可视化工程管理范文10篇

时间:2023-10-12 17:13:29

可视化工程管理

可视化工程管理范文篇1

关键词:吸烟亭;工程管理;BIM技术

建设吸烟亭,开辟独立的吸烟场所,可以分隔烟民和非吸烟者,从而避免非吸烟者受到二手烟的影响,营造和谐氛围,促进社会稳定。在吸烟亭的建设过程中,需要考虑的因素过多,仅仅依靠传统的工程管理办法无法达到要求,所以将BIM技术应用于吸烟亭项目管理尤为重要。近几年,BIM技术在建筑行业应用广泛,BIM技术的模拟性、协调性、优化性、可视化等特点有助于对工程项目全过程的管理。BIM技术可以模拟吸烟亭建造的全过程,协调吸烟亭与周围建筑物的位置关系,综合考虑各方因素,避免返工,从而达到节约资源、降低成本的目的。

1BIM技术概论

BIM(BuildingInformationModeling)技术是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具,通过对建筑的数据化、信息化模型整合,使工程技术人员对各种建筑信息有正确的理解和高效的应对,为设计团队以及包括建筑、运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础,可在提高生产效率、节约成本和缩短工期等方面发挥重要作用。

2BIM技术在吸烟亭工程管理中的应用

2.1模拟性在吸烟亭工程管理中的应用优势。吸烟亭的建设位置从总体规划的角度出发,需要按照各类规章制度的要求因地制宜,综合考量。例如吸烟亭建设需要选择消费者相对聚集、人员流动性较大的户外消费场所,包括且不限于机场、车站、码头、医院、城市综合体、宾馆、饭店等楼堂管所室外。文明吸烟设施建设需要考虑公园的性质、功能、规模,在绿地系统中的地位、分工、与城市设施的关系,空间布局、环境容量、建设步骤等问题以及植物、地形、地貌等自然条件因素。规范中明确规定,当服务半径不符合要求时,需拆除重建。所以建设地点的决定涉及因素过多,不能仅仅依靠人工和二维图纸的平面勘测。BIM技术的模拟性是指在投入施工前可以使用BIM软件完成筑物模型及其周边环境建模,模拟其建成后在现实情况下的三维立体情况。在位置规划阶段,提前模拟选择吸烟亭建设位置并预先动态模拟吸烟亭投入使用后可能发生的情况,例如BIM的动态使用模拟、日照模拟、紧急疏散模拟功能等。同时也可基于4D模型实施造价控制,从而达到控制成本、节约资源的目的。因为吸烟亭的特殊功能性,在后期完成施工投入使用前,可以模拟日常紧急情况的处理方式,例如吸烟亭失火时消防人员疏散及灭火通道模拟等。提前模拟各个施工方案以找到最具可行性的方案,为施工的顺利开展提供有力支持。2.2协调性在吸烟亭工程管理中的应用优势。吸烟亭不仅要考虑到建设位置的因素,还要考虑其与原有建筑的关联性。因为吸烟亭的建设位置大多在人流密集且服务设施完备的地方,例如商场、车站、医院等。不能因为吸烟亭的建设而影响其他原有设施的正常运行和服务,所以要提前协调吸烟亭与周边设施的使用关系。在建设时,既需要考虑吸烟亭自身的因素,例如电线、通风管道的铺设、门窗预留位置等,又需要考虑与周边设施的关联性。这些因素大多具有专业性,传统依靠各类专业人才的作法会消耗大量的时间并且资金浪费严重。这也是导致工程决算价格高于预算价格的主要原因。所以协调性在工程管理的过程中不可忽视。BIM的协调性服务就可以帮助处理这种问题,换言之,BIM建筑信息模型可在建筑物建造初期对各专业可能涉及的问题进行模拟协调以满足各项要求。BIM技术可以计算出施工全过程各个阶段涉及的各类专业工作,依靠BIM技术背后强大的数据库和专业资料,生成最科学的计划方案。若在现场施工过程中,与计划方案发生冲突时,BIM技术的协调性功能也可以快速发出信号,提示工程监理人员尽快调整方案,以免对现场已有建筑形成损伤,造成时间和资金的浪费。2.3改良性在吸烟亭工程管理中的应用优势。吸烟亭的设置存在着相对较大的可行性,而且在公共场合设置吸烟亭这种公共设施,对社会环境以及人们来说是一种无形保障,同时吸烟亭的社会公益性符合社会可持续性发展的要求,这意味着在人性化设计的过程中,应将可持续性运用到吸烟点设施的建设中,例如选择环保材料进行建造。又比如在进行景区吸烟亭设计时,利用废弃木材、轮胎等进行护栏、盆栽景观等建设。在所有的建筑行业,包括吸烟亭建设工程都需要注重可持续发展,这就向工程项目管理提出了更高的标准和要求。工程建设的设计、施工、运营全生命周期都在不断优化,信息是改良的前提,没有准确的信息做基础而进行的优化是毫无意义的。BIM技术可以提供最接近实际的信息,包括几何信息、材料信息、规格信息、地理信息等,还可在建筑变更后迅速更新各类信息。例如当所选吸烟亭的材料和规格不符合现场实际情况时,基于BIM信息系统可迅速计算出更符合实际的合理方案,进行改良。2.4可视化在吸烟亭工程管理中的应用优势。吸烟亭的建设过程,涉及专业要素过多,各个专业的作业工程量无法准确预估,导致工程预算造价不够准确,不利于招投标工作的开展,也不能有效地控制成本,并且在前期图纸会审阶段,吸烟亭的建设考虑因素过多,仅依靠传统二维图纸和各项规章制度文件作为依据不利于工程监理人员以及建设施工人员的沟通和对建设方案的探讨。BIM技术的可视化就是“所见即所得”形式,可视化的运用使工程管理的全过程不再停留于二维图纸上,而是基于数据信息化技术,构建三维立体模型。BIM技术的可视化不止是简单的立体图形,而是可以展示不同构件之间的互动性,关联性。相关专业人员可以根据可视化的模型,计算各个专业的施工工程量,选择施工材料,制定可行性施工方案,大大提高了工程预算的准确度,为招投标和成本管理作出重大贡献。在施工过程中,通过可视化模型可以实时监控工程进度,核算施工成本,这样一来,即可以确保在计划工期内完成任务,又可以实施全过程的造价控制。所以,BIM技术的应用,为施工单位提高施工效率,降低工程成本提供了有力支撑。

3结语

吸烟亭能够给吸烟者提供一个相对隔绝的室内环境,不但能改善空气质量,保护空气环境,还能从根本上减少大多数人被动吸烟的现象。而且在公共场合设置吸烟亭,对社会环境以及人们来说是一种无形的保障,同时吸烟亭的社会公益性符合社会可持续性发展的要求。BIM技术信息化在建设行业的广泛应用,发挥了新科技的重要作用,节约了公共资源,提高了施工效率,减少了建设成本,保障了施工进度,促进了社会的可持续发展。

参考文献:

[1]吴优津.BIM技术在建筑工程管理中的应用[J].工程技术研究,2020,5(16):151-152.

[2]刘剑勇.探讨基于BIM技术的工程管理模式[J].居舍,2020(21):128-129.

[3]毛志军.浅析BIM技术在建筑工程管理中的应用[J].居舍,2020(16):157-158.

可视化工程管理范文篇2

关键词:BIM技术;轨道交通;工程设计;应用

1前言

近年来城市经济水平快速增长,城市规模不断扩大,在城市发展中出现了交通拥堵问题、城市道路通行不畅等问题,对城市发展和城市居民的生活带来影响,为充分体现出城市整体价值,发挥城市综合功能,就要发展轨道交通,轨道交通具有较高的安全性,经济效益较高,而且还具有准点率高,运输量大等优势,在城市道路交通发展中发挥着重要作用和价值[1]。BIM技术凭借其突出的优势在工程交通建设中得到应用,在轨道交通工程项目中可以有效促进各方的有效衔接,对工程设计、工程施工和工程管理进行辅助优化,由于轨道交通工程的工作量大,施工周期长,在工程设计中门类较多等特点,增加了施工难度,而BIM技术在工程设计中应用,可以有效提高工程设计效率和精准度,保障工程施工质量和施工进度。

2BIM技术概述

BIM技术是建筑信息模型,是将信息技术和建筑工程相结合的一种数据化工具,在建筑工程项目设计、工程管理和工程建设中得到广泛应用,在建筑工程项目建设中应用主要是根据项目施工实际情况,构建虚拟的建筑三维模型,通过数字化技术为模型提供建筑工程信息库,信息库的内容与实际情况相符,并将建筑工程的专业属性、状态信息、建筑物构建集合信息、非构件对象状态信息等融入信息库中,为产品开发管理提供信息支持,提高工程信息集成度[2]。在建筑工程项目中应用BIM技术,可以对工程信息模型进行整合和数据化处理,从而为与建筑单位、运营单位和设计单位提供建筑工程项目所需信息,实现数据交换和共享,保证在建筑工程项目全生命周期中数据信息的有效提供,为建筑项目管理和运营提供准确的数据依据。从BIM技术特点来看,具有明显的传递性,在项目建设中可以保证各项目建设环节数据信息的一致性和联系性,在建筑项目建设的不同时期都可以准确的捕捉到动态信息,如在后期发现建筑工程设计被篡改,BIM系统可以及时发生反应,无须人工来处理图纸,在建筑工程各个建设阶段都能体现出最终的工作结果,提高工作效率,降低经济成本。在城市轨道交通项目建设汇中,通过BIM技术可以有效实现各方的交流和协商,有利于对轨道交通工程项目建设过程进行实时监测,利用专业知识完成对三维建筑信息模型构建,促进各方积极开展管线运维和设备碰撞测试,提高各部门的沟通效率[3]。

3BIM技术在城市轨道交通工程设计中的应用

在城市轨道交通工程设计中BIM技术的应用效果十分突出,主要应用途径体现在下面五个方面。

3.1工程前期规划

在轨道交通工程设计中BIM技术的应用主要体现在前期规划中,轨道交通工程设计的前期规划阶段所涉及的内容较多,包括对轨道交通线路的规划、车站规模大小规划、车站间距规划和人流量等,都会对轨道交通工程的实际运行效果有一定的影响,为此在前期规划阶段需要充分利用BIM技术,以及轨道交通工程可行性研究报告,对轨道交通的轨道线路等各方面进行统筹计算和分析,为前期规划工作提供可靠的数据依据作为保障。同时根据轨道交通工程建设管线、地质、道桥等资料来构建城市轨道交通虚拟三维模型,对城市流动人口和分布密度进行研究,划分城市经济区域,在此基础上来选择和确定轨道交通线路,车站规模大小及布点,BIM技术的应用在轨道交通工程设计前期规划工作中发挥着重要的作用。

