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文档简介

ICSXXX

QXX

团体标准

T/JSTJXHXXX

城市轨道交通工程建筑信息模型

(BIM)施工应用标准

Standardforbuildinginformationmodelingin

constructionofurbanrailtransitengineering

2023-XX-XX发布2023-XX-XX实施

江苏省土木建筑学会发布

1总则

1.0.1为贯彻执行国家信息化、数字化有关政策,为规范和引导城市轨道交通工程施工阶段

建筑信息模型应用,提升施工信息化水平,提高信息应用效率和效益,制定本标准。

1.0.2本标准适用于城市轨道交通工程施工阶段建筑信息模型的建立、应用和管理,具体应

用场景不限于标准中所涉及范围,并随轨道交通工程施工行业的发展而进行完善、补充。

1.0.3城市轨道交通工程施工阶段建筑信息模型的创建、使用和管理,除应符合本标准外,

尚应符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。

1

2术语

2.0.1城市轨道交通工程建筑信息模型urbanrailtransitengineeringbuildinginformation

model(BIM)

通过数字信息仿真模拟轨道交通工程建筑物所具有的真实信息,在轨道交通建设工程

及设施全生命期内,对其物理和功能特性进行数字化表达,并依此设计、施工、运营的过

程和结果的总称。可简称模型。

2.0.2模型单元BIMunit

建筑信息模型中承载建筑信息的实体及相关属性的集合,是工程对象的数字化表达。

2.0.3模型信息modelinformation

构成建筑信息模型的几何信息(几何形体尺寸)、非几何信息(属性信息,物理、功能、

生产、运维等)。

2.0.4模型精细度levelofmodeldefinition

城市轨道交通信息模型中所容纳的模型单元的丰富程度的衡量指标。

2.05几何表达精度levelofgeometricdetail

模型单元在视觉呈现时,几何表达真实性和精确性的衡量指标。

2.0.6信息深度levelofinformationdetail

模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

2.0.7施工建筑信息模型BIMinconstruction

施工阶段(包含施工准备、施工实施、竣工验收)应用的建筑信息模型。简称施工

BIM。

2.0.8装配式建筑assembledbuilding

结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集

成的建筑。

2.0.9深化设计模型detaildesignedmodel

基于设计图纸或设计阶段模型,结合现场实际工况和应用需求,通过增加或细化模型

单元创建的施工模型。一般由施工方创建,包含土建、钢结构、机电设备系统、装饰装修

等子模型。

2.0.10施工过程模型modelofconstructioncourse

基于设计阶段模型或深化设计模型,结合现场实际工况和应用需求,通过对模型单元

进行必要的信息添加关联、拆分合并处理创建的施工模型。一般由施工方创建,包含预制

加工、施工模拟、进度管理、预算管理、成本管理、质量管理、安全管理、验收管理、结

算管理等子模型。

2.0.11竣工验收模型completedandacceptedmodel

2

基于施工过程模型创建的最终施工模型,与实际工况一致,含有施工过程中附件或关

联的变更、施工、及验收相关信息。

2.0.12预制加工模型prefabricatedmachiningmodel

用于在工厂或现场预先生产制作的构件模型。

2.0.13BIM建设管理平台managementplatformofBIMinconstruction

也可叫BIM数据集成与管理平台(施工阶段)。运用BIM相关软件进行工程项目的施

工管理工作,在三维可视化、工程进度、成本、质量、安全、劳务分包、合同商务等施工

全过程阶段为工程项目带来基于BIM的协同化、科学化的管理。

2.0.14协同collaboration

基于建筑信息模型进行数据共享及相互操作的过程。

2.0.15公共数据环境commondataenvironment(CDE)

存放建设工程信息的中央存储库,是项目的唯一信息来源。项目团队用于收集、管理、

共享项目信息及协作。

2.0.16几何表达精度levelofgeometricdetail

模型单元在视觉呈现时,几何表达真实性和精确性的衡量指标。

2.0.17信息深度levelofinformationdetail

模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

3

3基本规定

3.0.1城市轨道交通工程在施工阶段宜应用建筑信息模型进行信息共享、协同工作。

3.0.2城市轨道交通工程BIM施工应用范围包括车站、区间、车辆基地(车辆段及停车场)、

控制中心、出入段、出入场等。

3.0.3施工阶段BIM应用宜覆盖深化设计、施工实施、竣工验收等施工全过程以及运维阶

段,也可根据工程实际需要应用于某些环节或任务。BIM应用的目标和范围应根据项目特

点、合约要求及工程项目相关方BIM应用水平等综合确定。

3.0.4工程项目相关方在施工BIM应用中应采取协议约定等措施确定施工模型数据共享和

协同工作的方式。

3.0.5工程项目相关方应根据BIM应用目标和范围选用具有相应功能的BIM软件。BIM软

件应具备资料输入、专业建模、开展应用及输出成果的能力,支持数据集成,宜具有物联

网、移动通信、地理信息系统(GIS)等技术集成或融合能力。

4

4应用策划与管理

4.1一般规定

4.1.1施工BIM应用应事先制定施工BIM应用策划,并遵照策划进行BIM应用的过程

管理。

4.1.2BIM应用计划应与项目整体计划协调一致。

4.1.3施工BIM应用工程项目应明确BIM应用的业务目标需求,应通过BIM技术、

GIS技术、大数据挖掘与分析等手段实现对施工过程中预算、进度、质量、安全、成本、

验收、结算等方面进行有效管理。

4.1.4施工BIM应用策划应覆盖施工全过程,应与BIM设计和BIM运维工作保持连续

性。

4.2施工BIM应用策划

4.2.1城市轨道交通工程施工BIM应用策划宜明确下列内容:

1编制依据及说明。应包含本策划内容编制所依据的法律、条文、规定、相关文件等,

以及需要进行说明的情况事实。

2工程概况。应包含本项目的工程简要情况说明。

3BIM应用目标与效益。应包含BIM施工应用的总体目标,拟解决的重点问题及自身

经济、管理效益要求。

4BIM应用范围和内容

1)应用范围。应明确本项目BIM技术应用的专业、工程、实施阶段等范围。

2)施工阶段应用点。应用点应包含深化设计、预制加工、施工模拟、信息化平台管理、

数字化竣工交付等方面的应用内容。

5BIM应用实施模式

1)人员组织架构。应明确本项目的组织部门和架构,人员归属。

2)职责分工。应明确本项目参与人员权力责任归属。

6BIM应用实施管理要求

1)工作流程管理。应包含工作开展所需要明确的各类工作流程说明,及相应的管理措

施。

2)工作考核管理。应包含保障工作计划实施的考核管理措施,包括质量考核、进度考

核等管理措施。

7模型及信息管理要求

1)模型创建、使用和管理要求

2)模型信息交换及安全要求

5

3)模型质量控制要求

8进度计划和应用成果要求

1)进度管理。明确本项目的进度计划及相关保障措施,关键的里程碑节点。

2)成果交付。明确本项目的成果交付物,交付形式等。

9软硬件和BIM平台

1)软件硬件选择及使用规定。项目使用的软件硬件及相关必要的说明。

2)BIM数据集成与管理平台。项目使用的信息化管理平台的必要的说明,如平台的

功能、使用项、使用规定等。

4.2.2BIM应用流程编制宜分为整体和分项两个层次。整体流程应描述不同BIM应用

之间的逻辑关系、信息交换要求及责任主体等。分项流程应描述BIM应用的详细工作顺序、

参考资料、信息交换要求及每项任务的责任主体等。

4.2.3制定施工BIM应用策划可按下列步骤进行:

1确定BIM应用的范围和内容;

2以BIM应用流程图等形式明确BIM应用过程;

3规定BIM应用过程中的信息交换要求;

4确定BIM应用的基础条件,包括沟通途径以及技术和质量保障措施等。

4.2.4施工BIM应用策划宜由工程项目相关方编制,并满足建设单位总体BIM要求。

4.2.5施工BIM应用策划及其调整应在各参与方认可后,由建设单位下发各方。各参

与方应将BIM应用纳入工作计划,并按计划实施。

4.2.6施工BIM应用应包含施工场地规划、大型设备运输路径模拟、关键节点施工方

案模拟、预制加工等施工过程策划。

4.2.7施工BIM应用策划应通过采用BIM技术解决实际工程问题、提升施工效率、降

低施工成本、保证施工质量、保障施工安全为目标。

4.2.8施工BIM应用策划应对BIM数据传递连续性进行规定,保证数据交付满足竣工

验收及运维的要求。

4.3施工BIM应用管理

4.3.1工程项目相关方应明确施工BIM应用的工作内容、技术要求、进度计划、岗位

职责、人员及设备配置等。

4.3.2工程项目相关方应基于应用策划,建立定期沟通、协商会议等BIM应用协同机

制,建立模型质量控制计划,规定模型深度、模型数据格式、全线管理和责任方,实施

BIM应用过程管理。

4.3.3模型质量控制措施应包括下列内容:

1模型与工程文件、标准的符合性检查;

6

2不同模型单元之间的相互关系检查;

3模型信息的准确性和完整性检查;

4模型精细度及深度检查。

4.3.4工程项目相关方宜结合BIM应用阶段目标及最终目标,对BIM应用效果进行定

性或定量评价,并总结实施经验,提出改进措施。

4.3.5施工BIM应用的成果交付应按合约规定进行,宜包括信息模型、信息模型、属

性信息表、工程图纸、项目需求书、工程量统计表、交付说明书,以及其他合同要求交付

物。

4.4施工BIM协同

4.4.1施工阶段BIM应用宜采用协同方式进行。协同宜包括内部协同和外部协同。内

部协同指同一时期施工方内部之间的协同,外部协同指施工方与各参与方之间的协同关系。

4.4.2施工阶段BIM内部协同包含下列工作:

1应根据工程类型、承包情况、管理模式和组织架构,确定模型协同方式;

2应建立施工方内部协同工作制度、统一标准;

3内部协同应为施工方内部沟通提供便利;

4应建立标准化的BIM应用流程、审核流程;

5应建立施工过程档案管理系统。

4.4.3外部协同包含下列工作:

1外部协同应与设计外部协同保持一致性;

2根据参建各方的职责分工作出权限设置,实现信息共享与信息高效地传递流通;

