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文档简介
福建省工程建设地方标准DB工程建设地方标准编号:DBJ/TXX-XXX-2026住房和城乡建设部备案号:XXXXX-XXXX 福建省建筑信息模型应用技术标准(征求意见稿)TechnicalStandardforBuildingInformationModelingApplicationofFujianprovincexxxx-xx-xx发布xxxx-xx-xx实施福建省住房和城乡建设厅发布福建省工程建设地方标准福建省建筑信息模型应用技术标准(征求意见稿)TechnicalStandardforBuildingInformationModelingApplicationofFujianprovince工程建设地方标准编号:DBJ/TXX-XXX-2026住房和城乡建设部备案号:XXXXXX-XXXX主编单位:福建省建筑设计研究院有限公司福建建工集团有限责任公司中建海峡建设发展有限公司批准部门:福建省住房和城乡建设厅实施日期:XXXX年X月X日XXXX年福州总则1.0.11.0.21.0.3
2术语2.0.1buildinginformationmodeling,buildinginformationmodel(BIM)2.0.2subbuildinginformationmodel(sub-BIM)2.0.3建筑信息模型软件BIMsoftware2.0.4模型单元modelunit2.0.5模型精细度levelofmodeldefinition2.0.6应用需求applicationrequirements2.0.7交付物deliverable2.0.8协同collaboration2.0.9协同平台collaborativeplatform2.0.10最小模型单元minimalmodelunit2.0.11levelofgeometricdetail2.0.12levelofinformationdetail3基本规定1一般规定3.1.1BIM宜应用于建设工程项目全生命期,包含规划、勘察、设计、施工、运营维护、改造和拆除等各个不同阶段,支持对工程质量、安全、进度、成本、环境、节能等方面的模拟、检测及性能分析,可为项目全过程的科学决策和实施优化提供依据。3.1.2建设工程项目各实施参与方应保证项目BIM信息系统及数据的安全可控,工程项目相关BIM应用成果的知识产权受各参与方的合同条款保护。3.1.3构件库是提高BIM建模效率的基础,应注重通用标准构件库的建立和维护,构件和设备等生产厂商应提供符合国家技术标准的信息模型。3.1.4使用协调一致的建筑信息模型是发挥BIM价值的关键,BIM各实施参与方应有效传递建筑信息模型,保证建筑信息模型的时效性和准确性,并根据各阶段工作深度和要求对信息模型进行及时修正和深化。3.1.5BIM应用应遵循以下原则:1参与方职责范围一致性原则。各参与方在BIM应用中所承担的工作职责、工作范围及工作成果,应与应用实施方案规定一致。
2数据接口一致性原则。BIM数据交换标准应满足实际应用的需求,应保证不同参与方之间的数据信息无损传递,确保最终BIM数据的正确性及完整性。3建筑信息模型维护与实施过程同步原则。项目实施过程中的建筑信息模型和相关成果应及时按规定节点进行更新,以确保建筑信息模型和相关成果的一致性。3.2应用模式3.2.1BIM应用模式是指在建设工程项目的全生命期或某一阶段的BIM技术应用,可分为全生命期应用、阶段性应用、特定专项应用:全生命期应用:指建设工程项目规划、勘察、设计、施工、运营维护、改造及拆除等所有阶段应用BIM技术;阶段性应用:选择建设工程项目全生命期中某些阶段应用BIM技术;特定专项应用:选择建设工程项目中特定专业或部位,专项实施应用BIM技术。3.2.2在确定BIM应用模式后,可按本标准所列的对应技术要求实施,建立符合相应深度要求的建筑信息模型。鼓励应用单位增加本标准以外的应用内容。3.3协同模式3.3.1基于BIM的协同管理应基于建筑信息模型和网络技术为基础,按照项目建设各方管理流程和职责,以项目工程进度、质量、成本、安全等动态数据驱动项目协同管理。3.3.2BIM应用应根据BIM实施策划,制定统一的工作流程开展BIM协同管理工作。3.3.3BIM协同管理工作的实施宜在协同平台中进行。3.3.4BIM协同管理工作流程的设定应包括角色、活动、逻辑、时限四个要素,具体内容如下:1角色包括流程的负责人、流程的关键人员和流程的执行者;2活动包括流程各节点操作和BIM数据输入输出条件;3逻辑包括节点之间的关系、判断条件和流转方向;4时限包括流程整体和节点的处理时效。3.3.5在建设工程项目全生命周期的BIM应用过程中,各参与方应建立BIM协同数据流转机制,以保证协同数据在不同阶段、不同主体之间进行有效传递。
4实施架构1一般规定4.2实施参与方职责4.3实施策划4.4实施环境
5可行性研究及规划阶段1一般规定5.1.15.1.2BIM技术在本阶段的应用目的是将繁琐的文字、图纸资料、各类要求整合到建筑信息模型文件中,为后续设计及审批提供符合规定的基础数据。5.2场地选址与建设条件分析5.2.1场地选址宜基于GIS+BIM的融合技术,主要分析项目选址的影响因素,判断是否需要调整项目选址。5.2.2基础数据源1可选用地理信息系统(GIS)数据;2策划与规划阶段收集的相关调查信息;3项目规划建设主管部门对项目的建设要求;4建设单位的建设需求。5.2.3实施步骤1基于三维基础数据,建立三维可视化场地模型;2借助专业场地分析软件,分析项目选址的各项因素,如交通的便捷性、公共设施服务半径、开发强度、控制范围等;3依据分析结果,进行场地选址的科学性与合理性评估,并给出评估建议。5.2.4场地选址比选应提供以下成果:1基于三维可视化场地模型的各项分析报告;2包含场地相关信息的建筑信息模型。5.2.5场地与规划条件分析1利用BIM+GIS整合地形、日照、风向等数据,优化建筑布局与朝向,满足容积率、绿地率等规划要求;2建立总平基地三维可视化地形模型和周边环境模型;3完成总平三维模型和项目经济技术指标等控制数据的录入;4融合GIS+BIM模型,完成总平交通分析、竖向分析、消防分析、景观分析等;5解析模型的几何精度模型和材质纹理数据,完成高质量渲染,并支持对动态环境做模拟展示。5.3概念模型构建和应用5.3.1构建概念模型是为了利用概念建筑信息模型分析拟建项目与周边环境、建筑单体之间的适宜性,比选建筑的体量大小、高度和外观形体关系,通过初步日照、采光和通风分析等环境模拟分析,确定概念模型。鼓励生成式AI应用,模型的合规性及经济性与技术上的优劣分析比对、性能分析比对。5.3.2概念模型构建实施步骤1收集分析项目用地的各项规划指标;2确定概念模型的各项形体参数和主要造型材料参数;3搭建概念建筑信息模型;4基于概念建筑信息模型进行建筑外部环境分析,形成分析报告;5综合分析报告,比选优化概念模型,并确定最终概念模型。5.3.3概念模型比选应提供以下成果:1概念建筑信息模型;2外部环境分析报告及比选结果相关资料。5.4可行性分析和比选优化5.4.1项目技术经济指标比选主要是基于场地模型和概念模型数据,分析建设条件,基于BIM数据的技术和经济性综合评估,形成相应比选报告,为项目下一阶段的设计提供依据。5.4.2基础数据源1场地模型和概念模型;2规划部门对项目地块的要求信息;3项目地块周边环境信息。5.4.3项目技术经济指标比选应包括以下内容:1各种使用性质用地的适建要求;2建筑间距;3建筑物后退各类控制线距离;4相邻地段的建筑条件;5容积率指标;6市政公用设施、交通设施的配置和管理指标;7地块划分以及各地块的使用性质、规划控制原则、规划设计要点;8各地块控制指标。5.4.4项目技术经济指标比选应提供项目技术经济指标比选报告。5.5项目可行性研究5.5.1项目可研和立项包括初步可行性研究阶段、可行性研究阶段、项目评估阶段、项目决策审批阶段,主要从市场、技术、生产、政策法规、经济、环境等方面对项目建议书进行细化。BIM技术在本阶段的应用,主要是提供符合要求的建设数据,为决策部门、建设单位审批决策提供依据。5.5.2基础数据源1项目建议书相关资料;2项目调查、相似项目考察等资料;3相关场地模型、概念模型提取的相应建设条件资料。5.5.3项目可研和立项比选应包括以下内容:1建设规模方案比选,提供推荐方案;2项目场地现状及场地建设条件,提供场地条件比选方案;3项目总图布置方案、场内外运输方案、公共辅助工程措施;4节能、节地、节水、节材措施及环保相关指标分析;5确定项目采用装配式建造的建筑面积、预制率和装配率,以及确定装配式结构技术选用及技术要点,并进行经济性评估。
