BIM助力设计―施工一体化案例分析
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BIM案例分析范文BIM(建筑信息模型)是利用软件技术集成构建的建筑设计和施工过程中的数据管理系统,能够实现多个设计和施工团队之间的协同工作。
下面将分析两个不同类型的BIM案例,以展示BIM在建筑项目中的应用和优势。
案例一:建筑设计项目假设一个公司正在设计一座大型办公楼。
在以前,设计团队可能需要在平面图上手工制定建筑设计,并手动处理设计文件之间的冲突。
然而,借助BIM技术,设计团队可以使用三维建筑模型来展示整个项目,并实时更新数据。
这有助于各个团队成员更好地协调彼此的工作。
在这个案例中,设计团队使用BIM专业软件创建建筑模型,其中包括外墙、楼层、门窗、设备和家具等元素。
设计团队可以通过修改模型上的元素来调整设计,并且这些更改将自动更新到其他相关文件中,比如结构图和机械图。
此外,BIM还能够帮助设计团队检测设计中的错误或冲突。
例如,如果一个设计师更改了一个窗户的位置,系统会自动检测是否会与电线或管道等其他元素冲突。
通过这种方式,BIM有助于减少错误和重新工作的需求,提高设计效率。
案例二:建筑施工项目在建筑施工项目中,BIM也能够起到重要作用。
例如,一个建筑公司可能利用BIM技术制定施工计划和时间表。
通过在三维模型中添加施工任务和时间限制,施工团队可以预测项目完成时间,并识别出潜在的延迟因素。
此外,施工团队还可以使用BIM模型来进行物料管理。
他们可以在模型中标注每个房间或区域需要的材料数量,并且系统可以自动计算总共所需材料的数量。
这有助于减少材料浪费,并确保工地上所需的物料供应充足。
另一个BIM在施工项目中的优势是通过模型共享和协同工作来减少错误和冲突。
不同的施工队伍可以访问共享的BIM模型,并在模型中进行标记和注释,以便更好地协调彼此的工作。
这也有助于减少在施工过程中需要进行的数量频繁的变更和调整。
总结起来,BIM技术在建筑项目的设计和施工阶段中发挥了重要作用。
它可以帮助设计团队更好地协调工作、减少错误和冲突,提高设计效率。
BIM应用案例分析BIM (Building Information Modeling) 是一种数字化建筑设计、建造和管理的方法论和工具,通过整合建筑相关的信息和数据,实现建筑项目的一体化管理和协调。
BIM 在建筑行业的广泛应用为建筑师、工程师、施工团队和业主提供了改进项目设计、优化工程流程、降低成本和提高效率的机会。
下面将介绍几个 BIM 应用案例。
首先,BIM在建筑设计阶段的应用案例。
西班牙马德里的帕拉万达教堂项目是一个成功的BIM应用案例。
该项目是建在一个拥挤的城市中心区域,空间有限,户外和室内设计要求都比较复杂。
通过使用BIM,设计团队能够更好地进行空间规划、协调和可视化,从而避免了设计冲突和延误。
此外,BIM还使得设计团队能够更好地与业主合作,提供更准确和可视化的设计方案。
其次,BIM在施工阶段的应用案例。
美国纽约市的哈德逊城市码头项目是一个成功的BIM应用案例。
该项目面临施工期间对现有建筑进行改造和扩建的挑战。
BIM被应用于协调施工过程中各个专业的工作,提高了施工效率和质量控制。
通过BIM,施工团队能够进行3D模拟和协调,预测和解决可能出现的施工冲突,并优化材料和资源的使用。
这样既减少了错误和浪费,又加速了施工进度。
最后,BIM在建筑运营和维护阶段的应用案例。
德国柏林的横跨两个建筑物的欧陆酒店机场项目是一个成功的BIM应用案例。
通过BIM,运营商可以将建筑信息导入设备和系统,实现设备的自动监控和管理,并优化能源和设备的使用效率。
此外,BIM还可以用于定期设备维护的预测和计划,减少停机时间和维修成本。
通过BIM,运营商可以实现高效的设备管理,提高建筑运营的可持续性和效益。
