(1)碰撞检查。专业分开作业导致专业不协调,二维设计在几何空间考虑的缺失是设计上产生风险事故的最大原因。BIM技术在设计上的应用是对建筑、结构、电气、给排水等专业间设计信息的合理集成,按照设计方案本身的初始要求进行冲突检测,对不合理的构件关系或相关信息组成进行报错,而设计人员在原有模型的基础上尽心必要的参数修改便能够实现设计专业间的优化,几乎所有的主观性错漏都能被识别,通过优化来降低设计的成本。更重要的是这些施工前的事前优化有利于降低施工过程的错误率,减少可能由于设计失误在施工过程中产生额外返工成本,进而控制施工成本,保证项目的收益率。
(2)精确算量。目前已有大部分企业开始运用BIM技术进行工程算量工作,但基本只参考其数据而不实际采用具体数据,但较传统的算量方式来说,基于BIM技术的工程量计算更为精确,在前期设计阶段各信息模型的优化后,各构件信息能够达到较强的精确度,对于算量人员而言,不用再进行低效率的手算工作,加之,手工算量的出错率较高,经验人员培养周期较长,细节出错不容易被发现。BIM算量技术与建筑模型进行联动,保证了算量数据与设计方案的一致性,提高了算量的精度。对于传统项目而言,施工材料,机械等不能精确的计算出来,导致在实际的工程施工阶段,施工人员在没有细致的材料安排下造成大量的浪费,同时施工建材胡乱堆放会造成现场的混乱,高消耗所形成的建筑垃圾也会对环境造成不必要的污染。而BIM辅助算量能够保证管理人员在施工过程中能够针对实际的施工情况进行合理的资源分配,能够有效的控制造价成本与投资。
(3)安全管理。在工程项目安全管理上,BIM技术可视化的模拟施工能够在一定程度上指导施工人员作业,避免相关人员在并不了解施工复杂程度与施工工艺要点的情况下进行不合理的施工,保证人员安全的同时也保证了建筑项目结构的安全。同时对于施工现场的管理,施工现场的仿真虚拟能够让管理人员对现场的机械设备、资源采购、材料堆放包括施工人员的各类信息进行统筹管理。对施工现场进行有效的把控。
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