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文档简介

山西省工程建设地方标准建筑信息模型施工应用标准山西省住房和城乡建设厅发布7 1 23基本规定 33.1一般规定 33.2模型施工应用策划 43.3模型施工应用管理 54施工模型 64.1一般规定 64.2模型创建 64.3模型精细度 74.4模型信息共享 85深化设计 5.1一般规定 5.2现浇混凝土结构深化设计 5.3装配式混凝土结构深化设计 5.4钢结构深化设计 5.5机电深化设计 6施工模拟 236.1一般规定 236.2施工组织模拟 236.3施工工艺模拟 247预制加工 267.1一般规定 2687.2混凝土预制构件加工 267.3机电预制加工 277.4钢结构预制加工 277.5构件运输 287.6构件安装 288项目管理 298.1一般规定 298.2进度管理 298.3质量管理 308.4安全管理 308.5成本管理 319竣工验收与交付 339.1一般规定 339.2竣工验收 339.3竣工交付 34本标准用词说明 35引用标准名录 36 3791GeneralProvisions 12Terms 23BasicRequirements 33.1GeneralRequirements 33.2ConstructionBIMExecutionPlan 43.3ConstructionBIMExecutionManagement 54ConstructionBIMModel 64.1GeneralRequirements 64.2ModelAuthoring 64.3LevelofModelDefinition 74.4ModelSharing 85DetailDesign 5.1GeneralRequirements 5.2Cast-in-situConcreteStructure 5.3PrecastConcreteStructure 5.4SteelStructure 5.5Mechanical,ElectricalandPlumbingEngineering 6ApplicationofConstructionSimulationModel 236.1GeneralRequirements 236.2ConstructionProgramming 236.3Constructibility 247ComponentFabrication 267.1GeneralRequirements 267.2ProductionConcrete 267.3Mechanical,ElectricalandPlumbingEngineering 27 7.5TtransportofComponents 8ModelProject 8.2ApplicationofSchedule 8.3ApplicationofQuality 8.4ApplicationofSafety 8.5ApplicationofCost 9CompletionAcceptance 339.2CompletionAcceptance 9.3CompletionDelivery ExplanationofWordinginThisStandard 35ListofQuotedStandards Addition:ExplanationofProvisions 1.0.1为贯彻执行国家技术经济政策,推动山西省建筑信息模型应用,提升信息利用率,提高建筑工程项目施工信息化水平,制定本1.0.2本标准适用于山西省行政区域内新建、扩建、改建的建筑工程项目施工阶段建筑信息模型的创建、使用及管理。1.0.3建筑工程项目施工阶段建筑信息模型的创建、使用及管理除应符合本标准外,尚应符合国家、行业及山西省现行有关标准的工22.0.1建筑信息模型BuildingInformationModel在建筑工程及设施全生命期内,对其几何、物理、功能和管理特性进行数字化表达,并依此设计、施工、运维的过程和结果的总称。简称模型。2.0.2模型单元modelunit建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合,是工程对象的数字化表达。2.0.3模型精细度levelofmodeldefinition建筑信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。2.0.4施工措施模型Constructionmeasuremodel发生于工程施工前和施工过程中非工程实体项目的模型。2.0.5深化节点模型Deepeningnodemodel服务施工过程、模拟节点施工建立的模型。3工程项目相关方的模型应用水平等综合确定。实施、竣工验收与交付等阶段。的过程管理。3.1.4施工模型应基于施工图设计模型或施工图,结合现场条件、组织管理、施工工艺等进行创建。3.1.5模型施工应用方宜包括建设单位、设计单位、施工单位、监理单位,相关各方应基于统一的模型,协商并确定施工模型数据共享和协同工作的方式。1模型输入、输出功能;能力。3.1.7各专业深化设计完成后,宜结合其他专业深化内容进行二次深化。3.1.8施工深化设计模型应用交付的成果宜包括下列内容:3工程量清单。43.2模型施工应用策划3.2.1工程项目的模型施工应用策划应与项目整体计划协调一致。3.2.2模型施工应用策划宜包括下列主要内容:1工程概况;2编制依据;3模型应用目标和效益;4模型应用内容和范围;5人员组织架构和相应职责;6模型应用流程;7模型创建、使用和管理要求;8信息交换要求;9模型质量控制和信息安全要求;10进度计划和应用成果要求;11软硬件基础条件。3.2.3模型施工应用流程宜分整体流程和详细流程两个层次编制,并应满足下列要求:1在整体流程中,应描述不同模型应用之间的逻辑关系、信息交换要求及责任主体;2在详细流程中,应描述模型应用的详细工作顺序,包括每项任务的责任主体、参考信息和信息交换要求。3.2.4模型施工应用策划宜按下列步骤进行:1确定模型应用的范围和内容;2以模型应用流程图等形式明确模型应用过程;3规定模型应用过程中的信息交换要求;4确定模型应用的基础条件,包括沟通途径以及技术和质量保障措施。3.2.5模型施工应用策划及其调整应分发给工程项目相关方,工程项目相关方应将模型应用纳入工作计划。3.2.6模型施工应用策划调整应获得工程项目相关方认可。53.3模型施工应用管理3.3.1工程项目相关方应明确模型施工应用的工作内容、技术要求、工作进度、岗位职责、人员及设备配置等。3.3.2工程项目相关方应基于模型应用策划,借助协同平台建立定期沟通、协商会议等模型应用协同机制,建立模型质量控制计划,规定模型精细度、模型数据格式、权限管理和责任方,实施模型应用过程管理。3.3.3模型质量控制宜包括下列内容:1模型与工程项目的符合性检查;2检查模型中不同模型单元之间相互关系;3检查模型符合相应的标准规定;4复核模型相关定义信息,模型信息的准确性、可靠性。3.3.4工程项目相关方宜结合模型应用阶段目标及最终目标,对模型应用效果进行定性或定量评价,并应总结实施经验,提出改进措施。64.1一般规定4.1.1施工模型可包括深化设计模型、施工过程模型和竣工模型。施工过程模型宜包括施工措施模型、预制加工模型、施工组织模型、施工工艺模型、进度管理模型、质量管理模型、安全管理模型、成本管理模型。4.1.2施工模型应根据模型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。