综上所述,BIM在建筑行业的应用具有巨大的潜力和优势。
从设计阶段到施工阶段再到运营和维护阶段,BIM都可以提供更精确、更高效和更协调的方法和工具。
随着技术和软件的进一步发展,BIM在建筑行业的应用将会变得更加广泛和深入。
BIM技术在施工组织设计中的应用案例研究BIM(Building Information Modeling)技术是一种信息集成的三维建筑模型,已经被广泛应用于施工组织设计中。
本文将通过案例研究的方式,探讨BIM技术在施工组织设计中的应用,以及其对提高施工效率和降低风险的影响。
一、应用背景随着建筑业的快速发展,施工组织设计变得越来越复杂。
而传统的二维设计方式已经无法满足建筑项目的要求,因此需要引入BIM技术。
BIM技术能够提供三维建模、数据管理、协同设计等功能,为施工组织设计带来了福音。
二、案例分析以某高层建筑项目为例,介绍BIM技术在施工组织设计中的应用案例。
1. 三维建模通过BIM技术,可以将建筑模型以三维形式呈现,包括建筑物的结构、外观、布置等。
施工组织设计人员可以根据这一三维模型进行设计和优化,从而更好地规划施工流程、材料搬运路径等。
通过BIM技术的三维建模,施工组织设计人员能够更好地预测施工过程中可能出现的问题,并及时调整设计,以提高施工效率。
2. 数据管理BIM技术在施工组织设计中的应用还包括数据管理。
通过BIM平台,施工组织设计人员可以实时获取建筑模型的各项数据,包括材料数量、工期等。
这些数据可以作为施工计划的参考依据,提高施工的准确性和可控性。
同时,BIM技术还能够与ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源规划)系统等其他系统进行集成,实现数据的共享和协同管理。
3. 协同设计在施工组织设计过程中,各个设计团队需要紧密合作,以确保施工计划的顺利进行。
BIM技术的引入,能够实现设计团队之间的协同设计。
设计团队可以通过BIM平台,共同编辑建筑模型,并实时查看其他设计团队的设计结果。
这样可以有效避免设计冲突,提高施工组织设计的一致性和协同性。
4. 可视化展示BIM技术还能够通过可视化展示,直观地展示施工组织设计的结果。
设计人员可以通过BIM平台,将建筑模型与施工方案相结合,呈现项目的整体效果。
运用bim技术在设计施工中应用的案例
BIM技术是一种三维数字化建模技术,它将建筑项目中的设计、施工和维护过程整合到一起,提高了项目的效率和质量。
这种技术在建筑行业中越来越受欢迎,以下是一些成功案例。
1. 沙特阿拉伯京城广场项目
这个项目是沙特阿拉伯最大的商业综合体之一,使用BIM技术进行全部建模,包括建筑物、道路、桥梁、排水系统、电力系统等。
这个项目有着复杂的设计和建设要求,BIM技术的使用使得项目更加高效、准确和可预测。
2. 新加坡高速公路项目
这个项目包括30个桥梁、25个隧道、4个互通站和2个主要收费站,BIM技术被用于设计、建设和维护。
BIM技术的使用使得项目更加高效、准确和可持续。
3. 瑞典安博根地铁站项目
这个项目是欧洲最大的地铁站之一,BIM技术被用于设计、建设和维护。
BIM技术的使用使得项目更加高效、准确和可持续。
4. 美国芝加哥港口项目
这个项目包括一个新的散货码头和一个新的集装箱码头,BIM技术被用于设计、建设和维护。
BIM技术的使用使得项目更加高效、准确和可预测。
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第1篇一、项目背景随着建筑行业的发展,建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)技术逐渐成为建筑行业的一项重要技术。
BIM技术可以将建筑项目的各个阶段进行数字化集成,提高施工效率,降低成本,减少施工过程中的错误。
