DB13(J)/T 285-2018 建筑信息模型施工应用标准

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标准编号:DB13(J)/T 285-2018
文件类型:.pdf
资源大小:1.8M
标准类别:建筑工业标准
资源ID:222879
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DB13(J)/T 285-2018 标准规范下载简介:

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DB13(J)/T 285-2018 建筑信息模型施工应用标准

结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要 部分采用预制部品部件集成的建筑

2.0.7预制加工模型

2.0.8 BIM 管理平台

2.0.8BIM管理平台

管理工作GB/T 11032-2020 交流无间隙金属氧化物避雷器,在三维可视化、工程进度、成本、质量安全、劳务分 包、合同商务等施工全过程阶段为工程项目带来基于BIM的协同 化、科学化的管理

3.0.1施工BIM应用宜覆盖建筑工程项目深化设计、施工实施、 俊工验收、交付等整个施工阶段,也可根据工程实际情况创建施 工阶段的任务模型以用于某些特定任务。 3.0.2施工模型宜在设计模型基础上创建,在施工中应用并为后 期运维提供数据接口,模型信息应保持连续。 3.0.3BIM应用软件应满足模型的建立、扩展深化、应用及信息 共享过程中所需要的功能。 3.0.4施工模型应具有开放性,模型信息可录入、提取、修改, 并可进行扩展。 3.0.5在施工阶段应运用建筑信息模型进行信息共享、协同工作 并制定相关标准以保证施工模型中的相关数据在施工各环节间交 互和应用。

3.0.5在施工阶段应运用建筑信息模型进行信息共享、协同工作, 并制定相关标准以保证施工模型中的相关数据在施工各环节间交 互和应用。

4.1.1 施工BIM应用工程项目应明确BIM应用的条件及目的。 4.1.2 施工BIM应用工程项目应根据项目特点、合约要求等,确 定BIM应用自标和范围。 4.1.3项目参与方应事先策划BIM应用,并按照策划完成BIM 应用过程管理

4.1.4BIM应用计划应与项目整体计划协调一致

施工BIM应用策划直明确下列内谷: 1 编制依据及说明。 工程概况。 3 BIM应用目标与效益。 4 BIM应用范围及主要内容。 5 BIM技术应用准备宜包含下列内容: 1)BIM实施标准; 2)组织机构和相应职责; 3)BIM应用流程; 4)BIM工作制度; 5)BIM应用基础条件; 6)BIM管理平台建设。

4.2施工BIM应用策划

模型及其信息管理要求应包含下列内容: 1)模型创建、使用和管理要求; 2)模型信息交换要求; 3)模型质量控制要求。 7 进度计划要求。 8 成果交付要求。 9 数据安全性措施等。 4.2.2 施工BIM应用策划可按下列步骤进行: 确定BIM应用的范围和内容: 2 明确BIM应用过程中的表述形式、信息管理要求等: 3确定BIM应用的基础条件,包括:合同条款、沟通途径 以及技术和质量保障措施等。 4.2.3施工BIM应用策划宜由总承包方编制,并满足建设单位总 体BIM要求。

参与方应将BIM应用纳入工作计划,并按计划实施

4.2.5施工 BIM 应用策划过程调整应获得各参与方认可

41.3.1各参与方应明确施工BIM应用工作内容、技术要求、人员 及设备配置、岗位职责、工作进度等。 4.3.2各参与方应基于BIM应用策划,建立定期沟通、协商会议 等BIM应用协同机制,建立模型质量控制计划,规定模型深度、 模型数据格式、权限管理和责任方,实施BIM应用过程管理。 4.3.3施工模型质量控制应包括下列内容:模型与工程文件、相

4.3.3施工模型质量控制应包括下列内容:模型与工程

应标准规定的符合性检查,以及不同模型元素之间的相互关系检 查、模型信息的准确性和完整性检查。 4.3.4宜结合BIM应用目标,对BIM应用效果进行定性或定量 评价,并总结实施经验及改进措施。 4.3.5施工BIM应用成果应按合同规定进行交付,交付文件应包 含下列内容: BIM应用交付说明; 2 基于BIM的各专业图纸(建筑、电气、暖通、给排水等); 3 BIM模型(综合模型、专业模型); 4 施工模拟文件; 5 工程量清单; 6 漫游动画文件; 7 虚拟现实文件等。