6工程勘察阶段1一般规定6.1.2勘察信息模型创建、使用和管理宜在基于同一数据格式标准软件上拓展,并应采取技术措施保证信息安全。1模型元素的几何形体应采用公制单位按照1:1比例建模,对无法采用几何形体表达的信息可采用属性信息的方式表达;2模型元素可包括二维或三维的空间约束数据,颜色、深度、坐标、图式、图例等;3模型元素可在相关视图中表现工程对象的材质和外观,相关视图包括:平面图、剖面图、立面图、柱状图等;4模型元素应能表达与其他模型元素的关联关系。6.2工程勘察数据1地质界面、原位测试和取样点等空间位置应采用平面坐标和高程数据表达;2岩土工程物理力学指标应提供相应试验、测试点的平面坐标和高程数据。1满足表达地形地物特征信息所需精度要求,应包含空间基准信息,数字地面模型DTM,水系以及相邻建(构)筑物等;2创建地表信息模型的数据宜采用原始测量数据,三维数字化地形图,航摄遥感影像,数字高程模型DEM(DigitalElevationModel);3地表信息模型的边界,在平面上应包括拟建场地征地红线范围及可能被影响的范围,并应符合现行国家相关技术标准的有关规定。1地层岩性(包括:地质点,地质界线,地层界面,岩体风化界面、结构面,岩性定名等);2地质构造(包括:地质构造线,地质构造界面,地质构造定名,发育特征数据等);3水文地质条件(包括:水文地质边界条件,含、隔水层界面,地下水稳定水位、含水层定名等);4不良地质作用(包括:范围,界线,定名等);5各类勘探、测试和取样点位置的三维数据和测试数据,以及相关岩土芯样等影像图片;6建(构)筑物主要设计数据(工程概况,轮廓尺寸,设计标高等);7相邻建(构)筑物、地下管线位置及范围;8基于环境特征、岩土工程条件及建设工程的要求,经分析论证,提出的结论与建议(如持力层、地基土承载力、桩侧摩阻力、抗浮设计水位、土的物理力学指标等)。1地质点、地质线可按坐标点、矢量化的要求创建;2地质面宜以等间距网格(GRID)、不规则三角网(TIN)、非均匀有理B样条曲面(NURBS)表示,并以颜色、透明度、花纹、渲染区分;3地质体应以封闭地质界面围合成的实体表示。1模型数据宜包括各种勘察方法生成的三维数据,宜采用自动采集或数字化数据源;2对于点状工程,拟建场地和影响范围内的模型单元应保持同一精度;对于线状工程,拟建范围内模型单元应保证较高精度,影响范围内的模型单元可采用较低精度数据;3勘察信息模型的误差精度应与项目勘察阶段相匹配,如项目有更高精度要求,在保证数据来源精度的前提下可适当提高。6.3地基基础设计、岩土工程设计方案分析1相关的属性信息应采用内置或链接的形式在三维可视化信息模型中与图形对象实现关联展示;2对于土体,属性信息宜包括:土的分类、塑性指数、液性指数、天然容重、干容重、含水量、密实度、压缩模量、黏聚力、内摩擦角、地基承载力特征值、桩侧极限侧阻力标准值、桩极限端阻力标准值等,砂土和碎石土尚应包括颗粒组成信息;3对于岩体,属性信息宜包括:岩石的岩性、地质名称、风化程度、岩石坚硬程度、岩石完整程度、岩石基本质量指标、岩体基本质量等级;岩体的描述应包括:结构面、结构体、岩层厚度和结构类型;4应具备三维交互界面下双向检索功能,应具备有关岩土参数指标的统计、分析功能;5应具备人工交互调整岩土界面形状功能;6应具备可任意剖切、自动生成二维CAD剖面图功能。1应采用IGES、ACIS、STEP等通用的数据文件交换格式导入工程设计BIM系统软件;相关的属性信息可以通过数据库管理技术,以共享参数的形式与工程设计BIM系统中的构件实例形成关联;2应具备在任意指定位置获取工程地质柱状图、形成岩土层界面等高线和等值线图的功能;3对于柱下独立基础:勘察信息模型应具备根据指定持力层和相关岩土参数指标分析和设计框架柱下基础承载力和埋置深度标高的功能;4对于桩基础:勘察信息模型应具备根据指定持力层和相关岩土参数指标分析和设计单桩承载力的功能;5对于基坑工程:勘察信息模型应具备模拟开挖的功能,通过施工模拟判定基坑开挖对相关岩土层变形情况,和地下水控制措施对基坑开挖和支护结构的影响;6对于岩土工程设计:应开发专用的岩土工程设计构件库,实现岩土工程设计三维数字化,并结合监测信息模型软件系统,实现实时预警、预报功能;7应具备将模型数据信息无损交付给相关岩土工程有限元分析计算软件的功能,并能用于地下结构设计。
7方案设计阶段1一般规定7.1.17.1.2BIM技术在本阶段的应用目的是验证项目可行性研究报告提出的各项指标,进一步推敲、优化设计方案,借助场地建筑信息模型分析建筑物所处位置的场地环境,搭建建筑单体方案设计阶段建筑信息模型,为初步设计阶段的BIM应用及项目审批提供数据基础。7.2方案模型构建和协同7.2.1方案模型构建的主要依据是设计条件,为建设项目提出空间架构设想、创意表达形式及结构方式的初步解决方案,并为后续初步设计阶段提供数据基础和指导性依据。7.2.2基础数据源:概念设计说明及相关资料;方案设计依据及相关资料。7.2.3方案模型构建应包括以下内容:项目场地模型信息;建筑单体主体外观形状;建筑标高、基本功能分隔构件;建筑主要空间功能及参数要求;主要技术经济指标,绿色建筑及装配式建筑设计指标;建筑防火、人防类别与等级。7.2.4方案模型构建应提供方案建筑信息模型和项目各项指标数据。7.3建筑性能模拟分析7.3.1建筑性能模拟分析主要是为提高项目的性能、质量、安全和合理性,借助相关专业性能分析软件,基于方案模型,对项目的可视度、采光、通风、人员疏散、结构、节能减排等进行专项分析。7.3.2基础数据源:方案模型;项目周边环境数据,包括气象数据、热负荷数据、热工参数等。7.3.3实施步骤:根据相关专业性能分析专业要求,调整方案建筑信息模型,构建各类性能分析软件所需的模型;分别进行各项性能分析,并获取单项性能分析报告;综合各类性能分析报告,并进行评估;通过调整设计方案,确定最优性能的设计方案。7.3.4成果提供:宜提供最优性能方案的分项性能分析报告及综合性能分析报告;2提供最优性能方案的专项性能分析模型数据。7.4经济技术指标分析7.4.1本阶段项目各项指标主要包括技术经济指标、绿色建筑设计指标、装配式建筑设计指标等。7.4.2基础数据源:最终设计方案建筑信息模型。7.4.3各项指标细化分析范围:建筑总体平面布置及主体模型主要构件信息及几何尺寸;结构主体构件信息及几何尺寸;各项指标分析统计。7.4.4项目各项指标细化分析宜提供下列成果:满足方案设计深度要求的建筑信息模型;技术经济指标分析统计表;绿色建筑设计目标,采用的绿色建筑技术和措施;4装配式建筑设计的目标、定位以及主要的技术措施;5完成基于BIM的装配式内装方案模拟;6项目装配率预估和分析。7.5工程造价估算7.5.1本阶段建设造价估算是对建设项目设计方案进行分析测算,估算建设项目的投资造价,反映设计方案的经济合理性,是优选设计方案,控制投资规模的重要依据,是设计阶段造价控制的重要依据。