本文以某大型商业综合体项目为例,探讨BIM技术在工程施工中的应用。
项目名称:某大型商业综合体项目项目地点:我国某一线城市项目规模:地上20层,地下3层,总建筑面积约30万平方米建设周期:2018年6月-2021年6月二、BIM技术应用概述本项目采用BIM技术进行施工管理,主要应用以下几个方面:1. 设计阶段(1)三维建模:通过BIM软件进行建筑、结构、机电等各专业的设计,实现各专业之间的协同设计。
(2)碰撞检测:通过BIM模型进行碰撞检测,及时发现设计中的冲突,避免施工过程中的返工。
(3)方案优化:利用BIM模型进行方案优化,提高设计方案的合理性和经济性。
2. 施工阶段(1)施工进度管理:通过BIM模型进行施工进度模拟,实时监控施工进度,确保项目按期完成。
(2)施工资源管理:利用BIM模型进行施工资源调配,优化施工方案,降低施工成本。
(3)施工质量管理:通过BIM模型进行施工质量管理,实现施工过程的数字化监控。
3. 运营阶段(1)设施管理:利用BIM模型进行设施管理,提高设施使用效率。
(2)能耗管理:通过BIM模型进行能耗分析,降低建筑能耗。
(3)应急预案:利用BIM模型进行应急预案编制,提高应急响应能力。
三、BIM工程施工案例详解1. 设计阶段(1)三维建模本项目采用Revit软件进行三维建模,将建筑、结构、机电等各专业的设计集成在一个模型中。
通过三维建模,可以直观地展示建筑物的外观、内部空间、结构形式等,为后续施工提供准确的数据支持。
(2)碰撞检测在BIM模型中,通过设置各专业的模型属性,进行碰撞检测。
碰撞检测结果表明,本项目在设计阶段共发现约200处碰撞,涉及建筑、结构、机电等多个专业。
BIM技术在施工组织设计中的案例分析随着建筑行业的发展与进步,传统的施工组织设计已经无法满足复杂项目的需求。
而建筑信息模型(BIM)技术的引入为施工组织设计带来了革命性的变化。
本文将对几个BIM技术在施工组织设计中的案例进行分析,探讨其具体的应用与效果。
一、案例一:基于BIM的协同施工案例一是一座大型商业综合体项目的施工组织设计。
在该项目中,施工方使用了BIM技术进行协同施工。
首先,建筑师、结构师、MEP 工程师等各专业使用BIM软件进行模型创建和设计,并互相协调模型之间的冲突。
随后,施工方基于这些模型进行施工组织设计。
BIM模型中包含了详细的构件信息、施工顺序、施工时间等,使得施工组织设计更加准确和可靠。
通过使用BIM技术进行协同施工,该项目节省了大量的时间和费用。
模型之间的冲突能够在设计阶段就被发现和解决,避免了在施工过程中才发现的问题。
同时,BIM模型的可视化效果也使得施工人员更加容易理解和执行施工组织设计方案。
总体而言,该案例表明BIM 技术在施工组织设计中的应用能够提高效率,减少错误,同时提升项目的整体质量。
二、案例二:基于BIM的施工进度管理案例二是一座高层建筑项目的施工实践。
在该项目中,BIM技术被用于施工进度管理。
具体来说,施工方利用BIM模型和进度计划信息进行了模拟和分析,以确定最佳的施工进度和资源调配方案。
通过BIM的可视化效果,施工方可以直观地查看施工过程中各个任务的时间关系和依赖关系。
同时,基于BIM模型的模拟分析,施工方能够在施工前就发现潜在的时间冲突和瓶颈问题,进而采取相应的解决措施,避免延误项目进度。
该案例充分展示了BIM技术在施工组织设计中的优势。
BIM模型能够以更直观的方式呈现施工进度,帮助施工方更好地规划和控制施工进度。
通过BIM模拟分析,施工方能够在实际施工之前预测施工风险和难点,从而做出更明智的决策。
这种基于BIM的施工进度管理不仅提高了施工效率,也增强了项目的可控性和可操作性。
BIM在装配式建筑施工过程中的应用案例分析近年来,随着建筑行业的发展和技术的进步,装配式建筑成为了一种新兴的建筑方式。
