2019智能抽水蓄能电站信息模型建设标准条文版_第1页
2019智能抽水蓄能电站信息模型建设标准条文版_第2页
2019智能抽水蓄能电站信息模型建设标准条文版_第3页
2019智能抽水蓄能电站信息模型建设标准条文版_第4页
2019智能抽水蓄能电站信息模型建设标准条文版_第5页
已阅读5页,还剩118页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

智能抽水蓄能电站信息模型建设标准Q/GDW4610029—2019序号条目条文详细内容11范围本标准规定了智能抽水蓄能电站信息模型建设的基本要求、模型管理、模型结构与扩展、模型格式、模型创建、设计信息模型应用、施工信息模型应用、设备信息模型应用等内容。本标准适用于智能抽水蓄能电站信息模型的建设与应用。22规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T32575发电工程设计文件内容深度规定

GB50500建设工程工程量清单计价规范

GB/T50549电厂标识系统编码标准

GB/T51212建筑信息模型应用统一标准

GB/T51235建筑信息模型施工应用标准

GB/T51269建筑信息模型分类和编码标准

DL/T1547智能水电厂技术导则

可再生定额〔2010〕26号水电工程工程量清单计价规范

Q/GDW11426国家电网公司基建工程工程量清单计价规范

Q/GDW4610028—2019智能抽水蓄能电站信息分类和编码标准33.1信息模型informationmodel以三维数字化为基础,集成工程项目全寿命周期内相关数据的数字化模型。43.2信息模型子模型informationmodelsub-model信息模型中按专业、阶段或功能划分的模型。53.3信息模型元素informationmodelelement信息模型中具有独立语义的基本单元。63.4信息模型软件informationmodelsoftware用于信息模型创建、编辑、管理和应用的软件。73.5信息模型精度LODlevelofdevelopment信息模型元素的几何和属性信息详细程度。83.6信息模型几何信息详细程度Glevelofgeometricdetail信息模型元素几何信息的详细程度。93.7信息模型属性信息详细程度Nlevelofinformationdetail信息模型元素属性信息的详细程度。103.8信息模型应用场景informationmodelapplicationscene以信息模型应用为目标导向的某一具体场景。113.9设备信息模型几何深度等级leveloffacilitygeometricdetail(F)以设备信息模型应用深度划分的等级。123.10信息模型结构informationmodelstructure组成信息模型体系的实物、逻辑、和数据结构。133.11信息模型扩展informationmodelextension对信息模型数据或者属性的扩展。143.12工程建设项目阶段buildingconstructionprojectphase工程项目建设过程中根据一定的标准划分的段落。153.13属性property建设实体可以测量和检测的物理或理论上的特征。164.1为推进抽水蓄能电站工程建设运维信息化实施,统一抽水蓄能电站信息模型建设与应用基本要求,提高信息应用效率和效益,制定本标准。174.2本标准依据Q/GDW4610028—2019,对信息模型管理、模型结构与扩展、模型格式、模型创建、各阶段模型应用等作出规范,统一多平台、多参建方、多专业的模型精细度、建模行为、协同交互和质量要求等,以保证信息模型成果的统一性、完整性和准确性。184.3抽水蓄能电站信息模型的建设与应用,除应符合本标准外,尚应符合现行有关标准的规定。195.1一般规定应明确模型建设目标,其覆盖及支撑的过程(设计、施工、设备制造、运维等各阶段),模型软件的选择和其应具备的功能。205.1.1抽水蓄能电站模型应用目标应能实现建设工程各相关方的协同工作、信息共享。215.1.2抽水蓄能电站模型应用阶段宜贯穿建设工程全寿命期,也可根据工程实际情况在某一阶段或环节内应用,并应符合国家相关标准和管理流程的规定。225.1.3抽水蓄能电站模型创建、使用和管理过程中,应采取措施保证信息安全。235.1.4抽水蓄能电站交付信息模型应用过程中应规定模型成果的所有权和使用权。245.1.5抽水蓄能电站建模软件宜具有查验模型及其应用符合我国相关工程建设标准的功能。255.1.6宜评估抽水蓄能电站模型应用对数据管理水平和数据互用能力。265.1.7在开展抽水蓄能电站模型应用实施前,应开展模型应用策划及顶层设计。275.1.8在抽水蓄能电站模型应用全寿命周期,应组织专门的模型应用管理,以保证模型应用不偏离模型应用策划和工程建设实际。285.2应用策划295.2.1抽水蓄能电站模型应用策划宜明确以下内容:a)项目级模型应用分阶段目标;b)项目级模型应用范围和各阶段模型应用场景;c)参建各方人员组织架构、相应职责和不同主体间工作关系和协同方式;d)模型应用流程;e)项目级各阶段模型的创建、使用和管理要求;f)项目级信息交换要求;g)项目级模型质量控制要求和信息安全要求;h)项目级各阶段模型应用成果要求;i)项目级软硬件基础条件要求。305.2.2抽水蓄能电站模型应用流程宜分为项目整体和分项两个层次。整体流程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等。分项流程应描述模型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。在形式上宜包含模型和图纸为载体的实物流程和以数据为载体的信息流程。315.2.3制定抽水蓄能电站模型应用策划可按下列步骤进行:a)确定模型应用的范围和内容。b)以模型应用流程图等形式明确模型应用过程。c)规定模型应用过程中的信息交换要求。d)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等。325.3模型应用管理335.3.1工程项目相关方应明确模型应用的工作内容、技术要求、工作进度、岗位职责、人员及设备配置等。345.3.2工程项目相关方应建立模型应用协同机制,制订模型质量控制计划,实施模型应用过程管理。355.3.3模型质量控制措施应包括下列内容:a)模型与工程项目的符合性检查。b)不同模型元素之间的相互关系检查。c)模型与相应标准规定的符合性检查。d)模型信息的符合性和完整性检查。365.3.4工程项目相关方宜结合模型应用阶段目标及最终目标展开验证,对模型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。376.1一般规定386.1.1在抽水蓄能电站信息模型建设过程中应进行模型管理。规范模型构件的产生、获取、处理、存储、传输和维护等环节的信息分类、命名和编码。宜建立抽水蓄能电站信息模型数据库,实现资源共享与数据重用,提高建模效率和质量。396.1.2应统一管理模型数据。明确相关方各参与人员的管理权限,明确数据交换与更新方式。应进行更新版本控制。模型应先经评判合格才允许发布。406.2信息分类416.2.1信息模型工程项目文档信息分类信息模型工程项目文档信息分类应按项目信息、文件名称、文档类型、文档用途进行分类,同时应遵循Q/GDW4610028—2019的规定。426.2.2信息模型数据分类信息模型数据分类应便于工程信息整理、传递和档案管理,实现抽水蓄能电站全寿命周期信息数据的交换、共享,同时应遵循《抽水蓄能电站信息模型分类和编码标准》的规定。436.3文件命名规则446.3.1项目文件命名规则1)项目文件名称应便于识别、记忆、操作、检索,尽量使用专业术语、专业代码并以字母表示。2)项目文件名称可结合数据管理结构分级命名。3)项目文件名称可按"项目编号+项目简称+子项编号+阶段代码+专业代码+分区代码+系统代码+描述+日期"格式来命名。