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BIM技术在地铁机电系统施工中应用研究

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  摘    要:随着城市经济社会的快速发展,地铁工程建设得以广泛推进,地铁工程事业迎来了前所未有的重大发展机遇,如何优化提升地铁机电系统施工效果,成为业内广泛关注的焦点课题之一。基于此,本文首先介绍了BIM技术在地铁机电系统施工中应用的必要性,分析了BIM技术的应用优势,并结合相关实践经验,分别从管线建设、工程规划、信息交流、预算与空间规划等多个角度与方面,就BIM技术在地铁机电系统施工中应用展开了深入探讨,阐述了个人对此的几点看法与认识,望对相关工作的实践有所裨益。
  关键词:BIM技术;地铁;机电系统;施工应用
  1  引言
  城市交通需求的日益旺盛,对地铁工程建设提出了更为严格的要求。作为地铁工程建设的重要组成部分之一,机电系统安装施工的特殊性不言而喻,必须采取有效技术措施与方法,切实优化提升机电系统安装质量,为整个地铁工程的高效运行提供可靠保障。本文就此展开了探讨。
  2  BIM技术在地铁机电系统施工中应用的必要性
  长期以来,国家在支持与推动地铁工程事业方面制定并实施了一系列大政方针政策,取得了一系列令人瞩目的现实成就,积累了丰富而宝贵的实践经验。当前,地铁工程建设事业迎来了重大发展机遇,地铁工程企业必须抢抓机遇,创新施工技术方法,取得更为显著的经济效益。机电系统安装施工是地铁工程的关键组成要素,在保障地铁系统正常运行,优化通行效果等方面发挥着不可替代的重要作用。BIM技术从诞生到现在,向社会生产生活各行业进行了深度渗透,取得了理想效果。鉴于地铁机电系统安装施工的特殊性,同样有必要应用BIM技術以突破传统安装施工过程的限制与束缚,提高安装施工效率,促进地铁工程实现质的飞跃。通过BIM技术的有效运用,有助于实现机电系统管线的优化与统一,便于构建更加协调一致的机电安装施工流程,使机电安装过程可视化、动态化、实时化、可模拟化。因此,在当前技术条件下,在地铁机电系统施工中充分深入应用BIM技术方法,具有极为深刻的现实意义。
  3  BIM技术的具体应用优势分析
  3.1  具体化形象化
  BIM技术是一种基于计算机技术衍生而来的现代化技术方法,通过将特定数据进行深入分析与整合,构造特定图纸模型,为工程技术人员提供全方位的数据系统模型,使相对复杂多变的机电系统更加直观、形象地展现出来,为工程人员制定更具针对性和有效性的施工技术方案提供极大便利。BIM技术摆脱了传统分析方法的单一性,充分考量多种不同数据所占比例与权重,通过动态化模型的方式表现施工要素的实时变化情况。
  3.2  实现技术的全面协调统一
  地铁工程机电系统安装施工涉及诸多技术要素与环节,若对这些技术方法统筹协调不够,不注重不同技术方法之间的高效衔接,则极易造成机电系统协同性不足,影响系统整体运行效果。通过运用BIM技术,可事先对机电系统安装进行细化分解,并以特定形式将不同施工步骤与施工工序进行统筹,确保技术层面的协调与统一。同时,BIM技术搭载了数据信息交互平台,使机电系统安装的各参与方同步掌握工程数据信息,共同推进施工进度。
  3.3  实现工程检验与验收的高质高效
  地铁机电工程系统性较强,需要在安装施工完成后及时进行检验与验收,以排除各类可能影响系统正常运行的潜在问题。BIM技术则为实现工程高效检验与验收提供了便捷条件,可根据设备工作原理,及时有效调整机电系统各个设备点位的工作性能,提高工程检验与验收效率。实践表明,通过采用BIM技术进行机电系统检验与验收,其验收通过率将显著提高。
  4  BIM技术在地铁机电系统施工中应用探讨
  4.1  管线建设
  地铁机电系统安装施工涉及诸多管道与线路,除自身的复杂性与特殊性外,不同的管道与线路之间还会存在某种特定干涉,若操作不当,管道与线路施工错误,则极易在未来应用环节产生各类危险,难以确保地铁运行安全。通过BIM技术的充分应用,则可对管道与线路的实际情况进行全面模拟,使工程技术人员能够明确掌握总体管道设计和线路规划状况,了解管道与线路安装的具体位置和方式,并严格在安装施工操作中予以落实。通过BIM技术的应用,在很大程度上缓解了地下空间狭窄而形成的不良局面,提高了安装操作的精准度,避免了不同管线之间的相互冲突与矛盾。
  4.2  工程规划
  同其他工程项目建设相同,地铁机电系统安装施工同样具有工期要求,需要合理掌握工期,按照预期计划推进安装施工进度。BIM技术可对机电系统安装工期进行合理统筹与分配,精准获取完成不同施工项目所需的时间周期,研判辨识各类施工工序的难易程度,并以此为基础,为工程施工赋予不同的工期,对机电系统安装工程进行有序规划。此外,BIM技术还可科学处理施工施工难度系数大、危险性高的施工步骤,通过对其赋予更为充裕的规划时间,在确保工程质量的同时,提高施工安全保障系数。在施工材料选择及机械设备运用方面,BIM技术可实现精准预设,使材料配备即时化、机械设备运用高效化。
  4.3  信息交流
  正如前文所述,BIM技术搭建了信息共享与交流平台。在该平台运行环境下,施工参与各方均可同时获取相关资源信息,实现了资源信息共享,避免了因数据信息传递不畅而造成的低效率、低效能问题。在BIM技术所构建的信息交流平台中,各部门可根据工程施工总体进度要求,调整完善自身工作节奏,以取得与工程总节奏同步、协调的效果。由于地铁机电系统的施工信息量相对较大,因此这愈发彰显出BIM技术信息交流平台的关键价值。此外,各部门可将在BIM技术信息交流平台中获取的数据进行二次加工处理,对薄弱环节进行优化改进,确保地铁机电系统施工始终向着高效率、高质量、高水平的方向发展。
  4.4  预算与空间规划
  对施工成本进行有效控制是地铁机电系统安装施工经济性原则的题中之义。通过利用BIM技术,可在计算机中模拟设计与施工的各个步骤,整理分析工程投资概预算,对各个安装施工环节的成本支出进行准确控制,从而防止了因重复施工与过度施工而造成的经济成本额外损耗,实现了施工成本管理的精细化。此外,地铁机电系统施工面临着相对狭隘的施工空间,为减少施工障碍,可利用BIM技术对施工空间进行合理规划,高效调控空间规划布局,自动控制配备施工设备大小与规格,充分适应施工环境,更加流畅地辅助技术人员完成施工目标任务。
  5  结语
  综上所述,受技术方法、施工理念、管理模式等方面的影响,地铁机电系统施工中依旧存在诸多方面的缺陷与不足,制约着工程整体施工效果的优化提升。因此,技术人员应该从地铁机电系统安装施工的客观实际需求出发,充分遵循BIM技术的基本发展规律,从多个角度着手,切实提高施工效果与质量,为促进地铁工程建设事业发展提供便利条件,为保障城市经济社会持续健康发展保驾护航。
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