3.2BIM协同性

BIM技术在轨道交通工程设计中的运用还体现在对工程协同性方面,根据以往的工程项目经验来看,在工程设计中经常会出现不协同、成果不集中或设计分散的情况,这些情况与设计习惯与城市网络现状不符,在工程设计实践中需要加以解决[4]。利用BIM技术优势,在工程设计中可以建立虚拟的建筑工程模型,设计人员可以通过BIM技术来构建实时通信系统或者电子邮件系统,实现对信息的实时共享,在模型构建或信息查询、其他作业布置中能够有效实现信息和设计协同,提高各部门人员的沟通效率,解决设计分散或不协同等问题,有利于构建一个完整的BIM模型。

3.3BIM可视化

在城市轨道交通工程设计中可以利用BIM技术来实现可视化分析,由于城市轨道交通工程在设计中需要综合考虑城市道路交通情况、工程设施以及工程建设区域内的管线布置等,通过BIM技术以及实施考察所得的数据资料,构建车站三维实体模型和交通线路,让轨道交通线路得到可视化,对工程设计方案的制定具有重要的现实意义,可以通过城市轨道交通模型对设计方案进行分析和论证,提高设计方案的可靠性和科学性,也更容易发现工程设计中存在的问题,保障轨道交通工程设计及建设质量。

3.4自动碰撞检测

自动碰撞设计也是轨道交通工程设计中的重要组成部分,在自动碰撞设计中涉及工作较多,工作量大,而且各类管线分布情况比较复杂,如果不能通过空间三维立体图形就不能真实、直观地反映出区域内管线布置情况,在设计中就容易出现碰撞失误,为后期的工程项目建设埋下隐患[5]。而通过BIM技术,可以直观的展现出轨道交通运行区间内管线分布情况,构建三维立体模型,了解轨道交通运行过程中各线路碰撞情况,对立体空间的线路碰撞进行自动检测,确保工程设计的可靠性,为工程项目设计方案提供准确的参考依据,提高自动碰撞检测效率和准确性,在城市轨道交通工程设计中具有重要的现实意义。

3.5设计优化

在轨道交通工程设计中设计优化工作具有突出价值和意义,在立体三维模型构建中对bim模型中的部分进行修改,实现自动化,其中任何一个部分变更,都会对相应部分和内容产生变动,在模型和可视化图形中会实时显现出变动部分,在施工中就可能会造成工程变更或返工的情况,因此就要加强对工程设计优化[6]。通过项目关联性来对项目设计方案进行讨论和优化,制定项目方案可行性研究和分析,对设计方案中的不足之处进行优化,保证最终设计方案的执行效果。在工程设计优化中通过运用BIM技术,可以让设计效果更加完美,提高设计方案的可执行度。

4BIM技术在城市轨道交通工程设计中运用的案例分析

以某影视城地铁项目为例,在工程项目建设初期使用了BIM技术,到工程设计图出图和项目建设全过程中都使用了BIM技术。影视城地铁项目设计中,通过BIM技术完成了对工程项目草图、设计方案、建模和施工图出图等工作,充分体现出BIM技术的协同性作用,在设计方案制定中BIM技术提供了更加可靠和规范的参考依据。在BIM技术设计中,为提升BIM技术运用规范合理,建筑企业和设计单位需要制定出BIM应用标准和规范,对轨道交通工程项目设计工作进行归纳,根据实际情况制定设计步骤,掌握BIM数据标准和标准文件,数据交付标准等,对工程项目进行归纳,总结不同专业出图样板文件,在样板文件中体现出建模和制图效果[7]。另外,由于轨道交通工程项目的建设相对比较复杂,工程周期长,且需要不同专业的配合,在工程设计中还要通过三维工具来获取二次开发接口,设计人员需要自行编写程序代码,对不同工具插件进行定制化设置,确保设计工作更加简单,在车站建筑中通过API接口将二维模型转化呈三维信息,提高建模效率。在应用车站结构设计时要对结构构件进行开发,确保模块化构件得到重复运用。在隧道模型建模中,还可以通过dyna⁃mo软件来进行变成,进行参数化设计,通过样板文件的管片族,构建包含有轨道、通道及电缆等的三维模型,确保管片模型精准[8]。在区间设计中需要根据线路相关信息,并进行提取,根据设计标准在样板文件中完成建模任务,在构建盾构管片族库时对标准块、封顶块及临接的块管片进行拼装。

5结语

综上所述,城市轨道交通工程建设已经成为城市交通基础设施建设的重要组成部分,有效解决城市交通道路拥堵问题,但由于轨道交通工程的规模较大,线路长,工程量大,工程建设周期长,在工程设计中还存在一定的难度。而BIM技术凭借其信息技术优势与建筑工程项目需求相结合,通过BIM技术来构建三维立体模型,确保各方协同作业,对工程管理进行优化,提升工程施工质量和作业效率,保证工程信息的精准度和集成度,提升了城市轨道交通工程项目的经济效益和社会效益。

参考文献:

[1]庞晓磊.BIM技术在轨道交通工程复杂节点中的应用[J].天津建设科技,2020(5):38~41.

[2]苏立勇,周轶,张志伟,路清泉.BIM技术在轨道交通工程中的应用构想与实践——以北京轨道交通19号线一期工程为例[J].隧道建设(中英文),2012.

[3]苏立勇,周轶,张志伟,路清泉.BIM技术在轨道交通工程中的应用构想与实践——以北京轨道交通19号线一期工程为例[J].隧道建设(中英文),2020(10):1399~1407.

[4]瞿永芳.BIM技术在城市轨道交通工程中的应用[J].中阿科技论坛(中英阿文),2020(5):65~66.

[5]张育雨,蒋四礼,王进,张立杰.BIM技术在城市轨道交通工程计量中的应用研究[J].城市建设理论研究(电子版),2020(8):14~16+8.

[6]张斌.BIM技术在城市轨道交通通信设计中的应用及需求分析[J].智能城市,2019(12):143~144.

[7]郭伟,莫文剑,刘策文.BIM技术在城市轨道交通工程施工管理中的应用[J].智能城市,2019(10):75~76.

可视化工程管理范文篇3

摘要:当今时代,全球进入到经济的全球化,进入到知识经济的年代,世界上各个国家,特别是发达国家,包括我们经济速度发展较快的发展中国家提出来用信息化带动工业化。

我国土木工程也同样存在信息化建设问题。随着经济持续稳定增长,城市化进程加快,以青藏铁路、南水北调、西气东输、西电东送等为代表的一大批西部大开发和国家能源交通原材料基础设施项目,以北京奥运工程为代表的各大中城市的基础设施项目,还有量大面广的城乡住宅建设项目正处在建设高潮之中,再加上我国已加入WT0,进入宽领域、多层次、全方位对外开放的新格局,实施迎接经济全球化挑战的大战略,土木工程作为国民经济的支柱产业,在这重要的发展机遇中肩负重任,必须把握住大课题,即土木工程的信息化建设,实现更高层次的技术创新和素质提升。

土木工程的信息化是用计算机、通信、自动控制等信息汇集处理高新技术对传统土木工程技术手段及施工方式进行改造与提升,促进土木工程技术及施工手段不断完善,使其更加科学、合理,有效地提高效率,降低成本;实现土木工程的信息化将引起土木工程企业管理方式的深刻革命,必然推动企业团队的重组及施工流程的优化,促使企业管理理念和手段的革新;土木工程的信息化是土木工程市场发展的高级阶段,必定融入现代物流业、电子商务业和信息产业,从而实现土木工程的高效益、高效率。

土木工程的信息化建设须致力建设三大系统。

一、建立土木工程设计、施工的技术和控制信息系统

信息技术是计算机、通信、控制及信息处理等技术的集成。应用信息技术系统及设备,现代建筑师可以充分直观地展示新时代的设计理念和建筑美学,可以尽情地表达大胆的创意和神奇的构思,超越时间和空间,塑造并优化创作成果,使其创作成果达到传统创作方式无法比拟的新境界。例如以模型为对象的三维协同设计模型,采用了模块化的模型设计技术,使得设计方法从平面设计走向模型设计,由于模型设计采用数据库技术和网络技术,从而实现了共享的集成化工作模式,设计人员(多专业)在同一个模型上工作,减少了不必要的条件传递和确认,信息资源得到了充分共享。这些信息资源将贯穿于工程项目管理的全过程(设计、采购和施工),图形由计算机系统自动产生,使得设计人员可以将主要精力投入到优化设计方案上,设计过程更为直观形象。而以可视化技术为基础的智能化设计环境,在三维模型设计技术的基础上,充分利用可视化技术以及面向对象的软件开发技术,以专家库、知识库为支撑,研究新的设计管理和设计模式,构造一个更易于操作、具备智能化的设计环境。目前许多工业项目的模型设计过程已初步应用了可视化技术,比如,实体建模,使设计过程更为直观有效,并易于修改;可视化的设计校审,使校审更为形象,并可与设计深度交叉;可视化的进度审核,将设计的三维模型与项目进度资源数据库相连,从项目进度资源数据库抽取信息来可视化地展现和分析项目管理的各种状态。

在施工中推广应用自动化控制技术,可有效地完成用传统控制方式难以实现的高难度施工项目。例如高层建筑的垂直度的控制;大体积混凝土的施工质量控制;预拌混凝土的上料自动控制;采用同步提升技术进行大型构件和设备的整体吊装和安装控制、整体模具的爬升和大型脚手架的提升控制;大型桥梁悬索受力的控制;幕墙的生产和加工控制;高温高压的焊接质量控制;建筑物的爆破、整体搬迁、以及沉降观测和数据采集,大型工业设施的三维空间管线布局的计算机模拟等等。信息化技术将全面革新设计技术和施工技术,其应用领域将越来越广,应用程度将越来越深,建筑工业化水平将越来越高。

二、建立土木工程标准、行业管理、工程管理、企业管理的信息系统

信息技术是一项各行业普遍适用的高新技术,必须与行业技术有机结合方能发挥作用。为使信息技术在土木工程施工中规范、有序、健康、高效地向前推进,须准确高效地制定土木工程技术应用标准和标准化管理信息系统,及时修编标准,便于检索查询和管理有关标准,随时随地选用标准和对标准的执行进行检查验收,从而有效地推进标准化管理。

土木工程行业涉及的门类很多,例如土木工程、房屋工程、设备管线安装业、装饰装修业,以及相关的房地产业、勘察设计业、设备半成品、钢结构加工业等,包含的企业众多,构成了一个庞大而复杂的行业信息集合,其信息量非常大。没有一个规范有效的行业管理体系和高效的运作机制,将难以保证这个行业的各项工作健康、有序、高效地发展。传统的管理方式及信息处理手段难以实现这一目标。应用现代信息技术建立高效的行业管理、工程项目管理、企业管理方面的信息管理系统,可以方便有效地对行业的有关情况

进行统计分析,制定合理的产业发展政策、产业技术政策、产业发展规划和发展战略提供了全新的条件与可能。目前,信息技术的应用已使得全球产业信息的获得非常便利,可非常方便地在国内国外两个市场同时研讨,掌握人类最新管理成果,使得作为人类生存和发展密切关联的土木工程业的管理提供了前瞻性、战略性和更为科学的依据,使建筑行业管理上一个新的水平。