装配式建筑以其快速、高效、绿色等特点受到了广泛关注,并逐渐成为未来建筑发展的趋势。
而在装配式建筑施工过程中,BIM(Building Information Modeling)技术则发挥着重要作用。
本文将通过分析几个实际应用案例,探讨BIM在装配式建筑施工过程中的具体运用及其优势。
I. 案例一:模块化公寓楼项目在美国纽约市,有一个名为"303 East 44th Street"的22层模块化公寓楼项目得以成功实施。
该项目采用了BIM技术,在设计和施工阶段实现了全面协同、信息共享。
设计团队利用BIM软件对整个模块进行三维设计和构造,并通过数据交互实现多方合作,在增加设计精确性、减少冲突和错误方面取得了显著成果。
首先,借助BIM技术,设计团队能够以三维形式更好地呈现建筑的外观、内部结构和系统,使得整个设计更加可视化、直观。
同时,BIM还可以进行空间分析和碰撞检测,确保各个模块之间的尺寸和位置关系的准确性。
通过及时发现并解决问题,避免了施工过程中可能出现的错误和延误。
其次,BIM技术实现了各个项目参与方之间的信息共享和协同工作。
设计团队、施工团队以及制造商等多个参与方通过共享BIM模型,能够快速迭代设计,在施工过程中进行实时协作。
这种全面协同的工作方式不仅提高了团队之间的沟通效率,也降低了误差发生的风险。
II. 案例二:现场装配式建筑项目在中国上海市青浦区,有一座名为"涛曲旅游小镇"的景区接待中心项目应用了BIM技术控制装配式建筑的施工过程。
该项目采用钢结构框架,并运用装配式建造方法进行施工。
利用BIM技术,在设计阶段已经完成了详细模型构建,并模拟预先装配操作,保证了装配过程的高效性和质量。
首先,与传统建筑施工相比,BIM技术在设计和规划阶段可以预先模拟装配过程,并针对可能出现的问题进行优化。
BIM技术在施工组织设计中的应用案例分享随着科技的不断发展,建筑行业也迎来了巨大的变革。
建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)由此得以应运而生,并逐渐成为了现代建筑设计和施工中的重要工具。
BIM技术在施工组织设计中的应用,不仅可以提高效率和质量,还能够降低成本和风险。
本文将分享一些BIM技术在施工组织设计中的应用案例,展示其强大的功能和优势。
案例一:基于BIM的施工协调在传统的施工组织设计中,不同工种之间的协调常常面临困难。
然而,通过BIM技术,建筑师、结构工程师和机电工程师等专业人员可以在一个统一的平台上协同工作,实时查看和编辑建筑模型。
他们可以通过BIM平台共享信息、解决问题,并及时调整设计方案,以确保各个专业之间的协调性。
这种基于BIM的施工协调可以大大减少误差和冲突,提高施工效率,并降低了重新设计导致的时间和成本损失。
案例二:BIM在施工计划中的应用传统的施工计划制定往往只是简单的时间轴图,难以展示复杂的施工过程和资源分配情况。
然而,利用BIM技术,施工计划可以以三维模型的形式展示,使得各项施工任务和资源利用情况一目了然。
施工团队可以通过BIM平台对施工过程进行可视化模拟,提前检测潜在的问题,并优化施工顺序和资源调配。
这种基于BIM的施工计划,不仅提高了施工的组织性和协调性,还可以减少工期延误和浪费。
案例三:BIM在施工安全管理中的应用施工安全管理一直是建筑行业面临的重要问题。
利用BIM技术,可以在施工前进行安全性分析和冲突检测,找出可能导致事故的隐患点,并制定相应的安全措施。
同时,施工人员可以通过BIM平台实时更新和获取工作许可证、工作指导书等安全文件,确保施工作业符合相关规范和标准。
借助BIM技术,施工安全风险可以得到有效控制,减少了人员伤亡和财产损失。
案例四:BIM在施工质量管理中的应用传统的施工质量管理往往依赖于人工测量和检查,效率低下且易出错。
BIM实施案例范文BIM(建筑信息模型)是一种数字化建筑设计和施工管理工具,通过集成多个领域的信息,实现协同设计和施工过程的数据共享和协作。
