程官
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安全管理在建設項目管理中位居首位,施工階段是安全管理的關鍵階段、是安全事故頻發階段,做好施工安全管理是提高管理效率的重要舉措。將引起建筑業第二次改革的BIM技術,其可視化、模擬性等優勢在設計、施工等環節發揮巨大價值。
BIM技術的本質是建筑信息模型,以包含項目物理、幾何、功能等基本信息的三維建筑模型為基礎,將建設項目所有信息有效集成、處理、更新及優化,實現建筑信息的數字化表達,為項目管理提供一個信息共享、協同管理的平臺[1]。
BIM技術以建筑信息模型為核心,不僅僅是對信息的簡單集成及應用,其價值在于以此為中心與仿真模擬、碰撞檢測、監測定位等軟件、技術有機結合形成的協同管理平臺,使管理工作向精細化、信息化發展。其優勢主要表現在以下幾個方面:可視化;傳統的建筑物呈現、審圖視圖方式通過BIM技術得以改變,將建筑構件等項目信息及周邊環境以三維模型可視化形式展示,有助于工作人員理解建筑信息、發現直觀危險源、獲得分析危險源所需信息并找出安全隱患;為安全計劃的制定、防護設施的布置提供依據,提高安全方案與實際情況的吻合度。模擬性;BIM技術的模擬性意味著可預先模擬施工現場布置、施工過程,找出規劃中存在的碰撞問題、施工中的安全隱患,以此來調整施工平面布置圖、優化施工方案;基于此技術還可對關鍵施工過程事先模擬,如基坑開挖、塔吊搭設等危險性較大工作,根據模擬結果劃分安全區域、針對性地進行防護調整、制定應急預案措施;提高安全管理工作效率。動態性;BIM技術的動態性使模型中任一參數發生變化時與之相關的所有信息均會自動調整。
在設計階段,可利用BIM技術構建建筑三維模型,并展示最終的建筑效果圖,包括建筑、結構、管道、機電方面,為建筑項目性能的判定提供完整信息。當規劃圖與運用性能出現變動時,可利用該模型來改變與更新設計圖,從而滿足建筑工程的實際需求,保障建筑工程項目的安全性,也可以有效防止建筑施工的返工現象[2]。
在建筑施工階段,可直接利用設計階段構建的BIM3D模型,建立建筑項目綜合信息數據庫。通過上述操作,可有效獲得設計階段的各項數據信息,為后續保障施工的安全、成本、質量目標等奠定基礎;可實現信息集成共享的協同化管理,真正實現設計階段與施工階段的信息共享,有效反饋設計中可能存在的安全隱患,并及時進行修改和完善設計中的問題,從而加強施工的安全管理。
(1)三維碰撞檢查的應用。建筑施工是一個復雜、動態的過程,此過程存在多項立體交叉作業。倘若施工過程中出現時間安排或設計不合理和空間布局出現沖突而引起機械、構件等設備的不安全狀態,在一定程度上影響著施工進度推進。而BIM技術可視化的優勢是可進行建筑項目的模擬,促進建筑項目碰撞試驗的完成,減少施工過程中發生的沖突和碰撞,降低建筑項目的錯誤率,有效預防安全事故的發生[3]。
(2)4D施工模擬技術的實際應用。在實際的建筑項目建設中,常常出現規劃與實際施工有出入的問題。隨著施工面的擴大,該問題會給建筑項目帶來更多的影響,嚴重時將會影響施工質量和安全。要想解決該問題,應科學合理地利用BIM技術,在全面模擬4D施工的同時,合理分配施工場地中的資源,做出合理的施工進度計劃并有效實施,從而保障施工進度和規劃的一致性,提高建筑工程的施工效率,有效降低工程施工中的安全風險。
某建筑項目總體建設規模為21500m2,工期為3a,整體造價為4.8億元。在該建筑工程施工安全管理中,充分應用BIM技術進行了防墜落保護規劃及應急預案的合理設置。在該建筑項目中并建立BIM結構模型,基于3D視圖的方式,相關安全管理人員匯總分析了內部工程實施中可能存在的多個墜落風險,在一定程度上保障了施工的安全[4]。
根據計算機軟件(如Revit軟件),對本工程建筑項目構建三維立體模型。在該模型中一一導入項目工程信息,包括建筑主體搭建、建設規模、建設結構、樓層布局、設備等。在完成3D模型信息數據收集后,構建BIM建筑信息庫,統一處理建筑項目的階段信息。在BIM信息庫的基礎上,可有效連接建設單位、設計單位、施工單位、材料供應商等,加強各個單位之間的溝通,有效傳遞和共享建筑信息,促進建筑施工的進行。最后,在綜合BIM信息庫運行的基礎上,根據建筑工程安全管理現狀,設置對應的子模塊,從而科學合理地進行建筑工程安全管理。
為了保障施工的安全性,利用BIM技術對整個施工過程進行了模擬分析。通過分析方案進度規劃、具體方案設計漏洞,可找到并確定施工安全管理模式,從而確保工程施工的質量和安全。以塔吊施工安全管理為例,對于該建筑項目來說,規模較大,需要多個機械塔吊設備,為了滿足不同施工工序的需求,還要對相應的塔吊設備進行安全設置[5]。
總之,安全管理是工程項目管理中的重要內容之一,有效保障項目施工安全,才能促進建筑高質量、高效率地完成。在建筑工程施工中,應用BIM技術可提高工作效率,加強安全管理,極大程度上推進了建筑工程的發展。