在BIM技术应用与发展的进程中,项目管理人员逐渐发现使用BIM技术对现有的电气设计流程以及项目组织能够产生显著的影响作用。同时,在以项目管理理论作为指导的条件下,通过对项目管理的分析,对项目组织以及工作流程的分析,能够发现设计项目中的电气设计管理中的各个任务之间有着的逻辑关系。
因此,BIM技术得到了较为广泛的应用。但是在BIM技术应用在电气设计信息管理流程的过程中,如果依然按照既定的工作流程进行,仅仅利用BIM软件进行3D建模或相关工作,是无法发挥出BIM技术在电气设计管理中的价值与作用,且存在诸多问题与阻碍,如模型数据之间的割裂问题、核心模型过于庞大问题等,因此BIM技术的应用,不仅仅是使用BIM软件,同时还应当从电气设计信息管理流程方面进行调整与转变,进而促进BIM软件应用与电气设计管理流程之间的有机结合。BIM技术的应用对于传统电气设计管理流程必然会产生多方面的影响,具体包括以下几方面。
设计工作前移
通过对传统电气设计流程与BIM技术的电气设计流程中的各个相关方介入项目的时间的对比,能够较为直观的发现,BIM技术下的电气设计信息管理流程较传统流程整体呈现出前移的状态,见图1。
图1 传统电气设计管理模式与BIM技术电气设计管理模式中各方介入时间对比
通过上图可以看出,在BIM技术下的电气设计信息管理模式中,在设计准备阶段、方案阶段以及扩初阶段,通过利用BIM技术下的电气设计信息管理流程,对于整体的电气设计所产生的影响与效果十分显著,而在传统设计流程中,在上述三个阶段的工作中对于项目整体效果和影响相对较小。
同时,通过对施工图阶段、施工前期准备阶段、施工阶段以及运营阶段的不同模式介入时间的考察可以看出,虽然BIM技术电气设计信息管理流程在以上阶段中的影响与效果有所减弱,但是依然高于传统设计流程中的影响和效果。可见,越早应用BIM技术的电气设计信息管理流程,越能够掌握更多的管理主动权,对电气设计项目的影响也会更加显著。
专业关联性与独立性
通过对BIM技术电气设计信息管理流程的发展过程分析能够发现,BIM技术在早期使用中所提出的核心模型的理念并不可取,即项目中的规划、设计、施工以及运营维护信息等都集中于一个BIM模型之中,虽然能够节约时间和工作量,但是如果工程规模以及信息规模相对较大,那么这种核心模型的思路就无法在计算机中流畅实现。因此,BIM技术电气设计信息管理流程逐渐改进成为存在多个不同且又存在关联关系的子模型,通常在实践中包括建筑模型、结构模型、电气模型等,在电气设计工作中,主要包括如水暖电、空调通风、智能化、装饰装修等各个具体工作,项目组通过对各个子模型进行比较、分析与协调的方式,通过数次修改,使各子系统之间形成协调一致的模型,见图2。
图2 BIM模型中的专业关联性与独立性
管线应用的整体性与综合性
BIM技术在电气设计中使用作用最为显著的部分有如碰撞检查、管线综合等,这些功能在CAD设计模式环境下无法实现。同时,管线综合环节也是基于BIM技术下的电气设计信息管理系统而增加的新的工作环节。管线综合不仅包括碰撞检查,同时还包括如机电施工、运维模拟等方面的应用功能,因此通过BIM技术实现管线综合管理,其实融合了设计、施工、运维三个环节的管理工作。在此过程中,建筑项目电气工程可能发生实体碰撞,同时也可能出现非实体碰撞,如安装顺序错乱而导致操作空间不足等。从设计人员进行电气设计信息管理工作习惯来看,如果通过BIM软件和技术的应用,就彻底改变过去电气设计人员的管理习惯也是不够科学的。但是BIM技术以及相关软件的应用,的确能够为电气设计信息管理流程的优化提供支持与帮助,而这种帮助仅仅是辅助性的帮助,而不能够寄希望于通过软件来实现自动化的解决碰撞问题。因此在此过程中,设计团队以及相关人员依然需要通过有效畅通的沟通工作,确保电气设计信息管理工作的有效性。对于电气设计管理工作来讲,在BIM管理模式下,应当首先考虑专业的条件模型,在电气模型搭建之前,需要首先对建筑进行导入,对结构模型进行导入与分析,并在电气模型设计完成之后,再次考虑模型与建筑以及结构模型的管线综合可能性以及程度。管线综合能够为建筑、结构、电气模型数据等提供有效的依据,根据各个专业的数据模型,在平面或空间显示专业构建以及管道等实体。各个专业的设计师根据相关的技术标准与要求,并基于自身专业知识对管线综合进行调整与优化。
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