基于BIM技术在水运配套工程工程造价管理中的应用浅析
摘要
关键词
水运配套工程;工程造价管理;BIM技术;全过程造价控制
正文
国家的经济建设离不开工程造价这一问题,在如今先进的科学技术背景之下,工程行业已经逐渐应用起一种新型技术BIM技术,该技术可以建立三维模型构造,用于表达建设项目全生命周期的信息。从模型中整合工程的信息,将提取出来的信息集中进行分析处理,根据数据中分析中得出工程中所反映的问题,进而优化出合理的项目解决方案,由此提升建筑工程质量与建设效率。
1 工程概况
某风景区水运配套工程,项目分为两栋建筑(侯船楼,服务楼),总建筑面积为3474.43平方米,其中,侯船楼建筑面积为899.85平方米,服务楼建筑面积为1874.33平方米,两栋楼通过抄手游廊连接,抄手游廊建筑面积为700.25平方米。侯船楼1层,建筑高度13.19米;服务楼2层,建筑高度13.19米。项目建筑结构形式采用钢结构,其中抄手连廊、侯船大厅的部分框架柱为斜柱。
由于项目钢结构安装工程对精度有较高要求,通过对图纸详细分析研究,运用BIM技术建立三维模型,并进行工程量的统计与造价分析,将BIM模型导入BIM管理平台,形成BIM 5D模型,对工程进行实时的成本管理与进度管理,实现项目各阶段的工程造价管理。
图1 项目效果图
2 在工程造价管理中BIM技术的实例应用分析
随着BIM技术的不断发展与普及,越来越多的工程造价企业开始运用BIM技术,以提高工程造价的效率、质量以及水平。目前,BIM技术在工程造价行业中的应用场景主要用于以下五个阶段:
2.1 投资决策阶段的应用
项目投资决策阶段,可以利用BIM技术的三维建模和信息化手段,实现对不同方案的比选和优化。通过BIM技术,可以在投资决策阶段就对各种方案进行预估成本,为业主做出决策提供科学依据。同时,BIM技术还可以通过数据分析和可视化,帮助业主和投资人直观地了解不同方案的优劣和经济效益,提高决策的科学性和可靠性。
图2 土建三维模型图
图3 根据模型统计工程量图表
2.2 设计阶段的应用
项目设计阶段,可以利用BIM技术的三维建模和信息化手段,辅助设计师进行设计概算的编制和预算控制。通过BIM技术,设计师可以在设计阶段就对各种设计方案进行成本控制,提高设计方案的经济性和可行性。同时,还可以利用BIM技术对设计阶段各专业实施精细化管理,基于BIM协调性的特点,所有参与方可以通过BIM模型快速且直观的了解工程各阶段存在的问题,将问题前置解决,减少设计误差和漏项,避免后期成本超支的情况发生,提高工程质量和工作效率。
下图为利用Tekla软件显示出钢结构之间的搭接关系,能帮助检查构件连接状态,避免施工时出现较大误差。
图4 钢梁与混凝土柱连接结点
本水运配套项目涉及到建筑、结构、给排水、强弱电、暖通、消防、幕墙、通信等多种专业,管线排布错综复杂。BIM工程师将根据设计图纸绘制的Revit软件模型导入到Navisworks软件内检测碰撞,扣除重复碰撞和相似碰撞,统计有效碰撞,得出碰撞检测结果。根据“低压管让高压管、弯管让难弯管、小管合理避让大管、有压水管让无压水管”等原则,分系统进行调整,对不合理的水平路由进行调正,及时调整管线标高,并避免其他的管线重新产生碰撞。
图5 管线综合图
根据碰撞检查,能及时发现管线与管线、管线与建筑、管线与结构间的碰撞情况,将问题前置解决,有效降低项目因设计变更而引起的返工,能避免因重复调整工作量浪费额外的人力、物力及时间成本。
2.3 招投标阶段的应用
项目招投标阶段,可以利用BIM技术的三维建模和信息化手段,实现快速算量,根据工程量完成组价。通过BIM技术,投标人可以在较短时间内对工程量进行快速且精准的测算,使工程量统计更加公开,大幅减少人工算量的时间和成本。此外,BIM技术还可以对招标文件进行快速解析和评估,提高投标效率和成功率。
表1 建筑装饰工程清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合计 | |||||
0104 | 砌筑工程 | 437465.86 | ||||
1 | 4-45 换 | 蒸压加气混凝土圆弧形砌筑砌块墙 墙厚 ≤200mm | m3 | 45 | 492.06 | 22142.77 |
2 | 4-45 换 | 蒸压加气混凝圆弧形砌筑土砌块墙 墙厚 ≤200mm 墙体砌筑层高超过3.6m | m3 | 780 | 532.47 | 415323.09 |
0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 53961.06 | ||||
3 | 5-11 H80210557 80210561 | 预拌混凝土C30 矩形柱 | m3 | 43 | 671.82 | 28888.32 |
4 | 5-220 | 现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 330 | 75.98 | 25072.74 |