以下是一些BIM实施案例。
1.洛杉矶国际机场(LAX)终端改造项目为了实施LAX终端改造项目,洛杉矶国际机场采用了BIM技术。
这一项目涉及到设计和建设新的航站楼和停机坪,以满足日益增长的客流和航班需求。
BIM工具帮助设计师和施工团队实现了协同设计,提高了团队间的沟通和合作效率。
此外,BIM还提供了实时的项目信息和可视化的模型,使得项目管理更加精确和高效。
2.比利时根特市住宅建设项目比利时根特市的一家房地产公司在建设一处住宅区时使用了BIM技术。
BIM模型包含了建筑物的几何形状和结构信息,以及系统工程和设计参数。
利用BIM技术,项目团队能够在设计和施工过程中进行全面的模拟和分析,从而避免了潜在的构造问题和交叉冲突。
同时,BIM还能帮助项目管理者进行资源和进度的优化,提高项目的整体效果和质量。
3.日本东京塔翻新项目东京塔是日本最著名的旅游景点之一,为了确保翻新工程的顺利进行,项目团队采用了BIM技术。
BIM模型能够帮助设计师和工程师在设计阶段就发现设计缺陷,提高建筑物的结构安全性。
此外,BIM还提供了实时的项目信息和可视化的演示,使得项目团队能够更好地与利益相关者沟通和协作。
这一项目的成功实施进一步证明了BIM技术在重要文化遗产保护和翻新项目中的价值。
4.荷兰阿姆斯特丹中心火车站扩建项目为了满足日益增长的旅客需求,荷兰阿姆斯特丹中心火车站进行了扩建工程。
BIM技术在这一项目中扮演了关键角色。
BIM模型不仅提供了建筑物的几何和结构信息,还包括了设施管理和运营的相关数据。
这一项目的成功实施充分体现了BIM技术在设计、施工和运营管理中的整合价值,为城市交通系统的发展做出了重要贡献。
综上所述,BIM技术在各类建筑项目中得到了广泛应用。
通过协同设计和施工管理,BIM提高了项目团队的效率和协作能力,同时也提高了项目的整体质量和效果。
以下是一些BIM一体化应用的案例:
1. 上海市轨道交通17号线:这条线是一条贯穿于青浦区东西向的区域级轨道交通线,线路全长约为35.341km,采用高架和地下结合的敷设方式。
BIM 技术在这条线路的设计、施工和运维过程中得到了广泛应用,实现了基于BIM 技术的城市轨道交通全生命期信息管理,提高了设计质量和施工管理水平,保障了工程项目的顺利完成。
2. 勤丰20KV变电站:这个项目是嘉兴首座新一代智能光伏变电站,也是浙江首个基于BIM平台的一体化信息电网能量管理系统的案例。
项目在光伏建筑前期设计中首次使用了光照阴影辐射、结构及建筑形态、防雷接地等模拟分析,并通过光伏支架、光伏布线等基础工程的合理排布,使其与建筑结构融为一体,极大提高了光伏建筑一体化的经济性、可靠性、安全性和美观性。
3. 朔神高速设计阶段BIM技术应用:这个项目在建设过程中将BIM技术应用到土建、机电、钢结构、屋面、幕墙等专业中,实现设计、施工一体化综合管理,提升项目的管理水平,实现多专业协调、精细化进度管控。
4. 定襄县“六馆一院”项目:这个项目通过BIM+三维扫描技术、BIM+机电全装配技术和BIM+幕墙定位技术的应用,缩短总工期53天,节约综合成本623万元。
BIM助力设计―施工一体化案例分析
前言
现阶段国内BIM的应用主要集中在设计和施工阶段,运营阶段的应用相对较少。
而设计阶段的应用主要以辅助设计为主,即在不改变传统二维设计的模式下,增加BIM技术的应用,解决二维无法处理的异形曲面定位问题以及图纸中存在的错、漏、碰、缺等设计问题。
BIM辅助设计对现有的设计模式影响较小,随着设计协调时间的增加,可以在设计阶段解决很多以往施工过程中才会发现的问题,减少设计师在施工阶段的精力投入。
越来越多的项目开始全程使用BIM进行三维设计,这就要求较长的设计周期和大量的人员、时间投入,相应的设计取费也较高。
