基于BIM技术的城市轨道交通工程精细化施工管理研究

(整期优先)网络出版时间:2024-03-12
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基于BIM技术的城市轨道交通工程精细化施工管理研究

韩雪

黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 黑龙江省哈尔滨市 150000

摘要:随着我国城镇化、工业化的不断推进,城市轨道交通作为重大城市公共服务体系重要组成部分,也得到了迅速的发展。由于工程项目具有一定的风险性,所以,对施工项目的安全生产有着更为清晰的要求,不仅要保证施工人员的安全性,还要保证城市轨道交通的正常的投入运行后,要保证公众的行驶安全。所以,有关的工作人员要利用BIM技术通过模拟各种信息,使建筑管理者度建筑信息进行精细化管理,制定出一套合理的对策;因此,提高了建设工程的整体管理水平。

关键词:BIM技术;城市轨道交通工程;精细化施工管理

引言

城市轨道交通工程精细化施工管理是一个复杂而庞大的过程,涉及到规划设计、施工执行、质量控制等多个环节。然而,在传统的管理过程中,信息流动不畅、协作效率低下等问题仍然存在。为了解决这些问题,BIM技术应运而生。BIM技术基于数字化建模和信息共享的理念,通过生成3D数字模型,实现各方之间的数据共享与协作,从而提高城市轨道交通工程的质量和效率。在当前建筑行业追求精细化、智能化和可持续发展的背景下,BIM技术的应用已经成为城市轨道交通工程精细化施工建设管理中的重要趋势,并受到广泛关注和研究。

1城市轨道交通工程精细化施工管理中应用BIM技术的优势

1.1提高沟通和协作效率

BIM技术可以为不同团队提供一个统一的平台,使其能够共享项目数据和信息。通过实时更新和互联网共享,BIM可以促进相关方之间的及时沟通和有效协作,避免因信息断层而导致的误解和冲突。

1.2简化设计过程

BIM技术可以实现从概念设计到施工图设计的全过程管理。利用三维模型,设计师可以更加直观地展示设计意图,并对设计进行可视化评估和检查。此外,BIM还可以自动生成构件清单和材料需求等信息,大大减少了繁琐的重复工作。

1.3提高施工质量和效率

BIM技术可以在设计阶段预先发现并解决潜在的问题,降低施工过程中的错误和变更次数。通过将施工计划与BIM模型结合,可以进行施工过程仿真和冲突检测,避免设计与施工之间的不协调。此外,BIM还可以帮助优化材料管理、资源调配和进度控制,提高施工效率。

1.4促进团队间协作

BIM技术在城市轨道交通工程精细化施工管理中的应用也极大地推动了团队间的协作,传统的城市轨道交通工程精细化施工管理中,不同团队往往需要通过大量文档和图纸来交流信息,这种方式往往效率低下,而且容易导致信息传递的误解和遗漏。然而,通过BIM技术,所有参与者都可以在同一个模型中看到所有设计、施工和运营信息,大大提高了交流效率,减少了信息传递错误,并且加强了团队间协作。此外,BIM技术还能够帮助团队更好地进行决策,因为所有参与者都可以看到决策如何影响整个项目。这也进一步增强了团队间的协作,并且提高了城市轨道交通工程精细化施工项目的整体质量。

2BIM技术在城市轨道交通工程精细化施工管理中的应用分析

2.1工程前期设计阶段的应用

在城市轨道交通工程精细化施工项目实施工作开始前,要开展全面的前期勘察工作,尤其对建筑而言,外部环境因素及地理地质情况都将影响建筑的整体稳定性和安全性,若存在自然风压较大、自然土体质量低下等问题,不利于后续工作的开展,再加上前期设计工作不合理,会带来一定的应用风险,此时可使用BIM技术。在开展工程项目的前期设计环节及环境勘察阶段,可将对应的数据录入BIM模型,同时建立风压模型、自然土体模型,并以此为基础确定建筑的最终高度或基础形式,以确保工程项目的前期设计方案与工程项目的实际需求相匹配,从而为工程项目提供安全保障。大部分工程项目占地面积较大,其环境影响因素较特殊,若采取人工计量,可能存在数据遗漏、整合困难的问题。BIM技术能动态整合多元化的信息,进行模型建立和模拟分析工作,更直观、准确地得出桩基础工程设计结论。在前期勘察阶段,BIM平台的预测数据和计算模型能为工程项目的前期规划初步提供解决方案,为建筑层数、高度的确定提供基本方向,避免后期烦琐计算造成的重复工作。

