摘要:进入21世纪以来,有关建筑工程的技术越来越先进,在我国各大城市的建筑领域中,异形结构与超高层建筑这两种受到了人们的追捧。然而,由于它们结构的特殊性,大大增加了建筑施工在安全管理方面的难度,这极大地限制了异形结构在建筑领域的发展。在这种情况下,BIM技术的出现为建筑施工的安全管理提供了可能性。与传统的建筑工程技术不同,BIM技术具有可视化、模拟化与优化型等优势。项目管理人员通过BIM技术能够直观地发现隐藏在建筑施工中的安全问题,然后进行排查与整改,确保建筑在施工过程中的安全性。
关键词:建筑工程;安全管理;BIM技术;运用
1导言
最近一段时间以来,在社会高速发展,城镇化进程持续加速的背景下,国内的建筑行业迫切需要升级来适应现在的社会情形。随着国内人们的生活水平不断提高,其对生活品质的要求也不断提高,人们开始对建筑的形状和功能提出高要求,随着城市建筑的不断修建,一些外形特异的建筑开始作为城市地标层出不穷。但是这样带来的后果就是建筑工程的建设逐渐变得复杂,很多时候施工环境恶劣、危险作业多,以及许多不确定的因素不断影响着建筑工程施工现场的安全,使得建筑施工的安全问题更为严重。假如无法及时找出建筑工程中的安全隐患,采用合理的安全管理政策,晋时将造成无法估量的损失。因此,建筑工程施工安全的管理至关重要。
2 BIM概述
2.1 BIM技术的定义
BIM也称作建筑信息模型,主要是针对建筑工程项目中所有数据建立三维信息模型,采用数字化信息技术建立共享平台,仿真的建筑工程就会在施工前事先得以实施。BIM技术被广泛应用在建筑行业,主要是因为其不仅具有模拟化、可视化的特点,同时还具有动态化的优点。现代建筑在结构上通常比较复杂,建筑中相关的数据很多,如果不采用先进的科学技术和设备,无法将信息有效地集成,进而给整体规划、施工和运营带来影响。另外,在整个工程项目从方案制定到实际运营维护等各个环节,都需要利用BIM技术将信息集成,并传输到三维模拟数据库中,施工单位、设计单位和运营维护单位等都是通过BIM技术建立的共享平台针对整个建筑工程项目的各个环节采取实时的掌握和监控。由于建设工程施工安全管理的复杂性,在施工安全管理上应用BIM技术,可以给施工管理人员提供有价值的信息和可视化平台,结合具体施工进行实操模拟,将传统的安全管理模式优化,让管理的难度降低,防止人力、物力的大量浪费,提升建设工程效率,保障建设工程项目质量。
2.2 BIM的应用价值
建筑工程项目信息量大,信息类型多样,存储具有分散性,BIM模型刚好可以将工程项目中的所有信息包含在内,对BIM模型内的信息提取分析,可以及时对模型中欠缺的信息进行完善,这样也体现出BIM的价值所在。BIM技术可以对建筑项目的生命周期有效展开信息化管理,通过对收集信息的展开及时的跟踪、存储和共享,这样可以确保项目在进程过程中不会出现信息断流的现象。
2.3 BIM技术的特点
2.3.1可视性
BIM技术突破传统建筑施工的一些限制,可以利用三维数字技术来将真实建筑信息都模拟出来,构建出建筑物模型,建筑施工人员仅通过BIM模型就能方便、直观的看到建筑物二维图,可达到实时对施工现场的监控,起到预知风险,规避风险的作用。
2.3.2动态性
BIM模型将建筑施工的真实信息容纳其中,很多建筑参数在实际操作过程中会有所变化,BIM模型的动态性就是指这些变化的参数可以在模型中有动态的更新,更新的动态信息可以上传到云端,供施工管理人员随时查看,可以对施工现场进行随时的监控。
2.3.3模拟性
BIM技术可以将建筑物的所有信息模拟出来,依赖这些信息可以对建筑施工现场展开有效的防护,确保建筑物的施工顺利。使用BIM技术可以对施工地质、环境做出模拟实验;对于一些高危的工作也可做出模拟实验,给出相应的安全作业建议,例如高空作业。
