徐州高架项目BIM系统实施方案改160926.docx
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1、广联达BIM系统平台实施方案编写日期:16年9月26日目录1. BIM实施目标、内容31.1. 实施目标31.2. 实施内容31.3. 广联达BIM应用解决方案41.3.1. 广联达BIM解决方案业务架构41.3.2. 广联达BIM企业级解决方案技术架构42. BIM应用实施内容52.1. 实施标准制定52.2. 各专业建模及合模62.2.1. 桥梁建模62.2.2. 道路建模72.2.3. 部分钢筋建模82.2.4. 市政专业模型92.2.5. 各专业合模92.3. BIM设计阶段应用102.3.1. 基于BIM的图纸会审102.3.2. 辅助设计方案选择102.3.3. 复杂部位钢筋碰撞点
2、检查112.3.4. 模型检查与验收122.3.5. 模型维护更新122.4. BIM施工阶段的应用132.4.1. 模型可视化132.4.2. 基于BIM技术的施工场地动态管理152.4.3. 重点部位工序模拟及施工期间交通组织方案模拟152.5. 工程量计算及清单提取182.6. 对现场资源进行优化管理192.7. BIM深化设计202.7.1. 深化设计流程202.7.2. 机电深化设计关注点212.8. 总承包BIM管理应用222.8.1. 进度管理222.8.2. 质安管理242.8.3. 图纸管理262.8.4. 合同管理282.8.5. 基于云的文档管理302.8.6. 手机端A
3、PP应用模块312.9. 运维管理应用323. BIM应用实施策划363.1. 人员组织架构及职责363.2. BIM应用软件、硬件及网络环境373.3. 项目BIM应用保障制度381. BIM实施目标、内容1.1. 实施目标 项目BIM技术从项目准备、BIM建模、专项应用、施工前二次深化设计阶段应用、施工阶段应用、运维管理进行全寿命周期应用,并在各阶段制定详细的组织规划,保证项目利用BIM技术能够解决现场问题,确实把BIM技术用到实处,给项目各方带来价值。(1)利用BIM技术辅助各专业深化设计及管线综合,形成全专业的深化设计BIM模型,并进行全专业综合协调检查,提高深化设计工作的质量和效率,
4、减少由设计问题对施工的影响。(2)利用BIM模型的可模拟性,对各专业施工复杂节点的施工工序进行模拟,并进行可视化交底,确保复杂部位安装一次成活,提高施工的技术、安全、质量管理水平。(3)将BIM模型与施工现场管理紧密结合,实现基于BIM的进度、成本、质量、文档、竣工交付等现场管理工作,提高对各专业分包的管理水平和现场协调管理能力。1.2. 实施内容基于本工程施工过程的重难点分析以及上述BIM应用目标,梳理出BIM的主要应用点如图所示。BIM应用点列表序号应用模块具体内容1实施标准制定建立各专业建模规范、交互规范、协同规范等2各专业建模、整合及展示桥梁、道路等专业建模及整合3BIM深化设计深化设
5、计流程及各专业深化设计关注点4BIM模型可视化及重点部位模拟重点可视化及模拟重点部位5工程量计算及清单提取工程量计算及工程量简单应用6总承包BIM管理应用主要是进度、质安、图纸、合同、云端管理等7三维剖面交底多专业三维交底8三维测量多专业三维测量,施工方案交底9专项方案查询特殊构件一键查询,如3.6m超高104D动态模拟全专业施工工艺动态模拟11工况展示关键工况节点静态展示、状态跟踪12资金计划任意时间段资金投入计划曲线13资源计划任意时间段资源投入计划曲线14手机APP质量安全进度协同手机现场拍照,领导足不出户跟踪质量安全情况;手机现场拍照,现场进度照片与模型实时对比;多方基于手机端协同质量