信息技术给实体的数字化、时间的缩短、空间的缩小,对实体本质的把握更为科学,工程项目的单件性、时代性、环境性、多要素性决定了项目信息的大规模性、变动性、多门类性,信息技术使工程成为数字工程。而数字工程的建立,使工程管理进入新阶段,包括项目融资拓宽渠道、项目策划优选优化、项目设计电脑化,项目施工管理中运筹学在工期控制上的应用,多因素分析在质量控制上的应用,动态进行投资分析等。信息化使工程管理档案化、数字化、动态化,为工程的策划和融资、设计、施工、运行和维修等全过程的管理提供便利的条件、全新方法和手段。

信息技术实现更宽范围的人力资源管理,更准确的会计管理、成本管理、融资管理、投资管理,更优化的决策管理、计划管理,更高效的项目施工管理。信息技术也使建筑师、结构工程师、监理工程师以及项目经理的信息更为丰富,为新产生的团队合作关系甚至跨国的伙伴关系提供了前提。高技术的办公环境,促进新技术的采用和人力管理理念的创新,对更有效地提高生产率提供了可能,也促进了企业文化的升级。关于工程项目管理,正如山西太原化学工业设计院于万里同志的文章《从国外工程项目管理软件看国外工程项目管理》所言:工程项目的管理是一个多目标、既分别独立又相互联系的,多工序、多复杂又庞大的系统工程。一个大型复杂的工程项目的管理实际上就是利用能够控制的资源(人力、机具、材料、资金、工期)在一定的条件下对一个既定目标(进度、质量、费用)进行科学的计划和以更多的定量数据做深入动态分析,对于工程实施有效地调整控制,以尽可能小的投入,获得最大的效益。工程项目的管理必须依靠整套先进的管理理念,这种管理在国外的工程项目管理软件中体现得淋漓尽致。这些软件的基本功能主要有:

1.项目计划的编制。

在工程项目的招投标阶段以及中标授标之后的合同条件都要求承包商编制切实可行的“细化的施工进度计划”,对工程进行详细的剖析。软件对一个工程项目的所有任务做出精确的时间安排,同时还对完成任务所需要的原材料、劳动力、设计和投资进行分析和比较,在千头万绪的任务中找出关键要紧的任务(关键线路)以及对任务做出合理的工期、人力与物力、机具等资源的安排。

2.项目跟踪过程。

软件对于工程进度能够进行动态管理和控制,它要求项目各级管理人员根据所制定的计划和目标,要在项目实施的过程中对影响项目进展的内外部因素随时在施工过程中进行及时、连续、系统的纪录和报告并输入计算机,也就是真实、实时地反映工程进度,分析工程进度数据,及时反映工程项目的变化。

3.项目的分析、控制与优化。

由于管理软件实现了广义的网络技术,项目管理者根据跟踪提供的信息,对比原计划(或既定目标),找出偏差,分析原因,研究纠偏对策,实施纠偏措施。软件不但考虑时间问题还根据资源和费用进行分析求得一个时间短、资源耗费少、费用低的计划方案,并通过软件进行网络计划的优化,也就是利用时差不断改善网络计划的最初方案使之获得最佳工期、最低费用和对资源的最有效利用。软件有对工程数据与作业活动的强大过滤功能,将现行计划执行情况与目标计划进行数据库比较,然后再将滞后于目标计划的所有工作活动过滤出来,进行单独的追赶或特别跟踪。对于发现工期滞后的工作项目及时地采取补救措施,制定相应的追赶计划。对于现行超前于目标计划的工作可有意识地放慢部分超前工程项目的施工速度来降低工程成本或使总体计划更趋于合理。

三、建立土木工程基于互联网的方案优选、施工招投标、材料设备采购、人才招聘的企业商务贸易信息系统

互联网正在逐步深入土木工程,既在提供信息服务方面发挥越来越大、越来越广泛的作用,同时又为设计方案、施工组织方案、技术措施方案、种种合作方案有效进行比较,高效进行优化,将大大提高企业的决策能力和水平。

通过电子邮件、互联网传递,使建筑项目和承建商、材料供应商的信息沟通有效克服招投标过程中的信息不对称状态,同时增强透明度,推进公开化,网上招投标相当规模业务的开展将会更加规范市场行为,提高工作效率,降低工作成本,使招投标的竞争在更广范围更高的层次上进行。

电子商务对建筑材料、机械设备、机具的采购显得更为宽范围、广领域,甚至会进入货物及其流通的细微部分,使需求方对货物的质量、价格、生产方式、供货方式、市场信誉有更深入的了解和透彻的把握。网上交易为提高效率、降低交易成果、监督交易全过程提供了可能,同时还为买卖双方的合作经营伙伴关系起主导作用。对不正当竞争行为、诚信失缺行为进行有力遏制,促进市场健康发展。

人才上网,网上各专业专家组在网上会诊技术难关和质量难题,对土木工程人力资源开发提供巨大的力量。也可以说,现代建筑企业更加依赖网上技术研发,依赖网上人才库,只有这样,才有可能使企业做大做强。

利用项目管理信息平台、电子邮件、视频会议系统三种体系,为项目提供了一种先进的现代化信息传递和交换手段,使项目信息共享更及时、更灵活、更广泛,并具备了实施异地交互讨论的环境,参与项目的人员在世界范围内的任何地方都可以方便的查看项目管理信息,总部管理人员也可以同时访问其他地方项目管理信息,随时了解项目总体情况,通过这个数据库把公司本部、公司分部、施工现场、分包商等紧密地联系在一起,创造了一个异地协同工作的环境,并可实施异地指挥和控制。

可视化工程管理范文篇4

关键词:BIM;水利水电工程;施工;应用

1概述

随着软件开发完善和应用探索的推进,在原有CAD技术上发展起来的建筑信息模型(Build-ingInformationModeling,以下简称BIM)技术的应用范围越来越广泛,成果越来越多,其利用多维(三维空间、四维时间、五维成本、N维更多应用)模型将工程信息集成,应用范围已不局限于设计单位和设计工作中,在各类工程施工中已崭露头角。但由于水利水电工程施工相对于其它类别工程施工具有其特殊性,从而导致在该领域应用BIM技术也具有其特殊性。笔者主要针对BIM在水利水电工程施工管理中的应用进行了探讨。

2水利水电工程施工具有的特点

(1)水利水电工程施工主要在河流上进行,受地形、地质、水文、气象等自然条件的影响很大。(2)每一个水利水电工程都具有独特性,其重复率低,无标准构件和标准图集,施工环境和施工条件复杂多变。(3)水利水电工程施工的工程量大,技术工种多,施工强度高,环境干扰严重,需要反复比较论证和优选施工方案,才能保证施工质量。(4)水利水电工程施工过程中,石方爆破、隧洞开挖、水上水下和高空作业多,必须十分重视施工安全。

3BIM在水利水电工程施工中的应用分析

3.1BIM在水利水电工程施工中的应用优势

结合水利水电工程施工现状,施工企业的关注点应该是现场实施,其更为关心的是BIM如何与项目结合?如何提高效率、降低成本?因此,施工方更希望BIM带来的作用是:(1)更深入准确地理解设计意图。借助工程建设中设计单位的BIM应用成果,利用其输出的可视化设计图纸,帮助施工人员更快、更好地解读工程信息,并在此基础上进行深化设计,从而及时发现设计错误、冲突和可优化点,并及时进行设计联络。(2)降低施工风险。BIM的最大特点是可以进行数字建造,利用先进的计算、仿真、可视化、信息管理等技术,建立虚拟的工程主体及施工结构的数字模型,利用模型进行直观的“预施工”,预知施工难点,并在发现空间和时间上的冲突时及时优化交叉作业的顺序,从而尽可能地避免空间碰撞,更大程度地消除施工中的不确定性和不可预见性,保证施工技术措施的可行、安全、合理。(3)增加施工管理手段。利用深化设计成果和数字模型预施工内容,可以形成一套完整的施工组织设计,并利用所生成的三维模拟动画对施工人员进行直观生动的技术交底,施工流程、施工重难点、危险源、安全隐患等现场情况一目了然。(4)预判安全管理重点,可以更全面地制定安全措施和安全预案。水利水电工程通常结构复杂,孔洞、高临边等危险源较多且复杂多变,利用BIM数字模型可以更方便准确地把握管理重点,并且可以按照施工进展及时调整,进而及时更新安全防护设施和安全方案。(5)实现实体与数字模型双产品交付,为工程运营维护乃至改造报废提供支持。随着施工进程逐步完善的BIM数字模型可以对工程各个部位使用的材料及生产过程和施工过程管理的全部信息进行集成,最终形成的数字产品在工程运营存续的整个过程中具有重要作用,将其交付给运营单位可以实现数字流与物质流的高程度集成与高水平组织,从而推动工程建造走向真正的精益化。

