BIM技术在机场飞行区建设工程管理中的应用

(整期优先)网络出版时间:2024-04-10
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BIM技术在机场飞行区建设工程管理中的应用

吴喜军

内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 

 内蒙古自治区    呼和浩特市   010070

摘要:机场作为国家经济发展和国际交流的门户,其建设工程的管理显得尤为重要。随着信息技术、建筑工程技术等领域的不断创新,BIM技术在机场建设管理中的应用越来越广泛。本文围绕机场飞行区建设工程的基本要求,从空间协调和碰撞检测、施工过程模拟以及数据集成与共享三个方面分析了BIM对应的应用技术,为机场飞行区建设工程效率的提升提供了建设性意见。

关键词:机场飞行区;建设工程;管理;应用

前言:随着全球航空业的迅速发展,机场作为交通枢纽和航空运输的关键组成部分,扮演着连接城市、国家和全球的重要角色。随之而来的机场飞行区建设工程面临着日益复杂的挑战,要求在规模、效率、安全性等方面达到最高标准。BIM技术作为一种创新的数字化建模和管理工具,在机场飞行区建设工程中崭露头角,为项目的规划、设计、施工和管理带来全新的思路和解决方案。

1 机场飞行区建设工程的基本要求

机场飞行区的规划设计应当符合国家和行业相关标准,确保飞行区域的合理布局和科学规划。这包括跑道、滑行道、停机坪等设施的位置、长度、宽度等参数的合理确定,以适应不同类型飞机的起降和停放需求。此外,建设工程需要考虑气象条件、地质地貌等自然环境因素,确保飞行区的稳定性和安全性。

跑道、滑行道等硬质道面的铺设需要采用高强度、高耐磨的材料,以确保其在重载、高频次使用的情况下依然能够保持平整和稳定。停机坪和滑行道等区域的地面荷载能力、排水系统等方面也需要符合标准,以应对不同机型的停放和运行需求。导航、通信、气象设备等飞行区基础设施的建设也需要采用先进技术,以提高飞行区域的运行效率和安全水平。

在工程施工和设备使用过程中,需要采取有效措施,减少对周边自然环境的影响,包括噪音、污染、土壤侵蚀等方面的治理和控制。同时,建设工程要合理利用资源,推动绿色、可持续的机场发展,以确保机场运行与环境保护相协调。其四,机场飞行区建设工程还需考虑未来的扩建和更新需求。在规划设计阶段,需要留有足够的发展空间,确保机场能够适应未来航空交通的发展趋势。同时,建设工程的设施和设备应当具备一定的可拓展性和更新换代能力,以适应技术的不断进步和机场业务的不断发展。

2机场飞行区建设工程管理中BIM技术的应用

2.1 空间协调和碰撞检测

在机场飞行区建设工程管理中,BIM技术的应用在空间协调和碰撞检测方面发挥了重要作用。BIM技术工程团队可以在设计阶段创建高度准确的三维模型,涵盖飞行区域内的关键要素,如跑道、滑行道、停机坪等,使得设计人员能够在虚拟环境中全面考虑各个构建要素的空间关系,有助于避免设计中的冲突和不一致。

一方面,BIM技术为机场建设工程的空间协调提供了一种综合性的方法,通过将不同专业的设计信息整合到一个共享的三维模型中,确保各个构建要素在空间上相互协调,避免了传统设计中可能出现的交叉冲突和不协调的问题。另一方面,在碰撞检测的实施过程中,BIM技术允许工程团队在设计阶段就能够识别和解决可能存在的冲突问题。通过在三维模型中引入设备、管线、结构等多个专业数据,BIM系统能够自动检测各个构建要素之间的碰撞点,提前发现潜在问题。这有助于避免在施工阶段才发现的问题,从而减少工程变更,提高施工效率和质量。此外,BIM技术还能够提供碰撞检测的可视化呈现,使设计团队能够清晰地了解潜在冲突的性质和位置。这种直观的视觉信息有助于不同专业团队之间更加迅速和准确地进行沟通,促进协同工作,确保各个构建要素之间的协调性。通过在设计阶段解决碰撞问题,可以减少施工中的延误,降低项目成本,并提高整体工程质量。