6、管理15动画技术交底动态技术方案交底、校核技术方案可行性16进度管理进度状态跟踪;进度过程提量;后续进度管控17流水工作面管理工作面动态展板;工作面健康状况检查1.3. 广联达BIM应用解决方案1.3.1. 广联达BIM解决方案业务架构广联达BIM应用解决方案是针对企业开发的施工全过程BIM应用解决方案,通过“三端一云”的产品架构,为企业中的决策层、管理层和操作层三个层级人员,提供BIM应用服务,满足企业的多级管理模式,广联达BIM应用方案架构与企业架构对应图如下:1.3.2. 广联达BIM企业级解决方案技术架构采用“三端一云”的架构协同方案。主要包括PC端、手机端、web浏览端和BIM云协同
7、四部分;【PC端】主要实现模型、进度、质量安全等数据的集成,同时根据项目情况,可以按专业、角色将工作拆分成不同的工作任务,实现多岗位、跨区域的工作协同。【移动端】用于现场质量、安全、进度等问题的采集。并可实时同步到PC端模型上显示,同步到web管理仓。【web浏览端】web浏览端属于项目管理驾驶舱,适用于BIM中心负责人,企业领导。因为对于公司领导来讲,有可能不会关注具体的细节,但项目总体的质量、安全、进度、成本情况是他一定要了解的,有了管理驾驶舱,管理者就可以足不出户,实施动态了解项目情况了。广联云则为BIM云服务器,主要实现基于互联网的数据协同,企业也可以根据需要将数据信息,实时同步到企业
8、本地服务器中保存查看。2. BIM应用实施内容针对项目,可提供施工全过程的服务与配合工作,具体提供的BIM服务内容有:制定BIM实施标准,辅助各专业建模及合模,配合深化设计,提供BIM可视化及重点部位模拟成果,工程量计算及清单提取,总承包BIM管理应用。2.1. 实施标准制定根据BIM应用范围及目标,首先制定详细的BIM应用标准及规范,具体内容如表所示。BIM标准及工作规范序号规范类别规范具体内容规范价值1BIM实施规范-工作规范团队组织指导BIM团队整体实施工作工作职责分配专业间工作流程例会制度培训机制总体流程图2BIM实施标准-建模标准BIM建模策略指导项目具体建模操作BIM设计建模流程B
9、IM模型规划标准命名规则模型定位及拆分模型校审及安全模型数据交换和整合可视化应用工程算量各专业协调应用BIM系统应用总体应用流程4BIM实施标准-交付标准交付流程指导项目BIM成果交付方式方法验收表格基础建模及阶段模型更新总体交付流程2.2. 各专业建模及合模2.2.1. 桥梁建模根据项目特点及后期BIM应用点,建议使用Revit软件建立桥梁专业模型。图:桥梁模型效果示意2.2.2. 道路建模根据项目特点及后期BIM应用点,建议使用Revit 软件建立。图:道路模型效果示意2.2.3. 部分钢筋建模根据项目特点及后期BIM应用点,使用REVIT软件建立。图:钢结构模型效果示意2.2.4. 市政
10、专业模型2.2.5. 各专业合模最后模型整合、浏览、漫游及碰撞检查等工作在Navisworks软件中进行。图:整体模型合模2.3. BIM设计阶段应用2.3.1. 基于BIM的图纸会审 建模过程中,可以直观的检查到图纸相互矛盾在施工前能预先发现存在的问题,帮助图纸审核。图:图纸问题报告2.3.2. 辅助设计方案选择建立三维可视化模型,检查设计不合理的地方。对全专业整合模型进行三维可视化模型浏览,检查各专业设计是否存在明显的设计不合理和错误,利用BIM模型协调各专业间的设计、复核设计内容和信息是否完整、准确。2.3.3. 复杂部位钢筋碰撞点检查模拟分析钢筋及波纹管碰撞,能够对钢筋空间排布和绑扎进