3.2BIM在水利水电工程施工中的应用思路

通过上述分析,笔者认为:将BIM应用于水利水电工程施工可以将以下几方面作为切入点进行推广。3.2.1施工模型的建立及临建规划鉴于水利水电工程具有的特点,既使有设计单位提供的BIM模型,在工程施工前,施工方案制定人员也需要进行详细的施工现场查勘,调查清楚工程区及周边地形、环境、施工条件等内容,尽可能详细地将其反映在BIM模型中。经过软件处理生成原始地形后,一定要结合现场实际情况,重点研究解决施工现场的整体规划,保证在满足工程施工需要的前提下现场交通布置、风水电、混凝土生产系统、砂石骨料生产系统、填筑料场、其它辅助企业等在时间和空间上能最大限度地配合,并且与施工导流和蓄水淹没、工程区枯汛期等环境及爆破、碾压等施工手段影响范围相适应,从而为编制一套合理可靠的施工组织规划创造前提。3.2.2深化设计与施工方案模拟深化设计是根据业主或设计提供的图纸或BIM模型结合施工现场实际情况对图纸进行细化、补充和完善,确定施工辅助机械、材料的布置和安装方法,试验工程材料的排布顺序和强度,检验设计结构及尺寸的合理性以及易施工性,以此完成图纸会审及交底,及时发现设计错误和不合理处,以便提出修改意见和优化建议。制订施工方案时采用BIM技术虚拟施工过程,先试后建可以较大程度地降低返工成本和管理成本,降低风险,增强管理者对施工过程的控制能力。3.2.3施工质量管理在水利水电工程建设中,影响工程质量的因素主要有“人、机、料、法、环”等五个方面,而BIM模型作为一个直观、有效的载体,从整体到局部的质量情况都能够以特定的方式呈现在模型上,据此可以实现全方位的施工管理。(1)施工人员管理:施工人员是直接参与工程建设的决策者、组织者、指挥者和操作者,是影响工程质量的首要因素。引入BIM项目管理平台,可以通过建立施工组织管理(OBS)和工作任务管理(WBS)信息,将施工过程中的人员管理信息集成到BIM模型中,并通过模型的信息化集成分配任务,从而保证施工秩序和效率。(2)施工机械管理:施工机具是指在施工中为了满足施工需要而使用的机械、设备、工具等。通过BIM项目管理平台,可以完成机械在各个施工阶段需要进行的进场验收、安装调试、使用维护乃至设备磨损、保养、维修等方面的管理,并可以明确主管领导在施工机具管理中的具体责任,规定各管理层及项目经理部在施工机具管理中的管理职责及方法,从而实现施工机械有效合理的使用。(3)施工材料管理:施工材料是工程建设实体组成的基本单元,工程项目所用材料的质量直接影响到工程项目的实体质量。基于BIM项目管理平台的施工材料管理可以实现与物联网技术结合的物料跟踪、与工程量统计功能结合的算量统计和与标准化构件加工结合的数字化加工技术等功能,以此实现材料管理的全过程信息记录,并与工程数字模型结合,形成一套完整的、可追溯的信息体系。(4)施工工法管理:工程项目的施工方法和组织方案的正确与否直接影响到整个项目的建设能否顺利进行,基于BIM的施工工法管理可以将空间信息与时间信息整合在一个可视的4D模型中,模拟施工过程和先后顺序,直观、精确地反映整个项目的施工过程,从而验证既定施工方案的准确性。(5)施工环境管理:水利水电工程在建设过程中面临很多复杂多变的环境因素,BIM可以在建模之初尽可能真实地将环境因素采集录入进去,通过数字模拟,可以充分利用现场条件,或者提前采取措施改善现场条件,以实现项目施工达到预期的环境目标。3.2.4施工进度管理水利水电工程施工进度管理具有点多面广、结构复杂、逻辑关系繁杂多变、涉及资源多、杂且多变的特点,导致该领域施工进度管理往往采用简化合并、经验估算等方法予以实施。采用BIM进行水利水电工程施工进度管理可以利用3D模型加入一维进度信息形成4D管理,形成可视化工程进度安排,从而实现按指定时间段直观地显示工程进度计划,方便管理人员进行方案比选和优化,同时利于与实现进度进行对比,及时进行进度分析和纠偏处理。3.2.5施工成本管理施工成本管理是BIM比较成熟的应用领域。但在水利水电工程建设中,由于受限于其结构复杂多变,3D空间+进度控制技术在该领域中的应用难度较大,而基于BIM的施工成本管理在水利水电工程施工过程中应用较少。随着BIM技术的成熟,这一技术因其工程量计算简单、成本控制更易于落实、易实现有效管控等特点势必会得到更快的发展。BIM是一个强大的工程信息数据库,通过3D空间+进度控制技术的信息录入,BIM系统可以自行统计汇总,实现快速精确的成本核算、预算工程量动态查询与统计、限额领料与进度款支付自动管理等功能,从而达到以施工预算控制人力资源和物资消耗、造价信息实时跟踪等目的。3.2.6施工安全管理BIM具有信息完备性和可视化的特点,在施工安全管理方面,将其作为数字化安全培训和交底的数据库,可以达到更好的效果。利用BIM的可视化和与实际现场相似度很高的特点,在安全培训时,可以让工人更直观和准确地了解到现场的状况:他们将从事哪些工作、哪些地方容易出现危险等,从而制定出相应的安全工作策略。BIM的可视化空间是随着工程进展动态变化的,通过模拟工人的施工状况,可以形象地看到工作面状况,预先评估工作空间的可用性、安全性。BIM与仿真分析技术相结合,可以准确地模拟施工过程中结构系统的力学性能和变形状态,从而可以合理地安排施工顺序和施工方法,确保工程施工过程中的结构安全。3.2.7信息模型数字化集成交付水利水电工程结构复杂,既使在工程完成交付使用后也要进行大量的监测和维护工作。传统竣工档案交付的纸质档案浩繁且离散,运维阶段查阅困难且易于以偏盖全。而采用BIM技术形成的竣工档案具有可视化、结构化、智能化、集成化的特点,同时交付实物和数字工程两个产品,可为工程运维乃至改造报废提供支持。

3.3BIM在水利水电工程施工中应用存在的问题

BIM技术在国际上已相对成熟,但在国内发展却方兴未艾,其主要局限于规划、设计方面,施工方面常见于建筑工程、钢结构、机电安装等领域,水利水电工程施工方面除因自身特点因素限制其发展外,尚存在以下问题影响了BIM的应用:(1)目前水利水电工程设计单位在BIM应用上也刚刚起步,上游BIM产品少,施工单位模型需要从底层建起,工作量大。(2)目前主流的BIM软件主要面对建筑、安装等工程类型,对水利水电工程适配度不高,在该领域应用需要多软件协作。(3)目前BIM的应用在操作层面上已基本成熟,但涉及工程管理的综合功能尚有所欠缺,协同管理需要开发项目管理平台才能全面执行BIM管理模式,这就需要项目管理单位在项目全生命周期推动该技术的应用和相应管理模式的变革,只有这样,才能真正发挥BIM的作用。

4BIM在水利水电工程施工中的应用前景与展望

目前,BIM以其信息完备性、可视化、协调性、模拟性和优化性等特点而被应用于工程建设各领域及全部生命周期,并产生了巨大的经济效益,BIM代替传统二维技术已经成为主流发展趋势。在水利水电工程施工中引进BIM技术存在需要解决和克服的问题,但是也同样具有其自身的优势和条件,且从工程管理各方面均可突破形成体系,这将对水利水电工程信息化、智能化水平的提升产生巨大的推动作用,BIM技术在水利水电工程施工领域具有良好的应用和发展前景。

作者:李宗宗 刘李 单位:中国水利水电第十工程局有限公司

参考文献:

[1]刘占省,等.BIM技术与施工项目管理[M].北京:中国电力出版社,2015.

可视化工程管理范文篇5

我国土木工程也同样存在信息化建设问题。随着经济持续稳定增长,城市化进程加快,以青藏铁路、南水北调、西气东输、西电东送等为代表的一大批西部大开发和国家能源交通原材料基础设施项目,以北京奥运工程为代表的各大中城市的基础设施项目,还有量大面广的城乡住宅建设项目正处在建设高潮之中,再加上我国已加入WT0,进入宽领域、多层次、全方位对外开放的新格局,实施迎接经济全球化挑战的大战略,土木工程作为国民经济的支柱产业,在这重要的发展机遇中肩负重任,必须把握住大课题,即土木工程的信息化建设,实现更高层次的技术创新和素质提升。

土木工程的信息化是用计算机、通信、自动控制等信息汇集处理高新技术对传统土木工程技术手段及施工方式进行改造与提升,促进土木工程技术及施工手段不断完善,使其更加科学、合理,有效地提高效率,降低成本;实现土木工程的信息化将引起土木工程企业管理方式的深刻革命,必然推动企业团队的重组及施工流程的优化,促使企业管理理念和手段的革新;土木工程的信息化是土木工程市场发展的高级阶段,必定融入现代物流业、电子商务业和信息产业,从而实现土木工程的高效益、高效率。

土木工程的信息化建设须致力建设三大系统。

一、建立土木工程设计、施工的技术和控制信息系统

信息技术是计算机、通信、控制及信息处理等技术的集成。应用信息技术系统及设备,现代建筑师可以充分直观地展示新时代的设计理念和建筑美学,可以尽情地表达大胆的创意和神奇的构思,超越时间和空间,塑造并优化创作成果,使其创作成果达到传统创作方式无法比拟的新境界。例如以模型为对象的三维协同设计模型,采用了模块化的模型设计技术,使得设计方法从平面设计走向模型设计,由于模型设计采用数据库技术和网络技术,从而实现了共享的集成化工作模式,设计人员(多专业)在同一个模型上工作,减少了不必要的条件传递和确认,信息资源得到了充分共享。这些信息资源将贯穿于工程项目管理的全过程(设计、采购和施工),图形由计算机系统自动产生,使得设计人员可以将主要精力投入到优化设计方案上,设计过程更为直观形象。而以可视化技术为基础的智能化设计环境,在三维模型设计技术的基础上,充分利用可视化技术以及面向对象的软件开发技术,以专家库、知识库为支撑,研究新的设计管理和设计模式,构造一个更易于操作、具备智能化的设计环境。目前许多工业项目的模型设计过程已初步应用了可视化技术,比如,实体建模,使设计过程更为直观有效,并易于修改;可视化的设计校审,使校审更为形象,并可与设计深度交叉;可视化的进度审核,将设计的三维模型与项目进度资源数据库相连,从项目进度资源数据库抽取信息来可视化地展现和分析项目管理的各种状态。

在施工中推广应用自动化控制技术,可有效地完成用传统控制方式难以实现的高难度施工项目。例如高层建筑的垂直度的控制;大体积混凝土的施工质量控制;预拌混凝土的上料自动控制;采用同步提升技术进行大型构件和设备的整体吊装和安装控制、整体模具的爬升和大型脚手架的提升控制;大型桥梁悬索受力的控制;幕墙的生产和加工控制;高温高压的焊接质量控制;建筑物的爆破、整体搬迁、以及沉降观测和数据采集,大型工业设施的三维空间管线布局的计算机模拟等等。信息化技术将全面革新设计技术和施工技术,其应用领域将越来越广,应用程度将越来越深,建筑工业化水平将越来越高。

二、建立土木工程标准、行业管理、工程管理、企业管理的信息系统

信息技术是一项各行业普遍适用的高新技术,必须与行业技术有机结合方能发挥作用。为使信息技术在土木工程施工中规范、有序、健康、高效地向前推进,须准确高效地制定土木工程技术应用标准和标准化管理信息系统,及时修编标准,便于检索查询和管理有关标准,随时随地选用标准和对标准的执行进行检查验收,从而有效地推进标准化管理。

土木工程行业涉及的门类很多,例如土木工程、房屋工程、设备管线安装业、装饰装修业,以及相关的房地产业、勘察设计业、设备半成品、钢结构加工业等,包含的企业众多,构成了一个庞大而复杂的行业信息集合,其信息量非常大。没有一个规范有效的行业管理体系和高效的运作机制,将难以保证这个行业的各项工作健康、有序、高效地发展。传统的管理方式及信息处理手段难以实现这一目标。应用现代信息技术建立高效的行业管理、工程项目管理、企业管理方面的信息管理系统,可以方便有效地对行业的有关情况

进行统计分析,制定合理的产业发展政策、产业技术政策、产业发展规划和发展战略提供了全新的条件与可能。目前,信息技术的应用已使得全球产业信息的获得非常便利,可非常方便地在国内国外两个市场同时研讨,掌握人类最新管理成果,使得作为人类生存和发展密切关联的土木工程业的管理提供了前瞻性、战略性和更为科学的依据,使建筑行业管理上一个新的水平。

信息技术给实体的数字化、时间的缩短、空间的缩小,对实体本质的把握更为科学,工程项目的单件性、时代性、环境性、多要素性决定了项目信息的大规模性、变动性、多门类性,信息技术使工程成为数字工程。而数字工程的建立,使工程管理进入新阶段,包括项目融资拓宽渠道、项目策划优选优化、项目设计电脑化,项目施工管理中运筹学在工期控制上的应用,多因素分析在质量控制上的应用,动态进行投资分析等。信息化使工程管理档案化、数字化、动态化,为工程的策划和融资、设计、施工、运行和维修等全过程的管理提供便利的条件、全新方法和手段。

