地铁工程的施工进度管理受技术、环境、资源等因素的影响。延迟时有发生。将BIM技术与传统的施工进度管理技术相结合,可以提高项目的施工进度管理水平
地铁建设进度影响因素
环境因素:地铁工程地质条件复杂,要求确保现有建筑不受影响。建设期必须考虑城市规划和城市建设的需要。
技术因素:不同专业设计之间存在冲突,技术掌握薄弱或施工方法选择不当,施工现场布局和施工进度计划编制不合理等。
人为因素:施工人员素质参差不齐,难以正确理解复杂的设计图纸,对施工技术的熟悉程度和操作技能水平也对项目能否按时完成有重要影响。
小于
传统地铁施工进度管理(1) 2D计算机辅助设计可视化差,不能为各专业提供协同设计平台。地铁工程设计图纸包含许多专业,施工人员难以准确理解,设计人员沟通协调效率低下。
(2)纯文本施工进度计划不直观,无法实时跟踪。它只能以抽象的方式表达进步的过程。编制和优化进度计划时,计算很复杂。很难找出计划中不合理的部分,也不能直观地跟踪和分析实际进展。
(3)施工中不确定因素较多,难以实现标准化和精细化管理。
基于BIM的4D虚拟建筑技术
基于BIM的4D虚拟施工技术是在三维建筑信息模型中增加时间维度,创建4D仿真动画,在计算机上建立模型,使用各种可视化设备对项目进行虚拟描述
基于BIM的4D虚拟建筑技术实施流程
1年进度计划
(1)确定项目的目标和范围,并将项目分解为工作分解结构;
(2)在工作分解结构中定义工程活动并计算其工作量;
(3)确定每项工作活动之间的逻辑关系,即确定每项工作的前置任务;
(4)根据工作量、资源投入和其他参数计算每个项目活动的持续时间
2 3D建筑信息模型创建
使用BIM建模软件完成三维建筑信息模型的创建。该模型必须满足以下要求才能达到4D虚拟建设的目的:
(1)在实际施工中,根据施工区域和施工单位的划分,正确拆分模型;
(2)将准备好的计划中的任务名称与模型中的组件相对应;
(3)根据虚拟构造细化程度的要求确定合适的模型精度
3 4D建筑信息模型生成
4D建筑信息模型在三维模型的基础上集成了时间维度,根据时间进度直观模拟施工过程。将模型与计划计划联系起来的关键是将工作任务附加到模型的相应几何图形上,也就是说,将工作任务与模型中的对象相对应。附着完成后,可以通过执行模拟设置来生成根据时间表的施工过程模拟动画。
基于BIM的图形化施工进度管理
施工进度管理包括施工进度计划的编制和施工进度的控制
基于BIM的图形施工进度管理使用图形、模型、动画、图表等。显示实际时间表和计划时间表之间的差异。与传统方法相比,该方法直观、直观,能够提高施工进度控制的效率
基于BIM的图形化施工进度管理实施方法
1年实际施工进度信息汇总
获取的实际进度信息的内容和形式与传统方法一致,包括实际开始和结束时间、工期的影响和原因、实施情况、完成程度、消耗的资源等。信息的形式包括相关文本数据,如现场实际施工情况照片、工程验收文件、变更单、签名等。、已完成项目的计算和资源消耗等。
2实际施工进度信息处理
基于BIM的施工进度管理使用实际施工进度的图形、模型和其他可视化表示,并可以直观地比较实际施工进度和计划施工进度之间的差异如果对BIM模型中已完成的组件进行标记,并在模型中用颜色区分已完成和未完成的项目,管理人员可以直观地了解项目的进度。实际进度信息被添加到虚拟建筑中,按时完成、提前完成和延迟完成的组件用不同的颜色表示。通过扫描获得的实际建筑模型与预先创建的BIM模型进行比较,找出实际施工与设计之间的差异以及施工中的问题。
地铁
在建基于BIM的可视化施工模拟
1工程地质条件模拟
地铁工程是地下工程,具有许多不确定因素。如果地质条件复杂,施工就更加困难。利用地质调查数据模拟复杂的工程地质条件,可以指导地下隐蔽工程的施工,减少不利环境因素对工期的影响。
2施工现场平面布置模拟
地铁施工必须避免影响周围建筑物和交通,因此施工现场的布置尤为重要如果仅参考类似工程的平面布置图进行设计,无法验证该平面布置图是否合理,则可以通过建立施工前的施工现场平面布置模型,直观地分析平面布置图与周围环境的关系。
可以通过模拟施工机械的运行,提前发现施工过程中可能出现的安全冲突,并通过模拟塔吊的运行,判断其布置是否合理,以避免施工过程中与其他物体发生碰撞冲突。
3施工过程模拟
施工人员难以准确掌握复杂技术或新技术,并能用仿真动画指导施工。施工过程模拟动画是建立在机械、构件和建筑模型的基础上,然后给它们相应的动画。最后,渲染使图片更加逼真。
基于BIM的碰撞检测
基于BIM的碰撞检测为专业设计人员提供了一个基于可视化三维实体模型的协同设计平台,减少了施工过程中不同专业之间碰撞造成的工程变更,保证了项目的按时完成
实施方法流程:
模型集成→确定测试对象→设置测试规则→手动检查测试结果→生成测试报告
的要点如下:
(1)每个模型使用相同的标准网格,以确保不同专业模型的准确对齐和集成;
(2)建模时,应保证组件的命名和属性信息准确,并根据检测要求对组件进行适当的分类和管理。
(3)根据需要建立测试规则,对检测到的碰撞进行合理的审查和分类,指定责任人,及时修改设计中的问题,最终根据需要生成测试报告
基于BIM的施工进度管理可以直接展示项目的施工过程,使进度计划更加准确,减少进度优化的工作量;可以实现实际进度和计划进度的实时可视化对比,为分析实际进度和采取纠正措施提供准确、全面的决策依据;能发现施工中可能出现的问题,以便提前做好控制工作,克服环境、人为等不利因素的影响