賈松鍇
(中交一公局集團(tuán)有限公司,北京 101102)
BIM 技術(shù)自2001年引進(jìn)國(guó)內(nèi)建筑行業(yè),至今仍處在初級(jí)應(yīng)用階段。2020年通過(guò)火神山、雷神山的建造項(xiàng)目,引起了政府、基建行業(yè)的重視,“新基建”成了熱門詞?;▎挝怀醪秸J(rèn)識(shí)到了BIM 技術(shù)對(duì)土木行業(yè),特別是在高等級(jí)公路建設(shè)方面帶來(lái)的巨大前景和無(wú)限可能。面對(duì)當(dāng)前基建行業(yè)技術(shù)手段落后、城市建設(shè)空間設(shè)計(jì)復(fù)雜、資源條件及環(huán)保約束提高、勞動(dòng)力成本不斷上漲等一系列問(wèn)題,表明粗放式發(fā)展模式已逐漸被社會(huì)淘汰。土木行業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變思想,加快BIM 等信息化技術(shù)的應(yīng)用,高等級(jí)公路建設(shè)全面進(jìn)入“新基建”的時(shí)代已刻不容緩。
現(xiàn)依據(jù)中交一公局集團(tuán)重慶渝武高速公路項(xiàng)目前期策劃及施工管理中的實(shí)際應(yīng)用,對(duì)BIM 信息化技術(shù)在高等級(jí)公路建設(shè)中的應(yīng)用進(jìn)行探討。
渝武高速重慶段屬國(guó)家高速公路網(wǎng)G75 蘭州-海口高速公路,是國(guó)家高速公路網(wǎng)“7918”規(guī)劃的第八縱線,也是重慶市規(guī)劃“三環(huán)十二射七聯(lián)線”主骨架高速公路網(wǎng)中重要的射線之一。項(xiàng)目建成后,將與中環(huán)快速路、繞城高速、在建三環(huán)高速等納入重慶“1 小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”,是名副其實(shí)的扶貧之路,是進(jìn)一步縮小東西部地區(qū)差距,強(qiáng)化地區(qū)聯(lián)系,優(yōu)化地區(qū)產(chǎn)業(yè)格局,對(duì)加快合川地區(qū)增強(qiáng)綜合實(shí)力,改善投資環(huán)境,促進(jìn)客流、物流、資金流在重慶地區(qū)的聚集和流動(dòng),起到積極的推動(dòng)作用[1]。
項(xiàng)目工程結(jié)構(gòu)為典型綜合標(biāo)和典型山嶺丘陵地形:橋梁22 座,天橋3 座,涵洞6 道,隧道1.5 座,路基填挖方工程,工點(diǎn)多且分散;山嶺重丘區(qū),山勢(shì)陡峻,地形復(fù)雜,施工縱向便道貫通依托地方道路較多,高峰期增加交通壓力。
項(xiàng)目路線穿越風(fēng)景名勝區(qū)、水源保護(hù)區(qū)、地方規(guī)劃區(qū)等,施工環(huán)境干擾因素多。
項(xiàng)目施工難點(diǎn)在于項(xiàng)目全線橋隧比高達(dá)58.1%,隧道共計(jì)1.5 座,金屏山隧道長(zhǎng)度約為1.3km,隧道主要含巖溶、瓦斯、采空區(qū)、石膏、暗河等不良地質(zhì)災(zāi)害;橋梁上跨城市主干道、上跨在建渝合鐵路,最大墩高為33.52m,高空作業(yè),安全隱患多,交通組織協(xié)調(diào)難度大;路基存在高填深挖段,有落石、雨水沖刷滑塌等風(fēng)險(xiǎn)。
渝武高速與三環(huán)高速在合川區(qū)百歲村位置相交,原設(shè)計(jì)為渝武高速上跨合長(zhǎng)高速,但此方案安全風(fēng)險(xiǎn)大、投入高,經(jīng)設(shè)計(jì)優(yōu)化擬采取下穿方案。但優(yōu)化過(guò)程并不順利,三環(huán)高速已完成該段路基填方施工,挖除路基改為橋梁可能會(huì)對(duì)整體工期造成影響。為選擇最佳施工方案,通過(guò)利用BIM 技術(shù)對(duì)不同方案進(jìn)行建模,經(jīng)過(guò)專家論證及經(jīng)濟(jì)比選最終確定采用下穿方案,成功優(yōu)化全線標(biāo)高,降低橋隧比,極大地避免了在后續(xù)施工中可能出現(xiàn)的工序安排以及空間上的沖突問(wèn)題,順利完成上跨改為下穿變更,如圖1。
圖1 施工方案可行性模擬