信息技术实现更宽范围的人力资源管理,更准确的会计管理、成本管理、融资管理、投资管理,更优化的决策管理、计划管理,更高效的项目施工管理。信息技术也使建筑师、结构工程师、监理工程师以及项目经理的信息更为丰富,为新产生的团队合作关系甚至跨国的伙伴关系提供了前提。高技术的办公环境,促进新技术的采用和人力管理理念的创新,对更有效地提高生产率提供了可能,也促进了企业文化的升级。关于工程项目管理,正如山西太原化学工业设计院于万里同志的文章《从国外工程项目管理软件看国外工程项目管理》所言:工程项目的管理是一个多目标、既分别独立又相互联系的,多工序、多复杂又庞大的系统工程。一个大型复杂的工程项目的管理实际上就是利用能够控制的资源(人力、机具、材料、资金、工期)在一定的条件下对一个既定目标(进度、质量、费用)进行科学的计划和以更多的定量数据做深入动态分析,对于工程实施有效地调整控制,以尽可能小的投入,获得最大的效益。工程项目的管理必须依靠整套先进的管理理念,这种管理在国外的工程项目管理软件中体现得淋漓尽致。这些软件的基本功能主要有:

1.项目计划的编制。

在工程项目的招投标阶段以及中标授标之后的合同条件都要求承包商编制切实可行的“细化的施工进度计划”,对工程进行详细的剖析。软件对一个工程项目的所有任务做出精确的时间安排,同时还对完成任务所需要的原材料、劳动力、设计和投资进行分析和比较,在千头万绪的任务中找出关键要紧的任务(关键线路)以及对任务做出合理的工期、人力与物力、机具等资源的安排。

2.项目跟踪过程。

软件对于工程进度能够进行动态管理和控制,它要求项目各级管理人员根据所制定的计划和目标,要在项目实施的过程中对影响项目进展的内外部因素随时在施工过程中进行及时、连续、系统的纪录和报告并输入计算机,也就是真实、实时地反映工程进度,分析工程进度数据,及时反映工程项目的变化。

3.项目的分析、控制与优化。

由于管理软件实现了广义的网络技术,项目管理者根据跟踪提供的信息,对比原计划(或既定目标),找出偏差,分析原因,研究纠偏对策,实施纠偏措施。软件不但考虑时间问题还根据资源和费用进行分析求得一个时间短、资源耗费少、费用低的计划方案,并通过软件进行网络计划的优化,也就是利用时差不断改善网络计划的最初方案使之获得最佳工期、最低费用和对资源的最有效利用。软件有对工程数据与作业活动的强大过滤功能,将现行计划执行情况与目标计划进行数据库比较,然后再将滞后于目标计划的所有工作活动过滤出来,进行单独的追赶或特别跟踪。对于发现工期滞后的工作项目及时地采取补救措施,制定相应的追赶计划。对于现行超前于目标计划的工作可有意识地放慢部分超前工程项目的施工速度来降低工程成本或使总体计划更趋于合理。

三、建立土木工程基于互联网的方案优选、施工招投标、材料设备采购、人才招聘的企业商务贸易信息系统

互联网正在逐步深入土木工程,既在提供信息服务方面发挥越来越大、越来越广泛的作用,同时又为设计方案、施工组织方案、技术措施方案、种种合作方案有效进行比较,高效进行优化,将大大提高企业的决策能力和水平。

通过电子邮件、互联网传递,使建筑项目和承建商、材料供应商的信息沟通有效克服招投标过程中的信息不对称状态,同时增强透明度,推进公开化,网上招投标相当规模业务的开展将会更加规范市场行为,提高工作效率,降低工作成本,使招投标的竞争在更广范围更高的层次上进行。

电子商务对建筑材料、机械设备、机具的采购显得更为宽范围、广领域,甚至会进入货物及其流通的细微部分,使需求方对货物的质量、价格、生产方式、供货方式、市场信誉有更深入的了解和透彻的把握。网上交易为提高效率、降低交易成果、监督交易全过程提供了可能,同时还为买卖双方的合作经营伙伴关系起主导作用。对不正当竞争行为、诚信失缺行为进行有力遏制,促进市场健康发展。

人才上网,网上各专业专家组在网上会诊技术难关和质量难题,对土木工程人力资源开发提供巨大的力量。也可以说,现代建筑企业更加依赖网上技术研发,依赖网上人才库,只有这样,才有可能使企业做大做强。

利用项目管理信息平台、电子邮件、视频会议系统三种体系,为项目提供了一种先进的现代化信息传递和交换手段,使项目信息共享更及时、更灵活、更广泛,并具备了实施异地交互讨论的环境,参与项目的人员在世界范围内的任何地方都可以方便的查看项目管理信息,总部管理人员也可以同时访问其他地方项目管理信息,随时了解项目总体情况,通过这个数据库把公司本部、公司分部、施工现场、分包商等紧密地联系在一起,创造了一个异地协同工作的环境,并可实施异地指挥和控制。

可视化工程管理范文篇6

【关键词】BIM技术应用;建筑工程结构设计;经济效益;流程管控

1引言

由于当前建筑工程结构设计中对于效率的需求越来越大,且对于BIM技术应用效率的要求越来越高,设计师和技术部门必须提升自身专业水平和监管能力,严格把控整个设计过程的质量标准,尤其是把控工程的流程管控环节,引入多样的设计工作进度调控制度,深入探讨和思索建筑工程协同管理流程、提升效益的方式。建筑模型作为工程设计的主体必须实现其本身的实用性、稳定性和经济性,保障建筑结构设计的审美水平和使用功能。

2BIM技术优势分析

2.1推动工程结构设计的工作效率

提升BIM技术在建筑项目结构设计中的应用是科技时展的需要,建筑框架结构的设计中运用BIM技术能够实现结构设计的效率化、可靠性,确保了建筑结构的科学性和稳定性。实践证明应用BIM技术进行建筑工程结构设计是具备科学依据和可行性的,简单框架结构、剪力墙结构、筒体结构、异形结构等结构形式都可以应用BIM技术进行结构设计,BIM技术在实践中的应用范围不断扩大。为了实现建筑工程结构设计的效率提升,必须在工程运作的整个阶段关注BIM技术应用,尤其是建筑工程结构设计阶段和实际设计阶段[1]。BIM技术应用和技术软件本身的工作内容及环节比较复杂,建模是一种提高结构设计质量的工具,选择合适的建筑工程结构设计方案,并根据实际情况来进行合理化的模型调整,可以提升结构设计和建筑工程的质量。

2.2促进设计部门内部的协调运转

建筑工程设计的过程会受到多方因素的影响,因此在结构设计之中必须做到综合性考虑,由于模型制作是一个复杂的过程,且由许多不同的设计阶段和工艺环节相衔接,每一个部门和阶段的工作特点不同,通过BIM技术带来的工程立体化展示,各专业设计部门能够及时进行配合。

2.3增强工程建造设计的立体式呈现

BIM建筑模型能够实现工程建造设计的立体化呈现,而非传统的平面化设计,由于BIM模型技术的独特优势,结构设计人员能够在建筑工程建造的过程中明显、清晰、直接地观察到工程结构设计的效果,也能够在实际设计过程中把握工程立体化呈现的效果。BIM技术投入使用之前,立体化设计的难度比较大,也不利于根据实际情况进行修改。为了更好地对比分析基于BIM技术的建筑结构模型,具体项目建模中可以采用Revit等BIM软件建立真实三维模型,首先对建筑项目建立结构整体模型,其中包括轴网、楼层、结构构件等三维几何信息及构件属性等信息,并将此模型转换为结构计算模型,再对其进行整体结构计算分析,分析的内容包括建筑项目结构内力、配筋计算等等。

3建筑结构设计中存在的普遍问题

3.1建筑工程结构设计技术人员能力不足

建筑工程结构设计在模型制作的阶段需要做好BIM技术应用水平的提升,建筑设计的每个阶段都可能出现许多能力和技术水平参差的技术人员,如果选择BIM可视化技术不过关的设计团队,会导致建筑工程行业发展过程中出现越来越多的信息误区问题。由于建筑工程结构BIM可视化设计模型制作具备复杂性,模型制作的工作难度非常高,BIM技术应用中的设计进度控制的难度越来越大,工程协同管理过程中的问题也越来越多,设计模型制作工作逐渐表面化、形式化,无法发挥保障建筑工程设计质量管控的作用。

3.2建筑工程结构设计过程中BIM技术应用能力落后

设计阶段的设计模型制作主要是为了优化工程质量和建设效果,合理调控建筑工程结构设计人力资源和进度,实践中常常出现BIM技术应用能力落后的问题,主要是由于建筑工程结构设计技术人员的BIM技术应用不够科学,不适应于建筑工程结构设计的实际运转。如果技术人员仅仅关注设计的过程,忽视了应用高效的BIM技术和可视化模型,导致实际设计过程中出现信息误区,将破坏建筑工程结构设计的顺利进行。建筑工程结构设计技术软件的效率和质量非常重要,然而现阶段设计单位对于部门协作、BIM技术应用的重视程度还很不够,很多专业工程师的技术能力都比较薄弱,建筑工程结构设计协同管理仍然是行业发展的一大难题,且BIM技术的应用具备一定的难度,当前设计过程中的可视化模型观念还需要加强。

4基于BIM技术的建筑结构应用策略

4.1充分发挥建筑工程物理模型和设计方案的作用

BIM在结构设计中的应用首先需要结构工程师与建筑工程师根据工程实际情况进行共同商讨,从而确定建筑工程结构形式,再利用Revit等BIM软件创建三维物理模型。结构设计过程中需要根据前期建筑专业建立的三维物理模型来布置结构构件,充分参照建筑物理模型来进行梁、板、柱等结构构件的布置。通过BIM技术在结构设计中的应用,结构工程师的建模时间能够得到有效节约,避免在结构设计的过程中出现重复建模的问题。

4.2优化结构设计过程的软件使用和建筑模型设计工作

为了提高结构设计的工作效率,设计师必须优化结构设计过程的软件使用和建筑模型设计工作,首先应当创建工程结构方案模型,将此模型导入相应的结构分析软件,通过分析计算、修改数据来不断提升准确度和合理性[3]。然后,将分析后的模型导回BIM软件,及时保存建筑工程结构信息,便于各专业工程师获取、查看相应的结构分析信息,从而推动工程的协同设计效果。科学应用BIM技术需要做好结构设计过程的模型设计工作,首先需要设计师合理加载建筑模型,由于在建筑设计的过程中必须重视建筑模型的构建,建筑模型作为工程设计的主体必须实现其本身的实用性、稳定性和经济性,保障建筑结构设计的审美水平和使用功能。通过在建筑设计工作之中采用Revit软件,发挥其颜色区分化、三维可视化的技术效果,能够实现对于建筑结构相关的数据进行可视化的管理,优化设定、调整视图样板,全面检查模型,能够更加高效地检查出结构设计中存在的问题,对其进行调整、修改,从而优化出图的质量和效率。BIM技术能够在建筑工程设计的过程中实现可视化转变,不再拘泥于传统平面布局,实现建筑内部构造的三维立体化呈现,同时,受力构件也能够做到立体状呈现。

5结语

综上所述,BIM技术应用对于建筑工程结构设计建设的社会效益非常关键,设计人员通过应用BIM可视化技术能够将BIM设计的专业模型应用于图纸的设计工作之中,推动建筑工程内部构造的立体化、直观化、清晰化呈现。只有将先进的管理制度和设计方案充分应用于建筑工程结构设计中,在建筑工程结构设计中融入更多的创新化BIM技术应用能力,才能优化结构设计效果,推动建筑行业的不断发展。

参考文献

[1]吴文勇.基于Revit的建筑结构BIM正向设计方法及软件实现[J].土木建筑工程信息技术,2018,10(3):39-45.

