盧鋒
(聊城經開置業有限公司,山東 聊城 252000)
目前,我國大多數房屋建筑行業在發展中,受到各項生產技術等因素的影響其建筑質量也得到了有效提高,但是我國的房屋建筑行業還處于發展時期,這就需要對新型建筑工業化發展趨勢進行分析,然后提出將BIM技術應用到新型建筑工業化中,主要是因為BIM技術的優勢比較多,它在建筑施工中的有效應用,可以通過建立集成建筑項目信息三維化模型的方式,為工作人員提供更加準確的信息,將項目中的信息更加全面地表達出來,實現不同信息資源之間的共享,為建筑項目的實施和制定提供基礎。
由于我國的新型建筑工業化內容比較多,會涉及到各個領域,需要加強對BIM技術的合理應用,將其應用到裝配式建筑中,合理采用裝配整體式剪力墻技術,提高生產結構的穩定性,讓整體預制裝配率達到63%。在此過程中,為了更快完成項目建設,需要對施工過程和預制構件項目進行合理化設計,應用BIM技術對設計圖紙進行進一步地深化設計,實現信息之間的相協調。在新型建筑工業化的項目中,存在設計深度不合理的問題,需要通過對BIM技術的合理應用,對設計和生產施工的各個階段進行了全面優化,保證BIM技術在新型建筑工業化中應用的有效性[1]。在此過程中,還可以通過應用BIM技術,讓設計方、業主和經營者之間都能實現信息之間的溝通,互相交換實施信息。在此過程中,還可以應用BIM技術,對圖紙進行三維顯示,實現各專業之間的信息相配合,提高信息傳輸的效率。同時,工作人員還需要及時將修改的內容進行有效分享,加強對BIM技術的實踐分析,進而保證模擬施工的有效性。
在我國建筑事業不斷發展的背景下,要想進一步提高新型建筑工業化質量,設計人員要及時發現其中的問題,通過BIM技術,獲得質量和成本等相關信息,工作人員可以通過三維模型,了解不同施工過程中所需要的材料和預算信息,同時,在相關項目施工完成后,需要應用BIM技術,對建筑的實時情況和使用時間等基礎信息進行整合,加強對建筑施工過程中的維護,在保證其穩定運行的基礎上,對不同的建筑物進行標準化設計,主要降低產品的生產周期,有效降低生產成本,從而讓新型建筑工業化企業在實際的發展過程中獲得更多的經濟效益[2]。
BIM技術主要是指建筑信息模型,此技術是以建筑工程項目中的各項相關信息數據為基礎的模型,它可以通過建筑模型的建立,對數字信息進行整合,仿真模擬建筑物中更多的真實信息。再加上,BIM又是一個建設項目物理以及功能特性的數字表達技術,它可以實現對具體建設項目信息和知識資源的有效整合,主要為新型建筑工業化項目的順利實施提供基礎,為各個項目的全生命周期提供更多的數據信息。在不同的項目階段,不同利益相關方可以通過在BIM中插入和更新等過程,獲得更多的數據信息。與以前的制造業比較,其整個建筑行業的生產力指數并不高,BIM技術是一種應用三維數字模型以及信息技術的運維管理方式,能夠對新型建筑工業化中的數據信息進行自動化獲取。
為了滿足新時代的要求,對我國的新型建筑工業化特點進行了分析,發現其建筑設計具有模塊化、重復化預計標準化的特點,在此過程中會形成大量的數據信息。在以前技術下,一般需要大量的人力和物力來對其中的數據信息進行記錄整合,非常容易導致其出現錯誤。然而,BIM技術模型在此過程中的有效應用,可以實現數據信息的共享,加強與各種設計軟件的結合,保證設計方案的標準化的。
促進了構件部品生產工廠化,也就是提高了構件的精度。如果在新型建筑工業化中,依舊應用傳統技術對其中的數據信息進行記錄和生產,會出現一些誤差,這個時候合理應用BIM技術和數據模型,可以在提高構件設計精度的同時,促進構件部品生產的工業化,提高其工作效率,實現高質量的生產。在此過程中,工作人員需要通過自動化流水線進行生產,對其流程進行嚴格控制,主要目的是最大程度上減少誤差的發生。
同時,還可以在生產過程中合理采用新材料和新技術,提高資源應用率,減少能源消耗和二氧化碳的排放。提高了新型建筑工業的經濟效益。通過對BIM技術的合理應用,可以在實現規模化生產的同時,有效降低成本,提高不同產品的性價比。因此,需要在我國建筑業的現狀出發,主要實現對新型建筑工業化的有效建設,合理應用建造技術以及生產方式,完善BIM技術的應用方案[3]。
