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文档简介

江苏省地方标准DB32JXXXXX—202XDB32/TXXXX—202X民用建筑信息模型施工应用标准ApplicationStandardforcivilbuildinginformationmodelinginconstruction(征求意见稿)202X-XX-X发布202X-XX-XX实施江苏省住房和城乡建设厅联合发布江苏省市场监督管理局

前言根据《省住房城乡建设厅关于下达2021年度江苏省建设系统科技项目(指导类)和工程建设地方标准编制修订项目(一般类)的通知》(苏建科〔2021〕126号)的要求,编制组经广泛调查研究,认真总结经验,参考国内外有关标准,结合我省实际,制定本标准。本标准共14章,主要技术内容包括:1总则;2术语;3基本规定;4施工BIM应用策划;5施工BIM应用模型;6深化设计BIM应用;7施工模拟BIM应用;8预制构件BIM应用;9进度管理BIM应用;10成本管理BIM应用;11质量管理BIM应用;12安全管理BIM应用;13竣工交付BIM应用;14BIM协同平台应用。本标准由江苏省住房和城乡建设厅负责管理,由泰州市绿色建筑与科技发展中心负责具体技术条文解释。在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,将有关意见和建议反馈至江苏省工程建设标准站。(地址:南京市江东北路287号银城广场B座4楼,邮政编码:210036)。本标准/规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:主编单位:泰州市绿色建筑与科技发展中心锦宸集团有限公司参编单位:正太集团有限公司中城建第十三工程局有限公司江苏省建安建设集团有限公司南京理工大学泰州科技学院主要起草人:周荣来唐金来宗华李德智韩秋宏董晓进冯国勤田野张梦林陆天驰卢亮郑快乐鞠一鸣殷仁如主要审查人:

目次TOC\o"1-2"\h\u175291总则 884222术语 9206083基本规定 12247704施工BIM应用策划 13188724.1一般规定 1373754.2编制流程 14102574.3组织架构 15116284.4应用环境 15189225施工BIM应用模型 16186695.1一般规定 16327335.2模型创建 16273515.3模型细度 17142015.4信息共享 18128186深化设计BIM应用 20177256.1一般规定 20219006.2现浇混凝土结构深化设计BIM应用 2038676.3装配式混凝土结构深化设计BIM应用 2128566.4钢结构深化设计BIM应用 2292806.5机电管线深化设计BIM应用 24232776.6装饰装修深化设计BIM应用 25296897施工模拟BIM应用 27268247.1一般规定 2794567.2施工组织模拟BIM应用 27208447.3施工工艺模拟BIM应用 29222898预制构件BIM应用 31117358.1一般规定 312508.2混凝土预制构件加工BIM应用 31117378.3机电产品加工BIM应用 33229348.4钢结构构件加工BIM应用 3440348.5装修预制构件加工BIM应用 34317818.6其他预制构件加工BIM应用 35138288.7预制构件安装BIM应用 36324539进度管理BIM应用 38100089.1一般规定 38136429.2进度计划编制BIM应用 3921469.3进度控制BIM应用 40729510成本管理BIM应用 422577210.1一般规定 421446810.2施工图预算BIM应用 421896110.3目标成本编制BIM应用 433062310.4成本过程管理BIM应用 442765211质量管理BIM应用 462779711.1一般规定 46482211.2质量管理BIM应用 46938312安全管理BIM应用 481130512.1一般规定 481604712.2安全管理BIM应用 481130913竣工交付BIM应用 502148913.1一般规定 501168013.2竣工验收模型管理BIM应用 50219613.3竣工资料管理BIM应用 512838414BIM协同平台应用 52228714.1一般规定 523189914.2BIM协同平台应用 538700本标准用词说明 547897引用标准名录 557897条文说明56#目次TOC\o"1-2"\h\u175291总则 6084222术语 63206083基本规定 64247704施工BIM应用策划 65188724.1一般规定 6573754.2编制流程 65116284.4应用环境 65189225施工BIM应用模型 66186695.1一般规定 66327335.2模型创建 66128186深化设计BIM应用 67177256.1一般规定 67219006.2现浇混凝土结构深化设计BIM应用 6738676.3装配式混凝土结构深化设计BIM应用 6728566.4钢结构深化设计BIM应用 6792806.5机电管线深化设计BIM应用 68296897施工模拟BIM应用 69268247.1一般规定 6994567.2施工组织模拟BIM应用 69208447.3施工工艺模拟BIM应用 69222898预制构件BIM应用 71117358.1一般规定 712508.2混凝土预制构件加工BIM应用 71117378.3钢结构构件加工BIM应用 71229348.4机电产品加工BIM应用 7240348.5装修预制构件加工BIM应用 72138288.7预制构件安装BIM应用 73324539进度管理BIM应用 74100089.1一般规定 74136429.2进度计划编制BIM应用 7421469.3进度控制BIM应用 76729510成本管理BIM应用 772577210.1一般规定 771896110.3目标成本编制BIM应用 773062310.4成本过程管理BIM应用 772765211质量管理BIM应用 792779711.1一般规定 79482211.2质量管理BIM应用 79938312安全管理BIM应用 801130512.1一般规定 801604712.2安全管理BIM应用 801130913竣工交付BIM应用 812148913.1一般规定 811168013.2竣工验收模型管理BIM应用 81219613.3竣工资料管理BIM应用 812838414BIM协同平台应用 83228714.1一般规定 83

