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1、ICS91.040CCSP00DB2102大连市地方标准DB2102/T00712023建筑信息模型(BIM)施工应用技术规范SpecificationforBuildingInformationModeling(BIM)inConstruction2023-02-17发布2023-03-19实施大连市市场监督管理局发布DB2102/T00712023目次前言.III1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14总则.35基本规定.35.1一般规定.35.2施工BIM应用策划(BEP).45.3施工BIM应用管理.56施工模型的创建与管理.56.1一般规定.56.2施工模型.56.3模型细度
2、.56.4模型信息共享.67深化设计BIM应用.67.1一般规定.67.2现浇混凝土结构深化设计.67.3预制装配式混凝土结构深化设计.77.4钢结构深化设计.77.5机电专业深化设计.87.6装饰装修深化设计.88施工实施BIM应用.88.1一般规定.88.2施工组织模拟.98.3施工工艺模拟.109预制加工BIM应用.119.1一般规定.119.2混凝土预制构件生产.129.3钢结构构件加工.129.4机电专业预制加工.1310进度管理BIM应用.1310.1一般规定.1310.2进度计划编制.13IDB2102/T0071202310.3进度控制.1411预算与成本管理BIM应用.141
3、1.1一般规定.1411.2施工图预算.1511.3成本管理.1612质量与安全管理BIM应用.1712.1一般规定.1712.2质量管理.1712.3安全管理.1813验收与竣工交付BIM应用.19IIDB2102/T00712023前言本文件依据GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由大连市住房和城乡建设局提出并归口。本文件起草单位:大连市绿色建筑行业协会、大连交通大学、英之杰建设工程有限公司、广联达科技股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司东北分公司、中交一航局第三工程有限公司、中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司、亿达建设集团有限
4、公司、中海文旅设计研究院(大连)有限公司。本文件主要起草人:张吉松、张蓬勃、徐波、徐红、孙轶平、迟延琢、刘竞汝、岳伟忠、王兴达、魏少雷、姜小娇、单晓冬、高峰、白羽、于洪伟、潘东旭、陈磊、杨润来、徐宾宾、代浩、姜南岸、张广涛、彭志川、赵洋、刘虎威、杨海猛、王少丹、矫爱军、赵丽华、孙有为、康伟强、慕相武、姚向玉、刘欣。本文件发布实施后,任何单位和个人如有问题和意见建议,均可以通过来电和来函等方式进行反馈,我们将及时答复并认真处理,根据实际情况依法进行评估及复审。归口管理部门:大连市住房和城乡建设局通讯地址:大连市甘井子区东北北路101号联系电话:0411-83632397主要起草单位:大连市绿色建
5、筑行业协会通讯地址:大连市沙河口区东北路99号亿达广场4号楼5楼联系人:张吉松、康伟强联系电话:0411-84106242、0411-83620420IIIDB2102/T00712023建筑信息模型(BIM)施工应用技术规范1范围本文件规定了建筑信息模型(BIM)施工应用技术规范的术语和定义、总则、基本规定、施工模型的创建与管理、深化设计BIM应用、施工实施BIM应用、预制加工BIM应用、进度管理BIM应用、预算与成本管理BIM应用、质量与安全管理BIM应用、验收与竣工交付BIM应用。本文件适用于建筑工程项目施工阶段创建、使用和管理建筑信息模型(BIM),其他类工程项目可参照此规范执行。2规
