

關鍵詞:BIM;水利工程造價;應用現狀;“三階段”發展設想
中圖分類號:TU723.3 文獻標志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2023.05.026
引用格式:白一帆,聶常山,田浪,等.BIM 在水利工程造價中的應用現狀與發展對策[J].人民黃河,2023,45(5):129-132.
建筑信息模型( Building Information Modeling,BIM)服務于建設項目的投資決策、設計、招投標、施工、竣工驗收等,旨在為項目各參與方提供一個協同作業、信息共享的平臺,其對于提高工程質量、縮短工期、節約成本等都發揮巨大作用,是工程建設技術研究的熱點與方向。在水利工程領域,大多數大型水利水電設計院已經具備了較強的BIM 技術應用能力,BIM 技術在東莊、大藤峽、黃藏寺等重大水利樞紐工程建設中得到了較好的應用。現階段BIM 在水利工程方面的應用主要集中在水工設計和建模[1-5] 、施工模擬[6] 、建設管理[7-8] 、全生命周期設計應用與數字化移交[8] 等。針對BIM 技術在水利工程造價中的研究及應用相對較少,已有典型研究成果集中在應用設想、應用思路及管理框架設計、基于BIM 設計平臺的二次開發等方面。如王淑珍[9] 和程蔚[10] 均認為BIM 技術在水利工程建設項目造價管理信息化方面存在明顯應用優勢,并展開了應用設想;王越[11] 以水閘工程為例,對BIM技術在工程各階段造價應用進行了研究;付藝丹[12] 提出集成項目交付模式與BIM 技術在水利工程造價管理中的集成應用思路,并構建了水利工程建設全過程協同管理模型;楊淇等[13] 依托BIM 設計平臺設計了水利工程概預算計算系統。目前,亟須對BIM 技術在水利工程造價行業的應用現狀進行調研,并探索針對性的發展對策,以期為水利工程造價模式創新和效率提升提供思路。
筆者對水利行業重點院校、大中型設計院、BIM 軟件公司、造價軟件企業等12 家單位以及應用BIM 技術的4 項在建大中型水利工程進行重點調研,同時對10 余家其他相關單位的BIM 技術應用情況進行大概了解。本文對調研成果進行總結,分析現階段行業發展現狀及主要需求,提出BIM 在水利工程造價行業的發展對策及應用方案。
1 BIM 在水利工程造價中的應用現狀
1.1工程計量
工程計量是工程造價的基礎,從BIM 技術在工業與民用建筑行業的應用情況來看,工程計量是BIM 框架下設計專業與造價專業之間的重要銜接內容。從調研情況來看,部分單位取得了一定研究成果。華北水利水電大學牛立軍依托Revit 軟件平臺,開展了模型工程量計量二次開發,其成果具備較強的通用性且能夠實現鋼筋工程量的快速提取。中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司基于Bentley 軟件平臺開發的QTM 工程計量軟件不僅具備根據設計信息適配工程量計算規則的能力,還可導出規范化的工程量清單。但基于BIM 技術的水利工程計量應用與傳統人工計量手段相比還存在2 個問題:第一,應用精度仍需提高,與傳統人工計量成果有一定差距;第二,程序自動化程度較低,工作效率提升不明顯。
1.2工程計價
工程計價是水利工程造價的核心,其信息化水平長期處在電算化階段,應用軟件以Excel 及其衍生的造價軟件為主流,與BIM 平臺不發生任何交互關系。調研過程中發現,華北水利水電大學牛立軍對Revit軟件平臺進行二次開發,創建了概預算功能插件,其具備一定的造價編制能力。然而,整體上BIM 在工程計價方面的實質性應用較少,不僅缺乏創新性強的成熟成果,而且未形成較系統的發展路線。
1.3建設期投資控制
