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摘要:在社会快速发展的背景下,BIM技术得到了一定的进步与完善。BIM技术因为自身具备众多优势,被广泛应用在我国建筑工程施工中。装配式建筑成为我国建筑工程施工中的重点与关键,能够为施工部门节省更多时间与精力,有效提升施工质量与施工效率。为进一步满足人们对装配式建筑的需求,同时实现我国建筑行业的更好发展,应将BIM技术应用在装配式建筑中。基于此,对BIM技术在装配式建筑中的应用进行研究,仅供参考。
关键词:BIM技术;装配式建筑;应用
引言
随着装配式建筑在各地如雨后春笋般不断开展建设,对于装配式建筑的质量要求也越来越高,而通过与BIM技术的充分结合,能够为项目管理提供信息化管理的新思路及新型管理方式,解决装配式建筑建设实践工作中与传统项目管理的矛盾,推动建筑产业转型,实现装配式建筑的可持续发展。
1BIM技术特点
1.1BIM的模型可视化
在出现这个名词之前,在我们建筑产业的现代化建设开始前,我们采用的房屋设计主要是二维模型,主要是能看到某些建筑外表和相关构造,立体性差,需要发挥个人想象力来理解某些真实的三维图像。但是,使用了3D技术,我们可以展示建筑的立体图像,这样就可以有效地避免在对建筑进行后期处理时,不同的工种发生冲突。
1.2信息有着较强的真实性与完备性
在建筑信息模型的构建过程中,BIM技术能在一定程度上掌握更多信息,信息的真实性与完整性也将会得到保障。这样可以促使工作人员决策的合理性得到保障,提升信息利用率,为未来工作打下良好基础。
2装配式建筑施工存在的问题
2.1施工安装效率相对较低
和传统的混凝土浇筑结构相比,装配式混凝土建筑施工在安装以及管理工作过程中有着明显的差异和区别。一般在装配式建筑施工过程中,对于吊装与拼接等工艺要求标准较高,如果不能对现场施工有一个更加全面的了解,将会导致整体施工周期过长,甚至是质量无法得到保证。所以在开展装配式建筑施工过程中,一定要加大对其安装过程的统一规划管理,使其布局工作更加科学,尤其是在构件运输、作业面安装、储存管理、运输等多个工程操作环节,大大提高施工效率和质量,缩短施工周期以及成本投入,否则将无法发挥施工效率优势。
2.2设计的工作量大
进行装配式建筑施工时,需要用到大量的标准化构件,在设计中也需要对这些标准化的构件进行设计归并,这样能够减少需要用到的构件种类和数量,对于简化施工难度有着重要的作用。对设计图进行深化的过程中,当与其他的专业进行协调的时候可能会设计出很多外形不同但是作用相同的构件。这样如果用个人工的方法对这些构件进行建模设计就会导致产生很大的工作量,也是一种浪费。当前主流的BIM软件在单个模型内部传递信息是很容易的,但是不同的模型之间数据传递较差,而且Revit软件对于项目的数据传递和整合有着比较大的影响,因为这个软件并不支持链接文件的信息调取。因此为了实现装配式建筑中BIM的应用,需要对这款软件进行二次开发,结合管理与技术两个方面一起。
3BIM技术在装配式建筑中的应用
3.1BIM技术在标准化构件制作质量管理的应用
装配式建筑的主要结构形式是通过在工厂生产预制构件后,运输到施工现场进行现场吊装施工完成建设的模式,因此,相较于传统的建设生产方式而言,装配式建筑的首要生产环节是在工厂进行的。而为了确保工厂生产的预制构件满足质量需求,要从源头入手进行质量管理,即从设计阶段开始进行质量把控。
传统的设计方案主要是以二维图纸模式呈现,而BIM技术的主要特点在于可视化、信息参数统一在三维构件中展示,便于对构件进行精准设计,避免设计失误。同时,在此阶段还应根据相关规范、标准等要求在预制构件中合理设置吊点,方便后期构件的现场吊装施工。在进行吊点位置设计时要注意进行碰撞检查,避免出现吊点与预留洞口冲突等情况。由于装配式建筑构件的重要特点是标准化生产,因此,在设计中可以通过BIM技术进行标准化设计,将构件的信息进行完整呈现,并且通过信息化的数据可以与构件生产厂家直接对接,提高设计与构件生产效率。BIM技术实现快捷精准设计的原因在于其具有较完整的族库,设计人员可以在软件族库的基础上进行二次开发,不断完善构件库,甚至建立企业生产构件库,设定有不同种类的预制梁、板、柱、楼梯、内外墙板等做法,保证设计生产的稳定性,利于构件大批量生产,提高生产效能,加快建设速度,对质量稳定性也具有充分的保障。
3.2设计环节
在装配式建筑设计环节中,主要应用的是DBB模式,在设计初期,将各类构件罗列出来,构建构件库存,满足构件通用化与标准化要求,利用BIM技术,对内墙、外墙、楼梯等部件进行标准化设计,并利用现有资源来展现建筑风格,充分考虑到经济性设计要求,利用Revit软件来对装配式建筑开展经济性分析,计算出构件工程量,在其中添加成本内容。在整体设计结束后,需要对构件来拆分,选择装配构件,合理设置参数,借助PKPM-PC软件来修改构件尺寸,设置构件长度、起点参数,减少重量,满足吊装要求。在构件的深化设计上,包括碰撞检测和模型优化、预制构件深化设计等内容,拆分设计完毕后,采用PKPM-PC软件设置参数。在BIM模型中,各个图元都有确切工程含义,涵盖诸多参数,如材料属性、空间尺寸等,参数决定模型,如果模型参数出现变化,那么构件就会出现变化,通过BIM技术的应用,避免传统设计环节的繁琐修改过程,还可以对复杂节点、结构形式等进行模拟,及早发现设计环节的问题,改进设计方案。利用BIM优势,能够更好的与构件制造商、施工单位以及业主之间开展便利沟通,优化设计质量。另外,在BIM软件中,还有丰富的建筑信息,能够为造价管理者提供信息支持,通过此,可以对构件进行统计、计算,避免人工操作带来的弊端,减少计算工作量。
3.3BIM技术应用于施工阶段
在整个装配式建筑施工过程中,不同的施工阶段使用的预制结构也不一样,而且由于预制结构在装配式建筑中的种类繁多,生产工艺复杂度也不一样。在生产过程中,构件难免失效,生产者由于使用错误构件和无用构件等原因造成的失效。为了减少这种现象发生,必须严格控制预制结构的生产过程和整个生产场的生产过程。对预制结构进行现场管理,是一个比较复杂、系统的工程,对预制结构进行了现场管理。将BIM技术和计算机技术结合起来,根据实际施工地点利用计算机对现场进行模拟,细节准确到通过CAD技术对一些精确的施工资料和施工过程进行了完整模拟,这种pvc技术可以有效地辅助现实建筑工程中场地的部署和建设,从而从一定程度上避免了场地的部署和建设,从而避免了现实建筑工程中存在的问题。在场地部署的二次运输,有效提高了工程的效率。通过把BIM技术和rfid技术相互融合,预制结构可以随时进行严格的控制。
结束语
总体而言,BIM技术与建筑施工技术的信息化提升具有重要意义,打破了传统二维装配工程模式的限制,为装配式建筑工程施工提供了更多的服务与便利。所以说加强装配式建筑施工中的BIM技术应用具有重要意义和价值,需要对其引起足够的重视。
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