范慶鎮
在20世紀80年代末90年代初,BIM技術的相關概念及理論首次提出,由于其具有較高的應用價值,一經出現就對整個建筑工程行業產生巨大的影響。BIM,即建筑信息模型,是通過建筑工程的信息所建立起的模型,其包含大量的建筑信息,如建筑工程整體長寬高及結構模型等幾何信息,建筑物建筑材料及設備種類、建筑物建筑材料及設備采購價格、建筑工程施工成本及規定的施工周期等,建筑物區間劃分及功能等,而相關人員可以對這些信息進行輸入、提取及修改,使建筑工程施工數據更為詳實直觀,從而直接應用于市政與房屋建筑工程的各個階段,特別是施工進度管理過程中,從而保障各個階段的協調性,提高整體的施工效率,改善施工進度管理水平[1]。
BIM具有可視化的特點,運用BIM技術,可以將市政與房屋建筑工程項目施工圖轉為3D立體模型,從而使建筑施工空間得到更為清晰的展示,建筑工程設計人員、項目負責人及業主都能對3D立體模型進行深入分析,能更好地了解到業主的需求,從而對現有建筑工程進行有效修改,不僅有助于團隊構建更為完整的模型,提升整體施工效率,還能切切實實滿足業主的需求。
市政與房屋建筑工程耗時長且工序復雜,其中難免會因溝通不到位而造成建筑工程項目停滯的問題,因而市政工程相關人員彼此的協作性就變得十分重要[2]。而將BIM技術融入建筑工程中,其實就相當于建立了一個極為有效的溝通平臺,有助于項目工作人員了解整個建筑工程的全貌,能夠更好地解決市政與房屋建筑工程在施工過程中所產生的爭議糾紛,因此能提高團隊的協作性,整體提高進度管理效率。
將BIM技術運用到市政與房屋建筑工程施工進度管理中,能夠運用VDC技術(虛擬機數據中心)將一些過渡性的建筑信息通過影像的方式來呈現出來,從而使設計人員、施工人員及建筑工程管理人員能夠清晰地看到建筑工程的施工情況,在此基礎之上準確把控建筑工程的施工進度,避免工程延誤,降低工程延誤風險,提升施工環節整體效率。
市政與房屋建筑工程是重要的民生和發展工程,一般包括城市給排水管道施工、房屋建筑施工、電力系統搭建、園林綠化、公共區域環境監測等。但由于市政與房屋建筑工程所涉及的類別比較多,不同的建筑工程在施工上存在著較大的差異,這在一定程度上提升了施工難度;另外由于市政與房屋建筑工程工序復雜繁多,參加施工的人員眾多,這就造成了在施工環節會面臨諸多不可預知的因素,施工進度管理將面臨諸多挑戰;此外在施工過程中,不可避免地給周圍群眾造成影響,如果發生糾紛則會影響工程進度。由于市政與房屋建筑工程是政府和企業的項目工程,有著彰顯政府形象的功能,同時這些建設工程項目決定了居民的生活質量,因而施工質量、工程造價面臨更高的要求,這在一定程度上也會影響建筑工程施工進度管理。
在市政與房屋建筑工程施工過程中,由于現階段市政與房屋建筑施工工程其實際施工計劃與現場施工操作環節相脫節,難免會出現實際施工進度與施工計劃不相符的情況,造成施工進度管理面臨重重困難,最終不能如期交付項目的現象。針對這種情況,需要在施工進度管理中引入BIM技術,從而使與施工環節相關的信息更為清晰直觀,使現場施工人員能夠了解到施工現場的詳細情況,并對施工細節及施工計劃做出相應的調整,以使施工計劃趨于合理化,使施工計劃與現場施工緊密結合在一起,提升施工進度管理的有效性。