4.1.3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,并应能集成应用。4.1.4模型创建宜采用统一的坐标系和原点。4.1.5模型单元命名和颜色设置应符合现行山西省工程建设地方标准《建筑信息模型设计标准》DBJ04/T421的规定。4.1.6模型单元信息宜包括下列内容: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、功能与性能技术3系统类型、施工段、施工方式、工程逻辑关系等非几何信息。4.2模型创建4.2.1深化设计模型宜在施工图设计模型基础上,通过增加、合并、细化模型单元等方式进行创建。4.2.2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创建。宜根据项目分解结构和施工方法对模型单元进行必要的拆分或合并处理,并应在施工过程中对模型单元进行附加或关联施工4.2.3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,通过修改、增加或删除相关信息创建。74.2.4当工程发生变更时,应更新施工模型、模型单元及相关信息,并应记录工程及模型的变更。4.2.5模型增加、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。4.3模型精细度4.3.1模型所包含的模型单元应分级建立,可嵌套设置,分级应符合表4.3.1的规定。表4.3.1模型单元的分级模型单元分级模型单元用途项目级模型单元承载项目、子项目或局部建筑信息功能级模型单元承载完整功能的模块或空间信息构件级模型单元承载单一的构配件或产品信息零件级模型单元承载从属于构配件或产品的组成零件或安装零件信息4.3.2施工模型及上游的施工图设计模型精细度等级代号应符合表4.3.2的规定。等级英文名代号包含的最小模型单元1.0级模型精细度LevelofModelDefinition1.0LOD1.0项目级模型单元2.0级模型精细度LevelofModelDefinition2.0LOD2.0功能级模型单元3.0级模型精细度LevelofModelDefinition3.0LOD3.0构件级模型单元4.0级模型精细度LevelofModelDefinition4.0LOD4.0零件级模型单元4.3.3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的规定。4.3.4深化设计模型宜包括主体结构、机电安装等子模型,应能支持深化设计、专业协调、施工模拟、预制加工、施工交底等模型应用。4.3.5施工过程模型宜包括施工模拟、预制加工、进度管理、成本管理、质量与安全管理等子模型,应能支持施工模拟、预制加工、进度管理、成本管理、质量与安全管理等模型应用。4.3.6竣工模型宜基于施工过程模型形成,应能删减合并施工措施模型、深化节点模型,应能添加竣工验收所需信息,包含工程变更,并附加或关联相关验收资料及信息,与工程项目交付实体一致,应能支持竣工验收模型应用。84.3.7施工模型在满足模型应用需求的前提下,宜采用较低的模型精细度。4.3.8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。4.3.9施工模型单元应具有统一的分类、编码和命名规则。模型单元信息的命名和格式应统一。4.4模型信息共享4.4.1施工模型应满足工程项目相关方协同工作的需要,实施模型应用的工程项目应建立协同管理平台。4.4.2协同管理平台应具有良好的兼容性,并应具备质量、安全和进度管理、匹配成本信息和施工进度模拟等功能,应能实现数据和信息的有效共享。具体功能应包括建筑信息存储功能、图形编辑功能、文档管理功能和流程管理功能。4.4.3协同管理平台的建筑信息存储功能应包含模型的各项信息,主要应包括修改记录、专项模型信息、分析报告、变更信息等,并应支持模型上传、下载和更新浏览。4.4.4协同管理平台的图形编辑功能应支持对模型数据库中的模型分专业进行编辑、转换、发布等操作,应支持测量长度、面积、体积等几何信息、模型任意位置的剖切观察。4.4.5协同管理平台的文档管理功能应支持施工过程中产生的设计变更资料、施工质量保证资料、技术资料、安全资料等信息的上传及管理。4.4.6协同管理平台的流程管理功能应满足项目各相关方协同工作的需要,支持各专业和各相关方获取、更新、管理信息,可设定各参与方访问权限。4.4.7对于用不同应用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。4.4.8用于共享的模型单元应能被唯一识别。4.4.9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。94.4.10工程项目相关方之间的模型信息共享应符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212的规定。4.4.11用于共享的模型应满足下列要求:1模型与设计应保持一致;2模型数据应已经通过审核、清理;3模型数据应为经过确认的版本;4模型数据内容和格式应符合数据互用要求。5.1一般规定5.1.1深化设计宜包括现浇混凝土结构深化设计、装配式混凝土结构深化设计、钢结构深化设计、机电深化设计。5.1.2深化设计应用软件应具备空间协调、工程量统计、深化设计图和报表生成等功能。5.1.3深化设计图应包括二维图和必要的三维模型视图。5.2现浇混凝土结构深化设计5.2.1现浇混凝土结构深化设计宜包括二次结构设计、预留孔洞设计、节点设计、预埋件设计。5.2.2现浇混凝土结构深化设计模型应根据施工图设计模型或施工图,结合现场条件创建(图5.2.2)。参考资料业参考资料业务流程数据输人和输出施工图设计模型—否一碰撞检查碰撞检查碰撞检查分析报告工程量清单深化设计图图5.2.2现浇混凝土结构深化设计BIM应用典型流程二5.2.3现浇混凝土结构深化设计模型除应包括施工图设计模型单元外,还应包括二次结构、预埋件和预留孔洞、节点等类型的模型单元,其内容宜符合表5.2.3的规定。表5.2.3现浇混凝土结构深化设计模型元素及交付成果结构排砖图、工程量件与预留孔洞定位5.2.4现浇混凝土结构深化设计模型应用交付成果宜包括深化设计模型、深化设计图、碰撞检查分析报告、工程量清单。其中,碰撞检查分析报告应包括碰撞点的位置、类型、修改建议。5.2.5现浇混凝土结构深化设计应用软件宜具有下列专业功能: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砌块自动排布;7深化设计图生成。5.3装配式混凝土结构深化设计5.3.1装配式混凝土结构深化设计宜包括预留孔洞与预埋件设计、节点连接设计、施工措施设计、施工模拟。5.3.2装配式混凝土结构深化设计模型应根据施工图设计模型或施工图、预制构件拆分模型,结合施工吊装工况、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综合因素创建(图5.3.2)。数据输人和输出数据输人和输出+参考资料参考资料预制方案施工工艺方案施工图否一否业务流程创建预制装业务流程配式混凝土结构深化设碰撞检者一碰撞检查分析报告施工图设计模型工程量清单平立面布置图节点深化图构件深化图深化设计模型5.3.3宜应用深化设计模型进行安装节点、专业管线与预留预埋、施工工艺等碰撞检查以及安装可行性验证。