BIM(Building Information Modeling)技术即建筑信息模型技术,是一种在建筑与工程项目中广泛应用的先进技术,相比于传统CAD二维制图的可视化程度低、沟通效率低、技术壁垒高等特点,BIM三维模型将建筑的设计、施工和运营过程整合在一起,实现了多方协同合作和信息共享。
科教中心于2024年6月28日正式竣工验收。总体分为4个区域,A区科研楼和C区宿舍楼为框架剪力墙结构,B区阅览平台与D区报告厅为框架结构。 总务部作为整个科教中心建设的管理部门,专门设立了BIM专项管理组, 根据项目建设的流程顺序,从图纸会审、场地规划及进度控制、施工进场交底、施工现场指导四个方面入手,在建筑设计全过程中充分发挥BIM技术的优势。
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图纸会审可视化
相比于传统的CAD二维图审,利用BIM三维模型的可视化、动态静态模拟、统计分析等优势,能够直观的 提前暴露实际施工过程中可能存在的问题,有效避免返修返工、减少资源浪费、优化施工方案、提高施工效率。
比如水电及暖通图纸的设计通常由设计单位不同的负责人完成,由于存在专业差异,如果在设计阶段没有进行充分沟通,容易产生不同专业的管道之间排布冲突、管道与结构之间相互挤占、装修标高不符合要求等问题。而科教中心项目基坑整体空间狭小,内支撑支护结构形式多样,内支撑钢格柱基础与主体工程桩、结构梁和承台容易出现碰撞问题;医疗机电管综较为复杂,实验设备等大型设备多,在设备进场以及后期的维修空间预留等需要进行专业协调。
管道碰撞排查
对结构梁进行调整
通过BIM建模就能提前发现结构上的偏差并及时调整,提前实现碰撞检查、孔洞预留和管线综合优化等专项工作。 科教中心 通过三维建模碰撞检查解决问题约126个,洞口预留单项深化提交方案24份,提交深化图纸36份,室外管综优化应用提交优化技术方案12份,深化合计节约工期25天。
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场地规划及进度控制
借助BIM可视化、可模拟的优势,能够直观标示出大型施工机械设施与主体结构的连接关系、土方清运以及材料进场的运输路线、生活区与施工区域的布局、人流通行路线和紧急情况下人员疏散路线等方案,达到 提高场地利用率,减小人流、材料、设备三者之间相互影响,减少二次搬运及布置所产生的费用。
BIM-4D进度模拟技术则够将原定进度计划的时间与工作内容载入三维信息模型,模拟原计划施工进度过程。利用该模型在施工前对进度进行优化,调整项目施工部署,并在整个施工过程中通过节点把控, 实现对施工进度的精准跟踪和实时管理。
科教中心项目基坑总体呈不规则四边形,具有场地小、桩型多、支护结构类型多的特点,施工难度较大。根据深基坑工程现场实际情况,提前规划好不同桩型的大型桩基设备施工路线及施工时间节点安排,并在现场施工中严格按方案实施,确保施工情况合理可控。
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施工进场交底
常规项目实施过程中,平面图很难准确表达重点部位的结构关系和各专业管线间的位置关系,需要有大样图、节点图、剖面及轴测图进行辅助,这就导致较为复杂的节点容易在实际施工过程中出现工序错误或遗漏的现象。
施工交底时就可以 借助BIM对施工过程中复杂节点的构件进行剖析,并进行虚拟拼装。 比如通过BIM的模拟拼装形式对幕墙施工过程中的预埋件、骨架焊接、玻璃安装、铝板和装饰线条安装及打胶等工序进行详细描述。将复杂工序变得更加形象,复杂节点变得更加透明,有利于施工人员快速熟悉现场的安装工序,有效提高施工交底的质量,为项目有序推进提供保障。
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施工现场指导
科教中心设计构造多样,危大工程较多,都可以利用BIM技术优化施工方案。其它比如 科教中心 幕墙个别部位空间狭隘,人工施焊较为困难,通过BIM优化幕墙连接节点,从而提高现场幕墙施工质量,缩短施工工期;还有汽车坡道深化(弯道内找坡坡度分析,坡道细部标高控制点),供现场施工时进行精细化控制,保障坡道施工质量。 BIM三维模型在施工现场出现问题时能体现较强的应变和指导能力。
科教中心 项目将BIM技术应用贯穿于整个施工阶段,提高建设项目效率的同时,有效保障了建设项目的整体质量,提升了医院项目工程建设的安全性和可靠性。
复旦大学附属中山医院(厦门) 科教中心 项目BIM 技术综合应用还荣获 第五届工程建设行业BIM大赛二等奖 ,同时“BIM技术在智慧医院建设项目中的应用研究”论文荣获 “2023第四届智慧医疗创新大会”征文一等奖 。
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市政BIM应用
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