3参建各方应有实时获取共享文件权限,应建立部门协同工作制度、统一标准;

4参建各方应安排专人负责协同工作对接,负责维护和共享信息工作;

5协同作业过程中模型修改、更新等操作后,应即时将信息传送至各参建方,保证共

享数据的准确性。

4.4.4施工模型协同可采用工作集或链接方式实施,复杂的施工应用协同宜采用协同平

台的方式进行。

4.4.5施工模型协同宜基于公共数据环境(CDE)进行,开展工程施工阶段BIM应用,

并为运营管理提供设施设备的基础数据。公共数据环境应兼容主流数据格式,并提供转换

方式和转换工具。对于特大和复杂的项目,可利用分布式储存等技术将CDE工作流分布在

不同平台上。

7

5施工模型

5.1一般规定

5.1.1城市轨道交通工程BIM施工模型创建涵盖区域:车站、区间、车辆基地(车辆

段及停车场)、控制中心、出入段、出入场等。

5.1.2施工模型涵盖专业包括:车辆、限界、线路、轨道、路基、建筑、结构、通风空

调与采暖、给水与排水、供电、通信、信号、AFC、FAS、BAS、ISCS、PIS等专业。

5.1.3施工模型宜以设计交付模型为起始,可包括深化设计模型、施工过程模型和竣工

验收模型。

5.1.4施工模型宜在施工图设计模型的基础上创建,也可根据施工图等已有工程项目文

件进行创建。

5.1.5施工模型应根据施工BIM应用相关专业和任务的需要创建,其模型精细度应满

足深化设计、施工过程和竣工验收等任务的要求。

5.1.6施工模型宜按统一的规则和要求创建。当按专业或任务分别创建时,各模型应协

调一致,并能够集成应用。

5.1.7施工模型应具有开放性、模型信息可录入、提取、修改,并可进行扩展。可为后

期运维提供数据接口,保持模型信息连续。

5.2模型创建

5.2.1施工图设计模型应经过审查,固化为设计阶段成果模型并交付施工。施工模型应

以设计交付模型为起始,交付前应进行模型会审,以三维交底的方式交付施工。施工模型

应包含土建模型、管线综合模型、设备模型等内容。

5.2.2深化设计模型宜在施工图设计模型基础上,按照施工实际需要,通过增加或细化

模型单元等方式进行创建。

5.2.3施工过程模型宜在施工图设计模型或深化设计模型基础上进行创建。宜根据工作

分解结构(WBS)和施工方法对模型单元进行必要的拆分或合并处理,并按要求在施工过

程中对模型及模型单元附加或关联施工信息。

5.2.4竣工验收模型宜在施工过程模型的基础上,根据工程项目竣工验收要求或资产交

付要求,通过修改、增加或删除相关信息创建。

5.2.5模型创建宜采用统一的坐标系、原点和度量单位,与原设计文件一致。当采用自

定义坐标系时,应通过坐标转换实现模型集成。

5.2.6施工模型单元应具有统一的分类、编码、命名、颜色视图设置以及划分规则,模

型单元信息的命名和格式应统一。可参考《城市轨道交通工程建筑信息模型(BIM)设计

应用标准》及《城市轨道交通工程建筑信息模型分类与编码标准》中相关内容的规定。

5.2.7模型单元信息宜包括下列内容:

8

1尺寸、定位、空间拓扑关系等几何信息。

2名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能和性能参数,以及系统类型、施工

段、施工方式、工程逻辑关系等非几何信息。

5.2.8施工模型应保证与现场进度同步,过程中产生的变更应更新施工模型、模型单元

及相关信息,并记录工程及模型的变更。

5.2.9模型或模型单元的增加、细化、拆分、合并、集成等操作后应进行模型的正确性

和完整性检查。

5.3模型精细度

5.3.1施工模型及上游的施工图设计模型模型单元精细度要求应符合GB/T51301-2018,

以及《城市轨道交通工程建筑信息模型(BIM)设计应用标准》中关于模型精细度等级划

分、几何表达精度、信息深度的规定。

5.3.2施工模型各模型单元精细度应满足施工阶段BIM各项应用的要求,并符合下表

关于各阶段模型单元模型精细度等级代号的规定。施工阶段各模型单元的精细度可按本标

准附录A执行。

表5.3.2施工模型及上游的施工图设计模型精细度等级代号

名称代号形成阶段备注

施工图设计模型不低于LOD3.0施工图设计阶段

深化设计模型不低于LOD3.0深化设计阶段

有加工预制要求的不

施工过程模型不低于LOD3.0施工实施阶段

低于LOD4.0

竣工验收模型不低于LOD4.0竣工验收阶段

5.3.3施工图设计模型的精细度应符合国家现行设计文件编制深度规定。

5.3.4深化设计模型宜包括现浇钢筋混凝土结构、预制装配式混凝土结构、钢结构、机

电系统设备、装饰装修深化设计等子模型,支持深化设计、专业协调、施工模拟、预制加

工、施工交底等BIM应用。

5.3.5施工过程模型宜包括施工模拟、预制加工、进度管理、预算管理、成本管理、质

量管理、安全管理、验收管理、结算管理等子模型,支持各类施工组织、工艺模拟,预制

构件加工运输安装,基于信息化平台的的BIM质量、进度、安全、成本等方面的应用。

5.3.6竣工验收模型宜包括单位及子单位工程竣工验收模型和最终竣工验收模型,支持

数字化交付等BIM应用。

5.3.7施工模型在满足BIM应用需求的前提下,宜采用较低的模型精细度。

5.3.8施工模型在满足模型精细度要求的前提下,可使用文档、图形、图像、视频等扩

展信息。

5.4模型信息共享

5.4.1施工模型应满足工程项目相关协同工作的需要,支持工程项目相关方获取、应用

9

及更新信息。

5.4.2对于用不同BIM软件创建的施工模型,宜使用开放或兼容的数据格式进行模型

数据交换,实现各施工模型的合并或集成。

5.4.3用于共享的模型单元应能被唯一识别。

5.4.4模型宜包括创建者与更新者、创建和更新时间、所使用的软件与版本,以及软硬

件环境等可追溯和重现的信息。

5.4.5工程项目相关方之间的模型信息共享应符合国家现行有关标准的规定。

5.4.6用于共享的模型应满足下列要求:

1模型与设计保持一致;

2模型数据已经通过审核、清理;

3模型数据是经过确认的版本;

4模型数据内容和格式符合数据互用要求。

10

6施工深化设计

6.1一般规定

6.1.1城市轨道交通工程现浇混凝土结构深化设计、预制装配式混凝土结构深化设计、

钢结构深化设计、机电系统设备深化设计、装饰装修深化设计等宜应用BIM。

6.1.2施工深化设计BIM模型的功能应满足各专业协调、施工工艺模拟、预制加工、

施工交底等应用。深化设计的图纸与模型应一致,图纸宜基于深化设计模型生成,深化设

计模型应通过模型整合及碰撞检查避免专业冲突。

6.1.3施工深化设计应基于施工设计图纸或模型,并结合施工组织、施工方案、工序流

程、施工工艺、安装采购等现场实际工况创建深化设计模型。

6.1.4施工深化设计的成果应包括:

1深化设计BIM模型;

2优化方案及方案比选;

3碰撞报告及相关文档;

4基于BIM模型生成的二维平立剖面图、综合平面图、留洞预埋图、加工图、明细表

等,

5必要的三维视图。

6.1.5BIM模型应用场景宜按照施工准备阶段、施工实施阶段、竣工交付阶段考虑,

主要场景应用参考表6.1.5内容。

表6.1.5应用场景体现形式

序号专业施工准备阶段施工实施阶段竣工验收阶段

1土建结构空间站位、碰撞检空间站位、各类施工模拟、工空间站位、工程量确认等

查、工程量复核、程量清单、二维出图、三维技应用。

三维技术交底等应术交底等应用。

用。

2机电管线空间站位、碰撞检空间站位、各类施工模拟、工空间站位、工程量确认、

查、工程量复核、程量清单、二维出图、三维技排布效果确认等应用。

三维技术交底、效术交底等应用。

果仿真等应用。

3装饰装修空间站位、碰撞检空间站位、各类施工模拟、工空间站位、工程量确认、

查、工程量复核、程量清单、二维出图、三维技外观效果确认等应用。

三维技术交底、效术交底、三维排版(效果仿

果仿真等应用。真、对缝排砖、天地墙统筹)

等应用。

6.2现浇混凝土结构深化设计

6.2.1城市轨道交通工程现浇混凝土深化设计的应用点为主体结构、二次结构、预埋件

及孔洞预留、节点设计等工作,模型关联元素信息宜符合下表规定:

表6.2.1现浇混凝土结构深化设计模型关联元素信息表

11

序号模型单元类型模型关联元素及信息

结构柱、结构梁、结构板、剪力墙等。

1主体结构几何信息包括:位置和几何尺寸。

非几何信息包括:类型、材料信息等

构造柱、过梁、圈梁、填充墙、隔墙等。

2二次结构几何信息应包括:准确的位置和几何尺寸。

非几何信息应包括:类型、材料、工程量等信息。

预埋件、预埋管、预埋螺栓等,预留孔洞等。

预埋件及预留孔

几何信息应包括:准确的位置和几何尺寸。

3洞

非几何信息应包括:类型、材料等信息。

构成节点的钢筋、混凝土、型钢、预埋件等。

节点的几何信息应包括:准确的位置、几何尺寸及排布。

节点

4非几何信息应包括:节点编号、节点区材料信息、钢筋信息(等级、规

格等)、型钢信息、节点区预埋信息等。

6.2.2现浇混凝土结构深化设计BlM应用中,可基于施工图设计模型和施工图创建土

建深化设计模型,完成二次结构设计、预留孔洞设计、节点设计、预埋件设计等设计任务,

输出深化设计模型、工程量清单、深化设计图等。

图6.2.2现浇混凝土结构深化设计BIM典型应用流程

6.2.3现浇混凝土深化设计的交付成果宜包括:

1深化设计BIM模型;

2优化方案及方案比选;

3碰撞报告及相关文档;