BIM设计项目的业主基于对BIM技术的了解,并对项目周期、设计取费的承受能力较强,也更愿意使用BIM 三维设计。
而在施工阶段的BIM应用主要是施工深化、施工模拟和施工管理等,以下结合实际工程进行详细阐述。
米兰世界博览会中国企业联合馆
项目概况
米兰世界博览会中国企业联合馆于意大利米兰,由国内企业投资、设计,部分钢结构在国内预制,当地施工企业负责施工建造。
项目总建筑面积约2 000m2,高12m,共3层,
环绕中心影院的双重坡道设计使得空间关系非常复杂,建筑师充分利用错层、夹层等空间处理手法达到空间利用的集约化,满足使用面积的需求(图1~5)。
由于空间的复杂和紧凑特点,在项目前期BIM介入主要用于解决三个问题:1)建筑内部空间关系的转换;2)建筑形体与结构的关系;3)管线路由布置。
前两个问题,利用BIM三维可视化及协同效率高的优势得到了很好的解决。
对于第三个问题,解决的过程却异常困难。
BIM下的管线布置和优化
项目前期建筑师并没有明确净高要求,BIM主要辅助机电设计师在交错的空间为各类管线寻找出路。
随后建筑师为了满足尽可能高的净高舒适性要求,吊顶基本上都贴着梁进行设计,而楼面梁的布置又极不规则,因此BIM要辅助机电设计师在不规则布置的梁中寻找最优路径,并确定钢结构预留洞位置(图6)。
原来布置管线的工作模式是:BIM工程师验证机电设计师管线布置的路由是否可行,并提出问题及给出解决方案,由机电设计师确定后修改图纸再交给BIM工程师复核,如此需要反复几次才能最终解决问题。
由于项目时间紧迫,我们对原工作模式进行了改进(图7)。
在新模式下,机电设计师只提供初步的管线路由,BIM 工程师对管线路由进行优化,以寻求最佳路线;机电设计师
对照BIM模型,认可管线布置路由后,所有机电图纸中管线的具体布置均按照BIM模型中优化好的路径调整(图8)。
BIM设计-施工一体化
项目中钢结构有一部分是在国内加工,国外组装,因此钢结构预留洞位置和尺寸必须非常准确,否则管线就无法安装,该项目BIM应用在设计-施工一体化上也算是一个新的
尝试。
前期钢结构预留洞设计与制造厂家的配合过程是:机电设计师在BIM辅助下确定好机电管线路由后,由机电设计师将所需的预留洞大小与位置提给结构设计师,结构设计师再将预留洞位置提给厂家深化,相互之间都需要多次反复协调,时间长、效率低。
现在通过借鉴BIM管线路由布置的原则,跳过中间环节,BIM工程师直接进行深化协调。
在新模式下,梁的预留洞大小和位置,由BIM工程师根据管线情况及结构工程师定的原则来确定,BIM工程师将预留洞的布置以二维图纸的形式提给结构深化厂家。
由于厂家使用Tekla软件(无法使用BIM模型),相对于三维模型,二维图纸更易被其接受。
结构深化厂家在Tekla中根据二维图
纸中留洞位置深化模型,并考虑加工条件,对留洞进行调整,然后直接将深化模型反提给BIM工程师,BIM工程师复核后与深化单位协调交流。
在项目中,最终深化模型的留洞完全能够满足管线安装要求,厂家按照Tekla模型生产加工结构
构件,在满足现有管线的情况下,钢结构留洞在条件允许的情况下增加了部分预留洞,为后期可能出现的变更提供了空间。
项目后关于BIM的思考
BIM技术的直观可视化和协同性有利于跨专业、跨阶段的交流,特别是施工阶段项目团队在跨国、跨语言沟通交流问题上,极大降低了因语言及文化的差异带来的困难,提高了协调效率。
通过使用BIM技术,本项目才能够在传统二维设计无法推进的情况下顺利完成。
项目推进的过程中,我们有两点对于BIM技术较为深刻的思考。
(1)BIM技术的应用推广,需要建筑业改变传统的协作模式,如不改变,很可能在原来的工作模式下增加协作环节和协同的复杂性,甚至可能降低效率和质量。
特别是机电专业,设计阶段“重系统轻安装”,安装问题主要由施工单位深化解决,而机电安装单位一般会晚于土建总包介入,使得结构预留及净高问题在后期才被发现,造成施工时的返工浪费。