在對新型建筑工業化的內容進行分析時,發現建筑的設計、安裝和運行等各個內容都有效地融入到各個生產流程去,對其中的大量信息進行整合。由于建筑物中有大量構件,其中的每一個構件都是需要經歷設計和安裝等多個環節的,在這些環節中會產生大量的數據信息,工作人員只有掌握這些數據信息的基礎上,優化新型建筑工業的施工結構。
由于新型建筑工業化中的設計和施工等工作之間都是相對獨立的,在這些基本過程中,需要對技術標準和制造工藝等內容的差異性進行分析,實現生產集成化。同時,要想充分發揮新型建筑工業化的優勢,需要在設計、制造和施工等內容出發,加強這些內容之間的有序銜接,主要目的是實現生產的集成化。
工程設計是新型建筑工業中的主要階段之一,更是保證后期施工工作順利進行的基礎,加強對BIM技術的合理應用,做好設計策劃工作。設計人員在對工程圖紙進行設計時,需要提前明確設計目標和方向,要積極構建BIM技術的模型,提前對新型建筑安全性能進行分析。
在設計程度逐漸加強的背景下,新型的建筑樓層信息會越來越多,在其外觀中都會有所體現,讓這一模型信息不斷充實。因此,設計人員需要通過對BIM技術模型的合理應用,對線路和管道等設備進行全面檢查,建立BIM技術模型,然后結合模型中的數據信息,對線路和管道的布局進行合理化設計,避免在設計中出現漏洞。此外,還可以通過對BIM技術模型的合理應用,實現相關經濟的計算,對新型建筑中的數據信息進行存檔和歸類,在保證相關信息完整的基礎上,為設計人員提供更多的數據資料[4]。
在新型建筑工業化的施工階段,需要對工程量精確進行統計,控制建造成本,為施工人員提供更多的材料清單,為材料采購管理工作提供更多的條件。在此過程中,還可以應用4D施工模擬,對建造方案進行優化和分析。通過對BIM技術的合理應用,對施工進度和施工過程進行虛擬,優化其施工工藝,讓其獲得更多的成本,提高經濟效率。
此外,還需要應用4D施工模擬技術與各方進行溝通,實現信息之間的共享,進行輔助鋼構件加工。在此過程中,還需要對復雜預制鋼構件進行加工和安裝,優化構件設計方案,對建模和分解等過程進行分析,可以通過和生產廠家之間的合作,借助計算機輔助制造技術對預制件進行加工,保障新型建筑工業化施工的安全性。
當建筑項目完成以后,需要對物業管理機構進行分析,合理運用BIM技術模型,對新型建筑項目中的數據信息進行全方位監控。例如,對新型建筑項目中的材料保存狀況等進行整合,然后結合其中的問題,設立完善的應急預案,主要目的是讓新型建筑工業化的后期管理更加具有科學性和有效性[5]。
尤其是在后期管理中,相關的管理工作人員要將自己的管理信息進行整合,將其中的數據信息記錄到BIM技術模型中,對裝修清單和物業費等數據信息及時更新,有效解決其中的問題,完善后期管理的制度,讓項目管理水平能夠得到不斷提高。同時,BIM技術模型還可以為后期管理提供更多的模擬訓練。如,可以針對災難疏散等情況進行演練,積極做好預防工作。
在新時代背景下,新型建筑工業企業得到了快速發展,這就需要分析不同建筑工程性能以及安全指數。尤其是在建筑工程設計的初級階段,為了讓建筑效果達到最佳的狀態,需要建立完善的BIM技術模型。隨著設計不斷深入,建筑外觀和樓層信息等也融入到了初期設計模型中,豐富的BIM技術模型信息,更為促進新型建筑工業化的持續發展提供了基礎。同時,在設計階段,BIM 技術模型可以更加直觀地展現建筑信息,幫設計人員加強與不同建筑部門之間的信息交流。
此外,還可以利用 BIM 技術模型,對新型建筑工業中的管道和線路等內容進行全面檢查,調整管道和線路的布局,不斷優化設計方案,減少設計過程中的漏洞,主要目的是實現對線路地合理布局。在實際的建筑工業化中,BIM技術還可以檢查鋼筋位置,加強各連接點的牢固性,通過BIM 技術模型實現經濟計算,為設計人員提供更多的數據資料,進而保證新型建筑工業化實施方案的安全性[6]。
我國建筑事業正在向著低能耗和可持續的新型工業化方向發展,為了滿足新型建筑工業化對設計精度、項目管理和構件部品生產的要求,實現全壽命周期價值的最大化,需要加強對BIM技術的合理應用,優化構件部品生產流程,保障生產經營活動的信息化,發揮生產集成化的優勢,從而促進我國建筑事業在社會中的持續發展。