bim--项目管理应用(通用).ppt
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1、BIMBIM技术在建筑技术在建筑市场的应用建议市场的应用建议BIM技术应用数字中国 从2015年12月16日习总书记在第二届世界互联网大会开幕式上强调“中国正在实施互联网+行动计划,推进数字中国建设”,到2017年致第四届世界互联网大会的贺信中指出:“中国数字经济发展将进入快车道”;从党的十九大报告提出加强应用基础研究,“为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑”,再到2017年12月8日下午中共中央政治局集体学习时强调“推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国”总书记为“数字中国”建设把舵定向,不仅标定了前进路径,更擘画了清晰未
2、来。数字中国 当前,全球信息化浪潮汹涌而至,世界各国都把推进经济数字化作为实现创新发展的重要动能。在波澜壮阔而又复杂多变的时代语境中,以习近平同志为核心的党中央准确把握时代大势,把实施网络强国、加快建设数字中国当成举国发展的重大战略,意义巨大,影响深远。信息化发展不进则退、慢进亦退,我们既要抓住机遇,踏浪而行,更要瞄准科技前沿,奋力向前。数字中国 世界经济论坛发布的数字化转型倡议中提出“2016-2025的10年时间内,各行业的数字化转型有望带来超过100万亿美元的产业价值和社会价值”。纵观交通、零售、物流、金融乃至制造业,数字经济带来的变革有目共睹,如淘宝、京东、滴滴、共享单车。我国传统产业
3、数字化转型潜力巨大。作为国民经济支柱的建筑业,数字化转型也已箭在弦上。数字化转型100万亿美元2016-2025数字建筑 发展方向 摆脱传统粗放式发展模式,向以装配式建筑为代表的工业化、精细化方向转型。将建筑业提升至现代工业化水平数字建模传感互联虚拟全息增强交互人工智能数字技术信息化手段建筑产业链、建筑产品的全过程、全要素、全参与方的改造升级建筑业生产效率工业生产效率数字建筑 数字建筑,指利用BIM和云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息技术,引领建筑产业转型升级的关键业务战略,它结合先进的精益建造理论方法,集成人员、流程、数据、技术和业务系统,实现建筑的全过程,全要素、多方参与的
4、数字化、在线化、智能化,从而构建项目、企业和产业的平台生态新体系。数字建筑 数字建筑 是数字技术驱动的行业转型升级,这个过程不止关注技术和数据,同时集成了人员、业务系统、数据,以及从规划设计到施工、运维全生命周期的业务流程,包括全过程,全要素和全参与方的数字化。数字建筑生产力生产关系 数字建筑是与生产过程深度融合建筑产业建立全新的生产关系全过程、全要素、全参与方的升级 大数据、云算法近乎为零边际成本 生产要素 新的生产关系产生,数字建筑孪生让各参与方与产业链上下游合作伙伴,产生新的链接界面、节点以及协作关系,工作交互方式、交易、生产、建造等不再局限于物理空间与时间,更多的连接界面和节点使得新的
5、生产关系和产业生态圈形成。建筑信息模型(BIMBIM)BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型),即在规划设计、建造施工、运维过程的整个或者某个阶段中,通过3D或者4D信息技术,进行系统设计、协同施工、虚拟建造、工程量计算、造价管理、设施运维的技术和管理手段。应用BIM技术可以消除各种可能导致工期拖延和造价浪费的设计隐患,利用BIM技术平台强大的数据支撑能力,提高项目全过程精细化管理水平,从而大幅提升项目效益。使用BIMBIM的最终管理效果 通过前期的设计优化,控制现场签证变更的发生,确保施工能正常组织流水节奏,顺畅实施。避免因签证变更造成的现场拆改,人
6、员窝工、误工等情况的发生。从而能有效控制因施工组织不当发生的现场管理费用高昂,但在结算时无法列项记取的问题。通过为现场提供基础数据,协助施工单位控制现场施工损耗,保证其正常施工利润,确保结算顺利完成。“羊毛出在羊身上”,控制施工成本,及是控制项目成本。形成完整的信息模型,形成完整的材料、设备库,为后续项目的实施积累完整数据。可出具竣工图纸,形成运维模型,为现场生产过程的改扩建提供真实数据。为现场设备管理,生产管理提供数据支持。使用BIMBIM的最终管理效果 2017年10月,上海市人民政府办公厅印发关于促进本市建筑业持续健康发展的实施意见提出,到2020年,上海市政府投资工程全面应用BIM(建
7、筑信息模型)技术,实现政府投资项目成本下降10%以上,项目建设周期缩短5%以上。2020年项目成本建设周期10%5%使用使用BIMBIM的最终的最终管理效果5-10%工期提前75%设计变更减少10%成本下降50%工作效率1、工程复杂,技术难度高2、工期控制困难3、专业多,图纸问题多,易造成返工4、投资管理复杂程度高5、数据协同共享难6、施工技术、质量与安全管理难度大 BIMBIM的落地的落地BIMBIM落落地地进度计划和实体不关联计划的动态性不够二维表达不可视传统传统的进度管理流程的进度管理流程 “BIM”的雏形起源于两条主线:一个是为了解决二维的局限而衍出来的三维技术,个是为了解决信息化提出
8、的建筑信息体系。这两条主线都是针对建筑业业需要解决的问题所出现。BIM建筑信息体系三维技术二维信息闭塞建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)产生原因产生原因建筑样板虚拟、可视化建筑图纸突破专业壁垒三维模型建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)三维模型三维模型建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)三维模型三维模型建筑样板 建筑产品地点的固定性、类型的多样性和体型庞大,决定了建筑产品与一般工业产品生产的特点相比较,建筑产品生产具有流动性、单件性、地区性等特点,且生产周期长,生产组织协作综合复杂。建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)三维模型三维模型存储交换协同海量信息协同工作平台建
9、筑信息化建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)建筑建筑信息化信息化数据创建数据积累数据沉淀数据分析指导前期量化决策建筑信息模型(建筑信息模型(BIMBIM)核心价值核心价值行业现状国内BIM对国外软件依赖大BIM团队前期投入大停留在虚拟模拟阶段,无法打通商务问题无法处理钢筋问题建模效率低,无法满足现场工程管理需求我们的BIM1 系统管理系统管理平台平台2 标准化建标准化建模团队模团队3 科学的管科学的管理流程理流程 互联网协同工作的项目管理系统。国产系统信息管理平台我们的BIM 建模环节层建模环节层层复核层复核 保证短期内保证短期内 保质保量保质保量 完成模型搭完成模型搭建。建。BIMBI
10、M作业团队同步调用作业团队同步调用 标准化标准化建模建模钢筋钢筋土建土建 四个作业流水线团队四个作业流水线团队一条流水线标准配置一条流水线标准配置1212人人工作人员自检工作人员自检各专业专家二检各专业专家二检各业务线领导一检各业务线领导一检总工总检总工总检 安装安装 套价套价保证建模速度与建模质量保证建模速度与建模质量 层层复层层复合合我们的BIM一套科学的管理流程 高标准高标准品质,提高品质,提高效率效率 通过通过现场的管理控制,保证模现场的管理控制,保证模型与图纸一致,现场与模型一型与图纸一致,现场与模型一致,从而形成:致,从而形成:招标模型招标模型-预算模型预算模型-施工模型施工模型-
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