在建設期投資控制應用方面,設計、施工、建管單位等都開展了大量的研發和應用工作。以那棱格勒河水利樞紐工程為例,黃河勘測規劃設計研究院有限公司根據基于BIM 技術的信息化設計成果開發了“數字那河”建設管理系統,該系統主要包含進度管理、質量管理、費用管理和安全管理4 大模塊,其中費用管理模塊具備費用數據管理、預算管理、費用管理評價和計量支付管理等功能。“數字那河”建設管理系統雖然已經取得了較好的應用效果,但仍存在前期造價信息錄入工作量巨大、與設計階段銜接較困難、工程量計算未能覆蓋全部清單項的問題。通過調研發現,以上問題是目前水利行業普遍面臨的“痛點”。
1.4存在問題
在對各項調研成果進行梳理的過程中,發現較多企業將目光集中在工程建設管理系統中的費控模塊開發上,以期短時間內提升工程費控情況展示效果、快速提升成本效益,然而這些費控模塊往往以基于模型分解和施工模擬的工程費用動態管理為核心功能,以數據可視化展示為主要手段,缺少對數據價值的深入挖掘。此外,BIM 技術在造價編制這一基礎工作中的應用明顯缺失。該現狀與早期BIM 技術在水利工程設計階段的應用情況相似,即前期不使用BIM 技術繪制二維圖紙,后期也不利用BIM 技術對工程設計成果進行有效分析,僅采用所謂“翻模”的形式將二維圖紙成果三維化,以達到成果展示的目的。更加不容樂觀的是,設計階段的“翻模” 工作往往由設計人員直接完成,設計人員在操作過程中掌握了軟件技能、提升了對BIM 技術的認識。而通過此次調研發現,工程建設管理系統的搭建及費控模塊的開發,往往由專業的BIM工程師來操作,造價工程師并不直接使用BIM 軟件,這就進一步切斷了BIM 技術與造價專業的聯系。
BIM 技術在工業與民用建筑工程、交通工程造價方面的應用已相當成熟,如采用模型算量替代人工算量,BIM 軟件與計量軟件間的信息交互不足問題已基本解決。相比而言,BIM 技術在水利工程造價方面的應用較落后。此外,現行的水利工程計量、計價體系不完全符合BIM 應用的要求。
2水利工程造價對BIM 的應用需求
2.1將水利工程造價融入BIM 設計流程
BIM 設計是水利工程信息化的關鍵,隨著BIM 全生命周期的提出,水利工程唯一BIM 數據源的概念逐漸得到普通認可,這意味著整個工程設計、建設、運維階段都將基于同一套BIM 模型展開,其基礎必然是BIM 設計模型。為提高BIM 設計模型的質量,使BIM環境下的水利工程設計工作更加科學、專業地開展,行業內正在大力推廣BIM 正向設計。工程造價作為水利工程設計中的一環,自然應當參與BIM 正向設計,但目前缺乏將水利工程造價融入BIM 正向設計的手段。這不僅嚴重影響水利工程設計工作效率,而且不符合BIM 正向設計的理念,設計成果與造價信息脫節,信息傳播鏈條被阻斷。因此,將水利工程造價融入BIM 正向設計體系是行業發展的緊要需求之一。
2.2實現精準造價
為提高工程造價的準確性,合理控制工程投資,如何準確計算工程量是整個行業一直致力研究的重大問題之一。當前在設計階段計算工程量時,仍然采用以二維圖紙為基礎的人工計量方式。BIM 技術的出現為提高工程量計算的準確度提供了一種新思路,在前期測繪數據和地質數據足夠精確、BIM 模型足夠精細、施工組織設計足夠合理的情況下,BIM 模型與實際建成工程能夠保持高度的一致性,從BIM 模型中提取的工程量將十分接近實際建成工程的工程量。
2.3提升造價工作效率
水利工程的復雜性導致造價編制過程占用造價人員大量的時間,造價人員無法在造價分析、限額設計等方面投入更多精力。在形成定額數據庫的基礎上,采用智能識別技術建立BIM 模型中提取的工程量與定額數據庫中相應信息的聯動關系,實現智能造價計算,當設計成果修改時,造價信息能夠隨之調整。通過BIM 技術可提高造價專業的工作效率,使造價人員有更多時間從事定額測定研究、限額設計等方面的工作,進一步促進造價行業的發展。
3水利工程BIM 造價發展對策及“三階段”發展設想
根據水利工程BIM 造價發展情況以及發展需求,提出以下發展對策及“三階段”發展設想。
3.1發展對策
BIM 技術與水利工程造價相結合的實質是開發基于BIM 技術的水利工程造價模塊,該模塊具備自動化計量、計價、管理功能,實現精細化的水利工程造價編制與管理。