1总则1.0.1为了更好地推进建筑业改革与发展,促进建筑业的转型升级,2011年5月住房和城乡建设部颁布《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》(建质〔2011〕67号),第一次将BIM纳入信息化标准建设内容。提出“十二五期间,基本实现建筑企业信息系统的普及应用,加快建筑信息模型(BIM)发展,推动信息化标准建设,形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。”2015年6月住房和城乡建设部印发《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》(建质函〔2015〕159号),包含BIM技术应用的重要意义、指导思想与基本原则、发展目标、工作重点、保障措施五方面。并提出“到2020年末,以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中,集成应用BIM的项目比例达到90%:以国有资金投资为主的大中型建筑;申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。”2016年9月住房和城乡建设部印发《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》(建质函〔2016〕183号)将BIM列为“十三五”建筑业重点推广的信息技术之首,并提出“全面提高建筑业信息化水平,着力增强BIM技术等信息技术集成应用能力,达到国际先进水平的建筑企业及具有关键自主知识产权的建筑业信息技术企业。”2017年2月国务院办公厅颁布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号),提出“加快推进BIM技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用,实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理,为项目方案优化和科学决策提供依据,促进建筑业提质增效。”2019年2月住房和城乡建设部工程质量安全监管司印发《住房和城乡建设部工程质量安全监管司2019年工作要点》(建质综函〔2019〕4号),提出“推进BIM技术集成应用。组织开展BIM工程应用评价指标体系和评价方法研究,进一步推进BIM技术在设计、施工和运营维护全过程的集成应用。”2020年7月住房和城乡建设部等部门印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》(建市〔2020〕60号,以下简称《意见》),《意见》指出“建筑业是国民经济的支柱产业,为我国经济持续健康发展提供了有力支撑。但建筑业生产方式仍然比较粗放,与高质量发展要求相比还有很大差距。”并提出“在建造全过程加大建筑信息模型(BIM)、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用。”本标准的编制是为了贯彻执行包括上述国家技术经济政策,规范和引导建筑工程在施工中的BIM应用,明确民用建筑信息模型施工应用内容,提高建筑信息模型在施工阶段的应用质量。确保项目各参与方基于BIM施工应用进行各专业团队的协同工作,在高效的数据共享基础上,推进建筑工业化、数字化、智能化升级,加快建造方式转变,推动建筑业高质量发展。1.0.2本标准适用于在建筑工程项目全生命期(含投资策划、勘察设计、施工、运营维护等阶段)应用BIM,或在施工阶段应用BIM时参考使用。建筑信息模型的具体应用内容不限于本标准所涉及的范围,应根据建筑施工行业技术发展和实际应用需求,不断探索、创新建筑信息模型的应用内容。1.0.3在江苏省内进行施工阶段建筑信息模型应用,尚应符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235等相关标准的规定,同时应符合相关的工程施工、验收等标准的规定。