5.1.1施工模型按不同阶段及使用功能划分为施工图设计模型

施工深化模型、施工措施模型、施工过程模型、竣工模型。 5.1.2施工单位应建立统一的施工模型创建规范、传递格式、协 司方式及精度、模型命名规则、共享协议、应用任务等,并明确 软件清单及版本。

5.1.2施工单位应建立统一的施工模型创建规范、传递格式、协

司方式及精度、模型命名规则、共享协议、应用任务等,并明确 软件清单及版本。

5.1.3施工单位应结合施工工艺、规范及现场具体情况将设计文

5.1.3施工单位应结合施工工艺、规范及现场具体情况将设计文 件加以完善,以得到满足施工需求的施工模型及相应数据文件,

5.2.1施工模型应采用协同方式按专业、任务创建,模型深度应 满足施工BIM应用策划方案要求。 5.2.2 创建模型坐标系、原点、度量单位必须与设计文件一致。 5.2.3施工模型应保证与现场进度同步,过程中产生的变更应及 时更新调整施工模型,变更信息还应包含造价、进度、采购等信 息。

满足施工BIM应用策划方案要求。

5.2.4施工模型或模型信息元素的增加、细化、拆分、

5.3.1施工模型按不同阶段、使用功能进行深度划分(

OD等级代号模型深度应符合本标准附录A中表A.0.1~表A.0.4 的规定,

表5.3.1施工模型深度表

5.3.2施工图设计模型的深度应符合国家及河北省现行设计文件 编制深度规定,支持施工深化模型建立、施工措施模型建立、施 工过程模型信息录入及提取等BIM应用。 5.3.3施工深化模型宜包括土建、钢结构、机电、预制加工等子 模型,支持专业协调、施工模拟、预制加工、施工交底等BIM应 用。

变管理、成本管理、质量与安全管理等子模型及信息,支持施工 过程信息录入及提取、施工模拟、预制加工、进度管理、成本管 理、质量与安全管理、施工监理、施工监测等BIM应用。

输、洞口临边防护、施工工艺等设计、优化子模型及信息,满足 施工操作规范与施工工艺的要求,支持施工过程信息录入及提取、 施工模拟、VR虚拟现实技术等BIM应用。

过程信息,并附加或关联相关验收、维保资料及信息,与工程项 目交付实体一致,支持竣工验收、工程档案电子归档。 5.3.7在满足模型深度要求前提下,模型构件可挂接文档、图纸

5.4.1施工模型数据格式宜优先采用开放的通用标准,保证信息 的共享。

5.4.2应建立施工模型共享与交换机

5.4.3模型构件及信息应保证唯一性,各软件、平台应提供开放、

5.4.4施工模型的更新信息应记录创建者、更新者及创建和更新

版本,并标明使用软件的名称及版本号,且必须符合数据交互要 求。

5.4.6工程项目相关方之间的模型信息共享应符合国家及河

用于共享的模型应满足下列享

1 施工模型与设计文件及模型保持一致: 2 模型深度已达到相关要求,模型数据已经通过审核: 3 模型数据是经过确认的版本; + 模型数据内容和格式符合数据互用要求: 5模型数据及信息完整、准确、可提取。

6.1.1工程施工阶段的现浇混凝土结构、钢结构、机电、预制装 配式结构等深化设计工作宜应用BIM。 6.1.2深化设计应强调施工过程中各专业间的协调一致,合理分 配空间、位置,方便项目交付后运维检修。 6.1.3针对不同类型深化设计制定方案和操作流程,宜在校核上 游模型基础上进行深化设计,明确深化设计交付时间和交付成果 6.1.4交付成果应包含各类工程量统计清单、深化设计图表、施 工深化模型、计算书、模拟动画等。

6.2现浇混凝土结构深化设计

6.2.1现浇混凝土结构深化设计中的施工现场布置设计、基坑设 计、防水设计、二次结构设计、预留孔洞设计、节点设计、预理 件设计等宜应用BIM。 6.2.2在现浇混凝土结构深化设计BIM应用中,可基于设计文件 及施工现场平面图创建现浇混凝十结构深化设计模型,完成施工 现场布置设计、基坑设计、防水设计、二次结构设计、预留孔洞 设计、节点设计、预埋件设计等设计任务,输出深化设计成果文 件(图 6.2.2)。

6.2.3现浇混凝土结构施工深化模型除包括施工图设计模型元素 外,还应包括基坑、场地布置、砌体排布、防水、二次结构、预 留孔洞、节点、预埋件等类型的模型元素,其内容宜符合表6.2.3 规定。

