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浅析BIM技术在建筑施工管理中的应用

来源:爱go旅游网
探索科学 2019年3月

胡良英

科学管理

浅析BIM技术在建筑施工管理中的应用

中建二局第二建筑工程有限公司 江苏 南京 210000

【摘 要】科技在发展,时代在进步,建筑领域安全管理也需要采用新技术,新管理方法。BIM(BuildingInformationModeling)技术目前已应用于建筑全生命周期,从前期方案决策、设计到建筑施工管理,再到后期运营管理全过程中,施工、运营BIM信息可以从一而终。在建筑设计、维护全过程的整个或者某个阶段中,应用3D和4D信息技术,进行协同建筑设计、建筑施工、虚拟仿真分析、工程量计算、造价工程管理、设施运营维护的技术和管控手段。近年来,在国内应用越来越多,在各个领域已经产生了很大的经济效益,同时,BIM技术越来越成熟,BIM技术

。也给建筑领域提供了新的机遇,在未来的工程建设中,技术将会被大规模使用BIM

【;;;关键词】技术建筑施工安全管理应用BIM【中图分类号】文献标识码】文章编号】TU391 【B 【2095-588X(2019)-03-0177-011 导言

建筑信息模型)是当前建筑行业中一种新兴的技术,其从问世至BIM(

今,受到了建筑业内人士的广泛关注,从开发、规划、设BIM技术的应用,计、施工等各个方面影响着建筑工程管理。随着BIM技术应用的不断推广,其在建筑施工安全管理方面的作用也不断显现出来。2 BIM技术的特点

直译为建筑信息模型,它BuildingInformationModeling简称为BIM,

是以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础建立的三维建筑模型,它具有以下特点:BIM具有可视化的三维信息模型,在BIM模型中,可视化的结果不仅可以作为效果图的展示,而且人员的调配、沟通和决策均可实现在建筑项目设计、建造、运营等过程中。同时,BIM是面向对象化的信息

,,模型按照一定规则来确定和约束几何参数完成信息模型的建立;其次,

具有多元化的信息输出方式。BIMBIM数据库能够导出各种形式的信息,

技术通过对工程信息的建立、管理和共享,实现建设项目的全生命周期管理。它的优点包括:提高优势和施工效率;实际施工前的可视化,减小设计变更的影响;提高施工流程的可预见性;评估建筑性能;计算运营成本;最

。,,大限度地降低成本等因此BIM技术的提出和发展不仅在技术上对建

筑行业进行了改革和创新,而且对传统的行业建筑模式和管理方式也提出了挑战。BIM技术将项目的各种信息连续应用和实时应用紧紧结合在一起,它的全面应用将促使建筑行业的科技发生巨大改变,并全面促进建筑工程的集成化程度,也为建筑行业的成长带来了巨大收益,同时使整个工

,。程的质量和效率逐步提高最终降低成本

3 施工管理BIM应用实践

既有名称、规格、材3.1 信息管理 扫描构件二维码可查看信息,

质、工程量等基本信息,也包含班组、质量报告、验收单等施工信息。基于这些信息进行管理,施工出现问题时,能够究责到人。除构件信息以外,在

、、、、BIM浏览器上还可查询图纸清单表现场图片会审记录签证单等资

料,依据各种相关信息管理施工过程。基于BIM信息的管理功能,将管理人员从项目繁杂资料的查找中出来,通过标签可快速找到所需资料,有更多的时间与精力分析、解决问题,更为有效地进行项目管理。

常3.2 工程进度控制 在工程施工过程中需要完全掌控施工进程,

规的管理方式中虽然制定了比较详细的进度安排及计划,但由于施工技术和管理技术等方面的原因造成的未按照施工进度计划表完成任务的现象时有发生。计划赶不上变化的节奏就会始终伴随这个项目工程的整个施工过程,导致整个工程进度的不可控制。传统的设计图纸采用的是平面表加强整改力度5 加大实验室危险化学品的监督检查,