2术语2.0.2建筑信息模型元素包括工程项目的实际构件、部件(如柱、梁、板、墙、门、窗、设备、管线、管件等)的几何信息(如尺寸、定位及相互关系等)、非几何信息(如类别参数、材料属性、造价信息等)以及过程、资源等组成模型的各种内容。2.0.7施工建筑信息模型是基于施工图设计模型,通过关联建筑工程施工阶段的施工内容所形成的模型。包括“深化设计模型”、“施工过程模型”、“竣工验收模型”等,适用于深化设计阶段、施工实施阶段和竣工交付阶段等不同阶段。2.0.10施工过程模型包括施工组织模型、施工工艺模型、预制加工模型、进度管理模型、成本管理模型、质量管理模型、安全管理模型等。

3基本规定3.0.1工程项目全生命期包括投资策划、勘察设计、施工、运营维护等阶段,BIM宜在工程项目的全生命期应用,本标准所阐述的主要内容是BIM在施工阶段的应用。3.0.5如设计单位已创建施工图设计模型,施工单位宜接收并基于施工图设计模型创建施工阶段进行BIM应用所需的施工过程模型;如设计单位未创建施工图设计模型,施工单位宜依据施工图纸自行创建施工图设计模型,并据此衍生出施工阶段进行BIM应用所需的施工过程模型。

4施工BIM应用策划4.1一般规定4.1.1项目各参与方包括建设、勘察、设计、施工、监理等单位。4.1.2施工BIM应用策划方案应综合考虑到施工组织设计中的工程概况及特点、施工部署和施工准备工作、施工现场平面布置、施工总进度计划、各分部分项工程的主要施工方法、拟投入的主要物资计划、工程投入的主要施工机械设备情况、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、质量通病的防治措施、季节施工保证措施、成品保护措施、创优综合措施、项目成本控制等内容,以便更好地在项目施工阶段实施BIM应用。4.2组织架构4.2.4BIM应用管理团队应负责检查其他参与方所编写的策划方案在时间、任务、目标等影响工程进展的内容上与原有的施工BIM应用策划方案是否相违背。4.4应用环境4.4.2BIM软件应具备模型输入输出、模型浏览、模型信息处理、各阶段专业应用、成果处理输出等基本功能。

5施工BIM应用模型5.1一般规定5.1.2工程项目中可能包含多个单体建筑,采用统一的坐标系和基点坐标分别创建单体建筑模型,便于分工协作和后期多个单体建筑的定位集成。5.1.3施工模型分类和编码宜符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269等相关标准的规定。5.2模型创建5.2.1模型的创建、修改、存档等应符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235等相关标准的规定。