5.3.4装配式混凝土结构深化设计模型除应包括施工图设计模型单元外,还应包括预埋件和预留孔洞、节点连接、施工措施、施工模拟等类型的模型单元,其内容宜符合表5.3.4的规定。预制构件吊装顺序、预制墙体安装、预制楼节点区钢筋绑扎及模板施工、转换层施工、5.3.5在装配式混凝土结构深化设计过程中,应对预制构件进行编码,编码规则应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269的规定。5.3.6装配式混凝土结构的现浇层与装配层连接处应进行节点连接设计。5.3.7施工模拟应符合本标准第6章的相关规定。5.3.8装配式混凝土结构深化设计模型应用交付成果宜包括深化设计模型、碰撞检查分析报告、设计说明、平立面布置图,以及节点、预埋件、预制构件深化设计图和计算书、工程量清单、施工模拟等。5.3.9装配式混凝土结构深化设计应用软件宜具有下列专业1节点设计;2预留洞、预埋件设计;3施工措施设计;4模型的碰撞检查;5深化设计图生成;6施工模拟。5.4钢结构深化设计5.4.1钢结构深化设计宜包括节点设计、预留孔洞、预埋件设计、构件分类编码、虚拟预拼装、专业协调。5.4.2钢结构深化设计模型应根据施工图设计模型或施工图、相关设计文件、施工工艺文件创建(图5.4.2)。参考资料参考资料业务流程数据输入和输出设计文件施工工艺文件施工图深化设计模施工图设计模型碰撞检查一钢结构深化设计模型碰撞检查分析报告通过O焊缝通图平立面布置图节点深化图图5.4.2钢结构深化设计BIM应用典型流程与5.4.3钢结构节点设计模型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。5.4.4钢结构深化设计模型除应包括施工图设计模型单元外,还应包括节点、预埋件和预留孔洞、虚拟预拼装等模型单元,其内容宜符合表5.4.4的规定。表5.4.4钢结构深化设计模型元素及交付成果位置和尺寸;的位置和尺寸;2钢结构表面处理方法;几何信息包括:位置和尺寸;位置和尺寸;的位置和尺寸;2钢结构表面处理方法;5.4.5钢结构深化设计模型应包含标准化构件编号及坐标数据信息,应能满足后续加工及虚拟预拼装需求。5.4.6钢结构深化设计模型应用交付成果宜包括钢结构深化设计模型、平立面布置图、节点深化设计图、计算书、专业协调分析报告及虚拟预拼装模拟等。5.4.7钢结构深化设计应用软件宜具有下列专业功能: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深化设计图生成;5虚拟预拼装。5.5机电深化设计5.5.1机电深化设计宜包括管线综合、净空控制、预留洞口、支吊架布置、专业协调、机电末端和预留预埋定位、机房优化。5.5.2机电深化设计模型应根据施工图设计模型或建筑、结构、机电和装饰专业设计文件创建(图5.5.2)。参参考资料吕建筑设计文件结构设计文件机电设计文件装饰设计文件i—否一业务流程通过通过磁撞检查一磁撞检查一生成图纸校审施工图设计模型工程量清单碰撞检查分析报告深化设计模型土建条件图!机电管线机电专业施工土建条件图!图5.5.2机电深化设计BIM应用典型流程5.5.3深化设计过程中,应在模型中补充或完善设计阶段未确定的设备、附件、末端等模型单元。5.5.4机电深化设计模型单元宜在施工图设计模型单元基础上,确定具体尺寸、标高、定位和形状,并应补充必要的专业信息和产品信息,其内容宜符合表5.5.4的规定。表5.5.4机电深化设计模型元素及交付成果道末端(喷淋头等)、卫浴器具、消防器具、非几何信息包括:1规格型号、材料和材质接方式、安装部位深化设计模型、深化设计图、碰撞检查分析报告、工程量清单、净高分析报告深化设计模型、支吊深化设计模型、平面布置图、管线定位图、设备运输时间及路线5.5.5机电深化设计模型可按专业、子系统、楼层、功能区域等进行组织。5.5.6机电深化设计应按下列步骤进行:1基于吊顶标高计算可排布空间;2基于可排布空间形成剖面排布方案,各参与方审核确认;3管线综合优化;4碰撞检查和净高分析;5预留洞口;6支吊架布置。5.5.7管线综合应配合装修进行机电末端定位。5.5.8预留洞口应避免圈梁、构造柱等结构构件。预留洞口应与混凝土结构、现浇结构深化设计相互配合调整。5.5.9管线密集处应采用综合预留洞口设计。5.5.10支吊架密集处应采用综合支吊架。5.5.11支吊架生根面宜布置在梁柱处。5.5.12机房优化应按下列步骤进行:1论证设计方案合理性,确定设备基础定位;2收集厂家设备模型;3结合施工、后期巡查、检维修空间需求进行机房管线排布;4优化大型设备安装的时间节点、路线;5完善设备运营维保信息。5.5.13机电深化设计模型应包括给水排水、暖通空调、电气等各系统的模型单元,以及支吊架、减振设施、管道套管等用于支撑和保护的相关模型单元。5.5.14机电深化设计模型应用交付成果宜包括机电深化设计模型、机电深化设计图、碰撞检查分析报告、工程量清单等。5.5.15机电深化设计应用软件宜具有下列专业功能:2支吊架选型及布置。236.1.1工程项目施工模拟宜包括施工组织模拟和施工工艺模拟。6.1.2施工模拟前,应基于模型对施工平面布置、工序、进度、资源配置、重点和难点工艺进行分析,确定施工模拟内容、分阶段成果交付计划和成果标准。6.1.3施工模拟宜采用三维实体、进度、造价等多个维度。6.1.4当节点复杂、施工难度大或采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应进行施工工艺模拟。6.1.5施工模拟应在已编制具备一定可行性技术方案的基础上进行。6.2.1施工组织模拟宜包括施工平面布置、工序安排、进度计划、资源配置。6.2.2施工组织模型应根据施工图设计模型、深化设计模型、预制加工等施工过程模型创建,应附加或关联平面布置、工序安排、进度计划以及资源配置等信息。6.2.3施工组织模拟应包含施工平面布置模型、建(构)筑物施工组织模型以及措施模型等。6.2.4施工平面布置模型应分阶段建立,模型应能反映施工不同阶段厂区路网、地下管线、临时设施、大型设备等的具体情况。6.2.5施工平面布置模拟应结合施工进度安排,应优化各施工阶段的垂直运输机械布置、现场材料堆放区及加工区布置、临水临电的布置以及运输道路布置。6.2.6工序模拟前,应先进行流水段划分,再将工序安排和进度计划信息与模型关联进行模拟。6.2.7工序组织模拟宜结合项目施工工作内容、工艺选择及配套资源等,明确工序间的持续时间以及搭接、穿插等关系,应优化项目工序组织安排。6.2.8进度模拟宜通过实际进度和计划进度跟踪对比分析、进度预警、进度偏差分析,进行进度计划调整。6.2.9应根据施工进度计划、合同信息以及各施工工艺对资源的需求等合理确定资源配置计划并优化。6.2.10施工组织模拟过程中应及时记录工序安排、资源配置及平面布置等存在的问题,并应形成施工组织模拟分析报告等指导6.2.11施工组织模拟完成后,应根据模拟成果对工序安排、资源配置、平面布置等进行协调和优化,并应将相关信息更新到模型中。6.2.12施工组织模拟模型应用成果宜包括模型、施工模拟动画、虚拟漫游文件、场地布置优化报告、工序合理安排优化报告、施工进度优化报告以及资源配置优化报告等。6.3施工工艺模拟6.3.1施工工艺模拟宜包括超危大工程、预制构件拼装、临时6.3.2施工工艺模拟模型应根据施工方案和施工图纸创建,应附加或关联施工工艺资料、施工进度计划等信息。