实验室工作人员加强对实验室危险化学品的检查,定期和不定期进行检查。根据规章制度从不同方面进行检查考核,如领取化学品的审批手续,危险化学品的数量、名称、类别,实验室对危险化学品的领取使用、结余数量、消耗数量的账目记录,都要进行核查,避免危险化学品流入实验室以外的地方。对危险化学品的安全操作情况,危险化学品的使用和存放,个人防护设备情况,过期危险化学品及化学废料的处置情况,事故应急处置措施和设备等都需要定期检查监督,避免出现危险事故发生。

实验室管理人员对不定期和定期检查出现的问题进行总结汇总,为了提高安全检查的质量,实验室管理人员应当从实验室内部选出危险化学品管理更专业的人才成立危险化学品安全管理专家组,根据专家组内人员的业务特长,对不同项目的危险化学品管理实行监督机制,对发现的问题拟定出整改措施,确保实验室危险化学品的使用安全。对发现的技术安全问题,专家组进行专题会议讨论,最终依据讨论出的方案实验室工作人员要及时按照专家组的意见进行整改。

在实验室进行化学实验工作中,对于严格遵守实验室危险化学品安全管理规定的,保障安全的个人给表彰奖励。对于违反实验室危险化学品安全管

示方法,远远不及三维图像的直观性和具体性,在施工过程中容易出现识

,别和理解的错误并且图纸设计本身可能存在错误,加上在施工前期难以

发现,在施工中又无法完全调整过来,对工程的进度影响极大。BIM技术采用三维图像,为施工进度计划制定减少了工作量,增加了准确性,并且

,技术具有可调节控制的特征如果在施工的过程中发生了施工与图BIM

纸不一致的情况或施工出现错误的显现都可以及时地做出改变,对工程进

,。度不会造成很大的影响实现了对工程进度的最大可控性

对比实际施工3.3 质量管理 现场人员利用移动端查看工程模型,

情况,将工地的项目进展、签证表单、验收记录等照片及时上传到BIM系统,便于管理人员随时核查现场的施工情况。当现场施工与BIM模型有偏差时,除了上传偏差点图片,现场人员还可将自己的意见录音反馈至系,。统为质量管理工作提供参考

基于区域、时间或构件等统计施工3.4 资源管理 按照不同需求,

材料的用量进行资源管理。得到相应需求的材料用量,考虑市场价格等因素后,管理者就可以制定采购计划,适时购入材料。既规避了材料不足造成工期延误的风险,又避免了材料过剩导致的施工成本增加。此外,BIM

,,软件也可以生成派工单进行施工班组管理实现安全文明施工和劳动力

资源的合理利用。

可以按造价形式查看3.5 资金管理 对不同区域进行资金管理时,

各分部分项工程的造价及所占比例,也可以进一步查看该区域的人工、材料、机械等费用组成。管理人员进行多种形式的费用分析后,可以确定成

,,。本控制关键点调整资金分配方案保障项目顺利竣工工程结算后,管理

者可以对本项目的预算价、合同价、结算价等进行对比,分析总结整个工程的资金使用情况,为企业后续项目的资金管理工作提供依据。

结论4

综上所述,BIM技术可以让工程管理更加信息化、规范化以及三维,,、化通过信息模型的构建可以让建筑工程在设计施工以及后期运维等方面实现信息贯通。随着BIM技术的不断发展,将会改变传统的建筑施工管理模式,让项目的参与人员都能够在一个平台上进行数据共享,使他们能够及时、有效地进行沟通交流,方便相关人员对建筑施工的管理。

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理规定而造成安全事故的,根据国家的法律法规章程,视情节轻重程度给予行

政村处罚,情节严重能构成犯罪的必须移送司法机关依法追击刑事责任。结束语

危险化学品的种类多种多样,需要对危险化学品的掌握的专业知识也非常多,需要专业人才的要求也比较高。实验室要安全的进行研究生产,必须完善实验室危险化学品安全管理制度,并按照制度内容定期的进行检查,对出现的问题及时整改。对实验室危险化学品的使用人员及其他的工作人员都要进行安全教育培训,避免出现安全事故,给单位带来人身财产损失,阻碍了实验室科研生产工作的顺利进行,确保实验室危险化学品安全管理百无一失。

参考文献

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