宋贤刚
摘要:当今电力建设工程项目具有项目投资大、工程工期时间长、参与建设的单位及人员较多、线路区域大、施工工序繁杂、施工作业面叠加繁复、不同单位和不同专业人员沟通交流较为密切等特点,并且对社会及社会效益影响力较大。BIM技术的相关信息可以涵盖电力工程项目建设相关的所有内外部信息。通过BIM技术的应用,可以将电力工程全寿命周期内的内部信息与外部信息一同进行分析管理,这对电力工程建设提供了新的建设思路和新的契机,但对相关从业人员来说是新的挑战,对电力工程项目管理人员提出了更高的要求。
关键词:BIM技术;电力工程;应用优化
1导言
电力建设诸多项目满足了人们的用电需求,也给社会的前行带来帮助,但在电力工程中暴露出诸多问题,整体的造价未得到有效控制,竣工周期也较长,且需要投入过多人力,导致实际的效益下降。为此,电力企业带着前瞻性的思维采用信息化管理方式,借助BIM技术使复杂和密集的电力设备得到科学管控,让供电更为可靠与安全。那么,电力企业要找准BIM技术应用的关键点,改变思路,解决以往的应用问题。
2BIM技术在电力工程中的应用优势
第一,实现工程零误差。在电力工程中,技术人员会建立起专用数据库,因IBM数据库会在工程数据满足构件级标准时给多线程管理提供所需的大量数据,故成为信息化管理的支撑。电力企业依托BIM技术进行设备的统计、对成本进行准确的预估、计算最佳的材料用量,完成各项细小费用的控制等,使施工的进度和整体质量得到极大程度的保障,让成本控制工作愈发高效。第二,直观显示现场情况。BIM技术可在电力工程建设中,将设计图纸和现场的施工情况进行直观和真实地展现,使设计内容呈现出立体化,看到电力工程所具有的复杂结构,同时还可成功显示空间跨越情况。在3D动画的演示下,电力企业可对施工方案做到针对性的优化,使数据建模发挥出其应有的效用。第三,确保电力施工安全。将BIM技术引入电力工程后,电力企业可依托计算机对施工的全过程进行模拟,掌握计划的工作量,将其与实际工作量对比,找到当中差异与问题所在,通过针对性的应对策略将这些问题逐一解决,在相应程度上保证了电力工程施工各环节的安全,让各操作可有序进行,将工程的质量做到切实有效的提升。
3BIM技术在电力工程应用的优化措施
3.1施工方案的合理制定
随着人们用电量的需求越来越大,电力工程的项目数量也逐渐增多,工程规模不断扩展,工程所使用的先进设备和技术也愈加复杂,加上施工现状的复杂性,更需要BIM技术辅助开展工作,保证施工的每一环节能正确实施。BIM技术可集结电力工程的所有数据,并实现各项信息之间的联动性,让所有信息同步更新,不但有利于施工方案的合理制定,而且能确保各项信息及时的交流,为施工做足准备。
3.2组织平台的构建
电力企业应依托BIM技术分析整个工程,将建设的任务进行科学、合理的分配,也使各参与方的责权更加明确,可将利益纠纷的情况做到有效解决。与此同时,电力企业可在BIM技术的帮助下对电力工程中的材料进行合理的分配,将以往浪费的情况做到极大程度地缓解,也可对施工用量的整体情况进行精准把控,根据实际的需求来完成材料的购进,不耽误施工的整体进度,保证材料的充足而又不会剩余过多,使电力企业的施工成本得到细致化的控制,经济效益也在相应程度上扩大化,让电力企业的实力在BIM技术的引入下增强。为此,电力企业应带着长远眼光,加强对BIM技术的深入分析和重视程度,让BIM技术与电力工程进行结合,也给后期的维保工作带来便利,保证BIM技术在电力工程中落地。
3.3施工进度的全面控制
