中文名 | 公路水运工程BIM技术应用管理导则 | 外文名 | Regulations on Application of BIM Technology for Highway & WaterwayEngineering |
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标准号 | DB36/T 1351-2020 | 发布日期 | 2020-12-29 |
实施日期 | 2021-07-01 | 中国标准分类号 | R 01 |
国际标准分类号 | 93.080.01 | 批准发布部门 | 江西省市场监督管理局 |
行业分类 | 交通运输、仓储和邮政业 | 标准类别 | 管理标准 |
归口单位 | 江西省交通运输厅 | 性 质 | 推荐性地方标准 |
状 态 | 现行 |
地方标准《公路水运工程BIM技术应用管理导则》(DB36/T 1351-2020)适用于指导江西省范围内公路水运工程的阶段性或全过程BIM技术应用。该标准规定了江西省公路水运工程BIM技术应用的一般性原则、工作程序、内容和要求。
GB/T 51212-2016 建筑信息模型应用统一标准 |
参考资料:
江西省交通运输厅非常重视BIM技术应用,下发《关于开展交通BIM示范工程建设的通知》(赣交建管字[2018]41号)指导实施。BIM技术在工程建设行业影响广泛,中国各地很多省份都出台了BIM技术应用的指导意见,但是项目参与各方在如何推动BIM技术存在疑问,在BIM技术应用上普遍感觉到开展工作具有一定盲目性,对于项目各阶段相关参与方的BIM工作内容和职责界定不清,对BIM实施内容和要求不够明确。
为规范和指导江西省公路水运工程的BIM技术应用工作,提升行业信息化管理和应用能力,推进平安百年品质工程建设,加快江西省公路水运基础设施数字化建设,提高管理效率和效益,制定该标准。
标准计划
2019年6月,根据江西省市场监督管理局下达的2019年度江西省地方标准制订项目计划,批准《江西省公路水运工程BIM技术应用管理导则》地方标准的制定。地方标准《公路水运工程BIM技术应用管理导则》(DB36/T 1351-2020)由江西省交通运输厅提出并归口。
起草阶段
2018年8月8日,标准起草小组相关人员到江西慧航工程咨询有限公司进行该标准编纂工作调研。调研了解了中国国内相关省份BIM技术应用实施状况,了解相关指导文件,技术标准制定、实施情况。
2018年9月4日,在江西省交通设计研究院有限责任公司进行了该标准编纂工作布署,会议讨论了该标准大纲,就标准中几项重要内容进行了分工。
2018年9月26日,在南昌公路管理局举行了该标准编纂第一次工作会议。会议听取了编纂人员就“标准目录、重要章节、服务合同范本”等三项内容介绍,与会代表从建设、设计、施工、管理等角度提出了完善意见建议。
2018年11月13日,在江西省公路学会举行了标准初稿会审预备会。会议就标准编纂做了简要说明,并对标准内容进行了探讨,对下一步工作提出了相关要求。
2018年11月22日,在赣州市公路学会举行了标准编纂第二次工作会议。会议就前期工作和公路水运工程试点项目做了详细汇报,与会的管理、建设、设计、施工、运维等各方代表充分肯定了标准编纂的意义,并提出相关意见和建议。文件起草组在起草过程中,充分考虑、认真吸收了各方面意见和建议。标准起草组成立后,深入开展专题调研,广泛征求各方意见,多次召开会议进行讨论。
发布实施
2020年12月29日,地方标准《公路水运工程BIM技术应用管理导则》(DB36/T 1351-2020)由中华人民共和国江西省市场监督管理局发布。
2021年7月1日,地方标准《公路水运工程BIM技术应用管理导则》(DB36/T 1351-2020)实施。
地方标准《公路水运工程BIM技术应用管理导则》(DB36/T 1351-2020)据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分:标准化文件的结构和起草规则》(GB/T 1.1-2020)规则起草。
主要起草单位:江西省公路学会、江西省交通设计研究院有限责任公司、江西省交通运输科学研究院有限公司、赣州市公路学会、南昌市公路管理局、江西省港航建设投资集团公司信江航运枢纽工程项目办、南昌航空大学BIM研究所。
主要起草人:彭明、陈孝建、陈国、王婷、何祖林、林旭、江平、刘琦、刘建云、姜来平、毛苇、陈海涛、张衡中。
交通部质监总站查询 。不是什么时候都能查,一般是在考试后两个月--四个月的时候公布成绩
申请考试的人员(以下简称“考生”),应当符合下列基本条件:遵纪守法,遵守试验检测工作职业道德。身体健康,能胜任试验检测工作。 申请检测员的考生应具有高中以上文化程度及2年以上所 申请专业的...
