胡長平
(廣州市設計院集團有限公司,廣東廣州 510620)
隨著我國的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標在建筑領域的深入落實,裝配式建筑因其將建筑組件于工廠預制再于現(xiàn)場拼裝的方式,大量減少了施工現(xiàn)場的澆筑作業(yè),因而節(jié)約了資源與能源,同時減少了各類固廢與排放,相對于傳統(tǒng)建設方式有了極大的提升。而如果想實現(xiàn)在裝配式建筑的設計、生產、施工、運營等方面的整體優(yōu)化,BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技術的應用則能充分發(fā)揮其資源整合與信息流通的效率優(yōu)勢,根據裝配式建筑在項目各階段的不同特點,提供優(yōu)化項目的技術支撐。
BIM 技術自21 世紀初提出之日起,就因其直觀、高效的技術優(yōu)勢不斷對建筑行業(yè)產生影響,時至今日已經深刻改變了建筑項目的設計及建造的流程與方法。其通過對建筑設計、生產等環(huán)節(jié)的場景仿真模擬,對各類構件及建筑整體的重要參數信息整合、分析,使得計算機在虛擬環(huán)境中智能地“理解”了各類信息互相之間的關系與影響。與傳統(tǒng)的二維圖紙相比,建筑模型中信息的量級和準確性都得到了顯著的提高,同時各專業(yè)設計人員及項目各階段的參與人員都能在項目全流程精確地控制建筑的細微變更,減少了信息流通成本,BIM 技術依托其計算機軟件的信息集成優(yōu)勢,為建筑項目的設計及管理提供了多個維度的加強。概括而言,BIM 技術具有如下3 個方面的顯著優(yōu)勢。
即通過三維的、多視角的展示方式,使得一直以來依賴空間想象能力的平面圖紙閱讀轉變?yōu)榭梢暬闹庇^空間感受,在降低設計難度和提高溝通效率之外,極大拓展了建筑在美學設計上的邊界,而且項目得以從設計、建造到運營都有向各類人員直觀展示的途徑。在BIM 技術條件下,項目各個尺度的修改均能在信息模型中得到實時變更和展示,為避免因前期設計缺陷導致后期重大修改提供了更多可能。
傳統(tǒng)項目的設計及圖紙繪制方法是建筑、結構、電氣等各專業(yè)分開進行,而在設計、施工、運營等階段發(fā)現(xiàn)的問題和反饋的優(yōu)化信息,需將圖紙在各階段承擔主體間依次流轉,往復修改,若想加快項目進度,提高工程質量品質,則需要BIM 技術為其提供的信息整合模型。整合模型因為承載了各階段主體需要的全部數據,因而還產生了各專業(yè)協(xié)調、設計階段的模擬優(yōu)化等傳統(tǒng)設計手段所不具備的其他優(yōu)勢。
在信息技術和移動互聯(lián)網技術大力發(fā)展的當前,BIM 技術也隨著其載體的變化而日益進步,在現(xiàn)有的條件下,已經實現(xiàn)了相比于傳統(tǒng)設計方法更便捷的溝通方式,電子化的建筑模型盡管信息承載量較之前相比大幅提高,而所需要的物理空間和處理成本則顯著下降。同時,因為建筑信息模型包含了各類復雜信息,在傳統(tǒng)的平面、立面和剖面圖圖紙之外,BIM 工具還能便捷地完成諸如綜合管線和特殊結構節(jié)點的高效出圖[1]。
裝配式建筑的發(fā)展時間遠早于BIM 技術,自20 世紀在英、法等國嘗試實踐以來,如今技術水準已邁上新臺階。裝配式建筑的核心內容即為,改變傳統(tǒng)建造模式中設計與施工分離的建造模式,預先將建筑工程的各部分工作分解,并設置標準化的各部件形式與尺寸,以便于工廠大規(guī)劃、低成本生產,在此標準下設計的項目因其構件和部品可提前完成制作,只需借助吊裝設備在現(xiàn)場完成拼裝,即可快速施工,從而實現(xiàn)建筑的產業(yè)化。
總體而言,裝配式建筑擁有建設工期縮短、施工制約條件減少、資源能源節(jié)約、工程質量安全提高等優(yōu)勢特點。與傳統(tǒng)建造方式相比,裝配式建筑因其主要采用EPC(設計施工總承包)發(fā)包方式,避免了因平行承發(fā)包導致的各階段環(huán)節(jié)脫節(jié)、各主體權責邊界不清晰的問題。同時,裝配式建筑在設計要求上,增加了傳統(tǒng)建筑方案設計、初步設計、施工圖設計之外的拆分設計、模具設計等設計要求,而且自項目初始就將建筑專業(yè)與其他各專業(yè)的溝通緊密加強,特別是在裝配式住宅項目中,還需要一整套完整的標準化設計體系乃至于標準戶型模塊[2]。
BIM 技術在裝配式建筑中的應用能從多方面有效提升裝配式建筑的設計建造品質,具體而言有如下3 個主要部分:①推動裝配式建筑正向設計。借助BIM 技術的模塊化設計工具,能有效避免裝配式建筑在前期策劃階段因對項目把控及定位不準確造成的決策失誤,以及對后期設計的指導依據缺失。②提升裝配式建筑的標準化程度。以傳統(tǒng)方式實現(xiàn)的裝配式建筑構件拆分無法做到深度及全面的構件覆蓋,特備是在設計的后期階段,各專業(yè)交叉介入程度加深,普通工具難以精確考量到各類碰撞、沖突和干涉問題,而BIM 技術工具能伴隨設計的各階段完成此類工作,提高裝配式建筑的構件的精確性和整體性。③提高構件生產效率。BIM 技術具有的強大歸類統(tǒng)計能力,能輔助構件生產環(huán)節(jié)在尺寸確認、物料準備、模具生產等方面提高準確性,并以三維圖紙乃至動畫視頻形式指導后續(xù)施工安裝。
