1、建立建筑模型
建筑模型制作是設計方案最直接的體現,是設計師設計構思的信息內容的實物模型。在建筑設計過程中,建筑模型制作非常重要。建筑模型制作的水平也將決定建筑工程的質量。三維模型設計軟件雖然可以與工程建筑進行交互,但不能準確地展示大量的信息內容,缺乏實用價值。建筑模型制作是建筑規劃設計的基礎,在保證基本牢固性后,融入設計理念,對工程建筑空間進行有效的綜合分析和設計,確保建筑模型制作與設置的規范化、合理化。工業建筑一般規模、體量較大以及其工藝流程的特殊性,因此在設計時,要綜合傳統建筑規劃設計的不足,建立參數化設計實體模型,對相關信息進行智能化解決,在設計階段明確設計的合理性,使設計方案得到優化和完善,減少設計及施工成本。
2、圖紙設計
1)利用BIM技術進行設計圖紙管理,一般分為五個階段,一是土建階段,該階段主要以土建工程為主,并以安裝模型進行設計;二是模型修改階段,在模型修改階段中也包含了模型的審核工序;三是碰撞檢測階段,在該階段中主要依據項目要求以及圖紙設計內容進行碰撞測試,在碰撞測試后可按照碰撞檢測結果,合理進行撰寫以及報告檢查;四是優化階段,在優化階段中主要是將碰撞報告內容進行完善,并合理優化,確保后續內容符合項目要求;五是重復階段,在完成上述四階段后應重復以上階段,直到碰撞測試無碰撞為止。
2)在圖紙設計階段管理時,應以綜合管線、綜合結構等內容進行管理,并依據BIM技術內部模型構造,以碰撞檢查偵測出設計中存在的錯誤問題,并及時改進,以此避免在施工中出現設計圖紙不合理的現象,提升施工效率。例如在進行BIM碰撞檢測時,應合理利用BIM模型,實現關聯信息的聯動與更改,并依據模型設置出合理的三維模型,進而將碰撞檢測更為立體、形象,并要求設計人員從碰撞檢測中及時發現問題進行整改。
3)BIM技術應用于實際設計中,可提高Revit的使用效率,使其能夠等同于CAD或其他軟件,有效提高建筑工程的設計水平,完善對建筑工程各個階段的精確把控。
3、碰撞檢查
傳統二維設計圖紙的可讀性較弱,施工技術人員難以直觀分析是否具有碰撞問題,此時可借助BIM技術組織碰撞檢查工作。檢查工業建筑暖通、水電管線布設情況,運用BIM軟件構建管線模型,以此直接觀察是否存在管線沖突。此外,還可直接應用BIM軟件模擬管線施工過程,通過動態化模擬過程進行管線碰撞檢測。除管線碰撞檢查外,還可通過BIM軟件模型分析管線預埋、預留情況,并可分析各結構的安裝角度,同時還可設置各類傳感器,將傳感器終端與BIM軟件連接,將實際數據信息直接上傳至BIM系統內,用于直接分析施工參數的合理性。BIM技術能夠實現施工設計的可視化呈現,使碰撞問題可直觀呈現出來,從而避免工業建筑工程施工過程中的碰撞質量隱患,確保施工作業可順利進行。
4、可視化交底
在實際應用期間,根據工業建筑設計情況搭建BIM三維模型,按照BIM三維模型制作動畫視頻,在LED屏幕幫助下進行技術三維可視化交底。為保障技術交底效果,在可視化交底之前,需總體規劃技術交底內容,編制交底文案,結合實際情況搭建工業建筑工程施工模型,并制作動畫視頻,合成文案錄音與動畫視頻,經專業技術人員復驗后,即可作為交底文件。在可視化技術交底期間,可將施工工藝、施工方案、工程進度、安全目標、綠色目標、質量要求更為直觀地呈現給施工人員,同時還可在BIM技術軟件幫助下仿真模擬施工現場,增強施工人員綜合感知,以此提高技術交底效果,為工業建筑工程項目施工作業的穩定推進奠定基礎。
5、后期質量控制
BIM技術能全面收集、整理建筑工程項目中各項零散、瑣碎的信息數據,可以為技術人員提供完整數據分析依據,為工程后期制定制度及決策提供重要參考。如果項目管理人員能合理利用信息處理工具,可實現建筑工程質量的多維度研究,進而及時預測、評估工程中可能存在的質量問題,并通過分析數據探究建筑工程出現質量問題的原因,及時構建出質量控制預案和問題解決方案,經過整個過程可以幫助技術人員積累經驗。實施過程中,可利用BIM技術采集建筑工程項目設計中各類變更數據、工程開工數據以及質量驗收記錄等信息,經過全面的數據剖析可推斷出工程質量管理中可能存在的漏洞,探明原因并制定具有針對性的防范措施。除此之外,利用BIM技術能直接將質量檢測報告等文件進行統一提交,方便有關人員在審核過程中隨用隨調,有效避免傳統紙質文件傳遞的瑣碎性及不便性。
6、進度控制
傳統的進度控制方法大多是制定抽象的計劃,盡可能的優化施工組織方案,然后通過人工參與來書寫施工日記。但是工程往往有許多不同的因素影響,受干擾風險非常高,材料安排不到位,施工人員不足,這些都會拖慢施工進度。工業建筑更是如此,工業建筑由于要滿足多種生產工藝的需求,有很多特殊工藝,需要分包給不同的施工方進行施工,這樣一來整體進度就很難把控。BIM-5D能有效實時的進行進度控制。用Revit/Archicad等軟件建置BIM施工模型,再將模型及進度計劃表導入到Navisworks/Synchro等施工模擬軟件中,對多參與方、多專業的進度計劃進行集成化管理,全面、動態地掌握工程進度、資源需求以及供應商生產及配送狀況,解決施工和資源配置的沖突和矛盾,確保工期目標實現。
7、利用BIM進行虛擬裝配
隨著工業建筑的逐步發展,很多建筑構件的生產需要在工廠中完成。預制構件在工業產業化中,很重要的一部分就是標準化構建,而且能夠實現建筑物的快速搭建。如果運用BIM技術對復雜構件進行數字化加工,施工企業在建造過程中則可以變得更加準確,更加經濟,更加安全。在現有的施工項目中,構配件的裝配只能在現場進行,如果構配件的設計中存在問題,也只能在現場裝配時才能發現,此時采取補救措施顯然會造成工期滯后。如果使用BIM技術進行虛擬裝配,則可以在設計的BIM模型中進行構配件的虛擬裝配過程,從而提早發現制造、運輸、安裝中的問題,并及時修改設計。發現問題及時補救,避免因設計問題造成的工期滯后及材料浪費。