4基于BIM模型生成的二维平立剖面图、综合平面图、留洞预埋图、加工图、工程量

明细表等。

6.2.4现浇混凝土深化设计的BIM软件的功能应包括:

1二次结构设计;

2孔洞预留;

3节点设计;

4预埋件设计;

5模型的碰撞检查;

6深化图生成。

12

6.3预制装配式混凝土结构深化设计

6.3.1城市轨道交通工程预制装配式混凝土深化设计的应用点应为预埋件、预留孔洞、

节点连接、临时安装措施等应用,模型关联元素信息宜符合下表规定:

表6.3.1预制装配式混凝土结构深化设计模型关联元素信息表

序号模型单元类型模型关联元素及信息

施工图设计模型包括的模

施工图设计模型单元信息。

1型单元类型

预埋件、预埋管、预埋螺栓等,以及预留孔洞。

2预埋件、预留孔洞几何信息应包括:准确的位置和几何尺寸。

非几何信息应包括:类型、材料等信息。

节点连接的材料、连接方式、施工工艺等,几何信息应包括:准

确的位置、几何尺寸及排布。非几何信息应包括:节点编号、节

节点连接

3点区材料信息、钢筋信息(等级、规格等),型钢信息、节点区

预埋信息等。

预制混凝土构件安装设备及相关辅助设施。

临时安装措施

4非几何信息应包括:设备设施的性能参数等信息。

几何信息应包括:准确的位置和几何尺寸。

排版图

5非几何信息应包括:类型、材料等信息。

6.3.2预制装配式混凝土深化设计BlM应用中,可基于施工图设计模型和施工图创建

土建深化设计模型,完成二次结构设计、预留孔洞设计、节点设计、预埋件设计等设计任

务,输出深化设计模型、工程量清单、深化设计图等。

图6.3.2预制装配式混凝土深化设计BIM典型应用流程

6.3.3预制构件拆分时,宜依据施工吊装工况、吊装设备、运输设备和道路条件、预制

厂家生产条件以及标准模数等因素确定其位置和尺寸等信息。

6.3.4预制装配式混凝土深化设计的交付成果宜包括:

1深化设计模型;

2碰撞检查分析报告;

3设计说明;

4平立面布置图;

5节点、预制构件深化设计图和计算书;

6工程量清单。

6.3.5预制装配式混凝土深化设计的BIM软件的功能应包括:

13

1预制构件拆分;

2预制构件设计计算;

3节点设计计算;

4预留预埋件设计;

5模型的碰撞检查;

6深化设计图生成。

6.4钢结构深化设计

6.4.1城市轨道交通工程钢结构深化设计的应用点应为施工图设计模型单元、预埋件、

预留孔洞等应用,模型关联元素宜符合下表规定:

表6.4.1钢结构深化设计模型关联元素信息表

序号模型单元类型模型关联元素及信息

钢构施工图设计模型包

钢构施工图设计模型单元及信息

1括的模型单元类型

车站出入口钢结构节点、钢结构轨道桥节点、站台雨棚等。

几何信息包括:

1、钢结构连接节点位置,连接板及加劲板的位置和尺寸;

、现场分段连接节点位置,连接板及加劲板的位置和尺寸。

节点2

2非几何信息包括:

1、钢构件及零件的材料属性;

2、钢结构表面处理方法;

3、钢构件的编号信息

预埋钢板、预埋螺栓、预埋管道等。

3预埋件几何信息:准确位置和尺寸。

非几何信息应包括:类型、材料等信息。

钢梁、钢柱、钢板墙、压型金属板等构件上的预留孔洞。

4预留孔洞几何信息:准确位置及尺寸。

非几何信息应包括:类型、材料等信息。

6.4.2钢结构深化设计BlM应用中,可基于施工图设计文件和施工工艺文件创建钢结

构深化设计模型,完成二次结构节点设计、碰撞检查等任务,输出碰撞检查分析报告、钢

结构深化设计模型、工程量清单、焊缝通图、平立面布置图、节点深化设计图等。

图6.4.2钢结构深化设计BIM典型应用流程

6.4.3钢结构节点设计BIM应用应完成结构施工图中所有钢结构节点的深化设计图、

焊缝和螺栓等连接验算,以及与其他专业协调等内容。

14

6.4.4钢结构深化设计的交付成果宜包括:

1钢结构深化设计三维模型;

2各专业协调碰撞检测报告;

3钢结构深化设计总说明;

4钢结构平立面布置图;

5钢结构工程各类节点深化图及计算书等。

6.4.5钢结构深化设计的BIM软件的功能应包括:

1钢结构节点设计计算;

2钢结构零部件设计;

3预留孔洞、预埋件设计;

4模型的碰撞检查;

5深化设计图生成。

6.5机电与系统设备深化设计

6.5.1机电系统设备深化设计的应用点应为施工图设计模型单元、尺寸、标高、定位、

形状等应用,并应补充必要的专业信息和产品信息,模型关联元素宜符合下表规定:

表6.5.1机电与系统设备深化设计模型关联元素及信息表

序号模型单元类型模型关联元素及信息

给水排水及消防管道、管件、管道附件等。

几何信息:

尺寸大小等形状信息、平面位置、标高等定位信息。

给排水专业

1非几何信息:

规格型号、材料和材质信息、生产厂商、设备制造执行标准技术参数等产

品信息;系统类型、连接方式、安装部位、施工方式等安装信息。

风管、风管附件、风管管件、风道末端;暖通水管道、管件、管道附件、

仪表、机械设备等。

几何信息:

2暖通空调专业尺寸大小等形状信息、平面位置、标高等定位信息。

非几何信息:

规格型号、材料和材质信息、生产厂商、技术参数、设备制造执行标准等

产品信息,系统类型、连接方式、安装部位、施工方式等安装信息。

桥架、电缆桥架配件装置等。

几何信息:

尺寸大小等形状信息、平面位置、标高等定位信息。

建筑电气专业

3非几何信息:

规格型号、材料和材质信息、生产厂商、技术参数、设备制造执行标准等

产品信息,系统类型、连接方式、安装部位、施工方式等安装信息。

火灾报警控制器管道、线槽等。

几何信息:

火灾自动报警尺寸大小等形状信息、平面位置、标高等定位信息。

4专业非几何信息:

规格型号、材料和材质信息、生产厂商、技术参数、设备制造执行标准等

产品信息,系统类型、连接方式、安装部位、施工方式等安装信息。

BAS桥架设备、综合支吊架等。

环境与设备监控几何信息:

5专业尺寸大小等形状信息、平面位置、标高等定位信息。

非几何信息:

15

规格型号、材料和材质信息、生产厂商、技术参数、设备制造执行标准等

产品信息,系统类型、连接方式、安装部位、施工方式等安装信息。

桥架、电力电缆等。

几何信息:

尺寸大小等形状信息、平面位置、标高等定位信息。

6站台门专业

非几何信息:

规格型号、材料和材质信息、生产厂商、技术参数、设备制造执行标准等

产品信息,系统类型、连接方式、安装部位、施工方式等安装信息。

管线槽、桥架等。

几何信息:

尺寸大小等形状信息、平面位置、标高等定位信息。

综合监控专业

7非几何信息:

规格型号、材料和材质信息、生产厂商、技术参数、设备制造执行标准等

产品信息,系统类型、连接方式、安装部位、施工方式等安装信息。

6.5.2机电与系统设备深化设计的应用流程:在机电与系统设备深化设计BlM应用中,

可基于施工图设计模型或建筑、结构和机电系统专业设计文件创建机电系统深化设计模型,

完成机电系统多专业模型综合,校核系统合理性,输出工程量清单、机电管线综合图、机

电系统专业施工深化图和相关专业配合条件图等。

图6.5.2机电与系统设备深化设计BIM典型应用流程

6.5.3机电与系统设备深化设计的应用点应为机电深化设计中的专业协调、管线综合、

参数复核、支吊架设计、机电末端和预留预埋定位等工作。

6.5.4机电与系统设备深化设计模型可按专业、子系统、楼层、功能区域等进行组织。

6.5.5机电与系统设备深化设计BIM交付成果宜包括:机电深化设计模型、碰撞检查

分析报告、工程量清单、机电深化设计图、预留墙洞图等。

6.5.6机电与系统设备深化设计的BIM软件的功能应包括:

1管线综合调整;

2参数复核计算;

3模型的碰撞检查;

4深化设计图生成;

5具备与厂家真实产品对应的构件库。

6.6装饰装修深化设计

6.6.1装饰装修深化设计的应用点应包括精装修深化设计中的节点设计、装饰墙造型设

16

计、龙骨排布设计、二次结构预留孔洞、天地墙对缝以及全专业三维装修排版应用等工作。

6.6.2装饰装修深化设计的模型单元应包括吊顶、地面、墙面、雨棚/飞顶、细部、广

告灯箱、导向标识等模型关联元素,模型关联元素宜符合下表规定:

表6.6.2装饰装修深化设计模型关联元素及信息表

模型单元

序号模型关联元素及信息

类型

栅吊顶、型材吊顶、网板、冲孔板、实板、马道、挡烟垂壁等。

1吊顶几何信息:尺寸大小等形状信息。

非几何信息:规格型号、材料和材质信息等产品信息。

瓷砖地面、架空地板、石材、盲道、盖板、地面铺砖、离壁沟等。

2地面几何信息:尺寸大小等形状信息。

非几何信息:规格型号、材料和材质信息等产品信息。

板材隔墙、龙骨隔墙、饰面板、防鼠板等。

3墙面几何信息:尺寸大小等形状信息。

非几何信息:规格型号、材料和材质信息等产品信息。

钢结构雨棚、玻璃幕墙、屋面板材、房屋雨棚等。

4雨棚几何信息:尺寸大小等形状信息。

非几何信息:规格型号、材料和材质信息等产品信息。

栏杆、扶手、商铺、公共座椅、垃圾桶、软装等。

5细部几何信息:尺寸大小等形状信息。

非几何信息:规格型号、材料和材质信息、生产厂家等产品信息。

轨行区灯箱、公共区灯箱、商铺灯箱、LED屏(广告)等。

6广告灯箱几何信息:尺寸大小等形状信息。

非几何信息:规格型号、材料和材质信息、生产厂家等产品信息。

导向灯箱、贴膜导向、光电玻璃、LED屏(导向)等。

7导向标识几何信息:尺寸大小等形状信息。

非几何信息:规格型号、材料和材质信息、生产厂家等产品信息。

6.6.3装饰装修深化设计的应用流程应基于施工图设计模型和设计文件、施工做法文件

创建精装修深化设计模型,完成节点深化设计,输出工程量清单、平面布置图、立面图、

节点深化图、龙骨排布图等。

图6.6.3装饰装修深化设计BIM典型应用流程

6.6.4装饰装修深化设计的交付成果宜包括:

1深化设计模型;

2碰撞检查分析报告;

3工程量清单;

4平立面深化图;

17

5节点详图。

6.6.5装饰装修深化设计的BIM软件的功能应满足以下要求:

1节点深化设计;

2平立面图纸生成;

3龙骨排布图生成;

4应用成果处理和输出。

18

7预制生产加工

7.1一般规定

7.1.1城市轨道交通工程混凝土预制构件、钢结构预制构件、机电产品预制构件、装饰

装修预制构件宜采用BIM技术。

7.1.2预制加工BIM应用宜针对不同类型加工构件,参照相关编码标准建立预制加工

数字化编码体系,制定预制加工工作流程。

7.1.3预制构件宜采用条形码、二维码、射频识别等电子标签标识,该电子标签标识信

息应同步添加至预制构件生产模型中,作为成品管理物联网标识信息。

7.1.4预制构件的加工、物流运输、安装、使用等状态信息及必要的属性信息应附加或

关联到预制构件生产模型中。

7.1.5预制加工BIM应用软件应具备加工图生成功能,支持常用数控加工、预制生产

控制系统。

7.1.6预制加工BIM应用交付成果宜包括:加工模型、加工图,以及产品模块相关技

术参数和安装要求、产品运输及成品、半成品保护要求、产品合格证、检测报告等信息。

7.2混凝土预制构件生产加工

7.2.1城市轨道交通工程中混凝土预制构件加工生产、工艺工序设计与模拟、工程量统

计、构件生产管理、成品管理、物流管理等宜应用BIM。

7.2.2在混凝土预制构件生产BIM应用中,可基于深化设计模型和生产确认函、变更

确认函、设计文件、生产计划等创建混凝土预制构件生产模型,通过提取生产料单和编制

排产计划形成资源配置计划、加工图和编码生产排产任务单,并在构件生产和质量验收阶

段形成构件生产的进度、成本和质量追溯,三维安装指导等信息。

图7.2.2混凝土预制构件生产加工BIM应用典型流程

19

7.2.3宜根据设计图和混凝土预制构件生产模型,对钢筋进行翻样,并生成钢筋下料文

件、清单、编码及复杂节点三维安装指导信息,相关信息宜附加或关联到模型中。

7.2.4宜建立混凝土预制构件编码体系和生产管理编码体系,并依据编码实现对出厂构

件的可追溯性控制。构件编码体系应与预制构件生产模型数据一致,应包括构件类型码、

识别码、材料属性编码、几何信息编码等。生产管理编码体系应包括合同编码、工位编码、

设备机站编码、管理人员与工人编码等。

7.2.5混凝土预制构件生产模型宜在深化设计模型基础上,附加或关联生产信息、构件

属性、构件加工图、工序工艺、质量管理、运输控制、成品管理等信息,其内容宜符合表

7.2.5的规定。

表7.2.5混凝土预制构件模型关联元素及信息表

序号模型单元类型模型关联元素及信息

1上游模型深化设计模型关联元素及信息

房建工程模型构件:预制侧墙、预制楼板、预制梁、预制结构柱、预

制楼梯等。

几何信息:尺寸大小、形状、准确的位置、几何尺寸等信息。

非几何信息包括:

1、生产信息:工程量、构件数量、工期、任务划分等;

构件属性:构件编码、材料、图纸编号等;

房建工程结构预制2

加工图:说明性通图、布置图、构件详图、大样图等;

2构件模型3

4工序工艺:支模、钢筋、预埋件、混凝土浇筑、养护、拆模、外观

处理等工序信息,数控文件、工序参数等工艺信息;

5构件生产质检信息、运输控制信息:二维码、芯片等物联网应用相

关信息;

6生产责任主体信息:生产责任人与责任单位信息,具体生产班组人

员信息等。

车站工程模型构件:侧墙、中板、顶板、中纵领、顶纵梁、钢管柱

子、出入口暗梁、出入口暗柱、轨顶风道、预制站台、预制楼梯等。

非几何信息包括:

1、生产信息:工程量、构件数量、工期、任务划分等;

2构件属性:构件编码、材料、图纸编号等;

车站工程结构预制3加工图:说明性通图、布置图、构件详图、大样图等;

3

构件模型4工序工艺:支模、钢筋、预埋件、混凝土浇筑、养护、拆模、外观

处理等工序信息,数控文件、工序参数等工艺信息;

5构件生产质检信息、运输控制信息:二维码、芯片等物联网应用相

关信息;

6生产责任主体信息:生产责任人与责任单位信息,具体生产班组人

员信息等。

盾构工程模型构件:盾构区间管片

几何信息:尺寸大小、形状、准确的位置、几何尺寸等信息。

非几何信息包括:

1、生产信息:工程量、构件数量、工期、任务划分等;

2构件属性:构件编码、材料、图纸编号等;

盾构工程结构预制3加工图:说明性通图、布置图、构件详图、大样图等;

4

构件模型4工序工艺:支模、钢筋、预埋件、混凝土浇筑、养护、拆模、外观

处理等工序信息,数控文件、工序参数等工艺信息;

5构件生产质检信息、运输控制信息:二维码、芯片等物联网应用相

关信息;

6生产责任主体信息:生产责任人与责任单位信息,具体生产班组人

员信息等。

5桥梁工程结构预制桥梁工程模型构件:预制墩柱、预制盖梁、预制梁板、预制护栏、预

20

构件模型制排水沟。

几何信息:尺寸大小、形状、准确的位置、几何尺寸等信息。

非几何信息包括:

1、生产信息:工程量、构件数量、工期、任务划分等;

2构件属性:构件编码、材料、图纸编号等;

3加工图:说明性通图、布置图、构件详图、大样图等;

4工序工艺:支模、钢筋、预埋件、混凝土浇筑、养护、拆模、外观

处理等工序信息,数控文件、工序参数等工艺信息;

5构件生产质检信息、运输控制信息:二维码、芯片等物联网应用相

关信息;

6生产责任主体信息:生产责任人与责任单位信息,具体生产班组人

员信息等。

轨道工程模型构件:预制枕轨、轨道板等。

几何信息:尺寸大小、形状、准确的位置、几何尺寸等信息。

非几何信息包括:

1、生产信息:工程量、构件数量、工期、任务划分等;

2构件属性:构件编码、材料、图纸编号等;

轨道工程结构预制3加工图:说明性通图、布置图、构件详图、大样图等;

6

构件模型4工序工艺:支模、钢筋、预埋件、混凝土浇筑、养护、拆模、外观

处理等工序信息,数控文件、工序参数等工艺信息;

5构件生产质检信息、运输控制信息:二维码、芯片等物联网应用相

关信息;

6生产责任主体信息:生产责任人与责任单位信息,具体生产班组人

员信息等。

7.2.7混凝土预制构件生产BIM应用交付成果宜包括混凝土预制构件生产模型、预制

构件加工图、加工文件、工艺工序方案及模拟动画文件、三维安装技术交底动画文件、工

程量清单以及构件生产相关文件等内容。

7.2.8混凝土预制构件生产BIM软件宜具有下列专业功能:

1创建、存储、读取混凝土预制构件库;

2记录、管理、展示加工生产和质检信息;

3输出仓储、运输及工程安装所需信息;

4加工图、施工工艺动画视频、工程量清单生成。

7.3钢结构预制构件生产加工

7.3.1钢结构预制构件加工中钢结构预制加工模型、预制构件加工图纸、工艺工序设计

与模拟、工程量统计、构件生产管理、成品管理、物流管理等宜应用BIM。

7.3.2在钢结构构件加工BIM应用中,可基于深化设计模型和加工确认函、变更确认

函、设计文件创建钢结构构件加工模型,基于专项加工方案和技术标准完成模型细部处理,

基于材料采购计划提取模型工程量,基于工厂设备加工能力、排产计划及工期和资源计划

完成预制加工模型的批次划分,基于工艺指导书等资料编制工艺文件,并在构件生产和质

量验收阶段形成构件生产的进度信息、成本信息和质量追溯信息。

21

图7.3.2钢结构预制构件生产BIM应用典型流程

7.3.3应根据设计图、设计变更、加工图等文件要求,从预制加工模型中提取相关信息

进行排版套料,形成材料采购计划。

7.3.4材料代用时,宜在钢结构构件加工模型中注明代用材料的编号、规格、原材料、

质量检验、物流运输、使用、设计变更等信息。

7.3.5钢结构加工模型单元宜在深化设计模型单元基础上,附加或关联材料信息、生产

信息、构件属性、零构件图、工序工艺、工期成本、质量管理、运输控制、成品管理等信

息,其内容宜符合下表的规定。

表7.3.5钢结构预制构件模型关联元素及信息表

序号模型单元类别模型关联元素及信息

施工图设计模型或

施工图设计模型或深化设计模型单元及信息

1深化设计模型

几何信息:零件长度、角度、数量等。

2构件预制图纸非几何信息:构件编号、位置、规格型号、模数、图纸编码、说

明性通图、布置图、产品模块详图、大样图等。

工程信息:毛坯和零件的形成、组合方式、加工方式、材料处

3工艺工序设计模拟理、机械转配等。

工艺信息:加工文件、流程参数等。

4工程量统计项目名称、项目代码、项目工程量汇总等。

规格、参数标准、材质、产品合格证明、进场检验与生产厂家复

材料管理

5检情况。

工程量、数量、生产工期、生产批次、任务划分、实际生产进度

生产管理

6等。

7工期管理零件工期、任务批次调整计划、具体生产批次等。

8质量管理过程检测报告、生产批次质检信息等。

9物流管理运输时间、运输线路、地点、距离、实时情况等。

10成品管理

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