在項目設計階段,BIM 技術為裝配式建筑設計帶來的最大提升即為其可視化三維信息模型的搭建,信息模型以計算機軟件為操作工具和展示途徑,將建筑的布局、材料、尺度和與之適應的建造方式都賦予虛擬的部品和構件,并實時生成各類圖紙和展示的三維動畫。
因為虛擬信息的特性,信息模型可以在各個尺度上做到不斷細分,不斷加入詳盡的信息。對于裝配式建筑而言,模型中的裝配式的構件則是其重要組成部分,例如,此類模型需將預制件與裝配件進行區(qū)分,賦予其位置和拼裝順序等信息,并在項目實施前,完成施工階段的模擬。在設計發(fā)生變更時,可首先在信息模型上進行演示,以此避免因專業(yè)溝通協(xié)調問題產生的沖突。精細化的模型不僅是BIM 技術的手段,更將產出一個服務各方的成果產品。
裝配式建筑的預制構件的標準化特性能夠便捷地在BIM 軟件中進行處理,最終成生成匯總各種層級和尺度的信息數據。例如在特定的裝配式建筑項目中,相當部分的構件需要逐一編碼,傳統(tǒng)方式下的信息匯總工具因為沒有和BIM 軟件做到深度整合,信息的錄入容易出現(xiàn)錯漏,這降低了之后的建造和管理階段的效率,也留下了隱患。當前已經出現(xiàn)的借助物聯(lián)網的工程物料跟蹤管理的技術,可以采集物料的尺寸、數量等信息,進而在構件的生產、運輸和拼裝環(huán)節(jié)提供支持。
BIM 技術可以很好地在設計環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)各種結構件、預埋件和預留孔洞之間的沖突和缺失,這得益于其在虛擬環(huán)境中,集成了構件在真實世界的物理特性。在裝配式建筑的設計環(huán)節(jié),可充分利用碰撞檢測環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的構件錯漏和碰撞沖突,進而優(yōu)化結構布局、構件尺寸和管線的布置。
在完成基本信息模型之后,將模型置于聲光熱等環(huán)境模擬軟件中以檢查建筑環(huán)境情況、優(yōu)化建筑物理性能是各類應用BIM技術的項目在設計階段的模擬內容之一。而針對裝配式建筑而言,構件的生產加工、物流運輸、現(xiàn)場施工等也是模擬的重要環(huán)節(jié),對建筑模型進行完善的使用情況模擬能及時發(fā)現(xiàn)不合理的設計和錯誤,從而對建筑設計進行更好的質量把控[3]。
BIM 技術在裝配式構件生產環(huán)節(jié)所起的重要作用即為將構件的設計主體與生產主體銜接,預制構件的生產主體利用前文所訴的匯總信息,可以直接獲取生產信息,合理組織構件的生產,同時向上游提出反饋。而在生產過程中,RFID(無線射頻識別)技術的引入保證了各構件和匯總信息的逐一對應,并在生產過程中同步生成下一階段所需信息,便于在后續(xù)的運輸和拼裝過程中實現(xiàn)完全覆蓋的管理。
施工階段的工程量信息計算在傳統(tǒng)的設計施工分離模式下,難以做到充分的完整和準確,而在設計階段就生成的準確信息模型,則能為此提供科學參考,從而減少因為工程量計算錯誤導致的資料浪費,進而節(jié)約項目成本。而在設計階段就已進行的施工模擬中,經過核對和優(yōu)化,在實際施工中則可再次利用,合理布置人員與機械、模擬施工步驟,從而提高施工效率。而經嚴格模擬演練過的施工過程在執(zhí)行過程中,則可極大降低安全風險,實現(xiàn)精細化管理。
在項目建設后期過程中,信息模型能作為質量控制檢查的參考,不僅能將施工圖圖紙與信息模型進行對比,也能將施工現(xiàn)場的實際完成度與之對比,提高質量管理精度。而在項目運行過程中,借助引入的RFID 技術,能極大加強各類建筑構件、管道設備的檢修與維護,對照設計階段匯總的建筑信息,實現(xiàn)對建筑的全方位了解,實現(xiàn)信息模型作為檔案資料的重要功能[4]。
在裝配式建筑建設中應用BIM 技術,能夠充分保證工程設計質量,加強施工管理的有效性,為現(xiàn)場安裝施工的有序開展奠定堅實基礎。同時可以提高構件加工精度,進而改進裝配式建筑工程質量,提高材料和人員的利用率,縮短工程施工的時間,減少成本投入。項目建設完成后,BIM 技術也可在運維過程中加大維護管理力度,使裝配式建筑建設全過程獲得強大的技術支撐。因而,為推動社會的可持續(xù)發(fā)展,建筑行業(yè)需要主動發(fā)展裝配式建筑,合理應用BIM 技術,并將二者深度結合,推動建筑工業(yè)化的發(fā)展。