基础工程以及结构吊装是电网基建工程土建施工中最关键环节,有着主导作用,若在一开始便没有完善各项工作准备,则容易出现工作牵制,影响各环节的协调性,并不利于施工进度的推进。BIM技术能合理引入相关施工进度软件,整合各项信息、数据,并统一设置起点,将各施工环节工作简化,让管理者做好基础工程以及结构吊装准备工作,根据施工环境合理调整施工方案,并关注、控制施工进度,促使施工项目能在规定时间内保质完成。
3.4信息模型的构建。电力工程
结合电力工程的多边性、多面性,继而对施工过程进行细致化的管理,借助BIM技术构建出信息模型,一方面可将电力工程中的项目进行细化,在施工前便能发现项目中的潜在问题,在最短的时间内将其解决;另一方面还能满足不同项目的需求,根据各项目明确施工的标准,让整个电力工程的建设极具专业性;根据已建立的信息模型,对造价成本进行考量,也可保证各施工环节的安全,让电力部门放心,也使电力企业能够拥有较多的项目资源,在电力工程的建设中将自身的实力进行展现与有效发挥。电力企业紧跟时代发展潮流,通过BIM技术对电力工程中的每一个任务进行分配,使电力工程各任务中的细节也得到精准的处理,借助数据的收集与后续的整合,使电力工程的信息化管理彰显出整体化和系统化。
3.5严格防控施工中的风险
在电力工程土建施工中,有多项高空作业,其危险系数非常高,必须进行严格的管理将危险系数降至最低。除此之外,施工现场的每一项工作都存在一定的风险,因此,管理者需要把控好施工中的各项风险。BIM技术能够制定预处理方案,有效识别施工中安全隐患,并做出反应,调整施工方案,让工作人员做好防控工作,将危险系数降低,促使施工管理变得更安全、更高效。
3.6在电力工程造价环节的应用
首先,工程造价的计算。电力企业要在BIM技术的引入下对整个电力工程进行图画分析,给后续模型的构建带来辅助,再经过快速准确的数据分析,完成模型的构建并彰显出完美性;为构建出完美的BIM模型,技术人员应根据电力工程的需求对相关数据做好筛选,一方面要确保所需数据的准确性,另一方面要保证数据的有效性,剔除无用数据;重视BIM模型的检查,增设技术检查的相关岗位,一是让模型的构建极为准确,二是技术人员可给BIM技术的使用提出建议,通过专业人员的解析来进行应用方式的改进,让电力工程的建设井然有序,让工程量的计算更加精准,满足电力工程的建设需求,让工程管理极具条理性。其次,施工過程的计算。墙体工程是电力工程建设的关键,只有对该工程进行层层把关,对施工中所使用的各类材料进行极大程度的重视,才能保证造价极具合理性,让电力工程建设顺利并快速地完成。那么在造价确定后,对墙体工程的施工任务做好多角度的分析,让后续的施工更为精准。在进行墙体的构建环节,施工人员要选用与建设需求相契合的材料,以此来保证电力工程施工的整体质量,也让电力工程呈现出长效与安全性。除此之外,电力企业要借助BIM模型将实际建设过程中产生的误差值控制在最小的范围内,还应让技术人员完成价差的计算,一方面可以把控整体的成本,另一方面让施工的质量得到极大程度的保障;在梁柱工程建设中,电力企业要基于梁柱的计算顺序,结合钢筋结构、混凝土结构等,依托BIM技术对工程量所使用的计算方式进行深入的分析,完成梁柱工程所需的实际工程量计算,保证结果的准确性。在实际计算中,电力设备的种类较多,那么对电力设备的工程量进行计算时要选用与之特点相符的计算方式,使计算结果极为可靠。
结束语
总之,为了让BIM技术可以与电力工程的建设需求相契合,电力企业要将该技术与施工各环节进行切实有效的结合,使施工管理愈发精细化,可借助BIM技术来进行工程中各类信息的数字化移交,彰显出BIM技术的目的,将其应有效用做到极大程度地发挥,让BIM技术在整个项目中得到有效应用。
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