項(xiàng)目為典型山嶺丘陵地形:山嶺重丘區(qū),山勢(shì)陡峻,地形復(fù)雜:航拍照片、手持設(shè)備照片、GPS 等測(cè)量方式往往只能平面、局部的展示地形地貌及附屬物情況,在施工過(guò)程中往往會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、缺失以及對(duì)三維交叉情況考慮不充分等問(wèn)題。而無(wú)人機(jī)傾斜攝影技術(shù),不受場(chǎng)地障礙的影響,工作時(shí)間短、效率高,可以利用生成的傾斜攝影模型進(jìn)行場(chǎng)地規(guī)劃、施工布置,甚至通過(guò)對(duì)地面控制點(diǎn)的精準(zhǔn)布置等處理,做到山區(qū)工程土石方精準(zhǔn)計(jì)算。
通過(guò)無(wú)人機(jī)傾斜攝影技術(shù),精確把握現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,合理規(guī)劃使用土地,對(duì)紅線兩側(cè)500m 范圍內(nèi)的地物地貌進(jìn)行航拍。對(duì)于500m 范圍外項(xiàng)目駐地、拌和站等大臨設(shè)施區(qū)域,專門進(jìn)行補(bǔ)拍,整體掌握現(xiàn)場(chǎng)三維實(shí)景情況,減少策劃修改,于施工前記錄全線原始地形地貌,掌握關(guān)鍵性施工資料[2]。
秉承策劃先行的理念,對(duì)大臨設(shè)施、施工便道進(jìn)行提前規(guī)劃。利用BIM 軟件對(duì)大臨設(shè)施進(jìn)行1∶1 建模,并利用模型進(jìn)行碰撞檢測(cè)、三維技術(shù)交底,減少實(shí)際施工中可能出現(xiàn)的問(wèn)題。
高精度的傾斜攝影模型往往文件過(guò)大,不利于展示整體形象。項(xiàng)目結(jié)合實(shí)際地形地貌,結(jié)合傾斜攝影、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及現(xiàn)有路線信息,利用BIM 軟件制作項(xiàng)目整體電子沙盤,為項(xiàng)目施工部署提供全面指導(dǎo),并將臨建模型載入電子沙盤。再結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際切實(shí)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工布置,做到在項(xiàng)目施工前期對(duì)大臨設(shè)施及便道建設(shè)進(jìn)行完善設(shè)計(jì),之后依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化,在此基礎(chǔ)上布置臨建、便道,并進(jìn)行填挖計(jì)算、工程出圖,達(dá)到“所見(jiàn)即所得”的目的,減少施工過(guò)程中因前期策劃不到位造成的返工、窩工現(xiàn)象。
項(xiàng)目通過(guò)利用BIM 軟件檢測(cè)模型中存在的碰撞,及早發(fā)現(xiàn)施工過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的碰撞問(wèn)題,將問(wèn)題解決在前期策劃階段,相較傳統(tǒng)圖紙審閱大幅減少審閱時(shí)間,并提高主體結(jié)構(gòu)物預(yù)留預(yù)埋準(zhǔn)確性,減少施工中可能出現(xiàn)的碰撞變更,使工程質(zhì)量及工期得到有效保障。
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及方案要求建立相應(yīng)BIM 模型和虛擬樣板,利用BIM 數(shù)字化、信息化手段將方案中成熟的施工工藝流程及規(guī)范要求通過(guò)動(dòng)畫交底的形式表達(dá)出來(lái),對(duì)方案進(jìn)行直觀模擬,更加清楚明了地控制關(guān)鍵工序,全面提升質(zhì)量意識(shí)及整體施工水平。同時(shí)靈活運(yùn)用二維碼,掃碼即可觀看交底動(dòng)畫和查看實(shí)體構(gòu)件澆筑日期及負(fù)責(zé)人信息,做到隨掃隨學(xué),隨掃隨知。
制作可視化交底時(shí),工程施工、技術(shù)管理部門應(yīng)層層把關(guān),將交底視頻及各工序構(gòu)件做實(shí)做細(xì),實(shí)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目制作,同類型施工項(xiàng)目均可復(fù)制使用,積累優(yōu)秀施工經(jīng)驗(yàn),并最終形成一套標(biāo)準(zhǔn)化可視化交底流程,便于在內(nèi)外部進(jìn)行BIM +數(shù)字化施工經(jīng)驗(yàn)推廣,響應(yīng)當(dāng)前可視化、信息化和智能化施工,全面提升施工管理水平,優(yōu)先做到精細(xì)化施工管理[3]。