[2]王晓彤,刘泽洲.BIM技术在国内结构设计中应用的可行性分析[J].工程管理学报,2015(2):12-16.

可视化工程管理范文篇7

关键词:智慧建造;项目管理;油脂工程

随着我国现代化进程的加快,建筑业发展迅猛。智慧建造技术的应用,能够加快项目管理的施工进度,提升工程施工质量,有效控制项目成本,降低后期工程质量缺陷风险,解决施工过程中发生的质量问题,实现施工过程中的风险监控,对工程管理的现代化提升具有重要作用。信息技术在建筑业中的应用[1],促使建设项目不断向绿色、精益、智能、高效、集约化发展。为了改变粗放型增长,利用智慧建造将创新技术融入项目控制机制,成为我国建筑业发展的新趋势。近年来我国传统粮油加工业发展迅速,2019年我国入统粮油加工企业的数量达到14531个[2]。随着新工艺、新设备的应用,建设规模的加大,自动化要求的提高,油脂行业工程项目建设特点有了明显变化,体量变大,周期变长,工程各参与者变多,点线面交叉施工变得复杂,加之对施工质量标准的不断提高,使得建设管理难度进一步加大,传统管理模式已经不能满足现代油脂加工企业建设的需要。因此,本文就智慧建造技术在油脂工程中的应用进行了分析。本文主要阐述了智慧建造技术的内涵,详细分析了智慧建造技术在油脂工程项目中进度、质量、成本控制3个方面的应用和优势,为油脂工程的项目管理提供借鉴。

1智慧建造技术

智慧建造是一种新兴的工程建造模式,是建立在高度信息化、工业化和社会化基础上的一种信息融合,将物联网与互联网等合二为一、协同运作、激励创新的工程建造模式[3],基于BIM+GIS技术[4]、4D技术、物联网、云计算、移动互联网、大数据等信息技术之上的工程信息化建造平台,应用信息技术与先进工程技术和施工技术的结合,可以支持工程信息管理[5]。在上述技术中,BIM技术居于核心地位,是其他技术的落脚点。BIM技术是一个数字化、信息化的模型,含有物理、几何信息和功能特征,为工程项目从开始设计到最后拆除的全过程提供可靠的、科学的理论依据。智慧建造技术的组成(图1)应用于建筑工程的全生命周期,使整个建筑业走上可持续发展之路,高效利用资源,保护环境。利用先进的信息技术,实现整个工程建设过程的智慧管理,充分共享信息数据。

2智慧建造技术在油脂工程项目管理中的应用及优势

2.1智慧建造技术在油脂工程项目进度控制中的应用

智慧建造项目进度控制的原则包括:①系统性原则。就是把所研究的项目看成一个整体,而不是单独地分割出来,需要运用系统的思维进行项目进度管理。要求把工程项目的前期报批、设计、设备招标采购、土建施工、设备安装调试、过程监理、竣工验收、投产运营等环节作为项目的有机元素进行统筹管理。②信息化原则。各个级别的管理者可以随时获取项目的进度信息,随时获取各个建设单元的相关需求,从而提高效率。如土建专业人员需要掌握设备的采购和进度,了解大型设备(榨油机、蒸炒锅、浸出器、蒸脱机等)安装对土建施工的要求,可调整局部工段的施工工序。③动态控制原则。根据项目进度的实际情况及时调整工作方案,以防止实际进度偏离计划目标,如根据设备的进场、安装情况,动态控制各施工工段间的有效配合。智慧建造进度管理方式主要有:①将实际项目中和时间相关的信息、资料、变化添加进来进行模拟[6],使建造项目提前可视化呈现,如图2所示。通过可视化展现可以提前发现前期项目中出现的问题。②在项目实施过程中,项目管理人员可以利用物联网技术[7]将现场实际进度上传,进行实时监控,减少失误;可以根据土建施工、设备制造运输进度的信息,不断优化工程进度计划。③完工后,可以将完成项目与智慧建造技术中的模型进行比较,然后控制不同的影响因素。智慧建造技术的进度管理控制[8]的特点为:①项目参与方的协同性。项目各方联系更加紧密,各个参与方共享信息,减少失误,提高准确率。②项目实施阶段管理的可视化。在项目建造过程中,通过智慧建造技术模型可以将复杂的过程清晰呈现出来,并对进度和现场情况进行准确动态模拟,合理分配资源。③准确提供完整的项目信息。项目开始前将完整资料输入,准确进行建模,减少没考虑到的变更,提高效率。一个油脂工程项目从项目决策到投产运营管理的生命周期中包含了诸多环节。(1)报批:项目立项、环评、安评、能评、社评、可研、规划许可、施工许可、专项审查等。(2)土地准备:场址选择、地形测绘、地质勘察、自然灾害评估等。(3)设计和技术:方案设计、初步设计、施工设计、竣工图编制等。其中包含油脂工艺、设备设计,自控以及电气设计,建筑工程设计以及通信、节能、绿建、消防、安防、抗震、碳排放等专项设计。(4)组织实施:建筑施工,过程监理,工艺设备的采购、制造、运输、安装,管路安装,仪表电器安装,保温油漆等。(5)调试验收:建筑工程竣工验收、油脂设备的试水试漏、空载试验、投料试验、满负荷运行等。项目建设中的各个环节作为项目进度的影响因子,其作用时间、影响程度都有较大差别,对其中的敏感因素应重点监管,如项目前期对大型设备(浸出器、蒸脱机、冷凝器等)、进口设备(离心机、真空泵、高压蒸汽锅炉等)的采购。智慧建造技术的应用有助于各环节间的有机结合,合理穿插,从而实现项目进度的有效控制。

2.2智慧建造技术在油脂工程项目质量控制中的应用

智慧建造技术采用全面安全管理措施,在制订切实可行的安全质量条例的基础上,利用现代化信息技术对项目进行全方位的实时监控,可模拟项目的实际情况,实现质量安全的零风险目标控制。智慧建造技术的质量管理(图3),是把质量计划目标植于管理手段中,项目现场情况可以动态地与智能建造技术模型相关联,项目管理者能够随时了解项目的实施情况,掌握造成质量缺陷的安全风险因素,提高管理者之间的沟通效率,并以智能化建设的平台进行多维分析,使项目质量得到更好的保证。在工程项目建设期,项目各方可以随时检查项目质量,现场管理人员随时将现场实际施工情况与质量计划进行详细对比,对大型设备的场内运输及吊装,对高空、临空作业人员的操作等进行动态管控。在项目运营期,对设备的运行、工艺线路、产品质量、建筑物消防、沉降等进行可视化观察,以便及时发现问题,消除安全隐患。

2.3智慧建造技术在油脂工程项目成本控制中的应用

从项目开始到结束,在每个参与者的联合管理下进行成本控制。项目的所有管理人员可以随时查询多维项目数据,管理者可及时了解资金的使用、成本费用和材料的使用情况,通过具体数据最大限度地节约成本和及时纠偏,以便有效控制项目成本,降低投资风险。智慧建造技术结合了不同的专业,展示了三维仿真图形,能够直观地感受到建设项目的实际情况,成本控制方便。施工过程中的变更和修改可以及时得以解决,为工程竣工决算提供了可靠的结算数据。

2.4智慧建造技术在油脂工程项目管理中的优势

(1)高效控制项目进度,提高项目管理效率。传统的油脂工程项目是通过人工组织管理以控制项目的关键节点、缺失节点之间的过程管理,项目进度受管理者水平、经验等因素的影响。将智慧建造与传统项目进度控制理论相结合,通过协同项目参与方、项目可视化实施阶段管理过程,根据较完整信息进行系统建模,进而有效控制项目进度周期。缩短建设周期,不仅能使企业节省建设投资,更有利于企业提早投入生产从而抓住有利商机。(2)增强工程参与者的协同性,提高工程质量。增强信息共享,有效减少建设过程中的各类冲突,根据项目现场的实时监控情况,合理调整现场管理规定,通过合理配置资源有效提高工程质量。油脂工程项目中,工艺设备品类杂多,工艺管线多复杂交错,加上给排水消防、防排烟、空调制冷、电气自控等设备管道,土建施工往往会和设备的安装发生矛盾。借助智慧建造技术工具,在项目施工前发现并修正设计问题,避免产生质量问题。可合理安排施工工序,避免交叉施工引起的安全事故。(3)智慧建造技术在工程造价控制中的主要优势是在项目前期推进限额设计[9]。油脂工程项目的设备购置及安装费用在建设投资中占比较大,其中非标设备也比较多,安装材料品类繁杂,在建设方案比选时选择最优方案,提前进行工程造价控制,为节约成本打下基础。应用智慧建造技术,可随时关注成本的变化,以达到节约成本、控制造价之目的。(4)记录项目建设的全过程资料,为项目后评价提供素材。对项目进行全面跟踪与总结,为后期企业进行产品技术改造、项目改扩建决策提供支撑资料。

3结论

可视化工程管理范文篇8

关键词:BIM,装配式建筑,全生命周期,信息管理

装配式建筑本身具有施工周期短、节能、节约人力等特点,在我国政府倡导的经济稳健的社会发展背景下,具有独特的发展优势。十八大以来国家高度重视生态文明建设,大力发展绿色经济。2017年住建部印发《十三五装配式建筑行动方案》,为实现我国建筑业绿色和谐稳步发展奠定基础;2018年3月的《工作要点》中指出,积极推进BIM在装配式建筑中全过程的应用,推进创新建筑工程管理制度。在信息化日新月异发展的今天,基于BIM的装配式建筑项目信息管理表现出巨大的发展潜力。

1装配式建筑的优点

装配式建筑是将建筑的部分在工厂预制完成,然后运送到施工现场并将通过可靠的连接拼装而建成的房屋。装配式建筑具有施工周期短、节约材料、降噪节能、不受气候条件制约等优点。1.1施工周期短。装配式建筑是在构件生产过程中,机械化代替了传统的手工制作,加快了构件的制作生产效率。同时,预制完的构配件直接运输配送,现场吊装是将构件组装起来,节省了混凝土施工、抹灰等工序,节省了许多传统建设工程施工工序所必须耗用的时间,大大缩短了施工周期。1.2可持续发展。在装配式构件的生产过程中,基于BIM技术对构件的深化设计及标准化生产,可以节约制作模具的费用,提高模板等周转材料的回收周转。1.3不受气候制约。传统的施工方式受气候因素的影响大,在一定程度上影响施工进度。装配式建筑施工就解决了这个问题。由于大部分预制构件都可以在工厂内进行,由构件成型之后运到现场直接进行吊装,受气候因素制约影响少。