7.5.2基础数据源:最终设计方案建筑信息模型,项目涉及的造价指标或定额,项目设计的设备材料供应选型及价格等,与本项目具有可比性的已完项目造价资料。7.5.3实施方法:了解项目所在地区以及项目的情况,理解项目设计方案,掌握项目所包含的主要技术参数;通过建筑信息模型提取工程量清单,依据项目造价定额,结合主要材料设备供应选型、价格以及同类项目的造价资料进行项目估算编制;将工程估算信息更新并导入设计方案建筑信息模型。8初步设计阶段1一般规定8.1.1建筑性能分析与优化工程设计概算8.1.2BIM技术在本阶段的应用目的是基于方案设计BIM资料深化,推敲完善初步设计阶段的各专业模型,并进行协同设计提资和优化,为项目建设的批复、核对、分析提供准确的工程项目设计信息,并为施工图设计阶段提供专业数据基础。8.2各专业模型传递构建与协同优化8.2.1初步设计阶段专业模型构建宜以方案设计模型为基础数据源,或以相关二维设计图纸为基础数据源。构建专业模型深度宜符合初步设计深度要求,为后续初步设计阶段的BIM技术应用范围提供模型数据依据。8.2.2基础数据源:通过相关监管方及责任方审核确认的方案设计模型;通过相关监管方及责任方审核确认的方案设计二维图纸。8.2.3参与专业模型构建前,应统一建模规则并设置对应的项目样板文件,项目样板至少包括:项目基本信息,包括建设单位、项目名称、项目地址、项目编号等;专业信息,包括标高、轴网、文字样式、字体大小、标注样式、线型等。8.2.4初步设计阶段各专业建筑信息模型成果应满足本阶段各专业模型深度要求。8.2.5本阶段的模型检测优化主要针对专业内部及专业之间相互提资。8.2.6模型检测优化范围:模型生成的三维透视图、平面、立面、剖面视图是否统一;各专业设计是否有漏项,是否通过协同配合优化设计;各专业模型深度是否达到初步设计阶段深度要求。8.2.7各专业模型检测优化宜提供成果:本专业模型达到初步设计建模深度的确认报告;各专业对相互成果模型的确认文件;各专业模型检测优化调整后的建筑信息模型文件。8.3建筑性能分析与优化8.3.1初步设计阶段性能化分析的目的是,在满足建筑功能需求的基础上,实现建筑全生命期内的资源节约和环境保护,为使用者提供健康、舒适和高效的使用空间。8.3.2基础数据源:满足初步设计阶段深度要求的各专业建筑信息模型。8.3.3实施方法:完善各专业建筑信息模型,添加性能化分析需求的关键参数,通过BIM软件自动统计,完成建筑性能深化模拟;借助相应性能化分析软件,进行专项计算分析,完成各专业与性能分析与优化相关的三维构造提资。8.3.4性能化分析宜提供下列成果:1性能化分析报告,2达到相关星级成果要求的优化建议。8.4经济技术指标细化分析8.4.1本阶段各项指标主要包括技术经济指标、绿色建筑设计指标、预制装配式建筑设计指标。8.4.2基础数据源:优化调整后的各专业建筑信息模型。8.4.3各项指标细化分析范围:模型构建是否满足项目建设批复的相关要求;建筑总平及主体模型主要构件信息及定位尺寸;结构主体构件信息及定位尺寸;机电专业复核相关专业互提资料信息;各类指标分析统计。8.4.4项目各项指标细化分析宜提供下列成果:满足初步设计深度要求的各专业建筑信息模型;技术经济指标分析统计表;绿色建筑设计技术的内容;4完成基于BIM的装配式装修初步设计模拟;5项目装配率预估和分析;6确定预制率,模拟构件连接节点,分析运输与安装可行性;装修方案需匹配模块化接口。8.5工程设计概算8.5.1设计概算是由设计单位主导,用于确定和控制建设项目全部投资,包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。设计概算模型是在初步设计模型的基础上,按照设计概算建模规范进行模型深化,配合相关行业定额、设备材料价格等数据,实现工程量计算和计价的模型。8.5.2基础数据源:1满足初步设计阶段深度要求的各专业建筑信息模型;2参与各方都认可的设计概算建模规范;3项目涉及的概算指标或定额,项目设计的设备材料供应及价格等。8.5.3实施方法:参与各方应对初步设计模型进行深化,形成满足规范要求的初始设计概算模型;依据深化模型调整材料用量与施工工艺,基于BIM模型提取概算工程量及主要材料设备信息;并根据工程所在地的概算定额或行业概算定额以及工程费用定额,辅助造价设计。9施工图设计阶段1一般规定9.1.1土建模型图纸对应性检测建筑性能设计与指标复核、施工图预算9.1.2BIM9.2各专业模型传递构建与协同优化9.2.1应基于初步设计模型和分析验证成果进行施工图设计模型创建,完成专业内及专业间的协同提资,输出施工图设计图纸,辅助开展施工图审查;9.2.2施工图设计协同方式宜通过设计协同平台进行专业内、专业间的协同,并可建立与项目平台的接口,将模型数据传递到下游阶段;9.2.3通过多专业协同迭代设计阶段子模型形成模型流,在施工图设计阶段,各专业模型分为第一阶段作业子模型、第二阶段作业子模型、第三阶段作业子模型及设计阶段交付模型;9.2.4第一阶段作业子模型以建筑专业为主;第二阶段作业子模型以建筑专业进行模型深化,结构、给排水、暖通、电气专业开始建模;第三阶段作业子模型以前两阶段创建的各专业模型为基础,进行综合链接协同和图模一致性校核;9.2.5依据施工图设计深度图样,持续深化设计制图直到完成全专业模型出图;9.2.6施工图设计成果宜包括:施工图设计模型、工程图纸、计算模型及计算文档、多媒体文件等。所有成果应具备关联性、一致性。9.3土建模型图纸对应性检测9.3.1建筑与结构的模型同步叠合对应检测,主要目的是通过建筑模型与结构模型的叠合比对,检查建筑与结构构件在平面、立面、剖面位置和尺寸是否相互对应无冲突和碰撞。9.3.2基础数据源:为同一版本且通过专业会签的建筑与结构专业模型。9.3.3检测范围:建筑与结构专业构件的空间位置及尺寸、预留洞口等,检查模型中是否存在错漏碰缺等问题。9.3.4检测内容:建筑与结构柱网、柱(剪力墙等)、梁、板、墙体、楼梯、节点构造等构件尺寸及位置在建筑平面、立面、剖面、大样的一致性;预留洞口尺寸及位置的一致性;9.3.5检测成果提供:土建冲突及碰撞检测报告,应记录冲突及碰撞内容的节点位置等,并提出调整建议提交责任方审定及调整。9.4机电管线综合检测及优化9.4.1机电管线综合检测优化是指:基于各专业施工图阶段的建筑信息模型,检测机电管线的“错、漏、碰、缺”问题,优化机电管线布置方案,提高施工图设计质量,避免将设计阶段的不合理问题传递到施工阶段。9.4.2基础数据源:为同一版本且通过专业会签的施工图阶段各专业建筑信息模型。9.4.3检测范围:机电专业与土建专业之间管线综合检测,包含给排水、暖通、电气、智能化等专业分别与建筑、结构相关构件之间的碰撞检测、间距复核、预留孔洞检测;机电专业之间管线综合检测,包括给排水、暖通、电气、智能化等专业相互之间系统管道碰撞检测、间距复核;机电单专业内部管线检测,包括给排水、暖通、电气、智能化等专业内部各系统管线缺项、碰撞检测、间距复核。9.4.4检测内容:机电各专业内部管线体系的主要部件漏项问题;机电管线平面布置及空间位置关系;机电管线检修空间、系统之间避让空间问题;机电专业与土建专业的图纸对应性和一致性。9.4.5机电管线综合检测优化应提供:管线碰撞检测报告,报告中应记录管线碰撞内容,包含碰撞分布情况、碰撞节点位置、对应碰撞构件ID号、各类型碰撞统计等,并提出优化调整建议,最终形成机电管线综合图;优化后的各专业模型应符合施工图阶段建筑信息模型深度要求。9.5建筑性能设计与指标复核9.5.1建筑性能设计与优化1完成建筑节能施工图设计;2完成建筑性能深化模拟演示;3完成各专业节能设计相关的三维构造详图;4围护结构热工参数优化,可再生能源系统集成;5雨水回收、光伏面积等海绵城市、绿建评分项达标模拟;6建筑全生命周期碳排放计算。