6.3.3在工程项目建设中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程宜应用模型进行施工工艺模拟,并应符合下列规定:1超过一定规模的危险性较大的基坑工程应模拟设计工况的施工工艺,并应根据土方量、开挖顺序、运输车运输能力、现场道路环境及其他因素优化;2超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系宜模拟模架受力情况以及方案的可操作性,应做出安全性、经济性评价,并应根据模拟结果优化施工工艺;3超过一定规模的危险性较大的起重吊装施工工艺模拟应优化吊车最佳站点位置、行走路线、最大吊装高度、最大回转半径以及在特定工况下的最大起重量等;4超过一定规模的危险性较大的脚手架工程应模拟架体的受力情况以及方案的可操作性,并应做出安全性、经济性评价,应结合脚手架组合形式、搭设顺序、安全网架设、连墙杆搭设、场地障碍物、卸料平台与脚手架关系等因素优化相关施工工艺参数。6.3.4预制构件拼装施工工艺模拟应综合分析连接件定位、拼装部件之间的连接方式、拼装工作空间要求以及拼装顺序等因素,并应检验预制构件加工精度。6.3.5临时支撑施工工艺模拟应结合支撑布置、换撑、拆撑顺序,优化临时支撑位置、数量、类型、尺寸。6.3.6复杂节点施工工艺模拟应优化构件间的施工顺序、连接方式以及操作空间。6.3.7施工工艺模拟应以直观的三维动画展示,模拟过程可作为可视化交底,指导施工班组施工。6.3.8施工工艺模拟模型应用成果宜包括模型、模拟动画、模拟异常分析报告、方案对比分析报告以及相关受力分析计算书等。7.1一般规定7.1.1预制加工模型应用宜包括混凝土预制构件加工、机电预制加工、钢结构预制加工、构件运输、构件安装。7.1.2预制加工模型应根据施工图深化设计模型,结合现场条件和加工参数创建,应附加或关联生产、构件属性、工序工艺、运输、安装等信息。7.1.3预制加工成果宜包含预制构件加工模型、加工图及构件加工相关文件。7.1.4预制加工模型应用宜建立编码体系和工作流程。7.2.1混凝土预制构件加工模型应用宜包括预制构件工艺设计、构件加工、成品管理。7.2.2混凝土预制构件加工模型应根据深化设计模型或施工图设计模型,结合加工方案和技术规范创建。7.2.3混凝土预制构件加工模型应关联分批与排产计划、工序工艺、材料、工期成本、成品质量控制等信息,生成加工图纸,统计工程量,指导施工安装文件制作,同时辅助完成从加工生产到成品管理和运输等各环节管理。7.2.4混凝土预制构件加工模型宜在装配式混凝土深化设计模型基础上根据工厂加工要求继续深化完善,并宜增加模具、生产工艺等信息。7.2.6混凝土预制构件加工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、质检、运输控制、生产责任主体等信息。7.2.7混凝土预制构件加工模型应用成果宜包括混凝土预制构件加工模型、加工图、构件加工和成品管理相关文件等。7.3机电预制加工7.3.1机电预制加工模型应用宜包括模块准备、产品加工、成品7.3.2机电预制加工模型应根据设计文件、深化设计模型、工厂加工参数创建。7.3.3机电预制加工应结合现场施工需求、安装工艺、吊装运输等确定模块的组合及划分。7.3.4机电预制加工模型应依据设计变更实时更新。7.3.5机电预制加工模型宜附加关联材料规格、加工、运输、安装等信息。7.3.6机电专业预制加工模块可采用二维码、无线射频识别等技术进行编码,预制加工模块编码应具有唯一性。7.3.7机电预制加工成果宜包含机电预制加工模型、加工图、配件表、产品模块相关技术参数和安装要求等信息。7.4钢结构预制加工7.4.1钢结构预制加工模型应用宜包括钢结构预制加工模型、构件零件设计及图纸、工艺管理、材料管理、生产管理、质量管理、文档管理、成本管理、成品管理、物流管理。7.4.2钢结构预制加工模型应根据深化设计模型创建,附加或关联材料、生产批次、构件属性、零构件图、工序工艺、工期成本、质量管理、成品管理、物流管理等信息。7.4.3钢结构预制加工模型应依据设计变更实时更新。7.4.4钢结构预制加工模型应根据设计图、设计变更、加工图等文件要求,提取相关信息进行排版套料,形成材料采购计划。7.4.5材料代用时,宜在钢结构预制加工模型中注明代用材料的编号、规格、原材料、质量验收、物流运输、使用、设计变更等信息。7.4.6钢结构预制加工交付成果除应符合本标准第3.1.8条的规定外,还宜包括工艺工序方案及模拟、预制过程管理文件、钢结构构件相关技术参数和安装要求等。7.5构件运输7.5.1构件运输模型应用宜包括生产质检、出厂管理、定位跟踪、进场管理、安装管理。7.5.2宜应用扫描条形码、二维码或无线射频识别标签等,应对构件的生产、运输和安装进行跟踪动态管理应用。7.6构件安装7.6.1构件安装模型应用宜包括场内堆放、吊装就位、临时固定、临时支撑。7.6.2构件安装过程的信息应附加或关联到施工过程模型。7.6.3构件安装宜通过应用软件进行工程进度协同管理的反馈与警示,形成全过程可追溯管理体系。8.1一般规定8.1.1建筑施工项目管理模型应用宜包括进度管理、质量管理、安全管理、成本管理。8.1.2项目管理类模型应根据上游模型进行调整,应附加或关联进度、质量、安全、成本管理信息。8.1.3在项目管理模型应用中,应根据项目特点和管理需求,编制不同范围、不同周期的项目管理计划。8.1.4在项目管理模型应用中,应实时对实际施工数据进行收集、整理、统计和分析,并应将实际信息附加或关联到项目管理模型中。8.2进度管理8.2.1工程项目施工中进度管理模型应用宜包括进度计划的编制和优化、进度控制。8.2.2进度管理模型应用应根据深化设计模型,结合工作分解结构、进度计划、资源需求等创建,应附加或关联工作进度计划信息、工程量信息、资源信息和进度管理流程信息、实际进度信息、进度预警信息等。8.2.3宜按建设项目的单位工程、分部工程、分项工程、施工段、工序依次分解,形成完整的工作分解结构,并应编制进度计划。8.2.4在进度优化环节,应根据进度模拟推演的资源消耗量和资金需求量,合理安排资源配置计划和资金需求量计划,优化施工进度计划。8.2.5进度控制过程中,宜将实际工程进度与进度计划进行对比分析,输出项目的进度时差,并应将进度时差信息更新到进度管理模型中。8.2.6宜制定预警规则,应明确预警提前量和预警节点,并应根据进度分析信息,对应规则生成项目进度预警信息。8.2.7应根据预警信息进行进度偏差分析,重新调配现资源或施工方案,调整后续施工进度计划并更新进度管理模型。8.2.8应用成果宜包括进度管理模型、进度计划图表、工程量清单、资源计划表、进度优化与模拟成果、实际进度和计划进度对比分析报告、进度预警报告、进度偏差分析报告、进度计划变更文档等。8.3质量管理8.3.1工程项目施工中质量管理模型应用宜包括质量验收计划的确定、质量样板创建、可视化交底、过程质量检查、质量资料管理、质量验收。8.3.2质量管理模型应根据施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等过程模型,结合施工图及设计文件创建,应附加或关联质量计划信息、质量样板、过程检查信息、质量资料信息、质量验收信息等。8.3.3在确定质量验收计划时,宜利用模型针对整个工程确定质量验收计划,验收检查点应附加关联到相应的模型单元或模型单元组合中。8.3.4在质量管理模型中应梳理筛选出重要施工样板、质量控制点、复杂节点,应建立质量样板模型,并应对施工工艺进行模拟,进行可视化交底。8.3.5质量检查过程中宜利用三维扫描技术创建实体模型,并应与质量管理模型进行对比分析,发现实体模型偏差后应及时更新质量管理模型,并应评估偏差对下道工序的影响。