现在机电施工深化问题的解决已经提前到了设计阶段,让机电设计师把更多精力放到系统的设计上,在设计阶段考虑施工深化问题,采用BIM新技术及新的协作模式能够很好地解决设计-施工一体化实施中出现的问题。
(2)BIM技术的高效应用需要BIM工程师具备相当强的专业技术能力,这样才能真正帮助设计师解决问题,充分
发挥其优势。
很多BIM使用者仅把BIM看作一个建模软件,希望一个BIM工程师包揽所有专业的建模。
一个项目动辄几千甚至上万个碰撞问题,却不提供专业筛选后的问题报告,甚至直接使用软件导出的问题报告。
这对于设计师不仅没有任何帮助,反而降低了工作效率,更会造成设计师对BIM技术的抵触。
虽然严格上讲,本项目可能不算是完整意义上的设计-
施工一体化项目,但是由于项目的特殊性,我们借助BIM技术,已经在很大程度上实现了部分设计-施工一体化。
BIM助力设计-施工设计案例
项目背景
本项目建筑面积约3 000m2,业主为外方(图9)。
在项目已经采用传统设计模式完成了施工图纸,并通过了审图之后,方案又要进行大规模调整,需要重新出图。
在这种情况下,业主想采用BIM技术改变传统设计、施工模式,采用设计-施工一体化模式,在设计阶段实现BIM设计、深化、算量的目标,施工单位使用BIM模型招标、施工,减少施工返工浪费(图10)。
传统算量与BIM算量
为了在设计过程中解决算量、施工问题,业主特别聘请造价顾问和施工顾问,在设计阶段把可能对造价与施工造成影响的因素考虑进来,提前考虑算量和施工的可行性,并提供可行的优化方案(图11,12)。
要使用模型算量,对模型深度的要求非常高,所有专业的各类构件都要在模型中创建。
这就要求部分构件需要重新做族,同时已有的构件二维图例与国家和业主的标准不一致,这就需要增加大量的工作来满足原来二维出图的制图标准。
为了保证BIM算量准确,该项目采用传统算量和模型算量两种方式同时进行,用传统算量来验证模型算量的准确性。
经过对比,发现梁板柱均比传统算量要多,后来经过仔细核对,发现模型中没有进行扣减,所以造成算量不准确。
经过调整模型,考虑扣减后,两者基本一致。
而对于钢筋算量,也局部尝试使用模型计算,由于模型工作量太大,并没有全部采用,部分采用传统方法计算得出(图13)。
本项目虽然体量不大,但是设计团队出图却历时近9个月,采用BIM模型出图。
原来只在详图中表达的内容也全部在模型中得以表现。
例如,为了避免由于阀门组件详图只有二维图纸,但没有在三维模型中表达,会造成阀门组件空间不足和施工返工,BIM设计模型均考虑了安装及维修的问题,达到了施工深化深度,BIM设计阶段除完成土建和机电设计外,还整合第三方的专业设备模型,解决专业设备与结构基础的标高偏差问题(图14,15)。
项目后关于BIM的思考
BIM技术的应用推广需要尽快完善相应的制度及管理,以匹配技术的发展。
现在国家没有正式的BIM标准,因此为
了适应传统的二维出图标准,不得不削足适履,投入大量工作。
本项目模型的信息远比二维图纸更全面和准确,但是由于审图的需要,只能将三维信息再转换为二维图纸。
一些复杂的阀组,由于空间关系复杂,如果采用三维导二维剖面,会造成阀门相互叠加,难以满足出图要求,最后只能单独绘制二维原理图纸来满足审图要求。
BIM技术的应用是一个逐步推进的过程,需要与传统的技术手段配合共同解决问题。
真正要实现BIM理念所定义的目标,需要投入大量的人力和时间,在实际应用中切忌一刀切要求使用BIM技术解决所有问题。
由于建筑行业市场、管理体制和软硬件设施等多方面的限制,在设计阶段BIM技术作为一种辅助设计手段很可能会长期存在。
结语
BIM作为一种全新的理念和技术,正在引领建筑行业的变革。
其作为一项在建筑设计、建造、运营全生命周期实现协同共享的信息技术,为我国设计、施工一体化模式的推广提供了很好的技术平台和解决思路。