技术有关本科论文开题报告范文 与施工阶段技术革新的有关本科论文开题报告范文

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施工阶段技术革新的

本刊记者 汪莉莉

建筑业发展目前仍处于重要战略机遇期,需要准确把握市场供需结构的重大变化,增强改革意识、创新意识,不断适应新技术、新需求的建设能力调整及服务模式创新任务的需要,切实转变发展方式,增强发展动力.

“十三五”时期,我国经济发展进入新常态,增速放缓,结构优化升级,驱动力由投资驱动转向创新驱动.以发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时期.新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设,形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇.

当前,随着全社会对可持续发展的认识的提高,建筑工程可持续发展逐步成为共识,给建筑工程的设计、施工和运营维护提出了进一步要求.在建筑工程中,施工企业通过利用建筑信息模型可以带来显著价值.

多维表现 优化管理

在施工阶段中,BIM 应用表现形式包括多个方面,例如三维表现,利用三维、材质、光影等方式,用图像、视频、动画等形式直观形象的展示模型相应信息.主要应用在前期沟通、项目投标、施工方案交底等环节;三维表现的特点是以展示为主,注重直观效果,根据任务的不同,三维表现的要求也不尽相同,模型精度根据应用点需求调整,粗可到层或区域,细可到材料,同时模型信息以几何信息为主.三维表现的精度不同,在前期沟通可能只有两张方案图,在交底可能是深化设计图纸,实现的功能是三维表现.

专业深化与设计综合.在设计模型或前期模型基础上,基于专业深化和制作、安装要求,进行细节设计,形成深化设计模型;将建筑、结构、给排水、暖通、电气、钢结构、幕墙等多专业模型进行综合和碰撞,找出优化点和专业间配合要求.碰撞检查不能作为简单的BIM 应用的一个分类,深化设计是不同专业,各自专业内部进行深化,多专业之间进行设计综合,找出一些问题,或者是再进一步地进行优化,碰撞检查是在建模过程中产生的非常简单的效果;主要应用在设计、深化设计环节.具体而言,专业深化以设计模型或者前期模型为基础,关注选型规格、制作、安装方面的专业要求;设计综合则解决设计各专业间系统不够的通病.专业模型应为深化设计模型,模型涉及专业越多,综合优化、碰撞检查的价值越高.模型精度一般为构件级、材料级,模型信息主要为设计信息,包括几何尺寸、空间做标、规格型号等.

方案模拟优化.针对工程量统计、进度管理、数字化加工、质量、材料、安全等施工方案关键点和关键流程,结合相关专业及周边环境进行模拟、比选、分析和优化,提高方案科学性、经济性和可行性,主要应用在施工方案编制环节.方案模拟优化特别适用于复杂节点、复杂环境的建模和预演,效果直观,从而提高实施的可靠性;模型精度一般为构件级、材料级,模型信息主要为设计信息、方案措施信息,包括材料、设备、人员和资金等.

工程量统计.在模型精度和设计深化基础上,对构件和材料根据输入信息分类进行工程量的提取和统计,主要应用在设计和施工环节.这一应用形式根据需求建模和提取,较为灵活.模型精度和设计深度决定了工程量统计的效果,但与三维算量现有技术、计价软件对接存在困难,在生产、方案,成本管理方面存在巨大潜力.模型精度一般到材料级,模型信息包括设计信息、方案措施信息、定额指标信息等.

进度管理.在项目管理WBS 基础上合理拆分BIM 模型,进行相关的进度计划安排、资源调配以及平衡、过程监视和调整、效果评估等管理活动,主要应用在施工方案编制和生产管理环节.这一应用方式体现了WBS 施工部署,改变常规进度计划粗线条,日常管理作用不大的问题,同时,如果能将现场实际与材料、资金需求计划串联起来,可以显著提升项目管理精细化水平.模型信息一般包括设计信息、时间参数等.

数字化加工.在深化设计模型基础上,将相应构件、半成品加工信息提取并交付加工制作,主要应用在构件、半成品加工制作环节.可以生成设备数据文件直接进行数控加工,大幅度提供工作效率.质量管理.利用模型结构,将施工过程的材料进场、半成品加工、技术复核、分部分项验收、工程技术资料等环节质量信息进行统一管理,提高管理效率和质量,主要应用在施工过程.这一应用方式可使质量信息、工程资料直观查询,便于检查,并实现管理上可追溯;模型信息则包括设计信息、验收信息.以3D 激光扫描质量校核为例,利用当今最先进的3D 激光扫描测绘技术,采集现状数据点云 ,通过专业软件逆向出现状模型,再与设计模型进行差异对比,进行现场施工质量精细化校核、管理,施工比对误差可控在&plun;2mm 以内.认清本质 探索价值

建筑施工行业的BIM 应用已经有一段时间了,但对于施工行业从业人员来讲,BIM 的概念是否真正清晰呢?实际上,通过相关调研发现,一些施工行业从业人员认为BIM“好看”,除了看到建成后的效果不知道还能干什么;有人认为BIM“费劲”,不需要用BIM,常规方法也可以做;有人认为BIM 只为业主创造价值;还有些同行则是看到行业内其他企业在应用BIM,为了“跟风”而应用;还有人则认为BIM 对复杂项目有用,对简单项目则没有用.