8.3.6在质量问题分析时,应利用模型按部位、时间、施工人员等对质量信息和质量问题进行汇总和展示。8.3.7在质量验收时,应将质量验收信息附加或关联到对应的构件模型单元或构件模型单元组合上。8.3.8应用成果宜包括质量管理模型、过程质量检查及整改记录、质量质保资料、质量验收报告。8.4安全管理8.4.1工程项目施工中安全管理模型应用宜包括安全技术措施制定、安全实施方案策划、安全实施过程监控及动态管理、安全隐患分析及事故处理。8.4.2安全管理模型应根据施工图设计模型、深化设计模型等过程模型,结合施工图、设计文件以及安全防护设施的设置创建,应附加或关联安全防护设施、检查信息、风险源辨识、事故处理等信息。8.4.3在确定安全技术措施制定环节,宜使用安全管理模型辅助相关人员识别风险源,宜使用安全管理模型对所采取的安全防护措施的进行模拟、评估。8.4.4在安全技术措施计划实施时,宜使用安全管理模型编制可视化交底素材,向有关人员进行安全技术交底,并应将安全交底记录附加或关联到模型中。8.4.5在安全实施方案策划时,可根据安全管理模型辅助完成文明设施的布设,可利用安全管理模型进行楼层人员疏散等安全应急8.4.6在安全实施过程监控及动态管理时,可使用安全管理模型进行安全检查,并应将安全隐患信息附加或关联到模型中。可使用安全管理模型,结合远程视频监控,对重大危险源部位实施远程监控。8.4.7在安全隐患和事故处理时,宜使用安全管理模型制定相应的整改措施,并应将安全隐患整改信息附加或关联到模型中;当安全事故发生后,宜将事故调查报告及处理决定附加或关联到模型中。8.4.8在安全问题分析时,宜利用安全管理模型,按部位、时间等角度对安全信息和问题进行汇总和展示。8.4.9应用成果宜包括安全管理模型、安全管理信息、安全检查结果报表。8.5.1工程项目施工中成本管理模型应用宜包括投标报价、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析与考核。8.5.2成本管理模型应根据施工图设计模型、深化设计模型等过程模型,结合国家或地方计量规范、计价规范、定额等创建,应附加或关联工程量信息、进度计划信息、合同价信息、预算成本信息、实际成本归集信息等。8.5.3在投标报价环节,宜能根据模型确定工程量清单项目,输出投标清单项目及投标报价单。8.5.4成本计划确定时,宜根据成本管理模型提取工程量,结合施工图纸、施工定额、施工及验收规范、施工组织设计编制施工预算,并应将预算信息附加或关联到成本管理模型中。8.5.5在成本控制过程中,宜能实时从成本管理模型中获取成本管理所需数据。8.5.6应定时采集现场信息更新到成本管理模型中,应通过模型对数据、信息的有效储存及调取应用,管理人员应实时获取项目施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集等成本核算所需数据。8.5.7成本核算与分析宜按周或月定期进行,应对合同价、计划成本、实际成本进行三算对比分析,应对项目人工、材料、机械等费用实时对比、过程控制、预判和纠偏。8.5.8应用成果宜包括成本管理模型、工程量清单表、投标报价单、成本预算表、成本分析报表。9.1一般规定9.1.1竣工阶段的模型应用宜包括竣工预验收、竣工验收和竣工9.1.2竣工阶段模型宜根据施工过程模型或施工图及现场条件创建,并应附加或关联相关竣工资料的信息。竣工模型中涉及到的信息内容应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185的规定。9.1.3竣工模型信息除几何信息外,宜主要包括管理资料、技术资料、安全资料、测量记录、物资资料、施工记录、试验资料、过程验收资料等信息。9.1.4建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位等相关单位对竣工模型进行验收。9.1.5竣工交付对象应包括建设单位、相关政府监管部门、施工单位,宜根据不同的对象要求,在竣工验收模型的基础上制作相应交付成果。9.1.6竣工模型信息应为最新版本,并应具有完整性和准确性。9.2竣工验收9.2.1竣工预验收和竣工验收应根据竣工验收模型进行。9.2.2竣工验收模型宜关联各施工各阶段和竣工验收阶段的信息,竣工验收模型与文件、成果交付应符合项目各方的合同要求。9.2.3宜通过对施工现场与竣工验收模型进行分析对比,辅助进行竣工验收。9.2.4工程结算宜根据竣工验收模型统计工程量,并应符合现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500的规定。9.2.5竣工验收成果宜包括竣工验收模型、设备关联信息、竣工验收关联信息、模型辅助验收报告、BIM辅助工程量测算报告等。9.3竣工交付9.3.1竣工交付成果宜包括模型文件、文档文件、图形文件和动画文件等,交付内容由接收方确定并审核,最后形成竣工交付模型交接单。9.3.2竣工模型宜包括各专业模型及整合后的模型最新版本,模型信息内容符合现行行业标准《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185的规定,应便于后期运维管理。9.3.3竣工交付模型应根据交付对象的要求,经审核后完成竣工交付模型。1为便于在执行本标准条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”;2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”;3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”;4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按......执行”或“应符合.....的规定”。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300《建设工程工程量清单计价规范》GB50500《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185《建筑信息模型设计标准》DBJ04/T421建筑信息模型施工应用标准制订说明《建筑信息模型施工应用标准》DBJO4/T422-2021,经山西省住房和城乡建设厅公告批准、发布。本标准制定过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了工程建设项目建设的实践经验,同时参考了国内外先进技术法规、技术标准。为便于广大建设、设计、施工、工程监理、工程造价、物业管理、构配件生产、软件、科研、院校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《建筑信息模型施工应用标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行过程中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。