9.5.2装配式建筑与装配式装修深化设计1完成全专业装配式深化设计模型;2完成装配式构件基于钢筋的碰撞检测;3完成装配式模型轻量化演示。9.5.3各项设计指标复核1对于总平技术经济指标进行复核计算;2对于绿建指标、碳排放计算指标、提供基于BIM的绿建设计报告。9.6空间净高分析及优化9.6.1空间净高检测优化可与机电管线综合检测优化同步进行,主要是基于施工阶段各专业建筑信息模型,对建筑物内部竖向空间进行检测分析,在满足建筑使用功能和规范要求的前提下,进一步优化净高。9.6.2基础数据源:统一版本的施工图阶段各专业建筑信息模型。9.6.3检测范围:地下室停车位、行车道空间和地下室汽车坡道;设备用房区域;室内主要通道、地下室主楼门厅和门厅出户前一跨区域;楼梯梯段及平台;室内使用功能区域;对净高有特殊要求区域。9.6.4检测内容:检测范围内上方机电管道、结构梁、吊顶设置是否满足净高要求,结构预留孔洞位置是否与机电管道需求对应;楼梯梯段及平台上方结构梁是否满足梯段及平台净高要求。9.6.5室内净高检测优化应提供:净高分析报告,可与管线碰撞检测报告合并,宜记录不满足净高要求的节点位置、不满足原因及优化建议;优化后的各专业模型应符合施工图阶段建筑信息模型深度要求。9.7施工图预算9.7.1为提高造价工作效率和准确性,根据已批准的施工图建筑信息模型、现行的预算定额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格,按照施工图预算建模规范进行模型深化,确定施工图预算。9.7.2基础数据源:完善的施工图阶段各专业建筑信息模型;招投标要求的计算范围、计量要求及计价依据等文件;参与各方都认可的施工图预算建模规范;供招投标使用的施工图设计文件;已批准的工程概算成果,现行的预算定额、人工、材料、设备与机械台班等资源价格。9.7.3实施方法:参与各方审核施工图预算建模规范,确认无异议后,基于此规范,且不改变原设计要求的条件下,深化已批准的施工图建筑信息模型,完善模型信息,特别是构件信息,形成满足规范要求的初始施工图预算模型。初始施工图预算模型的构件边界、属性、归类以及模型深度等各项要求符合规范及建模规定,并经过复核和批复;根据招投标要求的计算范围、计量要求及计价依据等文件,结合已批复的初始施工图预算模型的实际模型深度,确定基于初始施工图预算模型的造价计算范围和要求,并经过复核和批复;基于已批复的初始施工图预算模型提取构件信息,进行分类统计;构件进行统一编码,并套用工程量清单;对项目工程量清单进行组价,套用各专业预算定额,应用当地主要材料设备价格,根据最新工程费用定额进行汇总计算,形成单位工程施工图工程预算;将项目预算造价信息更新进入初始施工图预算模型,形成最终施工图预算模型。10设计成果审查1一般规定10.1.1BIM设计审查包括:方案设计审查、初步设计审查和施工图审查。10.1.2BIM设计成果的类型宜包括:设计模型、模型使用说明书、工程图纸、计算文档、分析结果等交付物。10.1.3各单位在BIM设计成果审查阶段的职责如下:1设计单位根据BIM技术应用标准,开展设计应用,创建设计阶段模型;发现并解决房屋建筑工程设计阶段过程中出现的各项问题,优化设计方案、提高设计质量。2建设单位配合设计单位完成BIM设计成果审查的交付,并对各阶段BIM设计审核成果进行管理和归档。3审查机构对提交的模型文件及相关设计文件进行审查,提出审查意见。审查通过后,审查机构出具项目审查报告及审查合格书。10.1.5建筑信息模型应具有可扩展性,能满足工程项目各阶段对模型的基本需要,包括信息的获取、更新和管理;建筑信息模型数据的交付和存储宜采用通用格式,具有兼容性,以满足信息数据互通互用的要求。10.1.6在设计成果10.1.7123410.1.8BIM审查过程中涉及法规、技术标准的按现行规定执行,除符合本文件外,尚应符合国家、省市现行有关法律、法规及其他相关规范、规程和标准。10.2方案报建10.2.1BIM方案设计审批工作的主要内容是:根据设计条件及前期相关资料,审查方案中的设计目标与设计环境之间的基本关系,针对方案中的空间建构、表达形式及结构方式提出合规性审查意见和建议。10.2.2BIM方案设计审批需提供的材料包括:建设工程规划报批模型;历次建筑设计方案复函;建设项目设计方案说明书;模型检查报告;总平面规划彩图。具体内容及格式如表10.2.2所示。表10.2.2方案报建BIM审批交付内容及格式要求审查材料材料形式说明建设工程方案报建模型原生格式、轻量化报批格式轻量化报批格式模型:经BIM辅助报审工具标准化处理或轻量化转换的统一报批格式。历次建筑设计方案复函扫描件或jpg格式规划条件、城市设计导则、历史文化名城保护相关要求、专业部门意见、建筑景观设计方案专家审查会或地区规划师审议、设计说明书,验收后调整的项目还应提供验收合格证资料。建设项目设计方案说明书扫描件或jpg格式说明书应盖有建设单位和设计单位公章BIM技术应用报告扫描件或jpg格式BIM技术应用报告:BIM设计软件导出的自检报告;该报告应盖有建设单位、设计单位公章。总平面规划彩图扫描件或jpg格式彩图内容应与在模型中绘制的总平面内容致。10.2.3方案设计阶段一般对总平面图模型和单体建筑模型分别进行审查。总平面模型应链接方案报建的所有建筑单体模型,每个建筑单体模型应包含此单体内所有专业的内容。10.2.4总平面图模型审查的主要内容如下:1各类用地要素的定义与审核。如规划用地、道路用地、公共绿地、其他绿地等,以及建筑及其附属构件等属性数据的定
义与审核。2综合技术经济指标表、用地平衡表、建筑统计表、车位统计表、公建统计表等的计算和统计。3查验容积率、绿地率、停车率等控制性参数的合理程度。4根据当地城市规划管理技术规定,自动进行建筑间距检测、绿地检测、车位复核、配套服务设施检测。5进行空间分析辅助审查。例如方案比选,日照分析,天际线分析,控高分析,贴线率分析,楼间距分析及通视分析等。10.2.5单体建筑模型审查的主要内容如下:1各类建筑要素建筑性质、属性、面积、户型等的定义与审核。2各类面向对象的查询统计功能,生成单体性质、面积、户型等各类统计报表。3建筑单体阶段与总平面阶段建筑单体的自动替换更新。4单体基底、面积的自动对比。5经济技术指标的更新统计等。10.3初步设计评审10.3.1BIM初步设计评审工作的主要内容是:根据设计条件及前期相关资料,审查方案是否符合规划管理要求,针对方案中的空间建构、表达形式及结构方式提出合规性审查意见和建议。10.3.2初步设计评审阶段需提供的材料包括:建设工程规划报批模型;历次建筑设计方案复函、修建性详细规划复函或设计方案审查复函;建设项目设计方案说明书;模型检查报告。具体内容及格式如表10.3.2所示。表10.3.2初步设计BIM评审交付内容及格式要求审查材料材料形式说明建设工程方案报建模型原生格式、轻量化报批格式轻量化报批格式模型:经BIM辅助报审工具标准化处理或轻量化转换的统一报批格式。历次建筑设计方案复函、修建性详细规划复函或设计方案审查复函扫描件或jpg格式规划条件、城市设计导则、历史文化名城保护相关要求、专业部门意见、建筑景观设计方案专家审查会或地区规划师审议、前期批复建设工程规划许可(包括审核意见书)、设计说明书、设计方案审查批复的总平面图,验收后调整的项目还应提供验收合格证资料。建设项目设计方案说明书扫描件或jpg格式说明书应盖有建设单位和设计单位公章BIM技术应用报告扫描件或jpg格式报告包括(1)明细表统计;(2)各专业碰撞检测;(3)工程量统计;(4)性能化分析。同时,报告内容满足本规范要求;且报告应盖有建设单位和设计单位印章。10.3.3初步设计阶段的BIM应用包括明细表统计、辅助算量分析、性能化分析、结构抗震分析。