实际上,施工阶段有诸多特点:首先是工程实体动态实现的过程,有大量实体的移动、融合、组合、拼装,实体材料的形态多样,同时在工程实体的形成过程中还存在转化.此外,施工阶段的人员、机械、材料在特定时段特定部位上的高强度集中投入,由于操作地点的不固定以及人员素质、技能不均衡、环境条件不相同等因素,使人的行为和物的状态需要高度关注.

那么,BIM 在实践中真正的价值是什么?从宏观上看,通过ISO 国际标准对BIM 的定义,即建筑信息模型为建设各参与方共享建设工程(包括建筑物、桥梁、道路等)各构件的物理和功能属性的数据化信息,以便为领导层提供可靠的决策依据.可以发现对于模型的定义解释中都提到决策支持.美国的BIM 指南认为BIM 是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达,是一个共享的知识资源,是一个分享有关这个设施的信息,为该设施从建设到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程;在项目的不同阶段,不同利益相关方通过在BIM 中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反应其各自职责的协同作业.这其中也强调了作为决策的支持基础.

对于我国而言,住房和城乡建设部在《关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》中指出,BIM 是在计算机辅助设计等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术,是对建筑工程物理特征和功能性信息的数字化承载和可视化表达.BIM能够应用于工程项目规划、勘察、设计、施工、运营维护等各个阶段,实现建筑全生命期各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享,为产业链贯通、工业化建造和繁荣建筑创作提供技术保障;支持对工程环境、能耗、经济、质量、安全等方面的分析、检查和模拟,为项目全过程的方案优化和科学决策提供依据;支持各专业协同工作、项目的虚拟建造和精细化管理,为建筑业的提质增效、节能环保创造条件.

从各个标准、定义中总结来看,宏观视角认为BIM 的影响范围是项目全生命期,涉及各方主体和各个岗位,过程手段包括存储、协同工作等,价值目标是决策支持.那么从微观个体来看,BIM真正的价值是什么?这可以从三个角度考虑,一是从岗位的角度,二是从项目的角度,三是企业的角度.从岗位的角度看,就是提高个人工作质量和工作效率;从项目角度来看,是提升项目精细化管理水平;从企业角度来看则包括核心技术能力提升,提升大集团集控管理能力和市场竞争力和品牌效应.

具体从岗位角度来讲,可以减少错漏碰缺以及过程设计变更,提高深化设计的质量和效率,提高数据精确度和深化设计的质量、效率.以某集团总部大楼项目为例,在该项目建造过程中通过BIM应用,发现碰撞点356 处,核对分析完成45 处的调整与修改,提高了施工质量一次成优的效率,减少返工.同时,通过应用BIM 技术,以三维展示的形式,让项目员工可以准确理解设计意图甚至每一个复杂构件,通过相关软件虚拟施工及漫游,对施工方案进行比选,模拟工程进度,安排施工顺序,便于管理人员组织现场施工.通过在复杂部位应用Revit 软件建立三维空间模型,直接向班组进行施工交底和作业指导,效果更加直观、方便,提高项目部的管理以及班组的施工效率.该工程仅历时10 个月即完成了近18 万平米的主体结构施工任务,有效节约了施工工期.

从项目角度来讲,BIM 为项目管理提供有效、可靠的信息数据.例如BIM 可以辅助钢筋翻样,减少错漏碰缺并进行钢筋排布及优化;BIM 可以指导钢筋加工,通过扫描二维码,数控设备加工,生产半成品钢筋;BIM 指导钢筋绑扎,钢筋材料管理、查询、验收.

从企业角度来讲,BIM 可以提高深化设计能力,实现数据归总、计划管理、招标集采,并进行相关计划管理和招标、集中采购,这些都会对企业产生良好的效益.

目前阶段,BIM 的信息基础作用凸显,随着工程总承包、投融建项目的推进,BIM 可以更好地在施工上下游阶段流转,发挥的效益也将更大,更重要的是,随着物联网、VR等新技术的不断涌现,为充分利用BIM 信息提供了有效的工具.

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