39 413基本规定 423.1一般规定 423.2模型施工应用策划 423.3模型施工应用管理 434施工模型 444.1一般规定 444.2模型创建 464.3模型精细度 464.4模型信息共享 865深化设计 875.2现浇混凝土结构深化设计 875.3装配式混凝土结构深化设计 895.4钢结构深化设计 905.5机电深化设计 916施工模拟 936.1一般规定 936.2施工组织模拟 936.3施工工艺模拟 937预制加工 957.2混凝土预制构件生产 957.3机电预制加工 967.4钢结构构件加工 967.5构件运输 988项目管理 998.1一般规定 99408.2进度管理 998.3质量管理 1008.4安全管理 1018.5成本管理 1019竣工验收与交付 1029.1一般规定 1029.2竣工验收 1029.3竣工交付 1031.0.1工程建设项目模型的应用,一方面是贯彻执行国家技术经济政策,推进工程建设信息化,另一方面可以提高工程建设企业的生产效率和经济效益。为有效发挥标准的引导和约束作用,本标准对山西省工程建设项目模型施工应用提出了统一要求。1.0.2结合模型技术发展和应用现状,本标准模型应用适用于由模型实施主体承担模型创建任务,配合施工单位需求开展工程建设项目模型应用工作。同时对于在建或既有运营的工程建设项目也可以根据需要,有选择地开展模型应用工作。3.1一般规定3.1.2根据工程实际情况选用合适、能降本增效的模型应用环节。3.1.3施工模型应用策划宜按下列步骤进行:1明确模型应用为项目带来的价值和应用范围;2以模型应用流程图的形式表达模型的应用过程;3确定模型应用过程中的信息交换需求;4明确模型应用的基础条件。3.1.4施工模型与设计模型搭建宜遵循设计施工一体化原则。施工模型以施工图设计模型为基础,附加或关联施工阶段的施工信息,从而形成深化设计阶段、施工实施阶段、竣工交付阶段等不同阶段的模型。施工模型可包括深化设计模型、施工过程模型和竣工验收模型。3.1.5项目宜根据实际情况指定模型统筹方,模型统筹方在模型应用中起主导作用,应由业主方担任,其余各参与方宜参与模型的建立、修改等工作。各方宜制定协议,保证模型中需要共享的数据在各施工环节间顺利交换和应用。3.1.6在根据施工图设计模型建立深化设计模型后,基于各专业的深化设计模型进行二次深化设计,能够有效处理各专业深化过程中调整产生的新问题。3.2模型施工应用策划3.2.1项目模型应用也是工程任务的一部分,也应该遵循PDCA(计划Plan、执行Do、检查Check、行动Action)过程控制和管理方法,因此制定模型应用策划应该是模型应用的第一步,并通过后期模型应用过程管理逐步完善和提升。模型应用策划作为项目整体计划的一部分,应与项目整体计划协调一致。3.3模型施工应用管理3.3.3模型质量控制应从建模标准、细度标准,以及各类工程专业标准方面考虑。3.3.4模型评价:1定性评价:将模型应用成果,从性质属性上进行评价,说明其对项目管理目标、项目管理的过程影响。对于工程质量的影响,一般可采用定性评价的方法。2定量评价:按照通常的经验预估和计量模型应用成果,比对若未使用模型和使用模型后的差异。对于成本和工期的影响,一般可采用定量评价的方法。3.3.5成果交付应按照合同约定执行,成果一般包括:模型、图纸、工艺模拟视频、漫游等。4.1一般规定4.1.1深化设计模型一般包括:现浇混凝土结构深化设计模型、装配式混凝土结构深化节点模型、钢结构深化节点模型、机电深化节点模型等。预制加工模型包括:混凝土预制构件生产模型、钢结构构件加工模型、机电产品加工模型等。施工模型关系图如图1所示。施工过程模型施工措施模型施工组织模型预制加工模型施工工艺模型进度管理模型质量管理模型安全管理模型成本管理模型土建4.1.3在具体的工程项目中,各专业间如何确定模型应用的协同方式,选择会是多种多样的,例如各专业形成各自的中心文件,最终以链接或集成各专业中心文件的方式形成最终完整的模型;或是其中某些专业间采用中心文件协同,与其他专业以链接或集成方式协同等等,不同的项目需要根据项目的大小、类型和形体等情况来进行合适的选择。4.1.5模型单元除了包含足够的信息,一般还应满足如下要求:达的方式。4模型单元宜支持参数化几何形体建模,并能锁定、对齐到合适的参考元素上,如平面、线、楼层和点等。5模型单元宜包含约束到参照平面上的标注尺寸和标签。6模型单元的几何形体宜采用公制单位,如米或毫米等。表现。8宜建立模型单元常用比例尺的几何形体缩略图,如:1:5、1:9模型单元可以包含二维或三维的空间约束数据,如:最小操作空间、使用空间、放置和运输空间、安装空间、检测空间等。10模型单元可包含颜色、填充图案或比例适当的纹理图像11模型单元应可在相关视图中表现工程项目的材质和外观,相关视图包括:平面图、剖面图、立面图、节点详图等。12模型单元宜能以某种表达方式反映与其他模型单元的关联关系。13宜通过模型单元库软件对模型单元进行统一的管理和应用。4.2模型创建4.2.2由于施工图设计模型单元或深化设计模型单元往往没有考虑施工实施和管理的需求,施工过程模型应支持施工任务的开展。若基于施工图设计模型或深化设计模型创建施工过程模型,需要对模型单元进行必要的拆分或合并处理。模型单元拆分或合并应以WBS和施工流水段划分为依据。若施工信息不合适作为简单属性添加到模型或模型单元,可采用关联的方式将模型与施工信息集成。4.2.3竣工验收模型一般在施工过程模型基础上,通过增加或删除相关信息创建。增加的信息一般包括:质量验收、竣工验收信息。删除的信息一般包括过程管理信息如进度信息,临时设施模型等。具体的竣工模型信息可参考本标准条文说明9.3.3。若工程有运维或CIM技术应用需求,竣工验收模型还应符合相关标准要求。4.2.4保持模型信息与工程设计一致是模型应用的基本条件,只有这样才能应用模型正确指导工程施工。模型的变更信息应记录在模型里或关联文件中,备查、备用。4.2.5本条提出了可对模型或模型单元进行的操作:1增加:增加模型、增加模型单元;2细化:增加模型单元信息,几何形体与实际形体更接近;3拆分:单个模型过大时可将模型拆分为小模型,例如,按照专业或楼层拆分模型。将单个模型单元根据需求拆分两个或多个模型单元,例如,根据施工流水段划分对模型单元进行拆分;4合并:合并与模型单元拆分相对应,将两个或多个模型单元合并成一个整体;以及与模型拆分相对应,将两个或多个模型合成一个整体;5集成:一般指跨系统、异构数据的模型综合。一般地,单一应用软件不能提供上述全部操作,因此不同软件模型集成应注意检查完整性和正确性。4.3模型精细度4.3.1考虑到多种交付情况,因此模型单元划分为四个级别。项目级模型单元可描述项目整体和局部;功能级模型单元由多种构配件或产品组成,可描述诸如手术室、整体卫浴等具备完整功能的建筑模块或空间;构件级模型单元可描述墙体、梁、电梯、配电柜等单一的构配件或产品。多个相同构件级模型单元也可成组设置,但仍然属于构件级模型单元;零件级模型单元可描述钢筋、螺钉、电梯导轨、设备接口等不独立承担使用功能的零件或组件。模型单元会随着工程的发展逐渐趋于细微。模型单元可具有嵌套关系,低级别的模型单元可组合成高级别模型单元。虽然工程阶段有先后,细度等级代号有数字上的大小和递进,但各模型精细度之间没有严格一致和包含的关系,例如竣工模型也不是要包含全部施工过程模型内容。4.3.2尽管存在很大的争议,然而鉴于“模型精细度”(LOD)是比较普遍的概念,本标准采纳了这个说法,这样更有利于顺畅地理解建筑信息模型的发展程度。但为了规避版权风险,将LOD等级命名为LOD1.0、2.0、3.0和4.0。深化设计模型和施工过程模型的精细度可以参考表1。