检测师证领取的时候就会要求交回之前考取的检测员证,不然注册就有麻烦,一般是省质监站收回员证,去年没有这要求,今年才开始的。如果有单位就直接交给单位负责办理,没单位就要自己去找单位注册,然后在网上关注继...
前言 |
Ⅱ |
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引言 |
Ⅲ |
1 范围 |
1 |
2 规范性引用文件 |
1 |
3 术语和定义 |
1 |
4 一般规定 |
2 |
5 组织模式 |
3 |
6 各方职责 |
4 |
7 实施管理 |
7 |
8 成果交付与技术档案 |
8 |
附录A(规范性附录)各阶段BIM技术应用点 |
11 |
附录B(规范性附录)各阶段模型信息表 |
12 |
附录C(规范性附录)各阶段模型精度等级 |
21 |
附录D(资料性附录)工程承包模式组织架构图 |
22 |
附录E(规范性附录)组织架构设计图 |
24 |
附录F(资料性附录)招(投)标文件范本 |
29 |
附录G(资料性附录)服务合同范本 |
42 |
参考资料:
地方标准《公路水运工程BIM技术应用管理导则》(DB36/T 1351-2020)的制定和实施,有利于促进BIM技术在江西省内公路水运工程中的应用,使各参与方在BIM技术应用实施过程中有据可循,实现BIM技术应用管理的规范化,通过顶层设计加速BIM技术在公路水运工程中的落地。 2100433B
浅谈公路水运工程工地试验室管理 中图分类号: u692 文献标识码: a 文章编号: 摘要:工程质量的控制是工程建设的重点和难点,而试验检测 则是控制施工质量的重要措施和手段。笔者长期从事工地现场试验 检测工作,在工地试验室管理对保证工程质量的重要性上体会比较 深刻,现结合自己的一些经历谈一下如何加强公路水运工程工地试 验室的管理。 abstract: the project quality control of engineering construction is the emphasis and difficulty, and the test is to control the construction quality of the important measures and means. the author has long been engaged in site
《公路水运工程安全生产监督管理办法》政策解读 ——访交通运输部安全与质量监督管理司 巡视员 黄勇 主题: 《公路水运工程安全生产监督管理办法》政策解读 时间: 2017 年 07 月 17 日上午 09:30 嘉宾: 交通运输部安全与质量监督管理司 巡视员 黄勇 简介: 2017 年 6 月交通运输部颁布了《公路水运工程安全生产监督管理办法》 (中华人民 共和国交通运输部令 2017 年第 25 号)(以下简称《办法》),并于 2017 年 8 月 1 日起施 行。为便于交通运输主管部门、有关从业单位更好地理解该《办法》的相关内容,切实做好 贯彻实施工作,现就《办法》修订的背景 、工作过程及主要内容解读如下。 【主持人】 2017-07-17 09:30 各位网友大家好! 欢迎关注交通运输部政府网站在线访谈。 今天的访谈我们邀请到交通运输 部安全与质量监督管理司巡视员黄勇,请他为大家解
第1章BIM技术概述 / 1
1.1BIM的概念和基本应用 / 2
1.1.1BIM技术的产生与概念 / 2
1.1.2BIM技术应用领域与价值 / 3
1.1.3BIM技术应用软件 / 5
1.1.4BIM 技术应用的七个层次 / 8
1.2基于BIM的协同管理 / 11
1.2.1协同管理的基本概念 / 11
1.2.2BIM协同管理方式 / 17
1.2.3BIM协同管理流程 / 19
1.2.4BIM协同管理内容 / 21
思考题 / 24
第2章基于BIM技术的建筑施工场地布置 / 25
2.1施工场地布置 / 26