现浇混凝土结构深化设计模型元素及

6.2.4现浇混凝土结构深化设计BIM应用交付成果宜包

5.2.4现浇混凝土结构深化设计BIM应用交付成果宜包含现浇

尧混凝土结构深化设计BIM应用交付成果宜包含现浇

混凝土结构施工深化模型、模型碰撞检查文件、施工模拟文件、 深化设计图纸、工程量清单、复杂部位节点深化设计模型及详图 等。

6.3.1钢结构深化设计中的二次设计模型、专业协调、

6.3.1钢结构深化设计中的二次设计模型、专业协调、碰撞检查 与预留孔洞、预理件深化设计、节点深化设计、钢结构平立面布 置与构件拆分、工程量统计与报表汇总、施工安装模拟等宜应用 BIM。

6.3.2在钢结构深化设计BIM 应用中,可基于施工图设

设计文件、施工工艺文件进行碰撞检查,节点深化、孔洞预留及 埋件深化设计,钢构件拆分,生成平立面布置图、深化设计图, 统计汇总工程量报表,制作预制构件加工、施工安装文件(图 6.3.2)。

5.3.3节点深化设计主要内容是根据施工图的设计原则,对图纸

6.3.3节点深化设计主要内容是根据施工图的设计原则,对

中未指定的节点进行焊缝强度验算螺栓群验算、现场拼接节点连 接计算、节点设计的施工可行性复核和复杂节点空间放样等。

6.3.44 钢结构施工深化模型除应包括施工图设计模型元素外,还

6.3.4钢结构施工深化模型除应包括施工图设计模型元素

应包括钢结构二次设计模型、钢结构深化设计模型、预留孔洞、 预理件、节点、钢结构平面布置、构件拆分、工程量报表等模型 元素,其内容宜符合表6.3.4的规定

表6.3.4钢构深化设计模型元素及信息

6.3.5钢结构施工深化模型完成深度应符合本标准要求。 6.3.6钢结构深化设计BIM应用交付成果宜包含钢结构施工深 化设计模型、模型的碰撞检查文件、施工模拟文件、深化设计图 纸、工程量清单、复杂部位节点深化设计模型及详图等。

5.4.1机电深化设计中的机电管线综合、设备机房深化、二次预 留洞口深化、设备运输通道验证、支吊架设计、机电管线水力复

6.4.1机电深化设计中的机电管线综合、设备机房深化

核、机电管线预制加工深化、机电施工安装模拟等宜应用BIM。 6.4.2在机电深化设计BIM应用中应充分发挥BIM技术的优势 高效、高质地完成机电管线综合、结构预留孔洞、施工流程、物 流模拟、支吊架设计、水力复核、加工分段、工料统计、物料道 踪等工作(图6.4.2)。 6.4.3机电施工深化模型宜在施工图设计模型基础上,确定具体 尺寸、标高、定位和形状,并应补充必要的专业信息和产品信息 其内容宜符合表6.4.3的规定

表6.4.3机电施工深化模型构件及信息

6.4.4机电施工深化模型应满足本标准要求。 6.4.5机电深化设计BIM应用交付成果宜包含机电深化设计模 型及图纸、设备机房深化设计模型及图纸、二次预留洞口图、设 备运输模拟报告、支吊架加工图、机电管线水力复核报告、机电 管线深化设计图、机电施工安装模拟资料等。

预制装配式混凝土结构深化设

6.5.1预制装配式混凝十深化设计中预制构件拆分、预制构件设 计、节点设计、预制构件现场存放设计、模拟装配等宜应用BIM。 6.5.2在预制装配式混凝土深化设计BIM应用中,可基于设计文 件,以及构件预制方案、施工工艺方案等创建深化设计模型,预 制构件拆分、预制构件设计、节点设计、预制构件现场存放设计 等设计工作,输出深化设计成果文件(图6.5.2)。 6.5.3预制装配式混凝土结构施工深化模型除包括施工图设计模 型元素外,还应包括预理件和预留孔洞、节点、装配构件现场存 放和临时安装措施等类型的模型元素,其内容宜符合表6.5.3规 定。

预制装配式混凝土结构深化模型元素

6.5.4预制装配式混凝土结构施工深化模型应满足本标准要求。

6.5.4预制装配式混凝土结构施工深化模型应满足本标准要

6.5.5预制装配式混凝土结构深化设计BIM应用交付成果宜包 含装配式建筑施工深化模型、预制构件拆分图、预制构件平面布 置图、预制构件立面布置图、预制构件现场存放布置图、预留预 理件设计图、模型的碰撞检查报告、预制构件深化图、模拟装配 文件等。