2基于BIM技术的信息管理

基于BIM技术的装配式建筑项目信息管理的研究是以工程项目中的信息数据为基础,通过软件对建筑物的实际信息进行虚拟仿真,建立数据信息模型。在对装配式建筑进行信息管理时,通过汇总整理项目从初步设计、优化、构件的生产制造、运输安装及施工的全生命周期的各种信息,建立可视化的信息模型,为项目管理人员在过程中及时发现问题并处理解决提供了便利,同时也提升项目管理人员对项目工程信息的全面认识、理解,实现设计过程的可视化、构件生产的标准化、施工装配的高效化。

3BIM在建设工程信息管理中应用

BIM技术在装配式建筑中的信息管理的应用主要表现在通过BIM技术对构件的深化设计、构件的生产、运输、吊装施工等各个阶段,基于BIM的信息管理形式各异。3.1在设计阶段的应用。基于BIM技术的装配式建筑项目的信息管理在设计阶段通常是通过设计的相关参数,建立构件的数字模型并逐步完成对项目工程进行整体的可视化设计。建立BIM模型过程可分三个部分:方案的初步设计、模型深化设计及方案优化。3.1.1初步设计。在传统模式下,设计单位在设计绘制施工图过程中,经常存在构件信息的错、漏,以及各个专业如土建、安装等施工图纸相同构件在不同专业的施工图上数据信息存在差异,从而可能导致在后续的构件制作、吊装过程中一系列的问题。BIM技术就很直观的解决了这个问题。基于BIM构成构件的族中涵盖了工程项目中所包含的各个构件的信息,诸如:构件的类型、材质、尺寸等参数信息,若构件模型的族中某一个参数信息改变,则在通过由族构建的BIM模型中与之对应的所有位置的该构件信息都会随之更新,使其在模型中的信息参数始终保持一致性。这就直接解决了图纸信息不一致等错误。基于BIM的信息管理使构件设计信息得到及时更新和传递,大大提高建筑设计的质量和效率,也为进一步实现项目设计阶段的整体性、协同性奠定了基础。3.1.2协同工作进行深化设计。基于BIM技术建立可视化模型,使设计方各专业高度协同化工作成为了可能。在设计深化阶段,通过各个设计专业建立的BIM模型整合,对建筑结构碰撞检查、管线进行优化排布,及时消除设计中存在的问题等。降低了装配式建筑在施工过程中可能出现的碰撞问题、预埋件错位等传统的设计问题,从而从根本上减少了不必要的设计变更与返工,为后续预制构件的生产及安装施工提供有力保障。3.1.3设计方案的优化。设计方案优化应从项目规模与建筑形式方面分析:项目的规模越大、结构形式越复杂、设计时通常会造成构件的规格杂乱。因此,在预制构件数量一定时,因构件种类的增多,降低构件厂商模具的周转率,影响模板充分的利用;另一方面增加了设计的工作量及复杂性。设计方案的优化,应尽可能使构件模数化、标准化,减少模具种类。基于BIM技术装配式建筑的信息管理,在设计阶段设计方案优化时发挥着巨大作用。3.2在预制构件生产阶段的应用。3.2.1构件生产制作。预制构件生产单位可直接从BIM模型中调取预制构件的尺寸、材质、需求数量等信息,及时制定构件生产计划排期,进行标准化的生产活动。在构件生产的同时,及时让施工方了解预制构件生产情况以便施工单位组织施工,及时调整施工顺序与施工方案;也可以在生产时将设计不合理不经济的方案、预制构件中存在的问题及时反馈给设计单位,以便及时调整构件的模数信息,从而使构件在生产过程中实时、高效,保证构件的生产制作的顺利进行。基于BIM信息平台的构件生产过程,在一定程度上实现整个预制装配过程实现零库存、零缺陷的目标。3.2.2构件运输管理。在运输预制构件时,依据构件的发货地与目标地,利用BIM模拟合理布置运输路线,并结合施工顺序安排构件运输顺序。通过运输路线模拟选择运输最短路径,在保证施工进度的同时,对于降低工程运输的费用有着积极的意义。3.3在施工阶段的应用。3.3.1场内构件的堆放利用。BIM技术的可视化与模拟仿真,在预制构件进场前对其运输车辆的场内行车路线及堆放场地进行模拟仿真,确保在构件进场时,有序堆放,合理施工。3.3.2预制构件精细化管理。装配式建筑由于其装配的特性,较传统混凝土施工需要的施工机械化程度更高,施工过程中需要各专业协调配合。为此在施工前,施工单位可利用BIM技术对预装配吊装工程进行施工模拟、仿真,以进一步优化技术方案及施工流程,确保构件准确定位,从而实现建筑工程的高标准、高质量。在利用BIM技术进行施工模拟、仿真的同时,利用数字模型,形成动态施工动画,对施工场地进行优化布置,其中包括:垂直机械的选用及覆盖范围、临时设施的搭建、构配件等位置合理堆放与布置,优化临时道路、车辆运输路线等。在避免二次搬运的浪费等施工成本的同时,确定垂直机械调运范围,提升施工机械吊装及使用效率,降低了由周转材料导致的工期滞后,加快了构件的装配进度。3.3.3施工的准备工作与吊装。在构件吊装阶段,施工管理人员可利用BIM的可视化与施工仿真进行技术安全交底培训,让施工人员更加直观的了解施工工艺、技术要点的同时,及时明确施工过程中可能存在的意外伤害。在构件吊装方面,按照构件上的信息按照BIM模拟施工次序,依次进行吊运和装配,做到规范科学一步到位,提升吊装施工的效率。

4结语

基于BIM技术对装配式建筑的项目工程全生命周期的信息管理,实现了建设工程过程协同化,必将有效的提升装配式建筑工程工程项目中的管理水平及施工质量。目前,我国装配式建筑工业化的生产及BIM技术应用还都不够成熟,具有一定的局限性。基于BIM技术的装配式建筑工程项目的信息管理还处于初级发展阶段,正在由试点示范向规模化大力推进。若要达到装配式建筑与基于BIM技术的信息化管理完美融合,还需我们在实践中进一步不断的探索与改进。

参考文献:

[1]刘莹莹,张树懿.BIM技术在装配式建筑全寿命周期中的应用[J].山西建筑,2018,44(18):217-219.

[2]马波.BIM技术在装配式建筑结构施工中的应用[J].山西建筑,2019,45(2):81-82.

[3]齐宝库.基于BIM的装配式建筑全生命周期管理问题研究[J].施工技术,2014(15):25-29.

[4]李广辉,邓思华,李晨光,等.装配式建筑结构BIM碰撞检查与优化[J].建筑技术,2016,47(7):645-647.

可视化工程管理范文篇9

关键词:建筑施工;安全管理;安全生产

安全生产事关人民福祉和经济社会发展大局。确保建筑施工生产安全,是实现经济可持续发展的前提和保证,是提高职工生活水平、促进企业和谐稳定发展的基础。在数字化、智能化时代背景下,传统施工安全管理理念及管理模式已经不能适应新时期发展要求,复杂的施工环境、高难度的施工技术,迫切需要通过数字化、智能化工具等管控措施,彻底解决监控不到位、防范不到位等安全问题。因此,加强施工生产安全管理及风险防范策略研究意义重大。

1建筑施工安全管理及风险防范的重要意义

对于建筑类企业来说,安全就是形象、安全就是效益,抓好施工安全,有效防止风险发生,对推进企业高质量发展具有重要意义。(1)利于增强企业信誉。企业发展需要良好的信誉,塑造品牌、树好形象是赢得市场的重要因素。近年来,国家和行业对安全生产实施严格信用评价和市场准入制度,新闻媒体高度关注各类安全事故,尤其是在信息化发展迅速、新媒体快速崛起的情况下,一旦发生安全事故,传播之快、舆论之广,势必影响企业形象。损坏企业形象就是削弱企业竞争力,就可能导致企业走下坡路,甚至会成为企业生存发展的灭顶之灾。(2)利于提升企业效益。企业的最终目的是盈利,实现利润或效益最大化[1]。对于施工企业来说,安全和效益是分不开的,安全生产是效益的基石,唯有在保障生产安全,企业才能追求更好的效益。企业一旦发生安全事故,势必阻碍生产运营,如果造成人员伤亡,特别是发生群死群伤,将会给企业带来巨大损失。重视施工安全,排除风险隐患,预防安全事故,保证合同任务按时完成,是实现经营效益的基本保障。(3)利于维护企业稳定。企业的基础在员工、发展也在员工,保证员工的生命安全是企业应尽的责任。一旦出现安全事故,发生员工伤亡,势必对员工家庭造成伤害、对企业造成恶劣影响,一个经常发生事故的企业,必然导致员工没有安全感、归宿感,必将影响企业的稳定发展。

2建筑施工安全管理现状分析

2.1建筑施工安全管理特点

(1)分散性。企业要发展,规模要扩张,在建项目随之增多,建筑类企业点多面广、高度分散成为常态,各个企业少则分散在全国多个省区,多则遍布全球,拉长了管理链条,增加了管理难度。(2)多样性。随着市场竞争日益激烈、业务范围逐渐拓展,建筑类企业任务覆盖面越来越广,涉及水利水电、水环境治理、石油洞库、新能源等多个领域,面对高大隧洞、高边坡、深基坑、爆破等高危作业面,以及交叉施工、多作业面施工等带来的危点险点,安全风险的压力增大。(3)流动性。工程项目的周期性、施工环境的复杂性导致可变因素多,作业人员经常更换工作环境,建筑项目、施工队伍的流动性,要求项目的组织管理对安全生产具有高度的适应性和灵活性。

2.2建筑施工安全管理存在的问题

近年来,国家对安全生产高度重视,并将安全生产责任事故纳入刑法,劳动安全设施不符合国家规定,经有关部门或单位职工提出后,对事故隐患仍不采取措施而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的,对直接责任人员,处3a以下有期徒刑或拘役,情节特别恶劣的,处3a以上7a以下有期徒刑。高压态势下,国家安全生产形势整体向好,特别是安全生产事故得到有效管控,但建筑类企业安全生产事故仍然屡禁不止,距离零事故的目标还有差距。经研究分析,主要存在以下问题。(1)安监队伍整体素质能力不强。一些企业面临加快发展与资源短缺等问题,现有力量资源不能完全适应规模增长需要,导致专职安全管理人员配备不足,尤其是现场管理资源紧张的问题比较突出;有些企业虽然安全总监、安全部长等安全·681·第43卷S2人民黄河Vol.43,Sup.2管理人员配备了,但不在岗未履职的现象依然存在;有些企业安全管理人员能力不足,没有接受专业安全生产培训、没有现场施工安全管理经验,不会管、不敢管等问题亟待解决。(2)安全责任落实不到位。一些企业安全生产责任制落实不到位、覆盖不全面,不能满足“党政同责、一岗双责、岗岗有责”的安全管理要求。尤其是有的单位安全管理人员思想认识不到位,侥幸麻痹、被动应付;有的单位安全责任不明确,敷衍塞责、推诿扯皮;有的单位机制不健全,机构弱化、岗位虚设;有的单位日常管理不严格,疏于防范、安于现状,导致制度落不下去、管理严不起来。(3)安全防护设施不达标。一些建筑工程施工现场的安全防护不符合规范标准,没有形成制度,随意性极大。主要表现在对“三宝四口五临边”防护不够重视,施工现场各项安全防护设备和设施不到位,部分工程机械的安全防护不达标,施工临时用电搭接混乱和缺乏基本的安全警示标志等。(4)新技术还未得到广泛应用。数字化、智能化时代,不少企业建立了综合数字化视频监控体系平台,施工现场运用智能化高精尖装备替人减人,但新技术、新装备运用还不够广泛,还未实质性铺开,致使安全生产信息化水平不高,隐患排查不够彻底有效,风险识别和预控能力还不够强,安全综合监管尚未形成整体合力。