項(xiàng)目采用中交簡(jiǎn)石數(shù)字科技(蘇州)有限公司的BIM+數(shù)字項(xiàng)目管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目建設(shè)施工進(jìn)度管理、施工成本管理、人員管理、安全質(zhì)量管理等。通過(guò)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行建模并上傳至平臺(tái),導(dǎo)入工程模型及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)參數(shù),管理人員通過(guò)手機(jī)端“一公局BIM平臺(tái)”APP,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行工序報(bào)驗(yàn)、安全質(zhì)量信息管理、方案及交底情況查詢、機(jī)械和人員進(jìn)場(chǎng)情況全面掌握,同時(shí)將隧道有毒有害氣體監(jiān)測(cè)、高邊坡監(jiān)測(cè)、空氣質(zhì)量及噪聲監(jiān)測(cè)等監(jiān)測(cè)終端接入平臺(tái),有利于管理人員對(duì)施工計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)施工安排的及時(shí)糾偏,保證施工工序的安全、有序開(kāi)展,確保按時(shí)完成施工任務(wù)。項(xiàng)目創(chuàng)新應(yīng)用BIM+經(jīng)營(yíng)成本管理模塊通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)將模型構(gòu)件與造價(jià)信息進(jìn)行關(guān)聯(lián),可以直接生成工程造價(jià)表,相對(duì)比常規(guī)項(xiàng)目,減少了重復(fù)工作、優(yōu)化了信息流通速度,做到了成本的精準(zhǔn)核算。
根據(jù)“建管養(yǎng)一體化”指導(dǎo)思想,項(xiàng)目數(shù)字管理平臺(tái)率先將BIM 模型信息與平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行綁定,實(shí)時(shí)收集整理建設(shè)信息,為后續(xù)管理、養(yǎng)護(hù)積累數(shù)據(jù)提供依據(jù)。創(chuàng)新考慮“永臨結(jié)合”,將高邊坡數(shù)字化監(jiān)測(cè)于路基施工時(shí)就進(jìn)行布置,并接入BIM+數(shù)字管理平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),既加強(qiáng)了施工過(guò)程中的變形監(jiān)測(cè),又便于后續(xù)管養(yǎng)過(guò)程中的持續(xù)監(jiān)測(cè),打造智能化、數(shù)字化高等級(jí)公路[4]。
山嶺丘陵,地形復(fù)雜,相比以往同類項(xiàng)目容易出現(xiàn)前期策劃不夠精準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)敷衍了事不全面,甚至出現(xiàn)較大錯(cuò)誤。通過(guò)前期采用無(wú)人機(jī)傾斜攝影、電子沙盤創(chuàng)建等BIM 信息化技術(shù),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)整體情況有一定的了解,減少了人員、設(shè)備的投入,避免了大臨建設(shè)、便道建設(shè)的返工或不合理規(guī)劃。通過(guò)傾斜攝影結(jié)合土石方控制,在后續(xù)路基施工中更便于項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理,利于加強(qiáng)土石方工程進(jìn)度、質(zhì)量控制;通過(guò)精細(xì)化建模,更有利于提升橋梁、隧道施工精度,便于現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員利用模型進(jìn)行質(zhì)量管控以及預(yù)留預(yù)埋控制。