6、范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准GB/T51212-2016建筑信息模型应用统一标准GB/T51235-2017建筑信息模型施工应用标准GB/T51269-2017建筑信息模型分类和编码标准GB/T51301-2018建筑工程设计信息模型交付标准JGJ59-2011建筑施工安全检查标准JGJ/T185-2009建筑工程资料管理规程3术语和定义下列术语和定义适用于本文件:3.1建筑信
7、息模型buildinginformationmodeling在建设工程及设施全生命周期内,对其物理和功能特性进行数字化表达,并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型或BIM。3.2建筑信息模型元素buildinginformationmodelingelement建筑信息模型的基本组成单元,包括构件、建造过程、资源等组成模型的各种内容。注:例如梁、柱、门、窗、墙、设备、管线、管件等3.31DB2102/T00712023几何信息geometricinformationBIM模型几何形体和外部空间位置信息(例如尺寸、定位和空间拓扑关系等)。3.4非几何信息non-geometricin
8、formation除BIM模型几何数据以外的所有信息。注:例如名称、规格型号、材质、生产厂商、功能与性能等3.5模型细度levelofdevelopment模型细度是衡量模型精细程度的尺度,也就是在项目全生命期内不同阶段模型元素组织及几何信息、非几何信息的详细程度。3.6施工建筑信息模型buildinginformationmodelinginconstruction施工阶段应用的建筑信息模型。3.7交付物deliverable基于建筑信息模型交付的成果,包括建筑信息模型、属性信息表、工程图纸、项目需求书、BIM应用策划、建筑指标表和模型工程量清单等内容。3.8公共数据环境commondata
9、environment项目各参与方用于收集、管理和共享工程项目的文件、模型和非图形信息的共享环境或平台。3.9工业基础类标准industryfoundationclass为提高建设行业数据互操作性,基于面向对象文件格式开发的中性公开标准,是一个BIM普遍使用的数据格式。3.10模型视图定义modelviewdefinition模型视图定义(MVD)是IFC的子集,用于描述各专业之间,基于某一特定用途进行数据交换而定义的模型视图。3.11建筑信息模型应用策划buildinginformationmodelingexecutionplan2DB2102/T00712023指项目进行BIM应用的总体
10、策划,编制依据为建设单位(业主)的业主信息需求。BEP通常由投标单位(施工单位)编制,详细描述了应用BIM的预期目标、应用内容和范围、应用流程、人员组织架构和职责、模型的创建、管理和使用要求、信息交换要求、进度计划和应用成果要求以及软硬件基础条件等内容。3.12业主信息需求employersinformationrequirement业主信息需求是业主对于全生命期内建筑物所含信息的总体要求,通知由业主单独创建或作为招标文件的一部分,它规定了投标方在项目各阶段交付过程中采用的信息、标准和流程。3.13里程碑milestone工程项目中开始或完成某项工作(或决策)的重要节点标志。3.14城市信息模
11、型cityinformationmodelling是在城市基础地理信息的基础上,建立建筑和基础设施等三维数字模型,表达和管理城市三维空间的基础平台,用于城市规划、建设、管理、运行等工作,是智慧城市的基础性和实体性信息基础设施。3.15智能建造intelligentconstruction在工程项目设计、制造、施工等工程建设各阶段,充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术,及建筑信息模型(BIM)、地理信息系统(GIS)、自动化和机器人等新兴应用技术,通过智能化系统,提高建造过程智能化水平的方法总称。4总则4.1贯彻国家建筑业信息化政策,响应国家建筑业技术转型升级要求