456.3.2模型构件命名规则1)模型构件名称应便于工程师快速检索,可包含英文缩写。2)模型构件名称宜包含专业、类别、版本信息,并参考Q/GDW4610028—2019中的模型分类。3)模型构件宜按统一格式命名,但不限于以下格式,例如"专业/多专业+构件类别+一级子类+二级子类+描述+软件版本",亦或"项目编号+项目简称+专业代码+分区代码+系统代码+描述+日期"。466.4模型建设过程管理476.4.1建模过程中的流程、行为、协同规则定义如下:1)建模流程管理:对建模过程中一系列结构化、可度量的活动集合及其关系。明确模型创建→模型审核→出图→交互等相互关联的多个活动及步骤。2)建模行为管理:对业务流程中的行为,如建模、分析、审核、归档等活动步骤进行约定。3)协同规则:对专业内、专业间或不同参与方,业务活动之间的协同准则进行规范。4)参建各方宜建立专门的过程管理监督组织对在模型建设过程中协同各专业和参建方开展模型过程管理。5)设计阶段建设模型应满足本规范中关于设计阶段信息模型应用的要求,施工阶段建设模型应满足本规范中施工阶段信息模型应用的要求。6)设计阶段建设模型应留有满足施工阶段对模型重新拆分的接口,以保证模型在工程全寿命周期的连续性。487.1一般规定497.1.1模型应当能在全寿命周期各个阶段、各相关方之间交换和应用。507.1.2采用不同途径获取的模型具有唯一性,采用不同方式表达的模型数据应具有一致性。517.1.3模型的创建宜采用统一的规则和要求创建。当按专业和任务分别创建时,各模型应协调一致,并能够集成应用。527.1.4用于共享的模型元素应能在建设工程全寿命周期内被唯一识别。537.1.5模型结构应具有开放性和可扩展性,明确模型结构组成,确保相关子模型之间信息共享。547.1.6模型应根据建设工程各项任务的进展逐步细化,其详细程度宜根据建设工程各项任务的需要和有关标准确定。557.2模型扩展567.2.1模型扩展应根据专业或任务需要,增加模型元素种类及模型元素数据。577.2.2增加模型元素种类宜采用实体扩展方式。增加元素数据宜采用属性或属性集扩展方式。元素数据扩展可在模型中直接实现,也可通过数据库实现。587.2.3模型元素调用关系扩展可结合模型元素种类和模型元素数据扩展同步进行。597.2.4模型元素宜根据适用范围、使用频率等进行创建、使用和管理。607.2.5模型扩展不应改变原有模型结构,并应与原有模型结构协调一致。618.1在能满足需求的条件下,建议选用单一软件平台,以保证不同数据格式交换集成时能顺畅进行,在单一软件平台功能不满足的情况下,可选不同软件平台的数据格式作为补充,但应保证不同数据格式间能顺畅交换。628.2各阶段在确定当前阶段模型格式及版本前,应先统筹各方需求,保证能满足要求。638.3各阶段创建的抽水蓄能电站信息模型选用的数据格式及版本除应满足当前阶段模型详细程度及工程属性等方面的内容要求外,还应综合考虑不同专业协同协调的便利性和可行性。648.4应根据合约规定的模型应用目的来确定模型的合理格式。658.5模型交付时应同时提供原厂模型文件和国网新源公司标准模型文件。668.6交付文件应以通用的数据格式传递数字化交付物,数据格式应满足项目实际应用的需求,保证不同参与方之间的数据信息可以实现无损传递,确保最终数据信息的正确性及完整性。在保障信息安全的前提下,便于即时阅读与修改。678.7交付文件格式应符合《智能抽水蓄能电站数字化交付标准》的要求。689.1一般规定699.1.1抽水蓄能电站建设工程全寿命期内,应根据各个阶段、各项任务的模型应用需要创建、使用和管理模型,并应根据建设工程的实际条件,选择合适的模型应用方式。709.1.2模型应用前,宜对建设工程各个阶段、各专业或各任务的工作流程进行调整和优化。719.1.3模型创建和使用应利用前一阶段或前置任务的模型数据,交付后续阶段或后置任务创建模型所需要的相关数据。729.1.4抽水蓄能电站建设工程全寿命期内,相关方应建立实现协同工作、数据共享的支撑环境和条件。739.1.5模型的创建和使用应具有完善的数据存储与维护机制。749.1.6模型的命名和交换格式应满足要求,不同方式创建的模型应具有协调一致性。759.1.7模型、图纸、文档等相互之间应保持一致,并及时保存。769.1.8施工深化设计模型宜在施工图设计模型基础上,通过增加或细化模型元素等方式进行创建。779.1.9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。宜根据工作分解结构(WBS)和施工方法对模型元素进行必要的拆分或合并处理,按要求在施工过程中对模型及模型元素附加或关联施工信息。789.1.10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。799.2模型软件要求809.2.1模型软件应具有抽水蓄能电站工程建设全寿命周期各专业所需相应的专业功能或扩展专业功能以及数据互用功能。819.2.2模型软件的专业功能应符合下列规定:a)应满足专业或任务要求;b)应符合相关工程建设标准及其强制性条文;c)宜支持专业功能定制开发。829.2.3模型软件的数据互用功能应至少满足下列要求之一:a)应支持开放的数据交换标准;b)应实现与相关软件的数据交换;c)应支持数据互用功能定制开发。839.2.4模型软件在工程应用前,宜对其专业功能和数据互用功能进行测试。849.2.5设计阶段模型应用测试宜包含以下内容:a)地质模型创建和开挖测试;b)大场景承载能力和GIS交互功能测试;c)基于模型的图纸创建和联动修改测试;d)基于数据库的模型数据管理;e)模型与国网新源标准模型转换接口测试。859.2.6施工阶段模型应用测试宜包含以下内容:a)大场景施工场布模型输入、模型与国网新源标准模型转换接口测试;b)集成模型轻量化浏览或漫游辅助或增强功能测试;c)模型信息提取、分类、处理、运算功能测试;d)施工模型应用成果处理和输出能力测试;e)支持开放的数据交换测试;f)软件与物联网、移动通信、地理信息系统等技术集成或融合的能力测试;g)施工管理平台软件功能测试;h)数字化交付与数据包发布功能测试;i)构件与产品库管理;j)深化设计模型创建;k)深化设计图纸及文件生成;l)模型与构件拆分;m)预制构件拆分;n)预留孔洞与预埋件设计;o)模型的碰撞检查及报告;p)工程量统计。869.2.7设备模型应用测试宜包含以下内容:a)模型输入、模型与国网新源标准模型转换接口测试;b)模型详细级别轻量化分组显示能力测试;c)模型数字化加工图出图能力测试;d)模型加工深化功能测试;e)模型展开视图与安装逻辑关系表达测试;f)模型与数值分析软件接口测试;g)软件与物联网、移动通信、地理信息系统等技术集成或融合的能力测试。879.3模型精度等级889.3.1一般规定抽水蓄能电站信息模型所包含的模型单元应按合约分级建立,可嵌套设置,分级应符合表1规定。表1模型单元的种类899.3.2抽水蓄能电站信息模型的模型精细度应符合下列规定:a)不宜超越项目应用需求;b)宜满足工程量计算要求;c)应满足现行有关工程文件编制深度规定。909.3.3针对抽水蓄能信息模型包含的最小模型单元应由模型精细度等级衡量,模型精细度基本等级划分应符合表2的规定。根据工程项目的应用需求,可在基本等级之间扩充模型精细度等级。表2模型精细度基本等级的划分919.3.4设计阶段信息模型精细度宜符合下列规定:a)预可行性研究报告阶段模型精细度等级不宜低于LOD100;b)可行性研究报告阶段模型精细度等级不宜低于LOD200;c)施工详图设计阶段模型精细度等级不宜低于LOD300。929.3.5施工阶段信息模型精细度宜符合下列规定:a)施工深化模型精细度等级不宜低于LOD350;b)施工过程模型精细度等级不宜低于LOD400;c)施工竣工验收模型精细度等级不宜低于LOD500。