孫 律
(上海莘陽新能源科技股份有限公司,上海 201101)
可視化是建筑信息模型較基礎的特征,即將原本所有項目里的2D設計圖建置成3D模型,并且加入建筑信息整合進3D模型里,將原來在2D平面里并不正確展示的空間與實際狀況實際建置出來。采用三維可視化的BIM技術,可以在施工前就將預計完工后的狀貌用三維模型展現出來,通過這樣可以直接清楚地觀察,更加快速直接地分析建筑物在實際建立后會產生的問題,預計施工過程以及預防并解決錯誤的產生。
工程項目的實施由于各專業(yè)設計師之間的溝通不到位,很可能出現各種問題,但是BIM技術可以處理這種問題,對各專業(yè)的碰撞問題進行協調。在BIM技術的應用中最為顯著的功能不僅僅是了解未來工程的全貌,還可以應用于碰撞沖突檢討。在修建工程里的傳統碰撞沖突檢討階段需要專業(yè)人員有相當豐富的經驗和大量的知識儲備才能解讀,由于三維模型的形成,與其相關的工作人員均可以直接瀏覽建筑物的每個空間,進行相互討論與分析,生成并提出協調數據,做到更加精準,同時也可以節(jié)約大量的時間,提高工程團隊的效率。
BIM技術不但可以模擬設計出建筑物的模型,還可以模擬難以在真實世界中進行操作的事件。在后期運營階段,還可以進行日常緊急情況處理式的模擬,如地震人員逃生模擬和消防人員疏散模擬等。
BIM技術的優(yōu)化主要是與其他各種優(yōu)化工具相互配合,提供了對復雜項目進行優(yōu)化的服務。如現場布置優(yōu)化,在創(chuàng)建好工程場地和建筑模型后,通過創(chuàng)建相應的設備、資源模型進行現場布置模擬。同時還可以將工程周邊及現場的實際環(huán)境以數據信息的方式掛接到模型中。
BIM并不是常見的建筑施工圖紙,而是通過對建筑物進行可視化展示、協調、模擬和優(yōu)化以后繪制出的圖紙。
BIM技術是三維模擬模型與時間維度,即施工進度結合可以形成四維模型。BIM與相關軟件之間有數據接口,保證各個建設階段信息傳遞流暢。BIM應用模型通過IFC格式(建筑工程交換標準)受到傳遞;再將模型進行分區(qū)、分段,分成模型掛接計劃和配套工作掛接計劃;進入到進度全周期管理,由第一步計劃合理性分析到第二步任務分派落實,至第三步進度任務跟蹤檢測到最后一步進度分析,由這四部進行循環(huán)[1]。
一個明確的BIM應用的業(yè)務目標[2]是衡量一個BIM方案能否實現企業(yè)項目的指標,也是BIM實施方案好壞的評判標準。BIM應用業(yè)務目標的不同所對應的BIM技術路線也不盡相同。如業(yè)務目標為改善施工質量,對其相應的BIM應用點為設計復核,三維協調,數字加工;業(yè)務目標為減少能耗時,其對應的應用點為能量分析,性能監(jiān)測;業(yè)務任務為項目完成后設施經理提供更好的設施數據時,其應用需要記錄模型以及對其現狀條件建模。在一個運用了BIM實施的項目中,要明確BIM應用業(yè)務目標,知道為什么要用BIM,用BIM實現什么目標,然后要清楚,為了實現上述業(yè)務目標,需要用BIM完成哪些具體任務,最后為了完成上述BIM應用的具體內容,應該選擇怎么的技術路線,如軟件、硬件、數據指標、數據交換等。
BIM應用技術最早是在美國興起,隨后新加坡、韓國、香港也陸續(xù)成立BIM應用研究中心,在2012年我國宣告了中國BIM標準制定工作的正式啟動。雖然我國運用BIM技術相對較晚,但是發(fā)展迅速,在同時得到政府大力地支持下,許多企業(yè)都有意識到BIM技術對現在及未來經濟發(fā)展的重要性。目前施工企業(yè)應用BIM的領域主要在碰撞檢測,這樣有利于減少返工次數,提高修建效率和質量。還有在模擬施工環(huán)節(jié),能夠同步觀察施工計劃,與實際進展情況相對比及時彌補不足之處,提高施工質量。BIM技術與其他科技設備配合使用能夠更加優(yōu)化施工方案,對于傳統的機電安裝,由于管線綜合平衡設計,以及精裝修調整會將部分管線的行進路線進行調整,由此增加或減少了部分管線的長度和彎頭數量,會對原有的系統參數產生影響,但是采用BIM應用技術后,只需按下鼠標按鈕就可以由BIM軟件自動完成復雜的計算工作。雖然BIM技術很強大,但仍處于發(fā)展階段還有許多問題需要解決,對其功能進行完善,比如BIM技術的優(yōu)化性,可以對進度進行優(yōu)化但同時受到信息、復雜程度和時間的制約,所以還需要不斷地進行改進。
雖然我國掌握BIM技術的時間相對較晚,但是經過近幾年對其技術的重視,該項技術也取得了突破性的進步。目前,我國相關專業(yè)技能人才實行BIM考試,許多院校也開設相應的專業(yè),還有一些專業(yè)性的學習網站可以進行自主學習。相信在未來,BIM技術會不斷地得到完善,這些也是需要優(yōu)秀的人才來實現的。