表2 给排水工程清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合计 | |||||
1 | 9-1-8 | 水喷淋镀锌钢管 公称直径100mm 法兰连接 | m | 270 | 211.85 | 56220.89 |
2 | 10-1-361 | 室内PVC排水管(热熔连接) 公称外径110mm | m | 82 | 87.22 | 7152.33 |
3 | 10-1-434 | 室内给水管道热镀锌钢塑复合管) 内外涂塑 公称直径80mm | m | 25 | 188.68 | 4717.08 |
4 | 合计 | 69067.72 |
2.4 施工阶段的应用
项目施工阶段,可以利用BIM技术的三维建模和信息化手段,实现中期结算和变更管理。通过BIM技术,施工方可以对工程量进行快速测算和控制,减少施工误差和漏项。同时,通过BIM技术可以提供精准的材料清单,有利于工程材料的采购和管理。此外,通过BIM技术还可以对施工进度进行三维技术交底实现监控和调整,监控施工过程中的变化和调整,从而更加准确地预测施工成本,提升施工效率,保证工程施工质量。
2.5 竣工阶段的应用
项目竣工阶段,可以利用BIM技术的三维建模和信息化手段,实现竣工结算和资料归档。通过BIM技术,业主可以对工程量进行精细化管理和控制,减少竣工误差和漏项。此外,BIM技术还可以对竣工资料进行自动化和数字化管理,提高资料的可靠性和规范性。
3 在工程造价管理中BIM技术应用的优势分析
3.1 提高工程造价效率
通过利用BIM技术的建模数据和信息化手段,实现对建筑工程的全过程造价控制。项目投资决策阶段,可以利用BIM技术开展方案比选及优化工作,快速评估不同方案的造价和经济效益。项目设计阶段,可以利用BIM技术减少工程量误差和漏项,及时开展概算编制和预算控制,避免后期发生成本超支的情况。项目招投标阶段,可以利用BIM技术进行快速算量,根据得出的工程量完成报价工作,提高招标工作效率。项目施工阶段,可以利用BIM技术对工程量进行快速测算和控制,减少施工误差和漏项,监控施工过程中的变化和调整,从而更加准确地预测施工成本。项目竣工阶段,可以利用BIM技术对工程量进行精细化管理和控制,减少竣工误差和漏项。
3.2 提高造价管理质量
通过利用BIM技术的数据化和信息化手段,完成对建筑工程各个环节更为精细化管理。项目投资决策阶段,可以利用BIM技术开展各种方案的成本预估,提高方案的科学性和可靠性。项目设计阶段,可以利用BIM技术快速直观了解工程设计阶段存在的问题,将问题前置解决,对各设计方案进行成本控制,提高造价管理质量。项目招投标阶段,可以利用BIM技术减少人工算量的时间和成本,降低投标误差,提高投标成功率。项目施工阶段,可以利用BIM技术进行中期结算和变更管理,减少工程变更以及索赔的发生。项目竣工阶段,可以利用BIM技术进行竣工结算和资料归档,提高工程管理质量,减少竣工验收纠纷。
3.3 提升造价管理水平
通过利用BIM技术的智能化和数字化手段,实现对建筑工程各个阶段的自动化管理。项目投资决策阶段,可以利用BIM技术开展方案的数据分析和数字化量取工作,提升方案的智能化和数字化水平。项目设计阶段,可以利用BIM技术对各专业实施精细化管理,提升概预算的自动化和数字化水平。项目招投标阶段,可以利用BIM技术解析和评估招标文件,提升投标的自动化和数字化水平。项目施工阶段,可以利用BIM技术实时监控和调整施工进度,提升工程自动化和数字化水平。项目竣工阶段,可以利用BIM技术进行竣工结算和资料归档,提升工程的自动化和数字化水平。
4 结论
综上所述,工程造价中通过BIM技术的应用,可以初步实现以下目标:
1)有效提高工程造价效率、工程造价质量以及造价管理水平;
2)有效提升项目投资决策、设计、招投标、施工和竣工各阶段的造价管理和控制能力;
3)有效减少项目人力、物力及时间成本上非必要的浪费,提高工程经济效益。
随着BIM的应用范围越来越宽广,未来,我们可以进一步发挥BIM技术的优势,充分利用其三维可视化、多专业间协调、方案优化、实时协作等优点,实现更为精细化的造价管理,助力建筑行业的可持续、健康发展。具体而言,可以从以下四个方面入手:
1)利用BIM技术开展建筑工程全过程的数字化和信息化管理;
2)利用BIM技术开展建筑工程各个阶段的自动化、智能化和数字化管理;
3)利用BIM技术开展建筑工程各个环节的数据分析和可视化,提高管理的科学性和可靠性;
4)利用BIM技术开展建筑工程各个阶段的精细化监控和评估,提高工程的质量和效益。
参考文献:
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作者简介:岑哲青(1989,7—),女,汉族,浙江慈溪人,工程师,硕士研究生,中交上海航道勘察设计研究院有限公司,从事工程造价、工程经济工作。
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