6深化设计BIM应用6.1一般规定6.1.2深化设计的基础是设计院出具的施工图阶段的模型和二维施工图纸,之后由BIM工程师结合现场实际情况对模型进行优化设计,使其能在符合原设计的需求基础上,更加贴合现场的实际情况。6.2现浇混凝土结构深化设计BIM应用6.2.2相关信息指的是施工组织方案,技术交底文件等。6.2.5深化设计模型应该能正确反应构件的扣减关系,如梁扣减结构墙、结构柱扣减梁等。6.3装配式混凝土结构深化设计BIM应用6.3.2节点细化设计主要是指构件连接处部分的细化,连接节点深化设计模型需要包含节点部位的构件尺寸、钢筋直径和位置等数据。6.4钢结构深化设计BIM应用6.4.1钢结构深化设计需要综合考虑每个工程特点、工厂制造、现场安装能力和施工工艺技术要求等。6.4.2节点深化设计包括不仅限于柱脚节点、支座节点、梁柱连接节点、梁梁连接节点和支撑与柱或梁的连接节点等。6.4.3钢结构深化应在原有模型的基础上增加预留孔、预埋件和连接件等模型元素,使模型能用于指导工厂的加工与现场安装;包含的坐标定位信息能更好的帮助现场作业人员定位构件位置,减少施工难度。6.4.6将模型包含的信息导入数字化加工机械中,经过计算机的处理,使得构件生产更加的精确化与高效化。6.4.8具有一定操作难度的钢结构安装工程,可以先对现场进行三维扫描,再利用BIM技术进行建模分析,对安装过程进行预演,提前发现安装过程中可能出现的问题,并提前找到解决方案,保证安装顺利完成。6.5机电管线深化设计BIM应用6.5.2机电专业作为使用者最常接触的建筑功能,机电管线的深化设计应考虑的更加全面,时间跨度更加广,不仅要满足设计和施工的需求,还应考虑后期运维阶段的使用效果。6.5.5房间净高会直接影响到建筑使用者对建筑的感受,所以在满足设计功能的需求上,应尽可能的使房间净高达到最佳效果。

7施工模拟BIM应用7.1一般规定7.1.1在现场采用了新的或比较复杂的施工工艺时,BIM技术的可视化特性能有效的帮助现场作业人员去理解与掌握此项工艺,施工的预演模拟也能在很大程度上减少施工作业过程中出现的问题。7.2施工组织模拟BIM应用7.2.2为保证施工组织模拟的有效性,施工组织模型应在施工图设计模型的基础上进行创建,保证模拟与实际相贴合。7.2.5在施工组织模型创建完成后,需要对照施工图设计模型检查施工组织模型是否涵括了全部的建筑组成,保证施工组织模拟的完整性;同时还应结合施工进度计划,检查施工组织模型与进度计划能否正确对应,保证施工组织模拟的有效性。7.2.9施工组织模拟完成后,发现原定的施工组织方案无法达成预期的进度目标、成本目标等,则需要对模型、工艺和资源调配计划进行修改,如人工运土改为机械运土等。7.3施工工艺模拟BIM应用7.3.1危险性较大的分部分项工程或特殊施工过程指深基坑开挖及支护、高支模安拆、大型设备安拆、预制构件拼装等。7.3.2在进行模拟前需要明确该施工工艺实施的明确部位与影响范围,并结合工艺流程去建立施工工艺模拟模型。如塔吊的安装模拟需要考虑到塔吊的坐落位置和塔吊大臂的覆盖范围。7.3.4同一个施工工艺模拟应该反复进行,并在每次的模拟结束后进行问题分析并提出解决方案,再将该方案融入到下一次的模拟中进行验证,通过反复的模拟验证来保证模拟质量。