939.3.6设备信息模型精细度宜符合下列规定:a)设备设计模型精细度等级不宜低于LOD200;b)设备安装模型精细度等级不宜低于LOD300;c)设备加工制造模型精细度等级不宜低于LOD400;d)设备运维功能模型精细度等级不宜低于LOD500。949.3.7模型精度等级LOD应包含模型的几何精度和非几何精度。959.3.8模型几何精度和非几何精度可根据模型应用要求选取不同精度。969.4模型几何精度979.4.1一般规定模型单元的几何深度应符合下列规定:a)应选取适宜的几何表达精度呈现模型单元几何信息;b)在满足各阶段深度和应用需求的前提下,应选取较低等级的几何表达精度;c)不同的模型单元可选取不同的几何表达精度。989.4.2设计阶段信息模型几何表达精度的等级划分应符合表3的规定,并根据附录D选取。表3设计信息模型几何表达精度的等级划分999.4.3施工阶段模型几何表达精度的等级划分应符合表4的规定,并根据附录E选取。表4施工信息模型几何表达精度的等级划分1009.4.4设备模型几何表达精度的等级划分应符合表5的规定,并根据附录C选取。表5设备信息模型几何深度等级的划分1019.5模型非几何精度1029.5.1模型单元的属性信息由属性组成,并应符合下列规定:a)应选取适宜的信息深度体现模型单元属性信息。b)属性应分类设置,属性分类应符合本标准附录A的要求,表中未列出的属性可自定义。c)属性应包括中文字段名称、编码、数据类型、数据格式、计量单位、值域、约束条件。交付表达时,宜至少包括中文字段名称、计量单位。d)属性值应根据阶段的发展而逐步完善,并应符合下列规定:1)应符合唯一性原则,属性值和属性应一一对应,单个应用场景中属性值应唯一;2)应符合一致性原则,即同一类型的属性、格式和精度应一致。1039.5.2模型单元信息深度等级的划分应符合表6的规定。表6信息深度等级的划分1049.5.3设计阶段模型的非几何精度宜参考附录D选取。1059.5.4施工阶段模型的精度宜参考附录E选取。1069.5.5设备模型的非几何精度宜参考附录B选取。10710.1一般规定10810.1.1预可研阶段宜进行大场景多专业协同综合数字化方案比选,充分考虑站点选择与电网的关联、天然洪水和发电流量叠加影响、地质条件、移民和生态景观、地方经济、上下库连接交通和场外交通、主要建筑物布置、施工总布置等因素,使项目边界条件在可视化环境下集成。10910.1.2可研阶段宜按照规范要求,进一步细化建筑物体型,通过专业协同,开展错漏碰分析,建筑功能和性能分析。采用信息模型/CAE一体化技术对重要建筑物进行CAE计算分析,以充分利用信息模型与数值分析实现设计优化。11010.1.3施工图阶段应在可研阶段信息模型的基础上,进一步细化模型,提供数字化建造基础模型。11110.2测绘专业设计阶段信息模型应用11210.2.1一般规定测绘信息模型可分为断面测量、地形测量、水下地形测量、遥感地形测量(低空无人机、航空、航天、地面激光扫描)、变形监测等。11310.2.2纵断面信息模型应用可通过纵横断面测量,搜集资料开展,工程区布设基本控制。建立临时水位站,进行横断面测量,生成数字化断面模型,为下续专业提供对象化设计资料。11410.2.3地形信息模型应用可在工程区布设基本控制及图根控制,将野外观测数据传输到计算机中,根据记录内容进行数据修正,生成坐标散点数据。采用人机交互方式,编辑地物图块数据及属性录入。构建并编辑生成三角网地形模型。为下续专业提供场地布置、数字化开挖、放样、工程量统计提供依据。11510.2.4水下地形测量信息模型应用可在工程区布设基本控制及图根控制,采用单波束测深和多波束扫描测深设备,进行水下数据采集。根据水深信息布设测线,并制定航行路径。完成礁石、障碍物、助航标志、库岸附属物位置及属性信息采集、绘制工作草图。采集数据传输到计算机后,对多波束测深进行声速改正、姿态改正、潮位改正等,数据滤波、剔除、检查,生成数字化图形数据。采用人机交互方式构建并编辑三角网,生成图形数据,编辑生成水下地形图(DLG)。宜采用水深分层设色、晕渲法、晕渝法等方式直观反映映水下立体效果。11610.2.5遥感地形测量信息模型应用遥感地形测量信息模型应用成果主要为(DLG\DEM\DTM\DRG)、三维场景模型、三维点云模型及三维实景模型等,各类测绘产品可接入GIS平台,进行GIS分析应用,也可提供设计专业在不同平台间使用。成果可用来进行距离与高程量测、多角度直观影像察看、断面数据截取、土石方量计算、工程场景管理、规划选点等。遥感地形测量协同设计工作流程图见图1。图1遥感地形测量协同设计工作流程图11710.3地质专业设计阶段信息模型应用11810.3.1一般规定地质建模应根据地勘各专业数据及流程特点,构建涵盖地勘各专业并覆盖基础资料、过程信息、地质成果(含模型、属性)的地勘数据库,搭建与前端数据展示应用平台无关的数据交换服务接口,形成地勘数据中心,建立地质模型。11910.3.2地质信息模型应用a)信息化点模型,可表征地质体几何特征、属性特征等的三维对象,如地形点、地质点、试验点等。b)信息化线模型,可表征地质界线、地质界面的剖切线、辅助线等。c)信息化面模型,可表征地形、地质界面、虚拟面(如侵润面)等。d)信息化体模型,可表征地质界面封闭形成的地质体。e)其它信息模型,集成图像信息等为更好表达实际地质情况提供辅助。12010.3.3地质信息化集成模型应用勘探试验数据可随时输入数据库,根据新增数据资料,及时更新三维模型,并进行三维地质成因及空间结构分析,再用三维模型进行二维切图,进行二维分析调整,然后导入三维进行再次拟合计算,最终形成符合地质空间特点的三维地质部件,并交付相关专业设计使用。通过不同三维图形及二维切图成果,进行工程地质质量评价,指导施工建设。12110.4水工专业设计阶段信息模型应用12210.4.1一般规定水工专业信息模型应用场景可根据水工建筑物类型进行划分。水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。12310.4.2项目全局信息模型应用项目全局模型可基于地质三维模型建立,是整个项目基础模型,集成项目各水工、机电、地质、测绘、施工、移民、环保等专业,分析枢纽布置方案,开展设计协同。12410.4.3专业全局信息模型专业全局模型可基于项目全局模型建立,是本专业中各建筑物设计的基础,应充分协调本专业内各建筑物的空间关系,开展水工建筑物碰撞检查。12510.4.4细部结构设计数字化应用a)细部结构设计信息模型,应支持二维出图;b)细部结构设计信息模型,应支持三维结构数值分析;c)细部结构设计信息模型,应支持多方案比选;d)建筑物三维模型应具有关联性,以保持数据间应有的链接关系和引用关系,其关联性应具有理顺并尽量简单的驱动关系。12610.4.5参数化数字模型应用根据各专业设计要求选用相应的设计平台,结合生产逐步建立建筑物参数化标准件,并通过验收进入标准库,以提高项目协同设计效率、设计质量。12710.5机电专业设计阶段信息模型应用12810.5.1一般规定a)根据项目建设阶段不同,机电专业信息模型建设应用逐步深入。b)在项目预可研、可研阶段机电专业信息模型应用可侧重于项目成果展示、评审汇报、投标说明等。其特点宜是形象直观、系统分类明晰,易于理解及说明。c)在项目设计、施工阶段,机电专业的信息模型应用以满足工程应用为主,能够通过信息模型技术达到工程设计出图与施工等要求。d)项目交付运维阶段,所建模型宜融合施工数据,作为建设期的最终模型,同时结合设备参数为后续工程运维服务。12910.5.2机电信息模型应用流程机电专业与水工专业紧密配合,根据信息模型应用程度将信息模型实施阶段分为:预可研阶段、可研阶段、施工图阶段。应用类型包含单专业信息模型设计应用,机电各专业协同设计信息模型应用以及机电与水工协同设计应用,主要应用流程见图2。图2机电专业设计流程图13010.5.3水机专业信息模型应用a)应根据厂家提供的机组尺寸,自行建模或通过厂家的机组模型完成厂房布置,确定厂房跨度,单机组端长度等设计尺寸。通过信息模型完成厂房内水、气、油等机械设备布置及管路系统设计。