(1)實現造價編制、分析、管理相融合。通過調研了解,現階段發展較好的水利工程投資控制模塊一般只具備信息錄入和簡單的信息分析、展示功能,大多不具備造價編制功能。然而,造價信息錄入方式為人工錄入,不僅增加了造價人員的工作量,而且錄入信息很難全面覆蓋造價編制過程中的細節數據,如單價分析表、材料價格、機械臺時費等,難以做到精細化的造價管理。因此,BIM 技術與水利工程造價相結合應以造價編制為根本,將造價編制、分析、管理有機結合起來,提高工程造價效率。
(2)實現設計模型直接計量,避免設計模型與造價模型割裂。工程計量是造價的基礎,也是設計專業與造價專業銜接的重要橋梁。BIM 模型在直觀表達工程三維信息的同時,還包含工程各設備的體積、質量等信息,模型計量實際上是通過技術手段進行模型信息采集。通過調研發現,工業與民用建筑工程造價在使用BIM 模型計量的過程中,受建模習慣、模型精度、計量規則等方面的限制,BIM 設計模型與造價模型往往是割裂的,即造價人員只能以BIM 設計模型為參考,重新創建計量模型,大大增加了工作量。考慮到水利工程計量以幾何量計量為主,計量規則較簡單,應在研發過程中避免陷入重復工作的困境。
(3)實現智能計價,提升造價工作效率。當前水利工程造價行業仍然存在大量依據設計、施工等信息開展的程序性、重復性工作,如清單整理、定額組價、獨立費用計算等。借助BIM 技術收集模型中的設計、施工信息,打通BIM 信息鏈條,有望實現自動化計價。從調研情況來看,工業與民用建筑行業相關造價軟件(如廣聯達)已經具備基于大數據技術的自動計價功能,雖然計價精度仍不足,但為水利工程智能化造價提供一種可行思路。
3.2“三階段”發展設想
第一階段是實現工程量、造價信息等基礎信息交互的初級應用階段,該階段業務路徑見圖1,在此階段,BIM 設計模型并不直接與傳統造價軟件發生關聯,只通過固定格式文件進行信息交互,例如以Excel 表格為媒介,從BIM 設計模型導出規范化工程量清單,再將已標價的工程量清單導入BIM 設計模型。
第二階段是基于數據接口實現傳統造價軟件與BIM 平臺信息交互的中級應用階段,該階段業務路徑見圖2,現有BIM 平臺雖然缺乏成熟的造價軟件模塊,但具備與造價軟件直接進行信息交互的能力,利用軟件廠商開發的數據接口,實現傳統造價軟件與BIM 平臺實時交互信息是可行的。BIM 技術的中級應用可將造價工作的開始時間大幅度提前,能明顯提升工作效率和質量。
第三階段是基于BIM 模型信息的造價智能化高級應用階段,該階段業務路徑見圖3。BIM 模型建立并完善后,可以為造價專業提供所需的工程信息,也就是這些信息可以內嵌在模型中,而非傳統的以表格、文字形式傳輸給造價專業。通過從模型中采集和識別這些信息,結合相關軟件技術,可以實現智能造價。受限于現階段施工專業的BIM 技術發展情況,大量的工程信息尚不能在BIM 平臺得到體現,故短期內難以實現該階段應用,應當將該階段設想作為BIM 技術在造價行業應用的長期發展方向,其成果將為造價行業的工作模式帶來根本性變革。
4結語
BIM 技術在水利行業中的應用價值正逐步顯現,特別是在設計建模、建設管理等方面已經形成較為成熟的應用發展模式。但在水利工程造價方面,BIM 技術應用尚淺,仍以工程建設管理系統中的可視化成本管理為主,水利工程造價編制方面的BIM 應用尚未起步。從現狀來看,水利工程BIM 造價相關研發工作亟待開展,但在短時間內迅速提升BIM 技術在水利工程造價中的應用水平是有一定困難的。針對水利工程造價對于BIM 技術應用的主要需求,本文提出具體發展對策以及“三階段”發展設想。
結合大數據、云計算等一系列信息化技術手段,未來BIM 環境下的水利工程造價將向著自動化、精細化、智慧化的方向發展,實現行業共性規則與工程個性特點相協調的“智慧”造價。在基于BIM 設計模型的工程量計算、基于工程經驗的大數據投資測算、信息化條件下的工程投資控制管理等方面,還有待開展后續研發工作。最終,水利造價工程師們將從煩瑣的造價編制工作中解脫出來,提高更深層次的造價分析能力。
【責任編輯 栗銘】