伍剛
【摘 要】?BIM即建筑信息模型,其在CAD基礎上增加了時間維度,從而使整個建筑施工過程可視化,極大地方便項目管理及成本和工期的控制。憑借上述優(yōu)勢,BIM技術被逐漸應用于各種工程項目中。對于地埋式污水處理廠來講,BIM技術的應用可實現(xiàn)對設計、施工、運行等全過程的模擬,從而實現(xiàn)對該項目全生命周期的把控。文章就BIM技術的具體運用情況展開分析,以供參考。
【關鍵詞】BIM技術; 地埋式污水處理廠; 全生命周期
BIM技術被行業(yè)內(nèi)稱為繼CAD之后的第二次設計革命,除了可以建立三維建筑模型外,還能整合貫穿于整個項目周期的信息,從而促使施工方式由傳統(tǒng)粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。由于應用了計算機技術,BIM可以準確的調(diào)用數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息參數(shù)來加快決策進度,從而有效實現(xiàn)降本增效,提升工作質(zhì)量及工作效率。地埋式污水處理廠工程項目較大,其設計到土建、工藝、消防、機電等多個專業(yè),同時土方開挖量大,管線復雜且處于地下部分。再加上參建單位眾多,有一定協(xié)調(diào)難度。因此有必要做好前期的規(guī)劃,同時做好全生命周期的設計,確保后期各設備可以良好運行。
1 地埋式污水處理廠建設意義
1.1 關于地埋式污水處理內(nèi)涵
為提升人類生活質(zhì)量,環(huán)境保護工作被提上日程。地埋式污水處理廠建設的目的在于處理生活污水及工業(yè)有機廢水,確保污水處理后可達到國家允許排放標準,避免污染環(huán)境。該項目建設適用于醫(yī)院、小區(qū)、風景區(qū)及工廠等,該技術穩(wěn)定可靠,占地較小且維護方便,可有效實現(xiàn)保護環(huán)境的目的。
1.2 地埋式污水處理廠特點
地埋式污水處理設備被埋于地表之下,可以節(jié)省空間,設備上面的地表也可作其他用途。生化池采用的生物接觸氧化法填料體積負荷較低,雖然運行過程中會產(chǎn)生污泥,但是僅需三個月進行一次排泥處理。整個設備處理系統(tǒng)都有電氣控制系統(tǒng)及設備故障報警系統(tǒng),并且系統(tǒng)都是全自動化模式,在運行中并不需要由專人管理,適時保修和維護即可確保設備正常運行。但這種全地埋式污水處理廠造價相對較高,并且有著較長的施工周期。雖然污泥產(chǎn)生周期長,但是由于需要從地下運往地面,所以需要設置專門的汽車坡道。此外,考慮到操作層消防分區(qū),也需要設置較多的樓梯。但從整體來看,地埋式污水處理廠依舊具備了節(jié)約土地資源、噪音小及環(huán)境污染少等優(yōu)點,可有效進行污水處理。
2 地埋式污水處理廠全生命周期中BIM技術的運用
2.1 整體模型的構建
由于地埋式污水處理廠設備尤其特殊性,因此在創(chuàng)建項目后需使用配套的專用族庫,見圖1。隨后利用BIM技術對建筑、結構、通風、工藝、消防等專業(yè)信息進行構建,整合得出實際模型。
2.2 場地景觀模型構建并推敲具體方案
地埋式污水處理廠可以節(jié)省土地資源,而這些土地可以進行設計以達到更好的景觀效果,此時可應用BIM技術進行可視化溝通。鑒于污水處理工程項目建筑物存在高度差異化、結構不規(guī)則及各建筑物位置相互獨立等特點,因此在建模時應保障各組成結構能被準確定位,見圖2。如果定位困難,可通過拆分建模后拼接來確保定位準確。另外,在模擬人員實際視點時,也可以運用VR技術來輔助決策并優(yōu)化方案來提升設計質(zhì)量。
2.3 基坑模型構建及管線分析
地埋式污水處理廠位于地下,且有著較深的基坑,為預防施工過程中出現(xiàn)的問題,可采用BIM技術來構建基坑模型,讓整個過程變得可視化。BIM創(chuàng)建的模型可充分顯示基坑內(nèi)部構造、不同構造見的相互關系等,這不僅能為現(xiàn)場施工提供精確指導,減少問題發(fā)生,還能極大地提升工作效率。在此基礎上,可借助BIM技術對管線模型進行疊加碰撞分析,隨后將樁基與管道的必然碰撞點標注出來,通過預先判斷沖突區(qū)域可實現(xiàn)對圖紙錯誤點的校正,從而避免施工問題,這可為后續(xù)施工的有序開展提供保障。
