1、設計階段
BIM在裝配式建筑設計初期階段至關重要,全新潛能賦予建筑物全生命周期可視化、協同及優化。模塊化構件設計與BIM協同工作流程。首先,BIM技術在模塊化構件設計方面具有重要作用,裝配式建筑設計的關鍵要素得到加強。利用BIM平臺,設計團隊實現模塊化構件的智能建模,將建筑模塊化為可重復使用的部件。這種參數化建模賦予了設計更多彈性,模塊化構件設計的精確性與效率因此得到提升。項目組將按照項目規定進行設計工作,運用BIM技術搭建智能構件庫存,將各類模塊的規劃設計、尺寸及相關信息整合為完整體系。這種集成構件庫大幅提升了設計團隊的效率,此外,裝配式建筑設計的標準化與規范化得到確保。其次,裝配式建筑設計階段,BIM協同工作流程發揮顯著優勢??鐚W科聯合設計讓建筑師、結構工程師及機電工程師等多學科專業人員共同參與,高度協同的BIM平臺統一運作。BIM協同工作流程有效地整合了設計數據,確保各專業設計數據的一致性和準確性。工程師團隊能同步獲取建模信息,提高協同效應,降低信息傳遞誤差及延誤。此外,協同設計過程中,碰撞檢測與沖突解決環節至關重要,BIM平臺運用智能碰撞檢測技術,加強團隊協作,提前發現并解決潛在設計難題,以減少后期施工階段可能遇到的問題為目標。BIM協同工作流程具備實時更新與版本控制功能,確保設計團隊能獲取實時設計信息。利用BIM平臺實施協同工作流程,設計數據實時更新得以實現,然而,版本控制有助于清晰記錄設計修改過程,提升設計資料的可追溯性。分布式協同設計團隊的環境中,這種特性在確保設計流程的透明與一致性方面具有重要作用。
2、施工階段
裝配式建筑設計在施工階段的BIM方法至關重要,施工流程優化、效率提升及失誤減少能得到有力保障。施工階段運用BIM技術,主要包括協調控制、碰撞檢測與處理、實時刷新與可視化等環節。首先,BIM技術在裝配式建筑施工階段表現出高效協同管理的特點。施工團隊通過BIM平臺,將各類建筑信息整合至單一數字化模型中,建筑元素形狀、材質及施工順序詳細闡述。施工專業在同一平臺上協同設計并規劃施工進度。BIM的三維模型有效展示了項目建設的全過程,此外,我們現已提供更加精準的空間信息,消除施工中的潛在沖突和協調問題。其次,碰撞檢測與處理在BIM施工環節中至關重要。應用BIM平臺進行碰撞檢測,施工隊伍應準確識別各部件間的隱性沖突及相互制約關系,為避免施工過程中出現延誤及額外成本,提前解決問題至關重要。施工團隊借助BIM技術實時碰撞檢測,提升工程進度規劃效率,優化建筑施工環境,提高安全及質量水平。BIM為施工信息實時刷新與可視化提供了有效手段。施工隊伍通過BIM平臺實時同步更新模型信息,展示施工現場的動態狀況。實時刷新有助于保持模型與實際工程的一致性,這為團隊提供了所需的信息,使他們在應對變化時更加從容。同時,BIM技術可視化功能為施工團隊提供實時項目進展的清晰呈現,有助于決策制定和問題的快速解決。
3、運營階段
BIM技術在裝配式建筑運營階段的作用目標是保證設施在整個生命周期內達到高效運作和可持續發展的需求。BIM技術在此階段為設施管理提供了數字化途徑與支撐,涉及維護、保養、更新和優化等多個方面。使用BIM模型儲存設備詳細數據,包含生產商、規格型號、安裝日期等數據。運用BIM平臺執行設備運維管理,日歷維護與提醒服務一并提供。運用BIM平臺的分析功能,對設備運行狀況進行評估,以便及時發現故障并預測設備壽命。運用BIM數據,對建筑能源消耗進行深入剖析,以找出可能的節能缺陷。采用BIM模型對各類能源優化方案進行模擬研究,實施能源效益優化方案并確保其執行效果。采用實時監測系統與BIM數據同步,對能源消耗進行精確追蹤,高效排查并迅速調整異常狀況。運用BIM技術對建筑內部空間實施管理,涉及辦公區域布局和設備安置等多個方面。針對空間適應性,采用BIM模型進行評估,以便應對未來的變革和調整。運用BIM技術全面優化裝配式建筑長期運營效率及可持續性,為建筑擁有者、運營者和維護團隊提供高效的決策支持和管理體系。數字化運營管理模式極大地提高了運營效率,此外,降低運營成本,延長設施使用期限,承擔建筑生命周期管理及配套服務任務。