2.1.1施工场地布置概述 / 26
2.1.2施工场地布置内容 / 30
2.2基于BIM的施工场地布置应用 / 33
2.2.1应用流程 / 34
2.2.2应用点操作步骤 / 34
思考题 / 48
第3章基于BIM技术的图纸深化设计 / 49
3.1图纸深化设计 / 50
3.1.1图纸深化设计概述 / 50
3.1.2建设各方主体职责与组织协调 / 51
3.2基于BIM的图纸深化设计应用 / 53
3.2.1现浇混凝土结构深化设计 / 53
3.2.2预制装配式混凝土结构深化设计 / 56
3.2.3钢结构深化设计 / 58
3.2.4机电深化设计 / 60
思考题 / 65
第4章基于BIM技术的施工进度管理 / 66
4.1施工进度管理 / 67
4.1.1施工进度管理概述 / 67
4.1.2施工进度计划 / 68
4.1.3施工进度控制 / 72
4.2基于BIM的施工进度管理应用 / 74
4.2.1BIM技术的优势 / 74
4.2.2应用流程 / 75
4.2.3应用点操作步骤 / 76
思考题 / 82
第5章基于BIM技术的施工质量管理 / 83
5.1施工质量管理 / 84
5.1.1施工质量管理概述 / 84
5.1.2施工单位的质量责任与义务 / 87
5.1.3施工质量控制 / 89
5.2基于BIM的施工质量管理应用 / 91
5.2.1应用流程 / 91
5.2.2应用点操作步骤 / 93
思考题 / 105
第6章基于BIM技术的施工成本管理 / 106
6.1施工成本管理 / 107
6.1.1施工成本管理概述 / 107
6.1.2施工成本计划 / 110
6.1.3施工成本控制 / 111
6.2基于BIM的施工成本管理应用 / 112
6.2.1造成传统成本管理困难的原因 / 112
6.2.2BIM技术用于施工成本管理的优势 / 114
6.2.3应用流程 / 116
6.2.4应用点操作步骤 / 117
思考题 / 133
第7章基于BIM技术的施工安全管理 / 134
7.1施工安全管理 / 135
7.1.1施工安全管理概述 / 135
7.1.2施工安全管理体系建设 / 137
7.1.3施工安全计划 / 138
7.2基于BIM的施工安全管理应用 / 143
7.2.1BIM技术用于施工安全管理的优势 / 143
7.2.2应用流程 / 143
7.2.3应用点操作步骤 / 144
思考题 / 149
第8章基于BIM技术的施工技术管理 / 150
8.1施工技术管理 / 151
8.1.1技术管理概述 / 151
8.1.2技术管理内容 / 153
8.1.3技术管理措施 / 153
8.2基于BIM的施工技术管理应用 / 155
8.2.1应用流程 / 155
8.2.2应用点操作步骤 / 157
思考题 / 161
第9章BIM应用案例 / 162
9.1工程概况 / 163
9.2基于BIM的施工场地布置 / 163
9.2.1图纸调入 / 164
9.2.2场地设施布置 / 164
9.2.3场地设施统计 / 165
9.3基于BIM的图纸深化设计 / 168
9.3.1查找图纸问题的方法和常见类型 / 168
9.3.2记录图纸问题的方法 / 169
9.3.3图纸问题交底 / 170
9.4基于BIM的施工进度管理 / 170
9.4.1施工模型及进度的调入 / 171
9.4.2编辑进度计划 / 173
9.4.3保存及进度计划的应用 / 174
9.5基于BIM的施工质量管理 / 175
9.5.1多专业模型数据查看 / 176
9.5.2碰撞检查及查看 / 179
9.5.3输出碰撞报告 / 180
9.6基于BIM的施工成本管理 / 182
9.6.1施工现场成本数据集成 / 182
9.6.2成本数据分析 / 186
9.6.3成本数据管理查看 / 187
9.7基于BIM的施工安全管理 / 187
9.7.1施工现场原始数据的获取 / 187