2.3.4优化性
优化性就是指利用BIM技术可以为建筑施工中的安全、进度等问题给出一定的优化方案。通过实时的监控以及优化建议的提出,可以提高建筑工程施工的管理效率。
2.3.5预算可控性
利用BIM技术还可以控制建筑工程施工的预算,将施工各阶段的成本投入作出标注,有利于工程管理人员对资金投入有所把控,提供一些成本预算的建议。
3建筑工程施工安全管理中BIM技术的运用
3.1在场地立体规划方面的应用
工作人员在利用BIM技术对建筑施工场地进行规划时,第一步是要测量建筑物周边空间的位置信息,获得建筑物红线范围内的数据。然后,利用BIM技术整合收集到的各类信息,并以此为基础创建出三维模型。项目决策人员通过创建的三维模型,科学地布设建筑物的空间位置,很好地解决传统CAD平面无法立体呈现建筑物空间位置的问题,确保建筑物安全距离达到要求。
3.2在危险因素识别方面的应用
建筑项目在真正施工前,需要提前控制好各类危险因素,围绕着BIM技术,建筑项目在施工安全管理中涵盖了构件、施工进度等各类信息。建筑施工的所有信息都包含在施工的整个过程,工作人员可通过BIM技术建立4D模型,立体地呈现出建筑项目的方方面面,及时地识别出施工过程中的潜在危险,根据案情管理的相关办法,对危险源进行科学分类,真正地解除潜在的危险因子,避免建筑项目出现安全事故。以危险识别系统为例,该系统在RFID技术的基础上有效识别建筑施工的安全风险,调整后续的应对措施。
3.3在施工安全措施制定方面的应用
在BIM技术下形成的建筑项目安全管理系统,它能够根据不同的管理需求,采取对应的安全防范措施,提高施工的安全性能。值得注意的是,施工安全的措施需要由专业素养高的管理人员编制,他们往往会结合建筑项目的实际施工情况,有针对性地编制措施。而制定的措施是依赖于BIM技术形成的,纳入到建筑施工的安全管理模式。在安全管理的现场,管理人员通过BIM技术了解到建筑施工的动态,实时调整有关的安全管理措施,通过全过程动态管理建筑施工的安全,确保所有措施都真正地得到落实。
3.4在施工安全监控方面的应用
在模拟施工模型上,BIM模型可以利用智能监控技术,监控工程施工的全过程,监控管理人员可根据建筑施工的当前状态,实时控制住建筑项目的施工过程,在必要的情况下,管理人员可协调不同部门的职责权限,让多个部门达成合作的共识,通过整合不同的数据,及时地获得施工进展的安全管理状况,同全方位的监控,根据建筑施工的实际情况调整施工的过程,科学地把握住建筑施工的安全。
3.5在施工安全教育培训方面的应用
目前,三级安全教育包含的内容涉及到方方面面,比如施工操作人员规范要求,BIM技术可以很好地整合三级安全教育的所有信息,并且让这些信息可视化。为了妥善地管理建筑施工的安全,管理人员可以提前对工作人员进行施工安全的教育与培训,根据不同的施工要求开展不同的培训,让每一类工种的专业人员认识到只有在常规化安全教育的前提下才能够应用BIM技术。施工人员需要深刻领会不同施工阶段下可能存在的安全隐患,以及它们对应造成的伤害,这样就能够减少施工安全的培训资金,缩短安全教育的培训周期,以更多的精力投入到建筑的日常施工中。
4结束语
总之,BIM技术属于信息化管理的一种,在建筑行业建设中得到了广泛的应用。建筑施工过程中采用BIM技术,在降低安全隐患的同时安全事故的发生率也大大下降,不仅让管理水平得到提高,同时还使施工效率得到提高,使得成本的管控更合理,有助于推进我国建筑行业的发展。
参考文献
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