系安全分析、大型施工机械操作精度检测、复杂结构施工定位与精度分析等,进一步提高施工精度、效率和安全保障水平。
7.地下工程风险管控。
利用基于BIM的岩土工程施工模型,模拟地下工程施工过程以及对周边环境影响,对地下工程施工过程可能存在的危险源进行分析评估,制定风险防控措施。
8.交付竣工模型。
BIM竣工模型应包括建筑、结构和机电设备等各专业内容,在三维几何信息的基础上,还包含材料、荷载、技术参数和指标等设计信息,质量、安全、耗材、成本等施工信息,以及构件与设备信息等。
(五)工程总承包企业。
根据工程总承包项目的过程需求和应用条件确定BIM应用内容,分阶段(工程启动、工程策划、工程实施、工程控制、工程收尾)开展BIM应用。
在综合设计、咨询服务、集成管理等建筑业价值链中技术含量高、知识密集型的环节大力推进BIM应用。
优化项目实施方案,合理协调各阶段工作,缩短工期、提高质量、节省投资。
实现与设计、施工、设备供应、专业分包、劳务分包等单位的无缝对接,优化供应链,提升自身价值。
1.设计控制。
按照方案设计、初步设计、施工图设计等阶段的总包管理需求,逐步建立适宜的多方共享的BIM模型。
使设计优化、设计深化、设计变更等业务基于统一的BIM模型,并实施动态控制。
2.成本控制。
基于BIM施工模型,快速形成项目成本计划,高效、准确地进行成本预测、控制、核算、分析等,有效提高成本管控能力。
3.进度控制。
基于BIM施工模型,对多参与方、多专业的进度计划进行集成化管理,全面、动态地掌握工程进度、资源需求以及供应商生产及配送状况,解决施工和资源配置的冲突和矛盾,确保工期目标实现。
4.质量安全管理。
基于BIM施工模型,对复杂施工工艺进行数字化模拟,实现三维可视化技术交底;对复杂结构实现三维放样、定位和监测;实现工程危险源的自动识别分析和防护方案的模拟;实现远程质量验收。
5.协调管理。
基于BIM,集成各分包单位的专业模型,管理各分包单位的深化设计和专业协调工作,提升工程信息交付质量和建造效率;优化施工现场环境和资源配置,减少施工现场各参与方、各专业之间的互相干扰。
6.交付工程总承包BIM竣工模型。
工程总承包BIM竣工模型应包括工程启动、工程策划、工程实施、工程控制、工程收尾等工程总承包全过程中,用于竣工交付、资料归档、运营维护的相关信息。
(六)运营维护单位。
改进传统的运营维护管理方法,建立基于BIM应用的运营维护管理模式。
建立基于BIM的运营维护管理协同工作机制、流程和制度。
建立交付标准和制度,保证BIM竣工模型完整、准确地提交到运营维护阶段。
1.运营维护模型建立。
可利用基于BIM的数据集成方法,导入和处理已有的BIM竣工交付模型,再通过运营维护信息录入和数据集成,建立项目BIM运营维护模型。
也可以利用其他竣工资料直接建立BIM运营维护模型。
2.运营维护管理。
应用BIM运营维护模型,集成BIM、物联网和GIS技术,构建综合BIM运营维护管理平台,支持大型公共建筑和住宅小区的基础设施和市政管网的信息化管理,实现建筑物业、设备、设施及其巡检维修的精细化和可视化管理,并为工程健康监测提供信息支持。