2.4 統(tǒng)計土方工程量
若基坑模型較為復雜,僅使用傳統(tǒng)的土方工程量統(tǒng)計軟件很難滿足精細化的模型設計要求。而BIM技術可以憑借信息系統(tǒng)建立精確的基坑模型。運用模型進行土方的開挖與回填可直觀展示土方挖運的精細化計算,這可省去不必要的爭議,確保項目的早期開展,同時在成本管控中也能發(fā)揮極大作用。
2.5 管線優(yōu)化及施工指導
對于廠區(qū)的重難點區(qū)域,在進行模型更新及深化基礎上需進行管道的碰撞檢測、管線排布優(yōu)化等工作分析,這可提升設計質(zhì)量,從而為后期項目施工提供精確指導。應用BIM技術時,可將復雜區(qū)域的管線走向及連接關系清晰表現(xiàn)出來,這可節(jié)省復雜節(jié)點的工作實踐。在現(xiàn)場直接運用構建的模型進行施工指導,還沒能簡化工作內(nèi)容,提升各建方溝通效率,確保工作穩(wěn)步推進。另外,還可以考慮融合VR進行虛擬體驗的優(yōu)化設計,這不僅能確??臻g的合理利用,對于各參建方來講,其還能對調(diào)整后的方案產(chǎn)生直觀性感受,從而更好地掌握項目規(guī)劃,這可提升管線綜合方案的優(yōu)化行,同時也有助于推動項目的智能化實踐。
2.6 四維施工模擬
部分地埋式污水處理廠建設工期緊迫,需要在短時間內(nèi)完成開挖、澆筑及封頂多多項工作,有著較大的工期壓力。運用BIM技術可加入時間、空間信息,此時可形成可視化的4D模型,從而精確地模擬整個施工過程。同時BIM技術還能對施工組織進行模擬,這可讓管理方只管觀察到整個項目的實施工作,了解設備安裝過程中的難點和要點,這可為時間的合理安排提供指導,從而完成工期優(yōu)化。
2.7 現(xiàn)場協(xié)同平臺
BIM協(xié)同平臺可加強項目實施過程中的信息交流,這可有效暴露施工現(xiàn)場存在的部分安全問題,同時還能為安全問題的管理提供指導,實現(xiàn)對質(zhì)量安全的動態(tài)管控,從而有效規(guī)避風險事件,在控制危險源的同時提升質(zhì)量檢查效率,管理質(zhì)量也會因此提升。
2.8 物聯(lián)網(wǎng)運用
物聯(lián)網(wǎng)的運用可促使空間信息與實時數(shù)據(jù)的融合,從而實現(xiàn)整個項目的信息化精細管理??蓪FID技術與BIM技術結合來建立運營維護平臺,該平臺涵括工藝檢測、人工監(jiān)測、物品監(jiān)控及后臺數(shù)據(jù)管理等子平臺。平臺的支撐可將項目的運行維護提升到全新高度,在節(jié)省人力的同時還能提升管理質(zhì)量(圖3)。
3 建議
在地埋式污水處理廠全生命周期中,如果項目較小,可以對思維施工模擬環(huán)節(jié)進行優(yōu)化,這是因為較小的項目往往無法充分發(fā)揮BIM技術價值,該項操作在大項目上才能表現(xiàn)出更高的效益。另外,BIM技術在國內(nèi)應用時間相對較短,項目中使用的現(xiàn)場協(xié)同平臺雖然能提升管理質(zhì)量,但其還存在反應慢及內(nèi)容外泄等需要解決的隱患問題。若進行公建類,應盡可能利用國內(nèi)平臺來確保信息安全。
4 結束語
在建筑行業(yè)中,BIM技術有著多種優(yōu)勢,在行業(yè)廣泛應用是今后的必然趨勢。在地埋式污水處理廠建設中,利用BIM技術收集信息數(shù)據(jù)并構建三維模型并將之運用到全生命周期中,不僅能為后期施工提供指導,提升施工效率,還有助于節(jié)省施工時間,解決施工中難點問題,極大地緩解施工壓力。協(xié)同平臺作為一個信息交互、共享的平臺,可方便各參建方交流,從而確保施工安全,實現(xiàn)各部分協(xié)同開展。另外,將物聯(lián)網(wǎng)技術用于BIM運行維護管理中不僅能實現(xiàn)該項目的可視化管理,還能為公共建筑的全生命周期管理提供規(guī)范指導作用。
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