b)应根据模型布置与管路走向,统计设备材料,完成管路系统的复核计算,优化设计方案。c)应按照系统图完成相关三维设计并生成设备布置图与可视化模型,节约设计周期,同时优化设计方案。13110.5.4电一专业信息模型应用a)根据厂家提供参数及设备模型,完成发电/电动机组等设备布置,确定厂房跨度,单机组端长度等设计尺寸。b)通过信息模型设计完成厂内电气系统设计,与机组相关电气设备的选型与设备布置,完成配电、照明及接地布置与设计。c)完成开关站,配电楼等附属建筑的电气系统设计内容。d)按照系统图设计进一步优化设计流程,完成设备布置图等详细设计,节约设计周期,优化设计方案。13210.5.5电气二次专业信息模型应用a)信息模型应用以控制、保护、监控和通信系统为主。b)系统图,接线原理图为主要设计成果,应用二维设计可完成部分图纸的设计内容。c)设备模型与系统原理图进行动态关联。d)信息模型实施根据设计性能指标完成设备选型,完成关键二次设备布置,提供精确外形尺寸,优化设计方案。13310.5.6金结专业信息模型应用a)信息模型的应用实施完成部件级金属结构设计。b)可进行性能计算,利用设计软件完成金属结构建模,确定设备尺寸,合理设计金属结构闸门、启闭机等设备构件。c)与其他专业相结合,完成碰撞检查等多专业协同设计内容。d)深化金属结构加工设计,输出可提交厂家的深化文件。13410.5.7暖通给排水专业信息模型应用a)根据地区环境特点及厂内机组、电气等设备的发热量参数,计算厂内散热条件,完成暖通设备选型与通风设计。b)支持冬季寒冷地区采暖设计。c)通过信息模型技术的应用实施,根据关键设备外形尺寸等参数,优化厂房内设备布置,负荷管路系统,校验设计成果。13510.6施工专业设计阶段信息模型应用13610.6.1一般规定a)施工专业设计信息模型应用模式:施工专业设计信息模型技术应用模式可分为全阶段应用、阶段性应用、特定功能性应用:1)全阶段应用:工程项目设计的全部阶段均应用信息模型技术进行设计;2)阶段性应用:选择工程项目设计的某个或某些阶段应用信息模型技术进行设计;3)特定专项或功能应用:选择工程中特定部位或采用某项特定的信息模型技术开展信息模型设计。b)施工专业设计内容:施工专业设计主要包括以下内容:1)施工导流;2)主体工程施工;3)施工交通运输;4)施工工程设施;5)施工总布置;6)施工总进度;7)节能降耗分析。13710.6.2施工信息模型应用点施工专业典型应用场景如图3所示,各设计阶段应用信息模型技术的应用场景如表7所示。图3施工专业信息模型应用整体架构表7水电工程各设计阶段应用信息模型技术的应用场景13810.6.3施工导流方式设计信息模型应用施工导流方式宜应用信息模型,完成满足本阶段设计要求的施工导流方式比选。13910.6.4围堰信息模型应用根据三维模型快速、准确的提取各方案的工程量信息,结合三维模型进行技术、经济指标的比选。在满足功能要求的前提下,选出经济、合理的围堰型式,满足本阶段设计要求。14010.6.5料场信息模型应用料场可根据枢纽布置特点选择多个料场进行比选,根据模型快速提取或计算料场选择指标的信息,例如剥采比、耕地占用面积、料场可开采量、运输条件等。根据其它设计资料,进行结合料场的综合比选,得出比选结论。选出质量优良、经济、耕地占用少的料场,满足本阶段设计要求。完成设计方案和料场分层开采量累计曲线。14110.6.6施工交通设计信息模型应用通过相关责任方审核确认的枢纽设计模型,根据三维模型快速提取或计算施工场内交通的设计指标信息。根据其它设计资料,结合施工总进度确定的运输量、运输强度和施工总布置等进行方案比选和优化,完成场内交通设计。14210.6.7砂石料加工系统场地选择及初步设备布置信息模型应用综合分析枢纽布置、料场/渣场分布、地质情况等,在地形、地质三维模型上选择砂石料加工系统场地。应用设备模型进行设备布置,在满足生产流程和工艺的要求下尽量减少占地面积,完成砂石料加工系统场地选择和初步设备布置设计。14310.6.8混凝土生产系统场地选择及初步设备布置信息模型应用通过相关责任方审核确认的地形、地质三维模型、混凝土生产系统生产能力、场地布置等要求文件。综合分析枢纽布置、交通运输、地质情况等,在地形、地质三维模型上选择混凝土生产系统场地。根据场地情况,应用设备三维模型进行设备布置,在满足生产流程和工艺的要求下尽量减少占地面积。完成混凝土生产系统场地选择和初步设备布置设计。14410.6.9施工总布置信息模型应用通过相关责任方审核确认的地形、地质三维模型。创建满足要求的、完备的模型库。综合分析枢纽布置、交通运输、地质情况等,在地形、地质三维模型上进行施工总布置设计。根据场地情况,应用设备、建筑物等三维模型进行布置,在满足布置要求下尽量减少占地面积,完成施工总布置设计。14510.6.10施工专业技术经济指标比选信息模型应用通过审核确认的施工专业三维模型以及不能在三维模型中提取的其它数据,提取工程量等比选指标数据,并结合其它信息进行施工专业的技术经济指标比选,应用模型进行非量化指标的分析比选,完成施工专业技术经济指标比选报告。14610.6.11施工专业造价信息模型应用在不同设计阶段需要进行多次造价核算工作,例如投资估算、概算、预算、合同价、结算、决算等,应用信息模型技术可以快速、准确的开展工程造价工作。14710.6.12场内交通仿真优化信息模型应用通过相关责任方审核确认的场内交通模型,提取、分析、整理信息,分析边界条件,应用离散事件仿真平台进行给定边界的场内交通仿真,并根据仿真结果优化场内交通设计。14810.6.13砂石料加工系统仿真优化信息模型应用通过相关责任方审核确认的砂石料加工系统三维模型,提取、分析、整理信息,分析边界条件。应用工艺规划及离散事件仿真平台进行给定边界的砂石料加工系统生产状况的仿真模拟。并根据仿真结果优化砂石料加工系统场地布置、生产流程,形成砂石料加工系统仿真优化报告。14910.6.14混凝土生产系统仿真优化信息模型应用通过相关责任方审核确认的混凝土生产系统三维模型,提取、分析、整理信息模型信息,分析边界条件。应用工艺规划及离散事件仿真平台进行给定边界的混凝土生产系统生产状况的仿真模拟。并根据仿真结果优化混凝土生产系统场地布置、生产流程等。15011.1一般规定施工模型应用主要从以下几个方面开展:a)施工深化设计:包含大坝碾压深化设计、异型模板深化设计、复杂结构深化设计、机电深化设计;b)施工模拟:包含施工组织模拟、施工工艺模拟、施工安全模拟、施工进度模拟等;c)施工预制加工:包含混凝土预制构件生产、钢结构构件架构、机电产品加工;d)进度管理,在施工进度模拟的基础上,进行施工进度计划编制和进度控制。并对实际进度的原始数据进行收集、整理、统计和分析,并将实际进度信息附加活关联到进度管理模型。基于定额完成工程量估算和资源配置、进度计划优化、和进度计划审查;e)预算与成本管理:宜建立工程定额数据库,在施工进度模拟的基础上建立施工成本与进度模型的关联关系;f)质量与安全管理:基于信息模型进行施工质量和安全风险分析,并结合泛在感知与物联网技术进行精细化、网格化施工质量与安全的过程管理;g)施工监理管理:将施工监理及过程验收文件与信息模型建立关联,并结合物联网技术进行施工过程纪实和移动巡检。15111.2施工深化设计15211.2.1一般规定a)施工深化设计信息模型应用宜包括:施工中的现浇混凝土结构、预制装配式混凝土结构、钢结构、机电等深化设计工作。b)深化设计应制定设计流程,确定模型校核方式、校核时间、修改时间、交付时间等。深化设计流程宜主要包括:创建深化设计模型、二次设计、模型校审、工程量统计、生成深化设计图纸、校审及提交成果等。c)预制装配式混凝土结构、钢结构、机电等深化设计模型和信息宜满足下阶段预制构件或机电产品加工信息模型应用的要求。d)预制混凝土、机电、钢结构等专业宜按照标准模数进行拆分,确定预制构件的位置、尺寸等信息,为预制加工应用提供基础模型与信息。e)碰撞检查宜包括专业内部和专业之间的硬碰撞、软碰撞检查,并出具碰撞检查分析报告。