12、,规范和引导建筑信息模型(BIM)在施工阶段中的应用,促进工程建设信息化发展,提高信息应用效率和建筑行业管理水平。4.2本文件在具体应用过程中不限于规范中所涉及范围,并随建筑施工行业的发展而进行完善和扩充。建筑工程以外类别的工程项目也可参照此规范执行。5基本规定5.1一般规定5.1.1施工模型可在设计阶段交付的模型基础上创建,也可根据施工图等文件进行创建。施工模型应支持开放的数据交换标准。5.1.2施工BIM应用应符合以下要求:宜覆盖包括工程项目深化设计、施工实施、竣工验收等的施工全过程,也可根据工程项目实际3DB2102/T00712023需要应用于某些环节或任务;应先制定施工BIM应用策划
13、(BEP),并遵照该策划进行BIM应用的过程管理;应用的目标和范围应根据项目特点、合约要求及工程项目相关方BIM应用水平等综合确定;应明确定义和规范项目的BIM应用基础条件,建立与BIM应用配套的人员组织结构和软硬件环境。5.1.3当设计阶段交付的模型或图纸发生变更时,施工模型应保持同步更新。5.1.4工程项目相关方应根据BIM应用目标和范围选用具有相应功能的BIM软件。BIM软件应具备下列基本功能:模型输入、输出;模型浏览或漫游;模型信息处理;各阶段专业应用;应用成果处理和输出;支持开放的数据交换标准(例如IFC)。5.1.5BIM软件宜具有与城市信息模型(CIM)基础平台集成或融合的能力。
14、5.1.6BIM应用宜与工业化制造技术(例如智能机器人)和数字化技术(例如人工智能、物联网、3D打印等)相结合,提高建造过程的数字化和智能化水平,实现智慧建造。5.1.7施工BIM应用的成果交付应按合约规定进行。施工模型创建、使用和管理需满足业主信息需求(EIR)和施工BIM应用策划(BEP)的相应要求。5.2施工BIM应用策划5.2.1工程项目的施工BIM应用策划应与其整体计划协调一致,项目施工BIM应用策划宜包含下列内容:BIM应用预期目标和效益;BIM应用内容和范围;BIM应用人员组织架构和责任分工;BIM应用流程;模型创建、修改、使用和管理等要求;信息交换要求;模型质量控制;信息安全要
15、求;各方权限和相关法律责任;进度计划和模型交付要求;BIM应用软硬件基础条件等。5.2.2制定施工BIM应用策划可按下列步骤进行:确定BIM应用的范围和内容;以BIM应用流程图等形式明确BIM应用过程;规定BIM应用过程中的信息交换要求;确定BIM应用的基础条件,包括沟通途径以及技术和质量保障措施等。5.2.3施工BIM应用策划应分发给工程项目相关方,在实施过程中如需对BIM应用策划调整,应获得各相关方的认可。4DB2102/T007120235.3施工BIM应用管理5.3.1工程项目各参与方应明确施工BIM应用的工作内容、技术要求、工作进度、岗位职责、人员及设备配置等。5.3.2工程项目各参
16、与方应基于BIM应用策划,建立定期沟通、协商会议等协同机制,建立模型质量控制计划,规定模型细度、数据格式、权限管理和责任方,实施BIM应用过程管理。5.3.3宜结合施工BIM应用策划,对BIM应用效果进行评价,并总结实施经验和改进措施。5.3.4施工单位的档案管理、合同管理与图纸管理宜采用BIM技术。当纸版档案、合同和图纸发生修改和变更时,应及时更新模型中的相关信息。6施工模型的创建与管理6.1一般规定6.1.1施工模型应满足深化设计、施工实施和竣工验收等不同阶段的各项要求。施工模型可包括深化设计模型、施工过程模型和竣工验收模型。模型元素应包含几何信息和非几何信息。6.1.2施工过程模型宜支持
17、施工模拟、预制加工、进度管理、成本管理、质量与安全管理等BIM应用。6.1.3施工模型宜采用统一的坐标系、原点和度量单位。如采用项目独立坐标系,应满足模型整合的坐标转换,以保证整体模型整合的正确性。6.1.4施工模型宜采用支持公开数据交换格式的BIM软件创建,以便模型数据的互用。施工模型宜支持IFC格式的导出。6.1.5施工模型交付应说明创建模型所用软件名称及版本、运行所需的软硬件环境。6.2施工模型6.2.1宜基于设计阶段交付的施工图设计模型建立施工模型,对于没有设计模型的项目,应以施工图为基础创建施工模型。6.2.2利用设计模型作为施工模型基础时,应对设计模型的图模一致性、正确性和完整性进