3数字化、智能化助力建筑施工安全

(1)加强智能化设施建设。以前沿技术和先进管理为基础,以物联网云平台为核心,加快智慧工地建设,借助大数据、云计算、智能终端、传感器等信息技术,实现建筑工地各类数据的采集、存储、分析和应用,实现工程管理的信息化、可视化、智能化。智慧工地有多个子系统板块,比如人员管理系统、安全帽智能识别系统、火灾预警系统、车辆进出管理系统、机械设备操作安全监控管理系统、环境检测系统等,通过危险作业面布置网络点阵红外线监控摄像头和移动拍摄设备等,建立可视化安全监控系统和智慧工地分析管理平台(见图1),依托云+AI+5G等网络传输,对施工现场安全行为进行监控和存储管理,实现远程回放与远程控制,满足施工现场全面感知、智能分析、风险预控等业务需求,辅助工地安全科学生产。图1智慧工地分析管理平台(2)注重创新引领。着力构建安全生产可视化全景360°影像,基于全面的数据信息形成风险隐患分类、分群和影像,支撑智能分析、动态决策等各类系统平台创新。通过图像视频识别、智能可穿戴设备等技术应用,提升现场感知水平。深化开展人工智能、区块链等新技术的应用实践,着力探索智能化工作场景。(3)坚持数据驱动。以“信息数据同源、系统末端融合”为基础,利用服务端埋点、设备端埋点和摄像头、传感器等先进技术,通过IOTSDK+服务端SDK+线下数据导入,实现全景线上线下数据信息采集(见图2),不断拓展数据标准,梳理形成数据资产目录,完善数据加工链条,打通安全生产全过程信息数据链,以场景化的数据应用,支撑跨业务的数据聚合共享、业务协同可视(4)全面开放共享。大力开展安全生产大数据平台建设,聚焦“互联网+”“安全云”终端、APP软件应用等现代信息化技术,积极引入国外先进安全生产管理理念和资源,全面整合国内各地安全生产信息化资源,避免“信息孤岛”,实现资源协同、路径最优、性能可靠,全面构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理等各类预防机制,逐步形成行业安全生产共建、共享、共赢的良好局面[2]。总之,建筑施工安全生产关乎企业健康运营、关乎企业生存发展,需要通过数字化、智能化等高科技手段实施全方位监管,以减少和防范各类安全生产事故发生。

参考文献:

[1]王生林.企业安全管理的风险及其防范措施研究[J].企业改革与管理,2017(11):33.

可视化工程管理范文篇10

【关键词】给排水;暖通工程;工程管理;信息化建筑

工程施工中,涉及到多种专业项目,各个工程项目都涉及到独立系统,并且由多个施工工序组成。在建筑工程施工实践中,无论哪个环节出现问题,都可能会造成安全问题和质量问题,影响着工程施工进度和投资。基于此,深度分析此课题,提出有效的管理策略,强化工程管理,有着重要的意义。

1案例概述

以广西自治区重大公益性项目片区商务街办公地块项目为例,项目位于广西南宁市五象新区核心区,集商业、办公、居住、旅店、餐饮、会议、文娱和交通等多种功能于一体,为服务五象新区的多功能、高效率的高档区域生态综合体。总用地面积约17.3万m2,规划容积率2.5,计容积率建筑面积约43.3万m2。现结合此工程项目实践,总结给排水和暖通工程管理。

2市政给排水和暖通工程管理理论

2.1协同管理

在市政工程中,给排水和暖通工程的实施,涉及到交叉作业。具体实施的过程中,若施工工序安排不合理、资源配置不当,影响施工进度或者质量,则不利于工程建设效益目标的实现。这需要做好施工组织工作,强化协同管理。在工程设计阶段,依托现代化技术,比如BIM技术,做好协同设计和施工方案的优化,合理处理交叉施工问题,保证施工作业顺利开展。

2.2精细化管理理念

从给排水和暖通工程管理实际来说,传统的粗放式管理模式,已经不再适用,难以保障管理目标的有效实现。近年来,精细化管理理念逐渐被应用到市政工程施工管理,经过工程实践验证,若能够有效落实精细化管理,加大对影响施工安全和质量等的因素把控,对促使工程目标的实现,有着重要的意义。

2.3全过程管理理念

作为市政工程的组成部分,给排水工程和暖通工程的施工,涉及到的工序较多,而且受到前期工作的影响,同时也影响着项目后期的施工。基于此,贯彻全过程管理理念,做好给排水和暖通工程全过程的质量以及安全把控,对保障工程目标的实现,有着积极的作用。在具体实施的过程中,以工程设计、施工为节点,采取相应的措施,强化工程管理,保证工程施工进度。

2.4动态化管理理念

对给排水和暖通工程进行管理,要注重动态化管控。因为工程施工作业属于动态化的过程,在具体实践中,各类影响因素具有不确定性,为有效把控,保证工程施工进度和安全以及质量,采取动态化管理模式,能够获得不错的成效。若想实现动态化的有效把控,要做好信息收集,动态调整施工组织计划,保证给排水和暖通工程施工按期高质量完成。

3市政给排水和暖通工程管理理论实施策略

3.1引用现代化技术,实现信息化管理

在市政给排水和暖通工程管理中,引用现代化技术手段,能够为工程设计和施工管理工作的开展,提供有力的支撑。具体体现在以下方面:①设计阶段。在给排水和暖通工程施工设计阶段,结合运用BIM技术和CAD技术等,通过可视化设计和虚拟施工等,能够及时发现给排水和暖通工程设计方案存在的问题。经过诸多工程实践验证,依托上述技术,支撑工程设计,能够优化管线设计,解决传统设计方案实施中面临的设计变更问题,发挥着积极的作用。在施工设计环节,借助各类施工技术,能够强化工程管理,充分发挥技术的作用。②施工阶段。在给排水和暖通工程施工阶段,引用信息化技术手段,做好施工作业信息的收集,为工程管理工作的开展,提供有力的支撑。具体来说,利用工程管理系统,比如物资管理系统,整合材料各类信息,包括采购信息和使用信息,能够及时掌握材料使用不合理情况,及时发现材料使用问题,做好相应的调整。除此之外,在施工现场,布置监控设施,能够实现施工全过程的监控,为安全管理和质量动态管控,提供信息支持。

3.2做好节点把控,实现全过程管控

在给排水暖通工程施工作业中,贯彻全过程动态化管理理念,实现全过程的管控,需要做好各个节点的把控。在具体实施的过程中,主要采取以下措施:①施工前的管控。开展给排水和暖通工程施工作业前,要组织参建人员,进行施工前培训,使其能够了解工程施工质量把控要点,进而实现对人为因素的把控。②在市政给排水和暖通工程施工前,要开展图纸会审,并且要进行技术交底。若运用了新工艺,还需要对施工人员进行技术培训,使其能够掌握施工技术应用要点。实施技术交底时,要对设备和主要工艺等,提出相应的要求,强化工程施工质量的把控,对常见的安全问题和质量问题,要制定相应的防范策略。③开展施工作业,管理人员要做好施工人员监督工作,督促其严格按照工程施工要求,落实给排水和暖通工程施工工作。为保证此项工作有效落实,要制定质量管理机制,落实岗位责任制。管理人员要定期对施工技术进行技术考核,并且落实持证上岗制度。通过采取系列措施,保证施工质量得以有效管控。④施工人员方面,在施工作业时,要按照工程施工规范和质量需求,做好施工材料的质量保证,确保尺寸一致,做到合理搭配。除此之外,对于批量化生产内容,要做好试装,校验工程施工图纸,依据样板间安装效果,合理调整安装工艺,保证施工效果的美观性以及统一性。⑤对市政给排水和暖通工程常见的质量问题,采取相应的措施,做好针对性检查,比如焊接。

3.3强化协同施工作业

在建筑工程设计和施工阶段,给排水和暖通工程施工,存在着诸多交叉内容。为保证工程施工有序开展,要做好专业配合工作,避免出现管道交叉碰撞问题或者其他问题的发生。具体实践时,为保证给排水和暖通工程有效配合,需要从设计环节入手,做好交叉部分的把控,注重和施工人员的沟通,保证设计的合理性,减少碰撞问题的发展。除了给排水和暖通工程之间的相互配合,还需要做好和其他专业的配合。这需要做好预先调查,掌握实际存在的问题,减少施工质量和安全问题的发生。基于工程基本信息,比如面积和功能设计等,开展给排水设计。在施工作业中,若某专业修改施工图后,需要及时通知给排水和暖通工程施工人员,使其及时做好调整,避免出现衔接问题。

3.4落实精细化管理措施

在给排水和暖通工程施工中,实行精细化管理,能够使得施工和工程管理更加紧密,转变工程管理模式。强化施工和管理的联系,便于施工作业有效开展。将工程效益和人员工资联系起来,依据工作绩效,进行奖金分配,能够调动人员的积极性,增强人员的互信力,减少分配不均造成的矛盾。除此之外,有效落实精细化管理,充分调动人员的积极性,能够提高施工作业效率,确保工程施工进度以及质量目标的顺利实现。运用策略:①细化工作内容和职责,使得每项工作都有专门的人员负责。②层层分解工程施工和管理工作,保证施工明确,做到权责分明。采取精细化管理模式,能够促使给排水和暖通工程施工作业更加标准化和规范化,提高施工效率,强化施工内容规范化,进而减少安全事故和质量问题的发生。

4结束语

综上所述,给排水和暖通工程管理工作的有效开展,要从各个方面入手,做好严格的把控。在具体实践中,基于给排水和暖通工程理论的指导,采取相应的技术措施和管理手段,促使各项工作有效开展。通过引用现代化技术,实现信息化管理;做好节点把控,实现全过程管控。

参考文献

[1]段强.房地产项目室内给排水暖通工程的施工管理[J].山西建筑,2017,43(30):246~247.

[2]游祥.房地产项目室内给排水暖通工程的施工管理探讨[J].企业导报,2016(13):37.