古表1深化设计模型和施工过程模型的精细度古深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)地红线)场物地红线)场物深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)板板台台深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)凹凹深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)出出深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)合及详细尺寸等模深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)在“类型”属性中注明“地面”应在“类型”属性中注明“地面”深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)等台台深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)副、销轴等钉件寸等钉件深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)中注明”楼梯平台板”性.中注明“楼梯平台板”深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)息出出深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)注明“使用面积”性中注明“使用面积”88深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)止水反梁、女儿止水反梁、女儿墙、压顶、填充非几何信息;设备及相关辅助设备及相关辅助深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)备等)息备等)深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)淋头等)息淋头等)深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)套.装置)油发电机等)套.装置)油发电机等)息等,深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)收费器等)收费器等)等深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)机、空调箱等)机、空调箱等)88深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)器等器等)深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)一墙梯、汽车吊等)施施品品深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)程项目进度计划、劳动力计划、设备材料及机械进场计划等品品施工过程模型(LOD3.0)施工过程模型(LOD3.0)施工过程模型(LOD3.0)方案,并宜进行可视化展示或施工交底装的连接方式、拼装工作空间要求以及拼装顺序等因素,检验预制构件加工精度,并深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)施工过程模型(LOD3.0)施工过程模型(LOD3.0)১১深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)模型元素元素信息模型元素元素信息进度管理流程度计划计划(方案编制计划、材料检验检测计划、物资采购计划、深化设计计划等)非几何信息:号、审批结果、审批意见、审批人等信息施工进度计划编制工作分解结构非几何信息:关联、任务基本属性施工流水:计划非几何信息:施工班组施工过程模型(LOD3.0)模型元素 计划(方案编制采购计划、深化设计计划等)的百分比)等施工过程模型(LOD3.0)息深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)法等式(自有、租赁)学性能和化学成分要求)理、力学性能和化学成分要求)续表1深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)式等信息,大型设备还应具有相应的荷载信息方式等信息,大型设备还应具有相应的荷目目与模型元素的对应关系,工程量清单项目息单项目对应的定额项目,工程量清单项目施工过程模型(LOD3.0)深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)手架、大型机械设备部署等施工本深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)模型元素元素信息模型元素元素信息质量控制资料 主体结构、建筑装饰装修、建筑排水及采暖、建筑电气、智能建电梯非几何信息:料设备试验报告、隐蔽工程验收记录、施工记录以及试验记录安全和功能检验资料主体结构、建筑装饰装修、建筑排水及采暖、建筑电气、智能建电梯非几何信息:深化设计模型(LOD2.0)施工过程模型(LOD3.0)模型元素元素信息模型元素元素信息观感质量验收记录 主体结构、建筑装饰装修、建筑排水及采暖、建筑电气、智能建电梯非几何信息:质量验收记录主体结构、建筑装饰装修、建筑排水及采暖、建筑电气、智能建电梯非几何信息:收记录、分部(子分部)工程质量验收记录、工序交接检验记录施工过程模型(LOD3.0)模型元素 牌、现场临时设施、场围挡、大门、宣传施工过程模型(LOD3.0)模型元素工现场安全通机、砂浆机、塔“三宝”、“四口”临时设施、其他 4.3.3施工图应满足国家现行设计文件编制深度规定,这是行业技术政策的规定,施工图设计模型应与施工图表达信息一致。施工图设计模型是施工模型应用的基础,是实现设计与施工信息共享的4.3.44.3.5子模型是模型中可独立支持特定任务或应用功能的模型子集。4.3.6未经删减合并的施工过程模型直接添加信息作为竣工验收模型会增加储存压力,提高模型信息查询工作量。广义上的工程变更范围,是指构成合同文件的任何组成部分的变更、工程数量的增减或工程质量要求或标准的变动。这些变动应反映在竣工验收模型中。4.3.7“够用就好”是模型应用的基本策略,过多、过细的信息将浪费工程项目的宝贵资源。因此,在模型应用策划中明确模型应用目标和范围,并明确对应的模型精细度,降低模型应用投入、提升模型应用效益。4.3.8模型不是表达建筑信息、辅助工程实施的唯一最佳方法,应灵活地将模型与文档、图形、图像、视频等形式的信息综合应用。4.4模型信息共享4.4.12建立共享的模型构件库是一种有效提升工作效率的方式。模型构件库服务于按构件建立建筑信息模型的工作,能够减少重复劳动,并为规范工作流程提供支持。5.2现浇混凝土结构深化设计5.2.1对于复杂节点设计,例如梁柱节点钢筋排布、型钢混凝土构件节点设计等,推荐采用BIM技术,因为能有效解决传统二维设计无法准确表达设计信息的问题。因为机电深化会调整管道位置,现浇混凝土深化设计宜在机电深化完成后进行。5.2.2本标准采用标准组织BPMI(TheBusinessProcessMan-age-mentInitiative)开发的业务流程建模标记方法(BusinessProcessModelingNotation,BPMN)表述流程图。其符号定义和说明如表2所示。