11、行三维技术交底。提前解决了现场的图纸问题,出具碰撞报告优化钢筋设计。 钢筋碰撞检查 碰撞报告2.3.4. 模型检查与验收项目实施团队负责要求施工图综合设计单位提供“施工图设计BIM模型”,对其进行检查,并向甲方提供“施工图设计BIM模型检查与验收报告”。图:验收表附表2.3.5. 模型维护更新BIM建模工作进行过程中,应与工程实际进度保持同步,BIM模型和模型信息及时更新,确保模型处于完善的可用状态。变更记录表如下:图:变更记录表2.4. BIM施工阶段的应用2.4.1. 模型可视化按照各项BIM建模标准完成各专业模型的创建以后,就可以通过BIM软件进行模型的三维浏览展示。BIM模型提供了便捷
12、的三维模型浏览功能,可按按专业多角度进行组合检查,可以在模型中任意点击构件查看其类型、材质、体积等属性信息。不同于传统的二维图纸和文档方式,通过三维模型可以更加直观的完成技术交底和方案交底,提高项目人员沟通效率和交底效果。REVIT模型浏览与方案交底根据项目BIM建模软件选型的情况,各专业模型浏览可以在REVIT、TEKLA等专业建模软件中实现,但为了满足设计深化需求和各专业协调需求,也需要将道路、桥梁等专业的模型进行整合,从而通过3D模型更加完整、准确的反应建筑物实际构造,为方案交底、方案优化提供参考。利用NAVISWORKS或BIM协同管理平台等平台类软件,可以有效整合各专业模型,满足模型
13、的3D可视化浏览和方案交底的需要。除了通过专业BIM建模软件进行模型浏览和可视化交底外,也可以通过BIM浏览器、BIM审图、广联云等进行模型展示,由于对模型进行了轻量化处理,模型浏览的效率有了进一步提升,对硬件的要求也大大降低。以BIM浏览器为例,为了更加方便施工人员的现场沟通和技术交底,可以应用广联达BIM浏览器在现场查看模型进行技术沟通,BIM浏览器支持手机与平板电脑,实现随时随地查看模型。2.4.2. 基于BIM技术的施工场地动态管理 施工场地布置是项目施工的前提,合理的布置方案能够在项目开始之初,从源头减少安全隐患,是方便后续施工管理,降低成本,提高项目效益的重要方式。如果从场地布置入
14、手,不仅能给施工单位带来直观的经济效益,且能同时加快进度,最终达到施工方与其他参与各方共赢的结果。传统二维模式下的静态施工场地布置是由技术人员在编制施工组织设计时,基于对项目特点及施工场地环境情况的基本了解,依靠经验和推测对施工场地各项设施进行布置,所以很难分辨方案的实用性和准确性,更不能在早期发现布置方案中可能存在的问题。而且施工现场活动本身是一个动态变化的过程,施工现场对材料设备机具等的需求也是随项目施工的不断推进而变化的,所以,传统的二维施工场地布置方法已经不能适应新的需求了。建筑信息模型(BIM)是以建筑信息集成为理念的建设行业新的技术方法,其主要特点就是建筑具有项目数据信息的建筑模型
15、,并运用这些信息数据支持项目决策、项目设计、项目施工等。在此基础上,对施工各阶段建造三维的BIM场地模型,通过BIM模型量化找出不同方案存在的空间冲突,整合现有评价指标,由此选出最优的动态施工场地布置方案。利用BIM技术,将施工过程场地布置分为地基与基础、主体结构施工、装饰装修三个阶段,建立对施工全过程的动态布置评价基础,进一步优化施工场地布置,便于施工需要,为项目节约成本。并且,运用BIM技术搭建场地模型,快速有效,同时完成场地族库的搭建,实现信息共享,一次建模,多次使用,大量节省时间、精力等,为施工的顺利进行打下基础。2.4.3. 重点部位工序模拟及施工期间交通组织方案模拟2.4.3.1.