具体内容如下:1明细表统计,利用模型、对面积、空间等进行明细表统计。2辅助算量分析,利用模型,精确统计各项常用面积指标,辅助进行技术指标测算。3性能化分析,利用专业的性能分析软件与模型,对建构筑物搬迁过程、管线搬迁过程、施工过程中的道路保通过程进行模拟分析。4结构抗震分析,运用建筑信息模型与结构分析模型间的传递和转化能力,对建筑物或构筑物的结构体系、抗震性能、构件形式等进行模拟分析,以达到抗震设防的目的。通过抗震设防,以减轻建筑物或构筑物的地震破坏,减少人员伤亡和经济损失。10.4施工图审查10.4.1施工图阶段成果文件应通过审查后由建设单位下发施工单位,施工图审查范围应符合各级政府的政策要求。10.4.2施工图设计模型的审查交付应满足以下要求:1按专业拆分,即建筑、结构、给排水、幕墙、暖通、电气专业,定位统一;2模型单元系统完整,满足施工图设计深度要求;3模型视图应有与图纸对应的分类视图,包括三维视图、平面视图、立面视图、剖面视图等,并与对应图纸的命名一致或具备关联关系;4模型视图中应包含轴网、标高等定位信息;5模型中应包含必要的注释和标记,以解释设计意图和规范要求;6模型视图与图纸的定位关系一致。10.4.3设计审查交付内容及格式应遵循表10.4.3要求。审查材料材料形式说明图纸pdf、dwg各专业施工图,包含直接由模型生成的图纸和常规二维图纸设计说明pdf各专业设计说明计算文档pdf结构计算书、节能计算书、暖通计算书等报告文档pdf明细表报告、性能分析报告、净空分析报告、电管线综合检测及优化、经济技术指标报告模型原生格式、轻量化报批格式轻量化报批格式模型:经BIM辅助报审工具标准化处理或轻量化转换的统一报批格式。图片jpg、png、bmp等包含效果图、分析图等图示文件视频mp4、avi、wmv等虚拟漫游、性能化分析动画等11深化设计阶段1一般规定11.2钢筋工程11.2.1钢筋深化设计宜包括钢筋节点深化设计、预留孔洞、预埋件设计。11.2.2钢筋深化设计应根据施工图设计模型或施工图创建钢筋深化设计模型(图11.2.2)。图11.2.2钢筋深化设计BIM典型应用示意图11.2.3钢筋深化模型在施工图设计模型元素的基础上,宜至少包括重难点钢筋节点、预埋件类型的模型元素,其内容宜符合表11.2.3规定。表11.2.3钢筋深化设计模型元素及信息模型元素类型模型元素及信息交付成果上游模型施工图设计模型元素及信息重难点钢筋节点包括但不限于构成节点的混凝土、钢筋、预埋件等。节点的几何信息包括:位置和几何尺寸及排布非几何信息包括:节点编号、钢筋信息、工程量信息。预埋件11.2.4钢筋深化设计模型应用交付成果宜包含但不限于现浇混凝土结构施工深化模型、模型碰撞检查文件、施工模拟文件、深化设计图纸、工程量清单、复杂部位节点深化设计模型及详图。11.3现浇混凝土工程11.3.1现浇混凝土工程深化设计宜包括预留孔洞设计、节点设计、预埋件设计。11.3.2现浇混凝土工程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。用典型流程图11.3.3现浇混凝土工程深化设计模型在施工图设计模型元素的基础上,还应包括预埋件和预留孔洞、节点等类型,其内容宜符合表11.3.3规定。表11.3.3现浇混凝土工程深化设计模型元素及交付成果11.3.4现浇混凝土工程施工深化设计BIM应用交付成果宜包含但不限于现浇混凝土工程施工深化模型、模型碰撞检查文件、施工模拟文件、深化设计图纸、工程量清单、复杂部位节点深化设计模型及详图。11.4砌体工程11.4.1砌体工程深化设计中宜包括构造柱及过梁深化、砌体排布。11.4.2砌体工程深化设计模型应根据施工图设计模型或施工图,结合现场条件进行创建,内容宜包括但不限于完成构造柱及过梁深化、砌体排布、混凝土浇筑优化的设计任务(图5.4.2)。图5.4.2二次结构深化设计BIM典型应用示意图11.4.3二次结构深化模型在施工图设计模型元素的基础上,宜包括但不限于以下类型的模型元素:构造柱及过梁深化、钢筋布置、砌体排布,其内容宜符合表5.4.3规定。表11.4.3二次结构深化设计模型元素及信息模型元素类型模型元素及信息上游模型构造柱及过梁深化设计包括构造柱和过梁。几何信息包括:位置和几何尺寸及排布。非几何信息包括:节点编号、材料、钢筋信息、工程量信息钢筋布置一般包括构成节点的砌体、钢筋几何信息包括:准确的位置和几何尺寸及排布非几何信息包括:节点编号、钢筋信息、工程量信息砌体排布包括但不限于砌体几何信息包括:准确的位置和几何尺寸及排布非几何信息包括:类型、材料、工程量信息11.4.4砌体工程深化设计模型应用交付成果宜包含但不限于砌体工程施工深化模型、深化设计图纸、碰撞检查分析报告、工程量清单、复杂部位节点深化设计模型及详图。11.5机电工程11.5.1机电工程深化设计BIM应用宜包括管线综合、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。11.5.2机电工程深化设计模型宜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进行创建,进行机电工程深化(二次)设计宜包括: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5.6.2)图5.6.2机电深化设计BIM应用流程图11.5.3在管线综合设计完成后应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。11.5.4(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。11.5.5机电工程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5.6.5的规定。表6.4.5机电深化设计模型内容BIM应用点模型元素(构件)模型信息(几何和非几何信息)0上游模型机电(给水排水、暖通空调、电气)施工图设计模型元素及信息1给水排水深化(二次)设计模型给排水系统及管道、管件、管道附件、仪表、喷头、卫浴装置、消防器具、设备水泵、水箱、水池、末端装置等几何信息:
管道系统及管件:精确形状、尺寸、标高、定位、数量
非几何信息:
管道系统及管件连接方式;
设备类型、规格、技术参数;施工方式、生产厂家信息;
卫浴装置和消防设备类型、规格型号、技术参数、施工方式、生产厂家、供应商、生产日期、价格等。2暖通深化(二次)设计模型通风、空调系统及管道、管件、附件、末端;暖通水系统及管道、管件、附件、仪表、机械设备等3电气深化(二次)设计模型电缆桥架、配件、母线、管件、照明设备、开关插座、配电柜、电气设备、末端装置等4专业协调与碰撞检查相关专业施工图或深化设计模型几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:构件类型、碰撞点的位置、修改建议等5管线综合设计机电专业施工图或深化设计模型几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:设计与安装净空、净高要求,碰撞信息等6参数复核机电专业施工图设计模型元素水泵扬程及流量、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7主要设备机房布置机房、管井、管廊、卫生间、厨房等,及相应的管道、管件、附件、末端、机电设备及基础等几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:设备类型、规格型号、技术参数、施工方式、生产厂家、供应商品合格证、生产日期、价格等8(综合)支吊架设计土建构件和机电管线,支吊架、埋件、支撑等非