8预制构件BIM应用8.1一般规定8.1.2预制加工模型的创建应该在深化设计完成之后,在深化设计模型的基础上进行创建,保证预制构件模型所包含的几何信息与非几何信息的准确性。8.1.7-8.1.8在预制构件的各个阶段所生成与采集的信息都需要附加或关联在模型中,并且需要建立规范的构件信息库,使后期的信息追溯更加清晰完整。8.2混凝土预制构件加工BIM应用8.2.3混凝土预制构件加工模型除了需要包含深化设计模型所包含的几何信息与非几何信息,还应在其基础上对模板进行模型的创建。8.2.4相关信息指钢筋品牌、型号、数量、下料尺寸及使用部位等信息。8.3钢结构构件加工BIM应用8.3.1根据实际需求进行选取。8.3.2钢结构建模区别于其他专业的地方在于需要对其细部进行谨慎的建模,所以在建模时首先根据深化设计模型与相关文件进行建模,之后还需要根据加工方案和相关规范对其细部构造进行处理。8.3.3发生设计变更后,模型的更新依据包括深化设计图纸与深化设计模型。8.3.6相关信息指参与的人员、采用的机械设备、加工与安装方法、构件材料和环境等。8.4机电产品加工BIM应用8.4.4此处模拟的进度是工厂加工中对预制机电模块的拼装进度。8.5装修预制构件加工BIM应用8.5.2装修预制构件模型创建基础一方面为上层传递的BIM深化设计模型与设计文件,另一方面是在施工阶段产生的变更单、洽商单、生产确认函等文件。8.5.3相同类型的装修构件在建模预生成加工图的时候,可以采用一次建模多次使用的方法。8.5.4装修构件产品具有数量多,种类多的特点,需加强构件编码管理,宜针对产品信息建立标准化编码体系,编码应保证唯一性,主要包括构件编码体系和生产过程管理编码体系,编码组成宜与生产厂家、设计协调一致。构件编码体系应与装修预制构件生产模型数据相一致,主要包括构件类型码、识别码、材料属性编码、几何信息编码体系。生产过程管理编码体系主要应包括合同编码、工位编码、设备基站编码、管理人员编码体系等。8.5.5模型导入到生产设备中进行构件加工,需要保证导入到设备中构件及信息的完整性,提前做好测试工作,查看构件尺寸、构件类型、构件定位等信息是否完整,查看构件是否有丢失情况。8.7预制构件安装BIM应用8.7.3-8.7.4利用BIM技术的可视化特性,在预制构件安装之前,结合安装方案、资源配置计划、现场安装环境等对构件的安装过程进行预演,提前发现安装过程中可能出现的问题并提出解决方案,使整个安装过程尽在掌握。8.7.5安全分析可分析安全防护措施是否得当,分析构件重心方向是否与吊索重叠,分析构件变形是否在允许范围内等,从而优化安装方案。8.7.9预制构件安装完成后,利用三维扫描形成点云数据,再将点云与预制构件模型进行比对,及时找出偏差的位置并进行分析,保证预制构件的安装质量。

9进度管理BIM应用9.1一般规定9.1.1项目进度管理包括两大部分的内容,即项目进度计划编制和项目进度控制。9.1.2项目施工的年度计划、季度计划、月度计划、旬施工作业计划和周施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划,它是实施性施工进度计划。周施工作业计划是月度施工计划在一周中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件,并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。9.1.3本条提出了应根据具体项目特点和进度控制需求,在编制相应不同要求的进度计划过程中创建不同程度的模型,录入不同程度的BIM信息。例如,对应控制性施工进度计划,模型可通过标准层模型快速复制、单体模型快速复制而成,无需过多考虑施工图纸的细部变化,此时参照的图纸未必是最终核准的施工图纸,对应录入的信息相对较少,包括计划开始时间、结束时间等。而对应实施性施工进度计划,模型应参照具体施工蓝图创建,对应录入的信息相对较多,比如可增加劳务班组信息、劳务人员数量等。9.2进度计划编制BIM应用9.2.1传统进度计划编制一般是技术人员依靠施工经验,根据项目各节点要求和施工资源,编写的满足施工任务的计划,并且在实际施工过程中将对此进度计划进行审查和调整。9.2.3本条确定了进度管理模型的创建原则及要求,如:1模型细度(如尺寸、材质、搭接、施工时间等)应达到指导施工的程度,局部模型应具备施工模型中的信息且与施工段相对应;2保持模型和划分区域、施工流程具有对应性,使得模型与施工任务节点能一一关联。例如在某超高层的施工中,按任务分解成地下室、裙楼、标准层,地下室分为A、B、C、D四个区域,其中建模过程中应把模型与施工划分区域A、B、C、D相对应。9.2.5本条提出了编制进度计划的具体操作流程,一般应按照施工界面和各分解结构的开、竣工日期及关联关系,明确开、竣工时间和关键线路,并检查实际施工进度与计划进度。例如:在某城市综合体的施工过程中,总工期为3年,应业主方要求,商业楼要先交付验收,因此,编制进度计划时,应以商业楼为关键线路,考虑商业楼的地下室、裙楼等的节点时间,并在施工过程中检查在相应的节点上施工进度是否跟计划进度相对应。9.2.8图9.2.8给出了利用BIM技术进行进度计划编制的动态过程。首先,将对工程任务进行工作结构分解,编制计划;对深化设计后的模型通过将模型中构件信息与任务节点关联创建进度管理模型;通过模型可以导出工程量,引入定额进行工程量与资源分析,优化进度计划;结合工期关键节点等信息对优化后的进度计划进行审查,如不满足要求则需重新优化,直至通过审查。9.3进度控制BIM应用9.3.1进度计划控制是对工程项目在施工阶段的作业程序和作业时间进行规划、实施、检查、分析等一系列活动的总称。进度管理BIM应用的基础是进度管理模型。通过BIM软件将实际进度信息添加或连接到进度管理模型,进行比对分析,一旦发生延误,可根据事先设定的阈值进行预警。9.3.3进度管理BIM应用是以进度管理模型为基础,将现场实际进度信息添加或连接到进度管理模型,通过BIM软件的可视化数据(表格、图片、动画等形式)进行比对分析。一旦发生延误,可根据事先设定的阈值进行预警。9.3.4通过将实际进度信息输入或关联到进度管理模型中,对计划进度和实际进度进行对比(表格、图片、动画等形式),然后根据提前或滞后的实际情况输出项目的进度时差。9.3.5本条文指出在使用BIM技术进行进度控制应用之前需要制定进度预警规则,并在规则中规定预警的提前量和预警的时间节点等信息(确定进度预警的阈值),作为进度预警的依据。根据计划进度和实际进度的对比分析信息来确定是否需要进行预警,一旦发生预警警报,通过可视化和图片等形式反映出预警的工程段和工程量,作为现场进行调整的依据。