2.2 施工过程模拟

BIM技术在机场飞行区建设工程管理中的施工过程模拟方面,通过提供高精度的三维模型、可视化的工作流程、对变数和风险的综合考虑以及协同工作的平台,为工程团队提供了一种全方位、科技化的工具,有助于优化施工计划、提高施工效率,同时降低项目风险,为机场飞行区建设的成功实施提供了有力支持。

其一,BIM技术允许工程团队在设计阶段创建高度准确的三维模型,包含了飞行区域内的各项建筑要素,如跑道、滑行道、停机坪等,为施工过程的模拟提供了真实、可视的基础,使得施工计划能够在虚拟环境中得到全面的呈现。其二,在施工过程模拟中,BIM技术能够以高度精准的方式模拟每个施工阶段的工作流程。通过将施工计划整合到BIM模型中,工程团队能够可视化地展示每个施工步骤,包括施工序列、材料运输、设备摆放等各个细节,让工程团队更全面地了解整个施工过程,识别潜在的问题和瓶颈,从而优化施工计划,提高施工效率。其三,在模拟中,BIM技术还能够考虑施工中可能遇到的变数和风险因素,如天气、供应链问题等。通过引入这些变量,工程团队可以更为全面地评估不同情景下的施工计划,并制定相应的风险应对策略。此外,考虑到不同专业团队可以在虚拟环境中共同参与施工过程的模拟,进行实时的沟通和协调,BIM技术所具有的协同工作方式有助于减少信息不对称,提高团队间的配合效率,确保每个专业在施工中的任务得以顺利执行。

2.3 数据集成与共享

BIM技术的应用在数据集成与共享方面发挥着关键的作用。具体而言,BIM技术作为一种综合性的数字建模工具,可以整合包括几何信息、结构信息、材料信息、成本信息等多方面的建筑数据,形成一个共享的、综合的三维模型。这为机场飞行区建设提供了一个全面且高度准确的信息库,使得各个专业领域的数据能够在同一个平台上进行统一管理和存储。在数据集成方面,BIM技术不仅可以整合来自不同设计和施工团队的数据,还能够将其与其他相关的工程数据进行集成。这包括地理信息系统(GIS)数据、设备数据、材料数据等。通过将这些数据整合到BIM模型中,可以实现全面、立体的数据集成,为项目提供更为全面和一致的信息支持。这有助于提高数据的一致性、准确性,并降低数据传递和整合的复杂性。

除此之外,在数据共享方面,BIM技术提供了一个实时、可视化的平台,使得各个建设团队能够在同一个模型上协同工作,实现数据的实时共享和更新,通过将成本、进度、质量等信息整合到BIM模型中,团队可以实时分析项目的状态,识别潜在的问题,并做出及时的调整,为项目管理提供了强大的数据支持,使得团队能够更为科学地制定决策,从而提高项目的整体管理水平。实时共享的机制有助于减少信息传递滞后,提高团队协作效率。设计、施工和运营团队都可以从同一个数据模型中获取所需的信息,有助于减少信息的不一致性和误差,确保项目各阶段都基于最新和全面的数据进行决策和执行。

结语:综上所述,BIM技术在机场飞行区建设工程管理中的应用显著提高了项目的整体效率和质量。在项目进度管理方面,先进的项目管理软件和信息化系统使得机场飞行区建设项目的进度可视化、数字化,实现了对项目各个阶段的实时监控和分析。BIM技术的应用能够在设计阶段创建高度准确的三维模型,设计人员能够在虚拟环境中全面考虑各个构建要素的空间关系,避免了设计中的冲突和不一致。与此同时,BIM技术在施工过程模拟方面提供了全方位、科技化的工具。通过高精度的三维模型和可视化的工作流程,并通过数据转换形成一个共享的、综合的三维模型。总而言之,BIM技术在机场飞行区建设工程管理中的应用,通过进度管理、空间协调、施工过程模拟和数据集成与共享,为项目的成功实施提供了全面而强大的支持。

参考文献:

[1] 许东,席倩.民用机场飞行区改扩建工程不停航施工组织与安全管理[J].建筑与预算, 2016(7):7.DOI:10.13993/j.cnki.jzyys.2016.07.005.

[2] 刘新琛,黄信.基于项目总控理论的民用机场飞行区工程进度管理[J].民航学报, 2023(5):44-47.

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