隨著經濟的不斷發展,城市現代化步伐逐漸加快,市政與房屋建筑工程是展現城市現代化程度的重要標志,而現階段市政與房屋建筑工程越來越多,對其建筑工程質量及進度管理的要求也更為嚴格。在市政與房屋建筑工程中,建筑工程質量、建筑造價成本及施工進度管理是相互依存的關系,比如為了保障施工期限,就需要增加施工材料、設備及人員,進一步造成了整體工程造價成本增多。而一旦施工進度加快了,勢必會影響到建筑工程的整體質量,同時意味著建筑工程施工材料及設備的過度消耗,因而在實際建筑工程施工過程中,質量、成本及進度是難以平衡的。
將BIM技術融入市政與房屋建筑工程中,其實也就實現了施工進度的信息化管理,從而更好地保障了建筑工程的交付時間。
基于BIM的市政建筑工程進度管理流程,應按照準確的管理流程進行落實。其中主要是先設計總施工計劃管理流程,再制定二級計劃、一周計劃及一天計劃管理流程。具體而言,基于BIM的建筑工程管理流程,首先應制定總體施工進度計劃,這就需要施工進度管理負責人與建筑工程項目負責人及建筑單位協商,再依據工程實際情況,制定出總體施工進度計劃;其次由項目經理及分包方經理制定二級計劃;最后再制定周計劃與日計劃[3]。同時在制定施工計劃之時,應將BIM技術運用其中,以提升實際施工過程與BIM系統模塊之間的聯系,以更為科學的方法分析相關數據,更好地進行施工模擬操作,從而使施工進度管理人員能夠了解到具體的施工流程,評估施工過程中所存在的問題,并對施工方案進行進一步的優化,從而便于準確把控施工進度。
BIM信息平臺中儲存了大量的信息,其中包括進度信息、工程量信息等,在運用到市政與房屋建筑工程中時,將這些建筑工程的相關參數輸入其中,再加上時間參數,就形成了BIM進度控制模型。BIM信息平臺具有數據共存共享的特點,其信息平臺能分析整理涉及施工進度管理的各類數據,進而能夠整合建筑工程施工進度信息,實現對施工進度的全方位管理。此外,BIM進度控制模型其數據查詢、共享及傳輸十分方便,對于市政與房屋建筑工程施工環節而言,這將有助于各部門之間彼此更為便利的溝通,從而有助于提升部門協調性,減少各部門之間由于施工進度所產生的分歧,增進建筑工程施工效率。加之運用BIM技術能夠直觀地展現實際施工過程及施工細節,因而更有助于整體施工進度管理,最大限度地提升整體施工效率[4]。
將BIM技術融入市政與房屋建筑工程的進一步管理之中,首先需要運用BIM技術建立起信息平臺。信息平臺主要包括交互層、應用層及存儲層,其中交互層的功能相當于瀏覽器,供項目進度管理人員決策使用;應用層主要包括三部分的功能,主要包括基礎信息功能(如工程配置等)、動態模型功能(如動態模擬等)、業務信息功能(如施工環節進度管理等);最后是存儲層,其中數據主要來源于BIM模型(主要包含建筑工程建筑信息、施工人員信息、施工環境信息及施工時間信息等),施工現場實時數據(主要由人工輸入相應數據或額外開設接口從其他平臺之上輸入數據,然后對其分析整理,實現信息資源的共享),最后來源于建筑工程的可行性報告、建筑工程圖紙及其他視聽資料等。在信息平臺建好之后,施工進度管理人員需要將工程進度、工程質量及造價成本等信息進行展示,從而便于引導施工人員按照既定計劃進行施工。
市政與房屋建筑工程工序復雜、工期較長,因而其在施工過程中會面臨諸多不確定因素,很有可能導致施工時間延長,不能如期交付項目,進而對整個建筑工程質量、成本及效益造成影響。因而這就需要將BIM技術融入市政與房屋建筑工程進度管理中,提升整體建筑工程施工效率,使工程如期交付;基于此,本文提出了將BIM技術融入市政與房屋建筑工程進度管理相應措施,主要包括管理流程、施工進度信息、信息平臺管控等,從而充分利用BIM技術的優勢,優化進度管理流程,提升整體施工效率,保障建筑工程的整體質量、交付期限及經濟效益。