几何信息:设计与安装净空、净高要求,碰撞信息等非几何信息:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等9预留洞与埋件设计预留孔洞、预埋件、预埋管、预埋螺栓等几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等10临时安装措施被支撑构件、支撑设施几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:设计受力信息、支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序等11设备运输线路大型设备,障碍物包括墙体、其他障碍物等几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:大型设备及构件的型号、到货时间点和吊装运输路径等12工程量统计施工图设计、二次(深化)设计等元素和深化设计元素等几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等清单信息:项目编码、名称、特征、单位、工程量等13施工安装模拟施工图设计、二次(深化)设计、节点设计等元素等该阶段模型元素几何与非几何信息安装模拟信息:施工组织、工艺方案信息等11.5.6机电工程深化(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。11.5.7机电工程深化(二次)设计模型可按专业、楼层、功能区域等进行组织。11.5.8机电工程深化设计BIM交付成果宜包括以下内容:给排水专业深化(二次)设计模型及图纸;暖通空调专业深化(二次)设计模型及图纸;电气专业深化(二次)设计模型及图纸;碰撞检查报告;管线综合设计模型及图纸;参数复核计算与报告;主要设备机房布置模型及大样图;(综合)支吊架设计模型及大样图;预留孔洞与预埋件设计模型及大样图;临时安装措施模型及说明;设备运输线路模型及图纸;工程量清单;施工安装模拟模型动画。11.5.9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。11.6装配式建筑工程11.6.1装配式建筑工程深化设计BIM应用宜包括预制构件平面布置、拆分、设计,以及节点设计等内容。11.6.2在装配式建筑工程深化设计BIM应用中,宜基于施工图设计模型创建深化设计模型,进行装配式建筑工程深化(二次)设计宜包括: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5.7.2)。图5.7.2装配式建筑工程深化设计BIM应用流程图11.6.3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。11.6.4装配式混凝土工程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11.6.4的规定。表11.6.4装配式混凝土建筑深化设计模型元素及信息模型元素类型模型元素及信息上游模型施工图设计模型元素及信息预埋件和预留洞口预埋件、预埋管、预埋螺栓,以及预留孔洞几何信息一般包括:位置和几何尺寸;非几何信息一般包括:类型、材料信息节点连接节点连接的材料、连接方式、施工工艺几何信息一般包括位置、几何尺寸及排布非几何信息一般包括:节点编号、节点区材料信息、钢筋信息(等级、规格),型钢信息、节点区预埋信息临时固定措施混凝土构件安装设备及相关辅助设施非几何信息一般包括:设备设施的性能参数信息11.6.5在装配式建筑工程深化设计过程中,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。11.6.6装配式混凝土工程的现浇层与装配层连接处应进行节点连接设计。11.6.7装配式混凝土工程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。11.7钢结构工程11.7.1钢结构工程深化设计BIM应用宜包括但不限于以下内容:1钢结构深化设计模型;2钢结构平立面布置与钢构件拆分;3各专业协调碰撞与碰撞问题检测报告;4钢结构节点安装深化设计;5建筑预留孔洞与预埋件深化设计;6焊缝通用图设计;7钢结构施工工程量统计;8钢结构施工安装模拟深化应用。11.7.2钢结构工程深化设计模型应根据施工图设计模型或施工图和相关设计文件、施工工艺文件创建,深化设计内容包括但不限于:钢构件拆分、节点、孔洞及埋件设计,深化设计完成生成深化设计图纸,统计工程量,最终实现指导预制构件加工、施工安装文件制作功能(见图5.5.2)。图5.5.2钢结构深化设计BIM应用流程图11.7.3钢结构节点设计主要包括但不限于节点深化图、焊缝和螺栓连接验算、以及与其他专业协调。11.7.4钢结构深化设计模型除了宜包括施工图设计模型内容外,还宜包括预埋件、预留孔洞模型内容,其内容宜符合5.5.4规定。表5.4.3钢结构深化设计模型内容BIM应用点模型元素(构件)模型信息(几何和非几何信息)1结构施工图设计模型结构施工图设计模型元素及信息2钢结构深化设计模型包括但不限于平立面布置、节点设计、预留孔洞与预埋件设计几何信息一般包括:结构层数、高度、分段、分节,构件尺寸、位置、标高、数量非几何信息一般包括:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量3专业协调与碰撞检查(碰撞报告)相关专业施工图或深化设计模型几何信息一般包括:尺寸、位置、标高、数量非几何信息一般包括:构件类型、碰撞点的位置、修改建议4钢结构平、立面布置,钢构件拆分钢结构构件及分段、分节几何信息一般包括:划分尺寸、排布位置;构件准确的尺寸、位置、数量非几何信息一般包括:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量5节点深化设计钢结构节点及构造、连接几何信息一般包括:1)钢结构连接节点位置,连接板及加劲板的位置和尺寸;2)现场分段连接节点位置,连接板及加劲板的位置和尺寸非几何信息一般包括: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6预留洞、预埋件设计包括但不限于钢梁、钢柱、钢板墙、压型金属板上的预留洞口,预埋件,预埋管,预埋螺栓几何信息一般包括:尺寸、位置、标高、数量非几何信息一般包括:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量7临时安装措施被支撑构件、支撑设施几何信息一般包括:尺寸、位置、标高、数量非几何信息一般包括:设计受力信息、支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序8焊缝通用图设计钢结构节点及构造、连接非几何信息一般包括:焊缝设计信息9工程量统计包括但不限于施工图设计、二次(深化)设计元素和深化设计元素几何信息一般包括:尺寸、位置、标高、数量非几何信息一般包括:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量清单信息一般包括:项目编码、名称、特征、单位、工程量11.7.5钢结构深化设计BIM交付成果一般包括以下内容:钢结构深化设计模型及图纸;各系统碰撞检查报告;钢结构平、立面布置模型及图纸;节点深化设计模型及图纸;预留孔洞图、预埋件模型及图纸;临时安装措施模型及说明;焊缝通用图设计图纸;8工程量清单。11.8幕墙工程11.8.1幕墙深化设计BIM应用宜包括以下内容:幕墙深化(二次)设计模型;专业协调与碰撞检查;幕墙排版图设计节点深化设计;预留孔洞与预埋件设计;临时安装措施设计;工程量统计;施工安装模拟。