f)预留孔洞与预埋件设计宜基于专业综合模型进行机电管线与土建模型的碰撞,确定孔洞、埋件位置。g)深化设计信息模型交付成果宜包括:深化设计模型及图纸、节点大样模型及图纸、碰撞检查分析报告、工程量清单、专业计算书等。h)深化设计图纸宜包括:图纸目录、设计说明、施工图平立面图、局部详图、大样图、节点详图等。深化设计图除应包括二维图外,宜包括必要的模型三维视图。15311.2.2现浇混凝土结构深化设计a)现浇混凝土结构深化设计信息模型应用宜包括以下内容:1)现浇混凝土结构深化(二次)设计模型;2)专业协调与碰撞检查;3)节点设计;4)预留孔洞与预埋件设计;5)基坑(槽)开挖;6)钢筋下料;7)支模方案设计;8)工程量统计;9)施工安装模拟。b)在现浇混凝土结构深化设计中,宜基于施工图设计模型基础上创建深化设计模型,进行现浇混凝土结构深化(二次)设计包括节点、预留孔洞与预埋件设计等,生成深化设计图纸、统计工程量等(图4)。图4现浇混凝土结构深化设计信息模型应用流程图15411.2.2续c)现浇混凝土结构深化设计模型除应包括施工图设计模型内容外,还宜包括二次结构、预埋件和预留孔洞、节点等模型内容,其内容宜符合表8的规定。表8现浇混凝土结构深化设计模型内容表8现浇混凝土结构深化设计模型内容(续)15511.2.2续d)现浇混凝土结构深化设计信息模型交付成果宜包括以下内容:1)现浇混凝土结构深化(二次)设计模型及图纸;2)碰撞检查报告;3)节点设计模型及图纸;4)预留孔洞与预埋件设计模型及图纸;5)基坑(槽)开挖模型及图纸;6)钢筋下料模型及图纸;7)支模方案搭设示意图;8)工程量清单;9)施工安装模拟动画。15611.2.3预制装配式混凝土结构深化设计a)预制装配式混凝土结构深化设计信息模型应用宜包括以下内容:1)预制装配混凝土结构深化(二次)设计模型;2)专业协调与碰撞检查;3)平立面布置与预制构件拆分;4)预制构件设计;5)预留孔洞与预埋件设计;6)节点连接设计;7)临时安装措施设计;8)工程量统计;9)施工安装模拟。b)在预制装配式混凝土结构深化设计信息模型应用中,宜基于施工图设计模型创建深化设计模型,进行预制混凝土结构深化(二次)设计包括:预制构件拆分、预制构件设计、预留洞与埋件、节点连接等设计,生成深化设计图纸、统计工程量、指导预制构件加工、及施工安装文件制作等(图5)。图5预制装配式混凝土结构深化设计信息模型应用流程图15711.2.3续c)预制构件拆分包括平面和立面布置;预制构件拆分时,其位置、尺寸等信息可依据施工吊装设备、运输设备和道路条件、预制厂家生产条件等因素,按照标准模数确定。d)节点连接设计宜基于施工图设计模型及深化设计模型等上游模型,建立节点连接模型,完成连接节点深化设计及预制构件加工图纸。e)预制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内容外,还宜包括二次结构、预埋件和预留孔洞、临时安装措施等模型内容,其内容宜符合表9的规定。表9预制装配式混凝土结构深化设计模型内容表9预制装配式混凝土结构深化设计模型内容(续)15811.2.3续f)预制装配式混凝土结构深化设计交付成果宜包括以下内容:1)预制装配式混凝土结构深化(二次)设计模型及图纸;2)碰撞检查报告;3)预制构件拆分与平立面布置模型及图纸;4)预制构件设计模型及图纸;5)预留孔洞与预埋件设计模型及图纸;6)节点连接设计模型及图纸;7)临时安装措施模型及图纸;8)工程量清单;9)施工安装模拟动画。g)预制装配混凝土深化设计图纸或审批文件应包括:图纸目录、设计说明、设计说明、平立面布置图、节点设计图、预制构件深化图和计算书等。15911.2.4机电深化设计a)机电深化设计信息模型应用宜包括以下内容:1)给水排水深化(二次)设计模型;2)水机专业深化设计模型;3)暖通深化(二次)设计模型;4)电气深化(二次)设计模型;5)专业协调与碰撞检查;6)管线综合设计;7)参数复核;8)主要设备机房布置;9)(综合)支吊架设计;10)预留孔洞与预埋件设计;11)临时安装措施设计;12)设备运输线路设计;13)工程量统计;14)施工安装模拟。b)在机电深化设计信息模型应用中,宜基于施工图设计模型创建深化设计模型,进行机电深化(二次)设计包括:管线综合、预留洞与埋件、机电构件拆分、支吊架设计等,生成深化设计图纸、统计工程量、指导机电产品加工、及施工安装文件制作(图6)。图6机电深化设计信息模型应用流程图16011.2.4续c)参数复核应在管线综合设计完成后对机电系统进行参数复核,复核的参数包括水泵扬程及流量、风机风压及风量、管线截面尺寸、支架受力、冷热负荷、灯光照度等。d)(综合)支吊架设计宜基于管线综合模型、根据专业规范、现场施工要求进行(综合)支架设计分析及计算,完成支吊架大样设计图和加工图。e)机电深化设计模型除应包括施工图设计模型内容外,还宜包括管线综合设计、支吊架设计、机电末端和预留预埋定位等模型内容,其内容宜符合表10的规定。表10机电深化设计模型内容表10机电深化设计模型内容(续)16111.2.4续f)机电深化(二次)设计模型除应包括给排水、暖通空调、电气等系统的模型元素外,还宜包含支吊架、套管等用于支撑和保护的相关模型元素,应保持模型元素的连续。g)机电深化(二次)设计模型可按专业、楼层、功能区域等进行组织。h)机电深化设计信息模型交付成果宜包括以下内容:1)给水排水专业深化(二次)设计模型及图纸;2)暖通空调专业深化(二次)设计模型及图纸;3)电气专业深化(二次)设计模型及图纸;4)碰撞检查报告;5)管线综合设计模型及图纸;6)参数复核计算与报告;7)主要设备机房布置模型及大样图;8)(综合)支吊架设计模型及大样图;9)预留孔洞与预埋件设计模型及大样图;10)临时安装措施模型及说明;11)设备运输线路模型及图纸;12)工程量清单;13)施工安装模拟模型动画。i)机电深化设计图宜包括管线综合图、综合预留预埋图、设备运输路线图及相关专业配合条件图、机电专业施工图、局部详图及大样图等。16211.3施工模拟优化16311.3.1一般规定a)施工模拟优化宜包括施工组织模拟优化和施工工艺模拟优化。b)施工模拟模型宜基于施工图设计模型或深化设计模型等上游模型创建,将施工组织、施工工艺信息与模型相关联进行施工模拟,并根据模拟结果进行优化,生成分析报告及可视化施工指导文件。c)施工模拟前应基于信息模型技术对项目中需进行施工模拟的施工组织项、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。d)对于施工难度大、施工工艺复杂以及采用新技术、新材料、新工艺、新设备的分项宜应用信息模型技术。e)施工模拟中碰撞与冲突检查,除应进行构件、机电设备安装的碰撞检查外,宜包括作业面空间、时间、资源等冲突检查。f)施工模拟完成后,应根据优化方案更新施工过程模型并关联施工方案信息。g)施工模拟软件(平台)还宜具有下列专业功能:1)施工模拟模型创建;2)工作面区域模型划分;3)模型与模拟信息关联;4)进行碰撞检查;5)施工模拟优化;6)计算分析。16411.3.2施工组织模拟优化a)施工组织模拟优化信息模型应用宜包括以下内容:1)施工进度模拟;2)工序组织模拟;3)资源组织模拟;4)施工平面布置模拟。b)在施工组织模拟优化信息模型应用中,宜基于施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型创建并导入到专业模拟软件中;宜关联施工进度、工序组织安排、资源组织、施工平面布置等施工组织设计相关信息,进行各项施工组织优化模拟,制作施工组织模拟动画、视频、说明文档等可视化施工指导文件(图7)。图7施工组织模拟优化信息模型应用流程图16511.3.2续c)施工组织模拟前,宜基于施工图设计模型、根据进度要求,编制工程初步施工方案和实施计划。d)施工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。