表2BIM应用典型流程图中的元素说明和符号说明事件表示业务流程的事件有三种:开始、中间和结束任务工程人员执行的工作或活动判定用来控制流程的分支顺序流用于表示任务的前后衔接顺序(前置任务和后置任务)用于将流程图分割(垂直或水平)5.2.3本条列举了对深化设计模型元素的基本要求,深化过程中可根据工程具体情况,结合工程的具体难点、要点补充相关参数,以发挥BIM的优势。“上游模型”一般指根据业务流程顺序,由上一阶段或环境提供的模型,作为本阶段或环节的基础。以下同。5.2.4碰撞检查是有效解决专业内和建筑、结构、机电等专业之间综合深化成果的控制手段,碰撞检查报告需要详细标识碰撞的位置、碰撞类型、修改建议等,方便相关技术人员发现碰撞位置,及时一般碰撞类型分为两种:1硬碰撞:模型元素在空间上存在交集。这种碰撞类型在设计阶段极为常见,特别是在各专业间没有统一标高的情况下,常发生在结构梁、空调管道和给水排水管道三者之间。2软碰撞:模型元素在空间上并不存在交集,但两者之间的距离比设定的标准小时即被认定为碰撞。软碰撞检查主要出于安全考虑,例如:水暖管道与电气专业的桥架和母排有最小间距要求、设备和管道维修最小空间要求等。5.2.5现浇混凝土结构深化设计BIM软件宜具有本条所列的一项或多项功能。5.3装配式混凝土结构深化设计5.3.2创建装配式混凝土结构深化设计模型是对施工图设计模型的细化、复核和调整。例如:连接节点深化设计建模,需要按照施工图设计中节点部位的构件尺寸、钢筋直径和位置等数据,对生产和施工过程进行模拟,通过碰撞检查复核和对钢筋的直径、数量和位置进行调整,最终确定构件连接方式和节点连接方式,完成构件承载力计算、构件深化图生成和节点深化图生成等工作。确定节点深化设计,需要综合考虑工程施工现场布置的吊车的臂长和起吊重量限值、地方运输规定对构件尺寸的限制、定型模具尺寸以及使用率等带来的技术和经济性方面的制约和影响,在深化设计模型中予以校核和调整。5.3.4装配式混凝土结构深化设计模型,在施工图设计模型必需的模型元素和细度之外,各元素细度还需要满足成本估算、生产和安装施工协调以及可视化的要求,包括构件组成与拆分、钢筋放样、预埋件、复杂节点模型、构件上的安装预留孔洞等方面的定位位置、外形几何尺寸一级非几何信息,在模型中需要得到全面体现。5.3.5在深化设计过程中,宜根据编码规则将装配式混凝土结构构件编码信息输入到构件属性信息中,以便于生产加工、运输、安装及施工管理。5.3.6现浇层与装配层连接处节点连接设计是装配式施工的难点与关键。预制构件采用套筒灌浆技术对钢筋定位有较高的要求,特别是装配层钢筋偏差较大上部预制构件套筒安装困难,还可能影响后期灌浆质量,从而影响现浇层与装配层间工程质量和设计性能。5.3.7在装配式混凝土结构深化设计过程中,施工组织模拟是根据某个施工项目指定的具体实施方案,从组织机构方案、人员组成方案、技术方案、安全方案、材料供应方案等方面进行的全面多维度BIM三维可视化模拟;施工工艺模拟是指对施工现场的现有条件、施工顺序、复杂工艺以及重点难点进行BIM三维可视化模拟。5.4钢结构深化设计5.4.1钢结构工程施工图设计后,还应进行深化设计和加工图设计,本节主要规定了钢结构深化设计的BIM应用。钢结构深化设计应综合考虑每个工程特点、工厂制造和现场安装能力、施工工艺技术要求等内容。5.4.2创建钢结构深化设计模型,需完成节点深化设计、孔洞及预埋设计、钢结构平立面布置与钢构件拆分等工作,并结合专业协调碰撞报告进行。模型建立过程中应完成两次校审,第一次是在生成碰撞检查报告后,校审碰撞问题是否解决;第二次是在生成深化设计图纸后,校审输出的节点深化图、平立面布置图、焊缝通图等是否满足施工图及设计文件、施工工艺文件等的要求。5.4.3钢结构工程的节点设计分两个阶段,第一阶段是施工图设计阶段的节点设计,通常由设计单位的结构工程师完成,第二阶段是深化设计阶段的节点深化设计,通常由承建单位的深化设计工程师完成。施工图设计阶段的节点设计一般包括柱脚节点、支座节点、梁柱连接、梁梁连接、支撑与柱或梁的连接、管结构连接节点等。而节点设计深化主要内容是根据施工图的设计原则,对图纸中未指定的节点进行焊缝强度验算、螺栓群验算、现场拼接节点连接计算、节点设计的施工可行性复核和复杂节点空间放样等。5.4.5在钢结构深化设计过程中,宜根据模型创建、使用和管理的需求对钢结构构件进行分类编码,分类和编码应满足数据互用的要求,分类编码规则应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269的规定,编码应具有唯一性。钢结构深化设计模型可直接应用于结构的虚拟预拼装中,作为理论模型同由构件实测数据生成的实测三维模型进行比对分析,检验构件加工是否满足设计要求,起到实物预拼装的效果。5.4.6本条规定了深化设计单位应交付的成果,主要目的是保证深化设计能准确反映原设计的意图。钢结构深化设计图一般由钢结构深化设计模型生成,主要包括平立面布置图和节点深化图等内容,因此原设计单位确认时可选择使用深化设计模型或深化设计图。5.5.2设计模型主要用于表达设计意图而没有考虑施工应用需求的情况,机电深化设计宜在施工图设计模型基础上进行深化设计,使其符合施工工艺及现场实际情况,形成具有可实施性的施工图纸和模型。5.5.5考虑硬件需求和团队工作的协同,可以把整体模型按专业、子系统、楼层、功能区域进行拆分。5.5.6机电深化设计应按以下步骤进行:1在管线排布前应跟设计确认好吊顶标高,梁下至吊顶区域为可排布空间。2选取某些具有代表性剖面,结合可排布空间,先出剖面方案,参建各方确认方案后,再依据此方案进行整体排布。考虑。5.5.7管线综合应结合技术规范排布规则、间距要求、保温空间、支吊架空间、检修空间、施工操作空间等多个因素。5.5.8碰撞检查和净高分析是管线综合环节的重要步骤,应多次进行,确保管线综合模型无碰撞,净高满足需求。5.5.9在管线综合预留洞口时,管线若穿越构造柱及圈梁,应对管置,保证构造柱及圈梁的完整性及稳定性。机电管线预留洞口完成后应反馈现浇混凝土结构和钢结构深化设计,部分预留洞口可能造成混凝土结构和钢结构局部深化设计修改。5.5.10为便于现场施工,在管线密集的区域,应进行综合预留5.5.11管线综合的优势在于布置综合支吊架,科学合理,节省材料、美观整齐。5.5.12机房优化应按以下步骤进行:1机房排布时应先确定设备基础定位,然后管线排布,在排布优化中空间不足时可以微调设备定位。3机房管线密集、管径大,施工过程中要保证操作空间。同时机房在后期运营维保频率最高,机房优化时需充分考虑合理性、空间、美观等因素。4机房内大型设备多,需要和土建施工单位紧密配合,确保二次结构砌筑前设备就位,避免后期返工。5机房优化模型中应添加设备的生产厂家、功率、保养时间等参数信息,便于后期运营维保信息查询。6.1一般规定6.1.1-6.1.4针对复杂项目的施工组织设计、专项方案、施工工艺以及采用四新技术施工时宜采用模型进行模拟分析、技术核算和优化设计,识别危险源和质量控制难点,提高方案的准确性和科学性,并进行可视化交底。6.2施工组织模拟6.2.2施工组织模拟模型宜优先选择在深化设计模型的基础上6.2.4施工场地的布置是随着不同施工阶段灵活改变的,为全面模拟施工组织的合理性,施工场地布置模型应分阶段建立。6.2.7施工工序安排是对施工全过程的科学合理的规划,是工程质量和施工安全的重要保证,施工工序安排的基本要求是:上道工程的完成要为下道工序创造施工条件,下道工

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