依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際施工進(jìn)展,建立常用構(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備族庫(kù)。隨著項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn),后續(xù)族庫(kù)的不斷完善,BIM 信息化技術(shù)應(yīng)用效率將大大提高,形成可復(fù)制可推廣的一套BIM 信息化技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),特別是在同類型山嶺丘陵地形項(xiàng)目,BIM 信息化技術(shù)應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)將更加明顯,項(xiàng)目管理水平將大大提高。
通過(guò)一系列BIM 信息化技術(shù)手段的應(yīng)用,項(xiàng)目前期工作開(kāi)展極為迅速,并對(duì)大臨設(shè)施、施工便道規(guī)劃方面進(jìn)行了優(yōu)化,使其基本全部選用紅線用地,克服了山嶺丘陵地形、水文條件復(fù)雜、場(chǎng)地狹窄等不利條件,嚴(yán)格按照集團(tuán)及地方要求進(jìn)行了切實(shí)可行的前期策劃,并通過(guò)BIM 數(shù)字化、信息化技術(shù)手段的應(yīng)用,對(duì)前期設(shè)計(jì)變更提供了有力支撐。在滿足工程要求的前提下,合理降低了大臨設(shè)施、施工便道的工程量,節(jié)約了施工成本,大大提高了項(xiàng)目整體經(jīng)濟(jì)效益,前期施工進(jìn)展相較同類型項(xiàng)目,施工進(jìn)度提速50%,為項(xiàng)目施工提供了有力保障[5]。
在充分考慮安全、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等影響因素下,通過(guò)BIM 信息化技術(shù)應(yīng)用,利用傾斜攝影與BIM模型結(jié)合,1∶1 模擬還原施工過(guò)程進(jìn)展。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地實(shí)際情況,如周邊道路、居民聚集點(diǎn)及施工用水等,在保證使用要求的前提下,減少臨時(shí)用地面積,合理安排大臨設(shè)施及便道便橋施工順序,避免因施工安排不到位對(duì)環(huán)境、文物保護(hù)點(diǎn)造成二次破壞。同時(shí),通過(guò)可視化模擬合理選用機(jī)械設(shè)備、施工工藝,從源頭最大限度地減少因施工對(duì)周邊環(huán)境可能造成的影響,從而實(shí)現(xiàn)綠色施工。
利用BIM,通過(guò)全員參與加強(qiáng)了項(xiàng)目?jī)?nèi)部信息溝通,為項(xiàng)目前期策劃及施工管理提供了有力支持。三維模型的建立可提前發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)問(wèn)題,節(jié)約工期,使關(guān)鍵線路施工得到保障。傾斜攝影的應(yīng)用為項(xiàng)目決策、策劃提供了更多參考依據(jù),使決策更加合理、準(zhǔn)確、有效。隧道有毒有害氣體檢測(cè)、高邊坡檢測(cè)系統(tǒng)、智能壓實(shí)系統(tǒng)等各項(xiàng)數(shù)字化、智能化設(shè)備的應(yīng)用,使項(xiàng)目全生命周期管理更加合理完善,在節(jié)約施工管理成本的同時(shí),為“建、管、養(yǎng)”一體化協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)造了條件。
目前,BIM 信息化技術(shù)在高等級(jí)公路建設(shè)中的應(yīng)用仍處于初級(jí)階段。依托實(shí)際項(xiàng)目施工對(duì)BIM 信息化技術(shù)手段應(yīng)用,可以明顯了解基于BIM 信息化技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目相較于同類項(xiàng)目在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、綠色施工方面均有了較大提升,相信通過(guò)后續(xù)施工中的不斷嘗試、創(chuàng)新,將勞務(wù)人員實(shí)名制管理、大型設(shè)備管理、隧道安全步距監(jiān)測(cè)、隧道有害氣體監(jiān)測(cè)、無(wú)人機(jī)巡檢等多方面信息手段更加深度融合,BIM 信息化技術(shù)必將給高等級(jí)公路建設(shè)帶來(lái)更多的驚喜與可能,基于BIM信息化技術(shù)的精細(xì)化管理必將逐漸替代原始粗放的生產(chǎn)模式,成為基建的新方向。