2.2运营维护阶段的应用

在城市轨道交通工程精细化施工管理中,通过BIM技术,可以实现对建筑物的全生命周期管理。在建筑物的运营和维护阶段,BIM提供了一种全新的方法,使得建筑物的实时状态和历史记录可以被有效地存储、追踪和分析。这种方法使得建筑物的运营管理更加透明,也有助于发现并预防潜在的运营问题。此外,BIM技术也可以大幅度提高维护工作的效率。基于BIM的维护信息管理系统,可以定期、系统地进行设备和设施的检查和维护。例如,通过将BIM模型与维护数据库进行链接,可以快速找出需要维护或更换的设备,并自动计算出更换的成本和时间,这对于设备的管理和预算控制都极其有用。同时,BIM在运营和维护阶段的应用还体现在对建筑设施能源效率的管理上。通过BIM技术,可以实现对建筑设施能源使用的实时监控,从而为能源管理提供精确的数据支持。同时,BIM模型还可以用于进行能源消耗模拟和分析,为能源优化方案的制定提供依据。这些都可以帮助建筑物实现更高的能源效率,降低运营成本,提升环保效益。

2.3工程安全检查阶段的应用

城市轨道交通工程精细化施工过程中应进行全面的安全检查,通过加强主观管理保障现场安全。在此过程中,可应用BIM技术,实现现场安全生产。(1)建筑体量大、施工内容复杂,部分建筑安全巡检的路径不清晰,可能存在检查点重复或遗漏等问题。可应用BIM技术规划安全巡检工作,按照三维模型的指引,在项目施工过程中明确各位置的检查点、检查路线,自动规划巡检路线,下发安全检查任务,并以此为基准完成工程项目的安全管理和必要的信息收集。(2)建筑交叉工程多、垂直施工影响复杂,在工程项目施工过程中,应预留一定的安全通道。可通过BIM技术设计安全通道,规划安全空间,相比于人工规划,更能考虑工程项目的长期发展,避免其他同步施工工程造成的影响。(3)安全检查工作需要进行数据反馈,城市轨道交通工程精细化施工项目及时收集和反馈数据有一定的困难,可能存在描述位置不清晰、指引意义不明的问题。结合BIM模型将工程项目的安全检查数据录入BIM模型,可实现数据的全面整理、收集,明确位置描述、数据可视化等需求。

2.4起重机管理阶段的应用

在城市轨道交通工程的现场施工过程中,起重机是必不可少的,它负责材料的搬运以及安装活动,但是在起吊重物时,还需要额外的设备,防止材料在吊装过程中损坏和变形。碰撞检测是另一项可以改善起重机安全管理的活动。BIM生成的仿真动画为管理者提供了一个交互式的检查环境。在模拟过程中,管理者可以随时暂停动画,仔细检查操作场景的潜在冲突。当发现问题时,管理员还可以在系统中检索实时起重机空间状态的综合信息,如吊装角度、索具高度等。此外,在项目施工过程中,往往需要多台起重机同时工作。

结束语

综上所述,BIM技术作为一种新的技术,作为一种用于对城市轨道交通的新技术,得到了广泛的推广和应用。在工程中,利用BIM虚拟化、数量化和数字化的特征,能够为快速地进行项目信息化管理提供一个真实、准确、动态的数据支撑,极大地提高了项目管理的协同性与可预控性,提高了管理效率,达到了一个精细化的管理水平。要更好地将BIM的工程管理方法所产生的工程效能充分地利用起来,并对该领域中生产与管理方式展开全面的变革和创新,与现实的工程运用相结合,从而促进BIM技术在工程建设阶段的应用。

参考文献

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