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文档简介

建筑信息模型协同服务规范1范围本规范规定了建筑信息模型(BIM)协同服务的总体原则、实施规划、服务要素、服务要求及全生命周期应用内容,适用于各类建设工程项目的设计、施工、竣工及运维阶段,覆盖建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、BIM咨询单位等所有参建主体。规范明确了BIM协同服务需实现跨专业、跨阶段的信息共享与流程优化,确保模型数据在全生命周期内的一致性、完整性和可追溯性。2规范性引用文件本规范引用以下标准作为协同服务实施的技术依据:GB/T51212-2016《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51235-2017《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51301-2018《建筑信息模型设计交付标准》GB/T45393.1-2025《信息技术建筑信息模型软件第1部分:通用要求》T/EJCCCSE191-2025《建筑信息模型技术应用咨询服务规范》3术语和定义3.1建筑信息模型(BIM)在建设工程全生命周期内,对物理和功能特性进行数字化表达,并用于设计、施工、运营的过程和结果的总称。模型包含建筑构件的几何信息、物理属性、功能参数及管理数据,支持多专业协同和决策优化。3.2BIM协同服务通过统一的信息平台和标准化流程,实现项目各参与方在模型创建、数据共享、进度管理、质量控制等方面的协同工作,涵盖技术支持、流程优化、信息整合等服务内容。3.3模型精细度(LOD)衡量模型单元信息丰富程度的指标,分为LOD100(概念化)至LOD500(竣工交付)五个等级,不同阶段需满足相应的模型深度要求。例如,设计阶段需达到LOD300(详细设计),施工阶段需达到LOD400(施工深化)。3.4工业基础类(IFC)用于建筑数据交换的国际标准格式,支持不同BIM软件间的模型互用,确保信息在各参与方之间的无缝传递。4总体原则和要求4.1协同工作原则BIM协同服务应遵循“统一标准、分工明确、动态协同”的原则,明确各参与方的职责边界。建设单位作为协同发起方,需牵头制定BIM实施规划;设计单位负责模型创建与深化;施工单位承担模型应用与反馈;监理单位对协同过程进行监督。各主体需通过协同平台实时共享信息,避免信息孤岛。4.2信息安全要求模型数据需进行分级管理,设置访问权限控制。涉及项目核心数据(如成本、专利技术)的模型应加密存储,传输过程采用SSL协议。协同平台需具备操作日志追溯功能,记录所有用户的模型修改行为,确保数据可审计。4.3全生命周期适配性协同服务需覆盖项目全阶段:设计阶段重点解决专业冲突与方案优化;施工阶段聚焦进度模拟与资源调配;竣工阶段完成模型验收与数据归档;运维阶段支持设施管理与改造决策。不同阶段的模型应实现平滑过渡,避免数据断层。5BIM实施规划5.1组织架构设计项目应成立BIM协同管理小组,由建设单位项目负责人担任组长,成员包括设计、施工、监理及咨询单位的BIM负责人。小组下设技术组(负责模型标准制定)、实施组(负责流程落地)、质控组(负责成果审核),各组需每周召开协同例会,同步工作进展。5.2职责分工建设单位:审批BIM实施计划,协调参建方资源,验收最终模型成果。设计单位:按LOD标准创建建筑、结构、机电等专业模型,完成碰撞检测与设计优化。施工单位:基于设计模型进行施工深化,模拟施工进度,反馈现场问题至协同平台。BIM咨询单位:提供技术培训,开发定制化协同流程,协助解决模型互用问题。5.3协同流程设计模型创建阶段:设计单位按专业分工创建模型,通过IFC格式上传至协同平台,技术组审核模型精度是否符合LOD要求。碰撞检测阶段:使用Navisworks软件进行多专业模型整合,生成碰撞报告,设计单位需在72小时内响应并修改冲突部位。施工模拟阶段:施工单位将进度计划与模型关联,生成4D模拟动画,每周更新实际进度与计划偏差,提交管理小组审核。6BIM服务要素6.1模型标准6.1.1建模规则几何信息:构件尺寸误差需≤5mm,复杂造型(如曲面幕墙)应采用参数化族库创建。属性信息:每个模型单元需包含材质、规格、供应商、施工时间等20项以上属性,例如混凝土构件需标注强度等级(C30/C40)、抗渗等级(P6/P8)等参数。