18、行检查,保证设计模型的正确性。6.2.3深化设计模型宜基于施工图设计模型或施工图,以及深化设计文件、施工工艺方案等创建。6.2.4施工过程模型宜根据施工工作面、施工段、工艺、工序等综合因素进行拆分或合并处理,并在施工过程中对模型及模型元素附加或关联施工信息。6.2.5竣工验收模型宜在施工过程模型基础上,根据项目竣工验收需求创建。6.2.6当工程发生变更时,应及时修改施工模型相关模型元素及关联信息,并记录工程及模型的变更信息。6.2.7模型文件组织应有统一的管理,包括:文件夹组织和命名规则、模型文件及应用过程、成果文件命名规则。6.3模型细度6.3.1深化设计模型、施工过程模型和竣工验收模型的模
19、型细度应符合表1的规定,但可根据实际应用情况对模型细度进行调整。深化设计模型(LOD350)和施工过程模型(LOD400)具体内容可参考GB/T51235-2017的附录A。5名称模型细度应用阶段深化设计模型LOD350深化设计阶段施工过程模型LOD400施工实施阶段竣工验收模型LOD500竣工验收阶段DB2102/T00712023表1施工模型细度6.3.2施工模型在满足模型细度要求的前提下,可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。6.3.3对于施工过程中作为参考的场地及建筑现状模型,可通过图像或点云等资料获取,其模型精度应满足应用要求。6.4模型信息共享6.4.1施工模型应满足工程项目相关
20、方协同工作的需要,支持工程项目相关方获取、应用及更新信息。6.4.2如项目在公共数据环境(CDE)下实施,施工模型应满足项目相关方分享、发布和存档的要求。6.4.3对于用不同BIM软件创建的施工模型,宜使用开放或兼容的数据格式(例如IFC)进行模型数据交换,实现各施工模型的合并或集成。6.4.4工程项目相关方之间的模型信息共享应符合GB/T51301的有关规定。7深化设计BIM应用7.1一般规定7.1.1深化设计BIM模型一般包括:现浇混凝土结构深化设计、装配式混凝土结构深化设计、钢结构深化设计、机电深化设计和装饰装修深化设计等。7.1.2施工准备阶段,宜应用BIM技术在施工图设计图纸与模型基
21、础上进行分专业的深化设计,使其符合施工工艺及现场实际情况,成为具有可实施性的施工图纸与模型。7.1.3各专业深化设计模型,应支持深化设计、专业协调、施工工艺模拟、预制加工、施工交底等应用。7.1.4应用BIM技术进行各专业深化设计应符合原设计要求,各专业BIM深化设计交付成果宜包括:深化设计BIM模型;优化方案及方案比选;碰撞报告及相关文档;基于深化设计BIM模型生成的二维平立剖面图、综合平面图、留洞预埋图、加工图、节点图、明细表、工程量清单等。7.2现浇混凝土结构深化设计7.2.1现浇混凝土结构深化设计中的二次结构设计、预留孔洞设计、节点设计、预埋件设计等宜应用BIM。6DB2102/T00
22、7120237.2.2在现浇混凝土结构的施工准备阶段,应通过深化设计模型反映构件关系、避免专业冲突、模拟施工方案,基于模型进行可视化施工交底、辅助备料,实现指导施工。7.2.3现浇混凝土结构深化设计BIM软件宜具有下列专业功能:二次结构设计;孔洞预留;节点设计;预埋件设计;模型的碰撞检查;砌块自动排布;深化设计图生成。7.2.4现浇混凝土结构深化设计BIM应用交付成果宜包括深化设计模型、深化设计图、碰撞检查分析报告、工程量清单等。其中,碰撞检查分析报告应包括碰撞点的位置、类型、修改建议等内容。对于复杂节点,宜建立钢筋实体模型进行模拟,检查节点的施工可行性。7.2.5现浇混凝土结构深化设计模型应