e)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,明确工序间的搭接、穿插等关系,优化项目工序组织安排。f)资源组织模拟宜结合施工进度计划、合同信息以及各施工工艺对资源的需求等,优化资源配置计划。g)施工平面布置模拟宜结合施工进度安排,优化各施工阶段的塔吊布置、现场车间加工布置以及施工道路布置等,满足施工需求的同时,避免塔吊碰撞、减少二次搬运、保证施工道路畅通等问题。h)施工模拟过程中应及时记录出现的进度计划、工序组织、资源配置、施工平面布置等方面不合理的问题,形成施工组织模拟问题分析报告等指导文件。i)施工组织模拟后宜根据模拟成果对进度计划、工序组织、资源配置、施工平面布置等进行协调、优化,并将相关信息更新到施工过程模型中。j)施工组织模拟模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型内容外,还宜包括场地布置、平面组织、工序安排等信息,其内容宜符合表11的规定。表11施工组织模拟模型内容表11施工组织模拟模型内容(续)16611.3.2续k)施工进度模拟优化信息模型交付成果宜包括以下内容:1)施工组织模型及关联信息;2)动画漫游文件;3)碰撞与冲突检查分析报告;4)施工组织优化分析报告。16711.3.3施工工艺模拟优化a)信息模型应用可包括以下内容:1)土方工程模拟;2)模板工程模拟;3)临时支撑模拟;4)复杂节点模拟;5)脚手架工程模拟;6)垂直运输模拟;7)大型设备及构件安装模拟;8)预制构件预拼装模拟。b)在施工工艺模拟优化信息模型应用中,宜基于施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型创建并导入到专业模拟软件中;宜关联施工工艺资料、施工进度计划等信息,进行各项施工工艺模拟,制作施工组织模拟动画、视频、说明文档等可视化施工指导文件(图8)。图8施工工艺模拟优化信息模型应用流程图16811.3.3续c)施工工艺模拟前,宜基于施工图设计模型及相关资料,编制工程初步施工方案与实施计划,确定工艺流程及相关技术要求。d)土方工程模拟宜基于结构深化设计模型、基坑开挖模型及工艺模拟模型,通过综合分析土方开挖量、土方开挖顺序、土方开挖机械数量安排、土方运输车辆运输能力、基坑支护类型及对土方开挖要求等因素,优化土方工程施工工艺,并可进行可视化展示或施工交底。e)模板工程模拟宜基于现浇混凝土结构深化设计模型及工艺模拟模型,优化确定模板数量、类型、支设流程和定位、结构预埋件定位等信息,并可进行可视化展示或施工交底。f)临时支撑模拟宜基于结构深化设计模型及工艺模拟模型,优化确定临时支撑位置、数量、类型、尺寸和受力信息,可结合支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序、进度管理流程等可视化展示或施工交底。g)复杂节点模拟宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型,优化确定节点各构件尺寸,各构件之间的连接方式和空间要求,以及节点的施工顺序,并可进行可视化展示或施工交底。h)脚手架模拟宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型,综合分析脚手架组合形式、搭设顺序、安全网架设、连墙杆搭设、场地障碍物等因素,优化脚手架方案,并可进行可视化展示或施工交底。i)垂直运输模拟宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型,综合分析运输需求,垂直运输器械的运输能力等因素,结合施工进度优化确定垂直运输组织计划,并可进行可视化展示或施工交底。j)大型设备及构件安装模拟宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型,综合分析墙体、障碍物等因素,优化确定对大型设备及构件到货需求的时间点和吊装运输路径等,并可进行可视化展示或施工交底。k)预制构件预拼装模拟包括钢结构预制构件、机电预制构件、幕墙以及混凝土预制构件等模拟。宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型,综合分析连接件定位、拼装部件之间的搭接方式、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,并可进行可视化展示或施工交底。l)在模拟过程中宜将涉及的时间、工作面、人力、施工机械及其工作面要求等组织信息与模型进行关联。m)方案优化指导文件在进行模拟过程中,宜及时记录模拟过程中出现的工序交接、施工定位等问题,形成施工模拟分析报告等方案优化指导文件。n)根据模拟成果进行协调、优化,并将相关信息同步更新或关联到模型中。o)施工工艺模拟模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型、施工组织模型等上游模型内容外,还宜包括各专项工程工艺模拟的重要元素和信息,例如支护、大型设备、脚手架、垂直运输设备等,其内容宜符合表12的规定。表12施工工艺模拟模型内容16911.3.3续p)施工工艺模拟优化信息模型交付成果宜包括以下内容:1)施工工艺模型及关联信息;2)动画漫游文件;3)碰撞与冲突检查分析报告;4)施工工艺模拟分析报告。17011.4施工预制架构17111.4.1一般规定a)施工中预制加工应用宜包括混凝土预制构件生产、钢筋工业化加工、机电产品加工、钢结构构件加工、幕墙预制加工等工作。b)预制加工应用工作流程宜在施工图设计模型或深化设计模型的基础上创建预制加工模型,根据加工方案和技术规范进行模型细部处理;宜关联分批与排产计划、工序工艺、材料、工期成本、成品质量控制等预制加工相关参数信息,生成加工图纸,统计工程量,指导施工安装文件的制作,同时辅助完成从加工生产到成品管理和运输等各环节的管理。c)预制加工相关信息包括工序工艺、分批与排产计划、材料、工期成本、成品质量控制、运输控制、安装等参数信息,宜将信息附加或关联到模型中,形成预制加工模型。d)预制构件或产品的模型及信息可关联到数控加工设备,输入数据格式应与数控加工平台兼容。e)宜利用条形码、二维码、电子标签(RFID)等物联网标示技术,将预制构件及产品生产加工、成品管理、物流运输和安装等信息附加或关联到模型中,实现从加工到安装的可追溯管理。f)宜基于预制加工模型采用安装工艺模拟方式,模拟预制构件或机电产品现场安装过程、工序、工艺,检验构件加工精度。g)宜根据设计图、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,形成材料采购清单。h)存在材料代用时,宜在预制加工模型中注明代用材料的编号及规格等信息,包括原材料信息、质量检验信息、物流信息、使用信息、设计变更信息等。i)预制加工单位宜根据本单位实际情况,建立信息模型构件(产品)库、数字化编码体系和工作流程。信息模型构件库宜基于施工图设计模型和预制加工模型,按照其功能差异进行构件和产品模块分类,建立标准化构件和产品模型信息库和编码体系。j)标准化编码体系宜针对预制加工构件(产品)信息建立,主要包括构件编码体系和生产过程管理编码体系。k)预制加工信息模型应用内容与成果交付除包含预制加工模型、关联生产加工信息以指导构件和产品生产加工外,还宜包括工艺工序方案及模拟动画、材料管理、生产管理、工期成本、工程量清单、质量管理、成品管理、物流管理等文件。17211.4.2混凝土预制构件加工a)混凝土预制构件加工信息模型应用宜包括以下内容:1)混凝土预制构件加工模型;2)钢筋下料;3)工艺工序设计与模拟;4)材料管理;5)生产管理;6)工期成本管理;7)工程量统计;8)混凝土预制构件(或成品库)管理;9)质量与成品管理;10)物流管理。