11.8.2在幕墙深化设计BIM应用中,宜基于施工图设计模型创建深化设计模型,进行幕墙深化(二次)设计包括:幕墙构件拆分、排版图设计等,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(图5.8.2)。图5.8.2幕墙深化设计BIM应用流程图11.8.3幕墙深化设计过程中,应在施工图设计模型中补充或完善设计阶段的幕墙尺寸、规格不同分隔。11.8.4幕墙深化设计模型除应包括施工图设计模型内容外,还宜包括预埋件、预留孔洞等模型内容,其内容宜符合表5.8.4的规定。表11.8.4幕墙深化设计模型内容BIM应用点模型元素(构件)模型信息(几何和非几何信息)0幕墙施工图设计模型幕墙施工图设计模型元素及信息1幕墙深化(二次)设计模型平立面布置、节点设计、预留孔洞与预埋件设计等几何信息:结构层数、高度、分段、分节等,构件尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等2专业协调与碰撞检查(碰撞报告)相关专业施工图或深化设计模型几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:构件类型、碰撞点的位置、修改建议等3幕墙排版图设计幕墙平立面布置、分隔,幕墙构件拆分几何信息:划分尺寸、排布位置;构件准确的尺寸、位置、数量等非几何信息:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等4节点深化设计幕墙节点及构造、连接几何信息:
1)幕墙连接节点位置和尺寸;
2)现场分节连接节点位置,龙骨的位置和尺寸非几何信息:
1)幕墙构件及零件的材料属性;
2)幕墙嵌板的编号信息。5预留洞与埋件设计幕墙嵌板上的预留洞口,预埋件,预埋管,预埋螺栓等几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等6临时安装措施被支撑构件、支撑设施几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:设计受力信息、支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序等7工程量统计施工图设计、二次(深化)设计等元素几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等清单信息:项目编码、名称、特征、单位、工程量等8施工安装模拟施工图设计、二次(深化)设计等元素和深化设计元素等该阶段模型元素几何与非几何信息安装模拟信息:施工组织、工艺方案信息等11.8.5幕墙深化设计BIM交付成果宜包括以下内容:幕墙深化(二次)设计模型及图纸;碰撞检查报告;幕墙排版图;节点深化设计模型及图纸;预留孔洞图、预埋件模型及图纸;临时安装措施模型及说明;工程量清单;施工安装模拟模型及动画。12施工实施阶段1一般规定12.2施工模拟土方工程模拟;模板工程模拟;临时支撑模拟;复杂节点模拟;脚手架工程模拟;垂直运输模拟;大型设备及构件安装模拟;预制构件预拼装模拟。表12.2.13施工工艺模拟模型内容BIM应用点模型元素(构件)模型信息(几何和非几何信息)0施工图设计模型等上游模型施工图设计模型、深化设计模型等上游模型元素及信息1施工过程模型施工图组织模型元素及信息详见表8.2进度计划信息模拟工作分解结构及节点,并挂接与之对应的模型的流水段、工作面及构件组几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:工作分解、进度计划、资源配置、进度管理流程等;进度控制信息:实际进行、进度控制等施工场地布置模型现场场地、临时设施、施工机械设备、道路;及周边环境:临近区域的建(构)筑物、周边道路等几何信息:尺寸、位置、标高、数量等非几何信息:机械设备参数、生产厂家以及相关运行维护信息等2土方工程施工模拟土方、开挖机械、基坑支护设施几何信息:尺寸、位置、标高等非几何信息:土方开挖顺序、开挖机械数量安排、土方运输车辆运输能力,基坑支护类型及土方开挖要求等3模板工程施工模拟模板、支护设施、结构预埋件几何信息:尺寸、位置、标高等非几何信息:支护流程和定位等4临时支撑施工模拟被支撑构件、支撑设施几何信息:尺寸、位置、标高等非几何信息:设计受力信息、支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序等5复杂节点施工工艺模拟节点各构件及连接构造等几何信息:尺寸、位置、标高等非几何信息:连接方式和空间要求、节点的施工顺序等6脚手架工程施工工艺模拟脚手架及其组合几何信息:尺寸、位置、标高等非几何信息:组合形式、搭设顺序、安全网架设、连墙杆搭设、障碍物等7垂直运输施工工艺模拟升降电梯、塔吊等几何信息:尺寸、位置、标高等非几何信息:机械类型、运输需求、运输能力、垂直运输组织计划等8大型设备及构件安装(吊装、滑移、提升等)大型设备,障碍物包括墙体、其他障碍物等几何信息:尺寸、位置、标高等非几何信息:大型设备及构件的型号、到货需求时间点和吊装运输路径等9预制构件预拼装施工钢结构预制构件、机电预制构件、幕墙以及混凝土预制构件几何信息:尺寸、位置、标高等非几何信息:连接件定位、拼装部件搭接方式、空间要求以及拼装顺序等10冲突检查报告施工图设计、二次(深化)设计等元素和深化设计元素等几何信息:尺寸、位置、标高等非几何信息:构件类型、碰撞点的位置、修改建议等11施工工艺模拟与分析报告施工图设计、二次(深化)设计等元素和深化设计元素等该阶段模型元素几何与非几何信息非几何信息:时间、工作面、人力、机械、工序、定位,进度、成本等模拟过程涉及尺寸碰撞的,应确保足够的模型细度及所需工作面大小;模拟过程涉及其他施工穿插,应保证各工序的时间逻辑关系;专项施工工艺模拟的其它要求。施工模拟模型及关联信息;动画漫游文件;碰撞与冲突检查分析报告;4施工模拟优化分析报告。12.3预制加工12.3.11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12.3.11的规定。表12.3.11预制构件加工模型内容模型及信息类别模型信息(几何和非几何信息)0深化设计模型或施工图设计模型深化设计模型或施工图设计模型元素及信息。1预制加工模型与加工图构件(产品)属性:编码、材料、数量、图纸编号等;
加工图:说明性通用图、布置图、构件或产品模块详图、大样图等。2材料下料几何信息:长度、弯钩角度等几何参数;
非几何信息:型号、规格、模数等生产信息。3材料管理材质、规格、产品合格证明、生产厂家进场复检情况等。4生产管理生产信息:生产批次、工程量、数量、工期、任务批次划分等;
生产过程管理编码体系:合同编码、工位编码、设备机站编码、管理人员与工人编码体系等。5工期成本管理具体生产批次、零构件工期、成本等。6工程量统计项目编码、项目名称、项目特征等。8构件(或产品库)管理构件(产品)属性:构件编码、材料、数量、图纸编号等;
构件(产品)库管理:构件分类、名称、编码等;
构件(产品)编码体系:构件类型编码、识别编码、材料属性编码、几何信息编码体系等。9质量与成品管理生产批次质检信息;
生产责任人单位与班组人员信息;
二维码、RFID芯片等物联网相关等。10物流管理运输控制信息:运输时间、地点、距离、途中情况等;