9.7.2BIM客户端的质量数据查询 / 187
9.7.3安全记录报告输出 / 188
9.8基于BIM的技术档案管理 / 190
9.8.1技术档案收集 / 191
9.8.2技术档案录入 / 192
9.8.3技术档案查看管理 / 194
思考题 / 195
参考文献 / 196 2100433B
全球建筑业界已普通认同BIM是未来趋势,还将有非常大的发展空间,对整个建筑行业的影响是全面性的、革命性的。
目前,我国BIM技术应用仍处于初级阶段,经过近几年的推广,BIM技术在施工企业的应用已得到一定程度的普及,在工程量计算、协同管理、深化设计、虚拟建造、资源计划、工程档案与信息集成等方面发展成熟了一大批应用点。同时,施工阶段BIM的应用内容,还远远没有得到充分挖掘,在以下几方面BIM技术的应用还很值得期待。
1、设计、施工、运维间数据的打通
当前设计、施工两大极端BIM数据对接已有较好的成果。要推动设计、施工、运维阶段数据的打通,更多的需要寄希望于BIM软件厂商之间的合作以及市场竞争的自然选择。随着应用的广泛,市场会自然根据主流BIM软件厂商应用的数据标准来形成社会的事实标准。
最后通过国家层面以事实标准为基础,通盘考虑,在此基础上深化和完善,最后形成国家标准,类似于国外IFC标准。这其中最关键的还是国家制定标准的时机以及充分尊重市场的选择,避免制定的标准成为鸡肋或者利益的产物。先发展BIM标准,再发展BIM软件,是不切实际的想当然,要积极引导标准的形成,但软件发展当然要比标准快很多,事实上,软件行业基本上最后都形成工业事实标准。
2、支持预制加工和建筑工业化(模板、钢筋下料、管道预制加工、PC等)
预制加工,是一种制造模式,是工业化的技术手段。预制加工技术的推广,有助于提高建造业标准化与工业化及精细化管理的水平,为BIM软件的开发与BIM技术的扩大应用提供更广阔的市场。
相应的,BIM技术也为预制加工技术和建筑工业化的发展提供了更佳的信息化技术手段。基于“面向对象”软件技术的BIM技术,可以更好地支持设计与加工之间的对接。
BIM技术与预制加工技术之间的相互促进关系,可以预见二者的结合及普及将会有一个美好的未来。
3、BIM专业化发展
大土木工程专业类别众多,从房建、厂房、市政到钢结构、精装、地铁、铁路、码头、化工等,十分庞杂,专业区别十分巨大,房建是点状的,铁路是线状的,建模技术体系非常不同。不同的工程专业的工艺流程,管理体系也十分庞大,各专业要真正用好BIM技术,需要自己的专业BIM系统。因此,今后的BIM技术体系是非常庞大的,目前一些生产商试图用一个软件解决所有专业、工程的全生命周期过程是不现实的。
各专业都拥有专业化非常强的BIM技术系统将是一个发展方向,与专业需求、规范,甚至是本地化深度结合,做出用户体验最好、投入产出最高的专业BIM技术体系,才是市场的趋势。
4、与物联网结合
物联网,是互联网技术(虚拟)与人们各种活动(现实)的融合,是虚拟与现实的融合。对于BIM来说,与物联网的结合,可以为建筑物内部各类智能机电设备提供空间定位,建筑物内部各类智能机电设备在BIM模型中的空间定位,有助于为各类检修、维护活动提供更直观的分析手段。
不过需要注意的是,与物联网的结合需要在设计阶段就开始介入,从项目立项开始考虑哪些智能机电设备与BIM模型进行关联,并且在设备选型时对设备供应商进行要求,包括开发设备数据接口、设备BIM模型等等。
本书针对工程管理中BIM技术的运用进行了综合分析,阐述了BIM技术在工程管理中应用的可行性。全书共6章,主要内容包括:绪论、BIM实体模型创建、BIM专业综合协同管理、BIM 4D施工进度管理、BIM 5D进度成本管理、BIM施工质量与安全管理等内容。 全书注重应用型高校人才培养的最新要求,结合实际的工程案例,说明了BIM技术在工程管理中的实际应用方式,综合阐述了BIM技术的重要性。
本书可作为高等院校土木工程、工程管理、工程造价专业等土建类专业学生教材或教学参考书,也可供一线工程管理人员或其他项目管理人员参考。