b)在混凝土预制构件加工应用中,宜基于深化设计模型或施工图设计模型创建混凝土预制构件加工模型,根据加工方案和技术规范进行模型细部处理;宜关联分批与排产计划、工序工艺、材料、工期成本、成品质量控制等预制加工相关参数信息,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。c)混凝土预制构件加工模型宜在预制装配式混凝土深化设计模型基础上根据工厂生产加工要求继续深化完善,并增加模具、生产工艺等信息。d)钢筋下料宜根据深化设计模型和预制加工模型,对钢筋进行翻样,并生成钢筋下料文件及清单,相关信息宜附加或关联到模型中。e)混凝土预制构件加工模型除应包括施工图设计模型或深化设计模型内容外,还宜附加或关联预制加工、工艺工序设计、质量与成品管理、运输控制(物流)等信息,其内容宜符合表13的规定。表13混凝土预制构件加工模型内容17311.4.2续f)混凝土预制构件加工信息模型交付成果宜包括以下内容:1)预制构件加工模型及加工图;2)钢筋下料模型、图纸文件及材料清单;3)工艺工序方案及模拟动画;4)材料管理文件;5)生产管理文件;6)工期成本管理文件;7)工程量清单;8)预制构件库;9)质量与成品管理文件;10)物流管理文件。17411.4.3机电预制加工a)机电预制加工信息模型应用宜包括以下内容:1)机电预制加工模型;2)风管、管道下料;3)工艺工序设计与模拟;4)材料管理;5)生产管理;6)工期成本管理;7)工程量统计;8)机电构件(或成品库)管理;9)质量与成品管理;10)物流管理。b)在机电预制加工信息模型应用中,宜基于施工图设计模型或深化设计模型创建机电预制构件加工模型,根据加工方案和技术规范进行模型细部处理;宜关联分批与排产计划、工序工艺、材料、工期成本、成品质量控制等预制加工相关参数信息,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(图10)。图10机电预制加工信息模型应用流程图17511.4.3续c)机电预制加工模型除应包括施工图设计模型或深化设计模型内容外,还宜附加或关联预制加工、工艺工序设计、质量与成品管理、运输控制(物流)等信息,其内容宜符合表14的规定。表14机电产品预制加工模型内容17611.4.3续d)机电预制构件加工模型交付成果宜包括以下内容:1)机电预制加工模型及加工图;2)风管、管道(分段)下料模型、图纸文件及材料清单;3)工艺工序方案及模拟动画;4)材料管理文件;5)生产管理文件;6)工期成本管理文件;7)工程量清单;8)机电产品库;9)质量与成品管理文件;10)物流管理文件。17711.5进度管理17811.5.1一般规定a)施工进度管理信息模型应用宜包括进度计划编制和进度控制等工作。b)进度计划编制信息模型应用应根据项目特点、合同要求和进度控制需求编制不同深度、不同周期、不同阶段的进度计划。c)进度控制信息模型应用过程工作中,应对实际进度的原始数据进行收集、整理、统计和分析,并将实际进度信息附加或关联到进度计划模型。d)进度管理信息模型软件(平台)宜具有下列专业功能:1)接收、编制、调整、输出模型及进度计划;2)支持进度信息与模型附加或关联;3)工程定额数据库;4)工程量计算;5)显示形象进度;6)不同视图下的进度对比分析;7)显示资源消耗及成本曲线;8)施工进度模拟。17911.5.2进度计划编制a)进度计划编制信息模型应用宜包括以下内容:1)WBS创建;2)进度计划编制;3)工程量计算;4)资源平衡及资源配置;5)进度计划优化及审查;6)形象进度可视化展示。b)在进度计划编制信息模型应用中,根据工程特点、工作清单、项目结构信息等创建工作分解结构,根据施工合同和施工组织设计及专项方案等文件编制进度计划,在施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型基础上创建进度管理模型,完成工程量和资源配置、进度计划优化,通过优化和审查形成最优进度管理模型(图11)。图11进度计划编制信息模型应用流程图18011.5.2续c)基于信息模型的进度管理流程设计和分析宜按施工总进度计划、年进度计划、月进度计划和日常工作四个层面展开。d)将施工项目按建设项目(或者整个项目)、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程、施工段、工序依次分解,最终形成完整的工作分解结构,并满足下列要求:1)工作分解结构中的施工段可表示施工作业空间或局部模型,支持与模型关联;2)工作分解结构宜达到可支持制定进度计划的详细程度,并包括任务间逻辑关系;3)工作分解结构宜与工程施工的区域划分、施工流程对应。e)根据验收的先后顺序,明确划分项目的施工任务及节点;按照施工部署要求,确定工作分解结构中每个任务的开、竣工日期及关联关系,并确定下列信息:1)里程碑节点及其开工、竣工时间;2)结合任务间的关联关系、任务资源、任务持续时间以及里程碑节点的时间要求,编制进度计划,明确各个节点的开竣工时间以及关键线路。f)创建进度管理模型时,应根据工作分解结构对导入的深化设计模型、预制加工模型等上游模型进行拆分或合并处理,并将进度计划与模型关联。g)宜基于进度管理模型估算工作任务的工程量,并在模型中附加或关联定额信息。h)进度计划优化宜按照下列工作步骤和内容进行:1)根据企业定额和经验数据,并结合管理人员在同类工程中的工期与进度方面的工程管理经验,确定工作持续时间;2)根据工程量、用工数量及持续时间等信息,检查进度计划是否满足约束条件,是否达到最优;3)若改动后的进度计划与原进度计划的总工期、节点工期冲突,则需与各专业工程师共同协商。过程中需充分考虑施工逻辑关系,各施工工序所需的人、材、机、资金、当地自然条件等限制因素。重新调整优化进度计划,将优化的进度计划信息附加或关联到模型中;4)根据优化后的进度计划,配置资源计划,制定人工计划表、材料计划表和机械设备计划表;5)当施工资源投入不满足要求时,应对进度计划进行优化。i)在进度计划编制中的进度管理模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型内容外,还宜包括工作分解结构、进度计划、资源信息等信息,其内容宜符合表15的规定。表15进度计划编制中的进度管理模型内容18111.5.2续j)附加或关联到进度管理模型的信息,宜符合下列要求:1)工作分解结构的每个节点均宜附加进度信息;2)人力、材料、设备等定额资源信息宜基于模型与进度计划关联;3)需要存档的表单、文档以及施工模拟动画等成果宜附加或关联到模型。k)进度计划编制信息模型应用交付成果宜包括以下内容:1)施工进度管理模型;2)进度计划(图)表;3)工程量清单;4)资源计划表;5)进度优化与模拟成果;6)形象进度显示及模拟动画。18211.5.3进度控制a)进度控制信息模型应用宜包括以下内容:1)实际进度跟踪检查;2)实际进度可视化展示;3)实际进度和计划进度对比分析;4)进度预警;5)进度偏差分析;6)进度计划调整及模拟。b)在进度控制信息模型应用中,可基于进度管理模型,将收集实际进度信息与进度计划进行对比分析,根据偏差分析结果,适当的调整进度计划及进度管理模型(图12)。图12进度控制信息模型应用流程图18311.5.3续c)可基于实际进度模型及信息对项目进度进行分析,并对比项目实际进度与计划进度,输出项目的进度偏差。d)可制定预警规则,明确预警提前量和预警节点,并根据进度分析信息,对应规则生成项目进度预警信息。e)可根据项目进度分析结果和预警信息,调整后续进度计划,并相应更新进度管理模型。f)进度控制中的进度管理模型除应包括进度计划优化后的进度管理模型内容外,还宜包括实际进度、进度对比分析、进度调整等信息,其内容宜符合表16的规定。表16进度控制中的进度管理模型内容18411.5.3续g)进度控制信息模型应用交付成果宜包括以下内容:1)进度管理模型;实际进度跟踪检查结果文件;2)实际进度可视化展示视频文件;3)实际进度和计划进度对比分析报告;4)进度预警报告;5)进度偏差分析报告;6)进度计划变更文档,更新后的进度管理模型。