7.1.1建筑施工中的混凝土预制构件生产、钢结构构件加工、机 电产品加工、钢筋工业化加工等工作宜应用BIM。 7.1.2预制加工生产应从施工深化模型中获取加工依据,宜在施 工深化模型基础上完善预制加工模型,模型中应包含必要的预制 加工信息。

7.1.1建筑施工中的混凝土预制构件生产、钢结构构件加工、机 电产品加工、钢筋工业化加工等工作宜应用BIM。 7.1.2预制加工生产应从施工深化模型中获取加工依据,宜在施 工深化模型基础上完善预制加工模型,模型中应包含必要的预制 加工信息。 7.1.3针对不同类型加工构件,参照相关编码标准建立预制加工 构件数字化编码体系,制定预制加工工作流程。 7.1.47 模型数据格式应与数控加工平台及模型兼容。 7.1.5 交付预制加工构件时应提供完备的加工图表。 7.1.6预制加工构件应赋予唯一的条码、电子标签等电子标识, 该标识信息应添加至加工模型构件一并交付。 7.1.7模型应包含预制加工构件的加工、仓储、物流运输、安装 和使用等状态信息及必要的属性信息,

7.2钢结构构件预制加工

7.2.1钢结构构件预制加工中钢结构预制加工模型、构件预制图 纸、工艺工序设计与模拟、工程量统计、材料管理、生产管理、 工期管理、质量管理、物流管理、成品管理等宜应用BIM 7.2.2在钢结构构件预制加工BIM应用中,宜基于施工深化模 型、设计文件、加工方案、工厂排产计划等资料,进行钢结构预

7.2.1钢结构构件预制加工中钢结构预制加工模型、构

型、设计文件、加工方案、工厂排产计划等资料,进行钢结构预

制加工模型的应用及加

制加工模型的应用及加工过程管理等工作(图7.2.2) 7.2.3钢结构构件预制加工模型元素宜在施工图设计模型或施工

制加工模型的应用及 今 7.2.3钢结构构件预制加工模型元素宜在施工图设计模型或施工 深化模型元素基础上,附加或关联生产信息、预制加工设计、工 予工艺设计、质检与成本管理、运输控制、生产责任主体等信息, 其内容宜符合表7.2.3的规定

钢结构构件预制加工模型元素及信息

7.2.4 钢结构构件预制加工BIM应用交付成果宜包含钢结构预

7.2.4钢结构构件预制加

制构件生产模型、构件加工预制图纸、加工文件、工艺工序方案 及模拟动画文件、三维安装技术交底动画文件、工程量清单等内 容。

7.3机电构件预制加工

7.3.1机电构件预制加工中预制加工模型、构件预制图

7.3.1机电构件预制加工中预制加工模型、构件预制图纸、工艺 工序设计与模拟、工程量统计、材料管理、生产管理、工期管理 质量管理、物流管理、成品管理等宜应用BIM。 7.3.2在机电构件预制加工BIM应用中,宜基于施工深化模型 设计文件、加工方案、工厂排产计划等资料,进行机电构件预制 加工模型的应用及预制加工过程管理等工作(图7.3.2)。 7.3.3建筑机电产品宜按照其功能差异划分为不同层次的模块 漠块编码应具有唯一性并建立模块数据库。 7.3.4机电构件预制加工模型元素宜在施工图设计模型或施工深

化模型元素基础上,附加或关联生产信息、预制加工设计、工序 工艺设计、质检与成本管理、运输控制、生产责任主体等信息 其内容宜符合表7.3.4的规定

表7.3.4机电构件预制加工模型元素及信息

7.3.5机电构件预制加工BIM应用交付成果宜包含机电预制构 件生产模型、构件加工预制图纸、加工文件、工艺工序方案及模 拟动画文件、三维安装技术交底动画文件、工程量清单等内容,