16、 重点部位施工工序模拟目充分发挥BIM技术,利用虚拟施工,将空间信息与时间信息整合在一个可视的4D模型中,更直观、精确地反映各个建筑部位的施工工序流程,有效地协调各专业的交叉施工,保证工程进展顺利。通过利用BIM模型,对现场工序进行动画方式的指导,对施工程中的疑问在施工前予以解决。图:桥打桩施工过程模拟2.4.3.2. 施工期间交通组织方案模拟根据方案进行施工期间交通组织方案模拟,找出方案不合理的地方,优化方案。施工期间,对施工人员进行三维可视化交底,保证施工顺利进行。2.4.3.3. 道路标线方案模拟对标线进行三维可视化模拟2.5. 工程量计算及清单提取 通过BIM模型进行工程量计算和清单提
17、取,可以快速实现基于BIM模型的工程量统计,为项目成本控制提供及时准确的数据。在项目施工过程中,利用BIM协同管理平台集成模型信息、工程量信息、进度信息,商务人员便可以快速统计已完成部分的清单工程量,快速完成工程量的统计,为工程量校核等工作提供便利。图:BIM协同平台清单管理建筑实体工程量统计支持按专业、楼层、进度(时间)、流水段等多维度筛选统计清单工程量、分包工程量。图:多维度工程量查询 2.6. 对现场资源进行优化管理 通过BIM技术对现场的资源进行优化管理,提高了项目的施工管理效率、减少施工管理风险,使项目通过有效管理从而达到优化的目的。通过已经建立好的模型对施工平面组织、材料堆场等安排
18、;利用BIM模型分阶段统计工程量的功能,按照施工进度分阶段统计工程量,计算体积,再和建筑人工和建筑机械的使用安排结合,实现施工平面、设备材料进场的组织安排。具体应用组织如下:(1)临时建筑:对现场临时建筑进行模拟,分阶段备工备料,计算出该建筑占地面积,科学计划施工时间和空间。(2)场地堆放的布置:通过BIM模型分析各建筑以及机械等之间的关系,分阶段统计出现场材料的工程量,合理安排该阶段材料堆放的位置和堆放所需的空间。利于现场施工流水段顺利进行。 场地布置2.7. BIM深化设计 2.7.1. 深化设计流程BIM咨询服务团队全力配合客户进行整个项目的建模及深化设计具体如下图:图:深化设计流程图流
19、程阶段实施主体BIM建模及深化设计小组BIM咨询服务团队阶段A 图纸整理整理设计院提供的设计图纸,进行基于平面图的二维深化,查缺纠错二维深化深度及标准,建模软件的基础培训;项目建模环境搭建技术支持服务阶段B 初始模型合成全专业BIM模型、提出管线综合优化方案;部分系统校核工作审核A初始模型内审并配合正式审核按照标准审核初始模型阶段C 设计交底根据初始模型及优化方案,与设计方进行技术交底沟通;阶段D 施工模型根据交底结果及深化设计原则,调整初始模型,达到施工模型标准;如果项目需求,可展开深入的机电校核、系统噪音分析等创新点应用施工模型阶段,软件深度应用培训支持服务审核B施工模型内审及配合正式审核
20、按照标准审核施工模型阶段E 施工交底进行施工交底及从模型导出二维深化设计施工图施工交底阶段,软件深度应用培训支持服务阶段F 竣工模型配合项目进展,调整并按竣工模型标准完善模型竣工模型阶段,软件终极应用培训支持服务审核C竣工模型内审及配合正式审核按照标准审核竣工模型2.7.2. 机电深化设计关注点市政管线安装施工中BIM技术应用主要用于机电各专业的深化设计,机电综合管线设计及碰撞检查及校核计算。通过BIM模型综合管线排布,确保各专业有序施工同时有足够的空间完成各种管线的检修和更换工作。2.8. 总承包BIM管理应用2.8.1. 进度管理在施工过程中,以业主的深化设计BIM模型为基础,以进度管理为
21、主线,从项目开工到最后竣工交付,可以把进度管理分为:确定进度目标、编制进度计划、计划实施跟踪、进度总结四个阶段。图:进度管理流程BIM综合应用平台主要解决了两个问题。首先,利用BIM可视化优势对施工组织设计中的关键工况穿插、专项施工方案、资源调配等进行模拟,通过虚拟模拟评估进度计划的可行性、识别关键控制点;其次,创建协同和集成平台,以BIM模型为载体集成各类进度跟踪信息,将方案审批、深化设计、招标采购等工作纳入辅助工作并跟踪其进展状况,便于管理者根据自己要求及时查阅到全面的现场信息,客观评价进度执行情况,为进度计划的进一步优化和调整提供参考,如图BIM综合应用平台进度管理流程。图:BIM综合应
22、用平台进度管理流程BIM综合应用平台将实体计划和辅助工作任务同时和模型发生关联进行管理(如图:进度关联模型及辅助工作),使得对进度的管控更加全面,辅助工作包括方案审批、深化设计、招标采购等一些前期准备工作,同时也包括如钢筋加工、钢筋绑扎、物资进场等详细的工序级任务,利用系统提供的工作包维护功能,可以对一些辅助工作进行优化,极大提高了计划编制和跟踪的效率。通过模型可以实时查阅到资源投入状况、现场计划执行状况、滞后工作根源、以及相关责任人等丰富的信息。图:进度关联模型及辅助工作根据进度管理的业务流程,通过系统可以进行进度计划编制、进度优化模拟、施工日报跟踪、工作面查看、进度对比分析等工作(如图:B
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