18511.6预算与成本管理18611.6.1一般规定a)施工成本管理信息模型应用宜包括施工图预算编制、施工目标成本编制、施工成本动态控制等工作。b)在成本管理信息模型应用中,应根据项目特点和成本控制需求,编制不同层次、不同周期的成本计划。c)成本管理信息模型应用中,应对实际成本的原始数据进行收集、整理、统计和分析,并将实际成本信息附加或关联到成本管理模型。d)施工图预算信息模型应用可在不同专业模型基础上分别进行,施工目标成本和成本动态控制信息模型应用宜在相关专业模型集成基础上进行。e)根据实际业务工作要求,同一个成本管理信息模型应用可由一个或多个信息模型应用软件共同完成。f)在工程量计量和计价任务过程中,应符合《水电工程工程量清单计价规范》和GB50500等有关现行计量计价文件的规定。g)成本管理信息模型软件(平台)宜具备以下功能:1)接收、输出符合数据通用格式的模型及文件;2)符合清单计价和定额规范;3)支持成本信息的输入、集成、维护,以及与模型构件的关联;4)支持生成工程量清单;5)支持实际成本的自动归集;6)生成对比分析结果;7)支持成本超支预警;8)生成成本核算动态报表。18711.6.2施工图预算a)施工图预算信息模型应用宜包括工程量清单编制、工程造价编制等工作。b)在施工图预算信息模型应用中,宜根据施工图设计资料、变更资料、公共建模规范和构件分类编码等文件,在施工图设计模型的基础上创建初步算量模型。模型检查通过后,根据清单规范、定额规范和工程做法编制工程量清单,根据工程量计算规则,结合构件的特征和参数,自动计算模型元素的清单工程量,并生成各专业算量模型。将清单工程量计算结果导入到计价软件中,依据定额规范和价格信息,计算工程价格,输出招标工程量清单、招标控制价和投标报价(如图13)。图13施工图预算信息模型应用流程图18811.6.2续c)算量模型宜基于施工图设计模型或深化设计模型创建,也可基于施工图设计图纸文件重新创建。d)施工图预算模型除应包括施工图设计模型内容外,还宜包括各专业预算信息,其内容宜符合表17的规定。表17施工图预算模型内容18911.6.2续e)施工图预算信息模型应用交付成果宜包括以下内容:1)各专业算量模型;2)预算模型;3)招投标工程量清单;4)招标控制价;5)投标报价(单)。19011.6.3施工目标成本编制a)施工目标成本编制信息模型应用宜包括成本规划和目标成本编制等工作。b)施工目标成本编制宜基于信息模型算量模型,依据施工合同、施工组织设计及施工方案,结合企业定额、价格信息形成目标成本(图14)。图14施工目标成本编制信息模型应用流程图19111.6.3续c)在成本规划环节,宜符合以下规定:1)宜依据企业成本项目分解结构(以下称成本科目),对预算清单中的人工、材料、机械等费用组成进行拆分,形成成本科目维度的预算成本;2)宜基于预算模型,根据总包合同预算清单、分包合同预算清单范围,将合同与相关模型元素建立关联,形成不同合同应完成的模型范围。d)在目标成本编制环节,宜根据成本规划要求,按照成本科目维度对预算费用项进行汇总和统计,形成成本科目维度的预算收入。另外,根据施工组织设计及方案、企业定额、价格信息等,对施工成本进行测算,形成目标成本。e)施工目标成本模型元素除应包括施工图预算模型内容外,还宜包括成本科目、合约规划、预算成本和目标成本等信息,其内容宜符合表18的规定。表18施工目标成本模型内容19211.6.3续f)施工目标成本编制信息模型应用交付成果宜包括:1)合约规划;2)预算成本;3)目标成本。19311.6.4施工成本动态控制a)施工成本动态控制信息模型应用宜包括以下内容:1)成本管理模型;2)成本控制计划编制;3)成本归集与动态核算;4)成本三算对比;5)成本预警;6)成本控制措施执行。b)在施工成本动态控制信息模型应用中,宜基于目标成本模型,并根据签证、变更、索赔、会议纪要等,结合总包合同清单、成本科目和合格供应商等信息,实施动态成本控制。在施工过程中宜基于成本管理模型中的预算收入和目标成本按周期自动形成成本控制计划,并根据分包计量或结算、材料出库、设备租赁以及其他成本费用的支出自动归集成本至相应成本科目,形成构件、合同、时间等多维度预算成本、目标成本、实际成本的动态对比分析,并形成成本预警(图15)。图15施工成本动态控制信息模型应用流程图19411.6.4续c)在成本管理模型建立环节,宜在目标成本模型的基础上,将施工进度计划与模型元素进行关联,为模型构件附加进度信息,形成成本管理模型。d)在成本计划编制环节,宜通过模型集成的进度信息,按照年度、季度、月度自动生成不同周期的预算收入和目标成本信息,调整后形成成本控制计划。e)在实际成本发生与控制环节,宜符合以下规定:1)宜对反映实际成本材料设备出库、分包计量或结算、租赁结算、变更以及其它成本费用等原始数据进行收集、整理、统计和分析,并将实际成本信息附加或关联到成本管理模型的相关构件元素上。2)宜能够按照时间周期、构件元素、分包合同等维度自动汇总统计,实时形成实际成本与预算收入、目标成本的对比。3)宜根据对比分析结果,对实际成本超出预算和目标的部位进行分析、检查和改进。f)在成本归集与动态核算环节,宜将实际成本、实际收入自动归集和汇总到相应的成本科目下,形成成本科目维度的成本核算报表。g)在三算对比分析环节,宜按照时间、模型元素、成本科目、合约规划等不同维度输出三算对比表,三算对比宜包括预算收入、目标成本、实际成本、实际收入等信息。h)在成本预警环节,宜对关键成本项目,预先设置的预警点、预警阈值、责任人等信息,并对超出预算、目标和计划的成本项目进行预警。预警宜通过可视化模型清晰提示,并通过移动互联网等方式发送给责任人。i)施工动态成本控制模型除应包含施工目标成本模型内容外,还宜包括进度计划、合同信息、成本计划、动态成本核算、动态成本分析等信息,其内容宜符合表19的规定。表19施工动态成本控制模型内容19511.6.4续j)施工动态成本控制信息模型应用交付成果宜包括:1)成本控制计划;2)成本动态核算表;3)成本分析报表;4)成本管理模型。19611.7质量与职业健康安全管理19711.7.1一般规定a)质量与职业健康安全管理信息模型应用应根据项目特点、合同要求和质量与职业健康安全管理需求,编制不同范围、不同周期的质量与职业健康安全管理计划。b)质量与职业健康安全管理信息模型应用过程中,应根据施工现场的实际情况和工作计划,对质量控制点、危险源进行动态管理。c)质量与职业健康安全管理信息模型应用宜遵循全面管理的基本原则,由全体人员参与全部过程的质量与职业健康安全管理。d)质量与职业健康安全管理信息模型软件(平台)除具有第3.0.6条的共性功能外,宜具有下列专业功能:1)根据计划,支持生成质量、安全检查及验收点;2)支持质量、安全检查与验收规范、规程;3)支持质量、安全检查与验收信息的附加,并将其与模型元素关联起来;4)支持质量、安全问题及其处置信息的附加,并将其与模型元素关联起来;5)支持结合模型查询、浏览及显示质量、安全验收、问题及其处置信息;支持参建各方的协调管理;6)提交质量、安全验收记录。19811.7.2质量管理a)施工质量管理信息模型应用宜包括以下内容:1)确定质量计划(质量创优策划、通病防治方案、质量验收计划);2)可视化交底;3)质量样板;4)过程质量检查(质量检查、质量问题分析、处理);5)质量资料管理;6)质量验收。b)在质量管理信息模型应用中,可基于施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型和施工图及设计文件创建质量管理模型,根据施工资料规程、施工质量验收规程和质量管理目标确定质量验收计划,批量或特定事件发生时实行过程质量管理、质量验收、质量问题处理、质量问题分析等工作(图16)。图16质量管理信息模型应用流程图19911.7.2续c)在创建质量管理模型环节,宜对导入的深化

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论