7.4混凝土预制构件生产

7.4.1混凝土预制构件生产中装配式预制加工模型、构件预制图 纸、工艺工序设计与模拟、工程量统计、构件生产、成品管理等 宜应用BIM。

7.4.1混凝土预制构件生产中装配式预制加工模型、构

7.4.1混凝土预制构件生产中装配式预制加工模型、构件预制图

7.4.2在混凝土预制构件生产BIM应用,可基于施工深化模型和

7.4.2在混凝预制构件生产BIM应用,可基于施工深化模型利 生产确认函、变更确认函、设计文件、生产计划等完成混凝十预 制构件生产模型创建,形成所需资源配置计划、加工图和编码生 产排产任务单,并在构件生产和质量验收阶段形成构件生产的进 度、成本和质量追溯、三维安装指导等信息(图7.4.2)。 7.4.3混凝土预制构件生产模型可从施工深化模型中提取,与模 具进行数据验证,并增加模具、生产工艺、生产计划等信息。 7.4.4宜根据设计图和混凝土预制构件生产模型,对钢筋进行翻 样,生成钢筋下料文件、清单、编码及复杂节点三维安装指导信 息,相关信息宜附加或关联到模型中。 7.4.5宜针对产品信息建立标准化编码体系,构件编码体系应与 湿凝土预制构件生产模型数据相一致根据编码对出厂构件进行

7.4.6预制构件生产模型元素及信息宜符合表7.4.6的规定

7.4.7 混凝土预制构件生产模型深度应符合本标准要求。

7.4.7 混凝土预制构件生产模型深度应符合本标准要求。 7.4.8混凝土预制构件生产BIM应用交付成果宜包含混凝土预 制构件生产模型、预制构件加工图、加工文件、工艺工序方案及 模拟动画文件、三维安装技术交底动画文件、工程量清单等内容

7.4.7 混凝土预制构件生产模型深度应符合本标准要求。 7.4.8混凝土预制构件生产BIM应用交付成果宜包含混凝土预

7.4.7混凝土预制构件生产模型深度应符合本标准要求

8.1.1 建筑施工中的施工过程管理工作宜应用BIM 8.1.2 施工过程管理包括进度管理、成本管理、质量管理、安全 管理等。 8.1.3施工过程管理中,应对实际进度、成本、质量和安全的原 始数据进行收集、整理、统计和分析,并将实际信息附加或关联 到建筑信息模型中。

8.2.1 在项目进度管理中,下列内容宜应用BIM: 1 进度计划编制; 2 进度计划优化; 3 形象进度可视化; 4 实际进度和计划进度跟踪对比分析; 5 进度预警; 6 进度偏差分析; 7 进度计划调整。 8.2.2 在进度管理BIM应用中GB/T 40530-2021 船舶和海上技术 液化天然气运输船液货舱安全阀 设计与试验要求,可基于进度计划及施工模型创建 进度管理模型、进行进度优化,基于进度管理模型和实际进度信 息完成进度对比分析,也可基于偏差分析结果调整进度管理模型 (图 8.2.2)

进度管理模型、进行进度优化,基于进度管理模型和实际进度信 息完成进度对比分析,也可基于偏差分析结果调整进度管理模型 (图 8.2.2 )

8.2.3在创建进度管理模型时,应根据进度计划对导入的施工深 化模型进行拆分或合并处理,并将模型与进度计划进行关联 8.2.4在进度管理模型的基础上宜计算各计划节点的工程量,并 在模型中附加工程量信息,并关联定额信息。 8.2.5附加或关联信息到进度管理模型时,应在每个进度计划节 点附加进度信息,人工、材料、机械等定额资源信息宜基于进度 管理模型与进度计划进行关联。 8.2.6应基于人工、材料、机械、工程量等信息对施工进度计划 进行优化,并将优化后的进度计划信息附加或关联到模型中 8.2.7进度管理模型宜在施工模型基础上,附加或关联进度计划、 实际进度等信息,其内容宜符合表8.2.7的规定。

表 8.2.7 进度管理中模型元素及信息

8.2.8应基于进度管理术

基于进度管理模型中的实防进度信息、 关联的资源及成本信息,对比和分析项目实际进度与计划进展 输出进度对比分析结果。 8.2.9应基于项目进度对比分析结果和预警信息对进度计划进 调整,并更新项目进度管理模型。 8.2.10 总进度计划、各分段、分层进度计划、里程碑进度计戈 点DL/T 852-2016 锅炉启动调试导则,以及相互之间的关联性,宜应用BIM技术进行表达、管 8.2.11 进度管理BIM应用成果宜包含下列内容: 1 进度管理模型; 2 进度优化结果; 进度模拟成果; 进度分析报告; 进度预警报告; 6 进度计划变更文档。 8.2.12 进度管理BIM软件应具有下列功能: 接受、编制、调整、输出进度计划等: 2 工程量计算和统计; 3 将实际进度信息附加或关联到模型中; 进度与资源优化: 5 不同视图下的进度对比分析; 进度预警; 7 工程定额数据库; 进度计划审批流程。

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