命名规则:采用“专业代码+构件类型+位置编号”格式,如“ARCH-WALL-1F-001”表示建筑专业一层1号墙体。6.1.2交付标准设计阶段交付物包括:各专业LOD300模型碰撞检测报告及优化方案材料清单与工程量统计施工阶段需额外提交:施工深化模型(LOD400)进度模拟视频(MP4格式,帧率≥24fps)质量验收记录(关联模型构件)6.2协同平台6.2.1功能要求实时协作:支持多人同时在线编辑模型,自动同步修改内容,冲突操作时触发权限提示。版本管理:保留模型历史版本,支持按时间点回溯,每个版本需记录修改人、修改内容及审批状态。移动应用:开发移动端功能,支持现场拍照上传、问题标记与模型比对,适配iOS13.0+及Android9.0+系统。6.2.2性能指标模型加载时间:单个专业模型(≤100MB)加载时间≤30秒并发用户数:支持≥50个用户同时在线操作数据传输速率:上传带宽≥10Mbps,下载带宽≥20Mbps6.3工具软件根据不同应用场景选择适配工具:建模软件:Revit(建筑/结构)、MagiCAD(机电)、Civil3D(市政)分析软件:PKPM(结构计算)、EnergyPlus(能耗分析)、FDS(消防模拟)管理软件:BIM360(协同管理)、Navisworks(碰撞检测)、Synchro(4D进度)7全生命周期服务内容7.1设计阶段协同7.1.1方案优化基于BIM模型进行多方案比选,例如某商业综合体项目通过EnergyPlus分析三种幕墙方案的能耗数据:方案A(玻璃幕墙+普通保温):年能耗120kWh/m²方案B(双层幕墙+真空玻璃):年能耗85kWh/m²方案C(光伏幕墙+保温一体板):年能耗60kWh/m²,投资回收期8年最终选择方案C,实现节能50%的目标。7.1.2专业协同建筑、结构、机电专业需每周进行模型整合,通过碰撞检测消除硬碰撞(如风管与结构梁冲突)和软碰撞(如管线间距不足)。某医院项目通过协同设计减少设计变更32项,节约工期28天。7.2施工阶段协同7.2.1进度管理将Project计划导入Synchro软件,与BIM模型关联生成4D进度模拟。当实际进度滞后计划10%以上时,系统自动预警,例如某地铁车站项目通过模拟发现地下连续墙施工延误,及时调整资源投入,挽回工期15天。7.2.2质量安全利用移动端APP进行现场质量检查,将问题照片与模型构件绑定,例如发现某梁柱节点钢筋间距超标时,可直接在模型中标记位置,上传检测数据(实测值、允许偏差、整改建议),形成闭环管理。某超高层项目通过该方式使质量缺陷率降低40%。7.3竣工阶段协同7.3.1模型验收竣工模型需满足LOD500要求,包含所有设备参数、材料证明、隐蔽工程记录等运维所需信息。验收流程分为:施工单位自检(提交模型与竣工资料比对报告)监理单位审核(重点检查模型与现场一致性)建设单位终验(组织专家进行功能测试)7.3.2数据归档验收通过的模型需转换为IFC4.3格式,与竣工图纸、检测报告、设备手册等文件关联存储。档案管理应符合《建设工程文件归档规范》GB/T50328要求,保存期限不少于50年。8服务质量管理8.1考核指标模型准确率:几何信息误差≤3mm,属性信息完整率≥98%协同效率:冲突响应时间≤72小时,变更审批周期≤5个工作日项目效益:设计变更减少≥25%,施工返工率降低≥30%,工期缩短≥15%8.2持续改进建立BIM协同服务评价体系,每季度开展满意度调查,收集各参与方反馈。针对常见问题(如软件兼容性差、流程冗余),组织专题研讨会制定改进措施。例如某EPC项目通过优化协同流程,将模型审核时间从5天压缩至2天。9实施保障9.1人员培训参建人员需通过BIM技能认证,培训内容包括:基础操作:Revit建模、IFC格式转换、协同平台使用专业应用:碰撞检测、进度模拟、成本关联管理流程:模型审批、变更处理、安全保密9.2资源配置硬件要求:工作站配置≥Inteli7-12700KCPU,32GB内存,RTXA5000显卡网络环境:施工现场部署5G基站,Wi-Fi覆盖半径≥300米,上传速率≥50Mbps资金投入:BIM协同服务费用宜占工程总造价的1.2%-2.0%,包含软件采购、平台租赁、咨询服务等开支。10附录10.1专业模型代码专业代码包含构件建筑ARCH墙体、楼板、门窗、楼梯结构STRU梁、柱、板、基础机电MEP风

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