物联网技术信息:条形码、二维码、RFID芯片等12.3.12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。12.3.13预制加工模型宜附加关联材料规格、加工、运输、安装等信息。12.3.14预制构件加工BIM交付成果宜包括以下内容:12.4进度管理12.4.1施工进度管理BIM应用宜包括施工进度计划编制和施工进度控制等工作。12.4.2施工进度计划编制BIM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。12.4.3进度控制BIM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。12.4.4进度计划编制BIM应用宜包括以下内容:WBS创建;进度计划编制;工程量计算;资源平衡及资源配置;进度计划优化及审查;形象进度可视化展示。12.4.5进度控制BIM应用宜包括以下内容:实际进度跟踪检查;实际进度可视化展示;实际进度和计划进度对比分析;进度预警;进度偏差分析;进度计划调整及模拟。12.4.6在进度计划编制BIM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12.4.6)。图12.4.6进度计划编制BIM应用流程图12.4.7基于BIM的进度管理流程设计和分析宜按总进度计划、二级进度计划、周进度计划和日常工作四个层面展开。12.4.8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。12.4.9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。12.4.10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。12.4.11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。12.4.12进度计划优化宜按照下列工作步骤和内容进行: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;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;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;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;当施工资源投入不满足要求时,应对进度计划进行优化。12.4.13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12.4.13的规定。表12.4.13进度计划编制中的进度管理模型内容模型及信息类别模型信息(几何和非几何信息)0施工图设计模型等上游模型施工图设计模型、深化设计模型等上游模型元素及信息1WBS创建表达工作任务之间的层级结构,包括项目编码、任务名称等2进度计划编制单个任务模型元素的标识、创建日期、制定者、目的以及时间信息(最早开始时间、最迟开始时间、计划开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、计划完成时间、任务完成所需时间、任务自由时差、总时差、是否关键、状态时间、完成的百分比)等。3工程量计算项目编码、项目名称、项目特征、数量等4资源平衡及资源配置资源信息模型元素的唯一标识、类别、消耗状态、数量、人力资源、材料供应商、材料使用比例、机械设备等。5进度计划优化与审查进度计划申请(单模型元素的编号)、提交的进度计划、进度编制成果以及负责人签名等信息;进度计划审批单(模型元素的进度计划编号)、审批号、审批结果、审批意见、审批人等。6形象进度可视化展示展示已建、在建、未建等12.4.14附加或关联到进度管理模型的信息,宜符合下列要求:工作分解结构的每个节点均宜附加进度信息;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;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。12.4.15进度计划编制BIM应用交付成果宜包括以下内容:施工进度管理模型;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;形象进度显示及模拟动画。12.4.16进度控制BIM应用宜包括以下内容:实际进度跟踪检查;实际进度可视化展示;实际进度和计划进度对比分析;进度预警;进度偏差分析;进度计划调整及模拟。12.4.17在进度控制BIM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12.4.17)。图12.4.17进度控制BIM应用流程图12.4.18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。12.4.19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。12.4.20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。12.4.21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12.4.21的规定。表12.4.21进度控制中的进度管理模型内容模型及信息类别模型信息(几何和非几何信息)0进度计划优化后的进度管理模型进度计划优化后的进度管理模型元素及信息1实际进度跟踪检查实际开始时间、实际完成时间、实际需要时间、剩余时间、状态时间完成的百分比等2实际进度可视化展示在模型中显示已建、在建、未建内容等3实际进度和计划进度对比分析实际进度信息、计划进度信息等4进度预警预警编号、日期、相关任务等信息等5进度偏差分析已完工程实际时间和已完工程计划时间等6进度计划调整及模拟进度计划调整:拆分、合并工作任务,逻辑关系,持续时间等进度计划模拟:对调整后的进度计划进行模拟,验证合理性等。12.4.22进度控制BIM应用交付成果宜包括以下内容:进度管理模型;实际进度跟踪检查结果文件;实际进度可视化展示视频文件;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,更新后的进度管理模型。12.5质量与安全管理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。图9.2.2质量管理BIM应用流程图表12.5.13质量管理模型内容模型及信息类别模型信息(几何和非几何信息)0施工图设计模型等上游模型施工图设计模型等上游模型元素及信息1质量计划非几何信息包括:质量创优策划、通病防治方案、质量验收计划等2质量样板非几何信息包括:样板实体、样板工艺模拟与展示等3过程质量检查非几何信息包括:质量检查、质量问题分析、质量问题处理等4质量资料管理建筑工程分部主要包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等
几何信息包括:尺寸、位置、标高、数量等
非几何信息包括:
1.质量控制资料,包括:原材料合格证及进场检验试验报告、材料设备试验报告、隐蔽工程验收记录、施工记录以及试验记录等;
2
.安全和功能检验资料,各分项试验记录资料等;
3.观感质量检查记录,各分项观感质量检查记录;
4
.质量验收记录,报告:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录等5质量验收非几何信息包括:涉及结构安全、节能、环保和主要使用功能的试块、试件及材料验收记录,隐蔽工程验收记录,涉及结构安全、节能、环保和主要使
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