10成本管理BIM应用10.1一般规定10.1.4成本计划的不同层次指整体工程、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等。10.3目标成本编制BIM应用10.3.3在建模时应满足现行工程量计算、计价规范要求,确保模型的工程量与专业预算软件统计的工程量接近或一致。一般还应满足下列要求:1各专业模型的楼层、施工区块命名应一致;2各类构件的标高、尺寸、型号、材料等参数准确,并包括工程计价依据、工程价格信息等;3若采用前期模型数据,导入后的模型数据应经检查、复核。前期模型缺少足够的预算信息,应根据预算标准、规则,补充相关数据,如各地定额价格信息数据等。10.4成本过程管理BIM应用10.4.4成本过程管理BIM应用的核心目标是利用模型快速准确地实现成本的动态汇总、统计、分析,精细化实现三算对比分析,满足成本精细化控制需求。如施工准备阶段的劳动力计划、材料需求计划和机械计划,施工过程中计量与工程量审核等。应将模型中各构件与其进度信息及预算信息(包括构件工程量和价格信息)进行关联。通过该模型,计算、模拟和优化对应各施工阶段的劳务、材料、设备等的需用量,从而建立劳动力计划、材料需求计划和机械计划等,在此基础上形成成本计划。在项目施工过程中的材料控制方面,按照施工进度情况,通过施工预算模型自动提取材料需求计划,并根据材料需求计划指导施工,进而控制班组限额领料,避免材料超支;在计量支付方面,根据形象进度,利用施工预算模型自动计算完成的工程量,方便根据收支情况控制成本。施工过程中应定期对施工实际支出进行统计,并将结果与成本计划进行对比,根据对比分析结果修订下一阶段的成本控制措施。工程中成本核算一般按施工阶段进行,比如底板施工阶段、地下室施工阶段等。各类实体材料如钢筋,非实体材料如模板、脚手架等都按施工段、施工部位等使用或周转。

11质量管理BIM应用11.1一般规定11.1.4基于BIM技术,对施工现场隐蔽工程、复杂节点、质量通病等部位质量进行控制,有助于现场质量的动态管理,有利于加强质量策划工作,使施工过程中的质量不合格行为减少,同时避免了安全事故的发生,确保了工程项目目标的实现。11.2质量管理BIM应用11.2.3

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