23、结合施工区段安排,对结构构件进行拆分。宜将施工区段信息附加到相应构件。7.2.6现浇混凝土结构宜局部或整体添加模板体系模型,以实现模板及支架的分类配置、统计与物料安排,以及模板支设的可视化交底。7.2.7施工准备阶段,应通过深化设计模型完整表达各类结构构件的预留孔洞,并与各专业模型进行协调,避免冲突与后期返工。7.3预制装配式混凝土结构深化设计7.3.1预制装配式凝土结构深化设计中的预制构件平面布置、拆分、设计,以及节点设计等宜应用BIM。7.3.2在预制装配式混凝土结构深化设计BIM应用中,可基于施工图设计模型或施工图,以及预制方案、施工工艺方案等创建深化设计模型,输出平立面布置图、构件深化
24、设计图、节点深化设计图、工程量清单等。7.3.3预制装配式混凝土结构深化设计BIM应用交付成果宜包括深化设计模型、碰撞检查分析报告、设计说明、平立面布置图,以及节点、预制构件深化设计图和计算书、工程量清单等。7.3.4预制装配式混凝土结构深化设计BIM模型应满足下列要求:区分混凝土构件的预制部分和现浇部分;在构件深化设计时应建出预制构件上与施工相关的所有预埋件;表达预制构件连接节点部位的相互关系;支持构件拼装工序的模拟;对预制构件进行相应的分类统计;唯一的构件标识编码。7.4钢结构深化设计7.4.1钢结构深化设计中的节点设计、预留孔洞、预埋件设计、专业协调等宜应用BIM。7.4.2钢结构深化设
25、计宜根据钢结构加工及安装要求,建立钢结构构件及节点BIM模型,并转化成图纸,指导加工及安装。7.4.3在钢结构深化设计BIM应用中,可基于施工图设计模型和设计文件、施工工艺文件创建钢结构深化设计模型,完成节点深化设计,输出工程量清单、平立面布置图、节点深化图等。7DB2102/T007120237.4.4钢结构节点深化设计应完成结构施工图中所有钢结构节点的细化设计,包括节点深化图、焊缝和螺栓等连接验算以及与其他专业协调等内容。7.4.5钢结构深化设计模型除应包括施工图设计模型元素外,还应包括预埋件、预留孔洞等模型元素。7.4.6钢结构深化设计阶段的交付成果宜包括钢结构深化设计模型、碰撞检查分析
26、报告、设计总说明、平立面布置图、节点深化图及计算书等。7.5机电专业深化设计7.5.1机电深化设计中的设备选型、设备布置及管理、专业协调、管线综合、净空控制、参数复核、支吊架设计及荷载验算、机电末端和预留预埋定位等宜应用BIM。7.5.2机电专业深化设计应根据建筑、结构模型结合施工现场实际情况进行机电专业BIM模型创建及综合管线排布。7.5.3机电深化设计模型应包括给水排水、暖通空调、建筑电气等各系统的模型元素,以及支吊架、减振设施、管道套管等用于支撑和保护的相关模型元素。7.5.4机电专业深化设计应满足各专业系统功能设计要求,同时满足施工和运营维护要求。7.5.5机电专业深化设计BIM模型应
27、根据施工需求导出相应的施工图,如机电管线综合布置图、专业施工图、安装详图、配合土建预留预埋图、支吊架定位图等。7.5.6机电专业深化设计模型细度要结合施工现场需求进行BIM模型创建,机电专业施工BIM模型细度不宜低于LOD350。7.5.7机电深化设计BIM应用交付成果宜包括机电深化设计模型、机电深化设计图、碰撞检查分析报告、工程量清单等。7.5.8机电专业深化设计BIM模型可通过碰撞检查、施工模拟、漫游审查等辅助现场施工,同时模型宜经过建设单位、设计单位等审核通过后进行现场施工。7.6装饰装修深化设计7.6.1装饰装修深化设计宜基于施工图设计BIM模型,补充室内装饰构件,形成室内装饰深化设计
28、BIM模型,表达室内装饰设计效果。室内装饰深化设计BIM模型应满足以下要求:应区分主体模型构件与室内装饰构件;室内装饰构件的材质、分格、尺寸应符合设计文件;室内装饰构件应与机电管线及末端进行协调,避免冲突;宜基于室内装饰深化设计模型实现室内装饰工程量的分项统计。7.6.2幕墙深化设计宜结合建筑、结构等施工图BIM模型,模型细度应符合现阶段碰撞检测以及构件算量统计需求,并能反馈出实际幕墙装饰效果。幕墙深化设计应满足以下要求:宜采用经济、便捷的建模精度,构件尺度应符合相应标准;通过不同途径获取的构件信息,应保证其具有一致性;模型应具有可拓展性,新增幕墙模型与构件不宜改变原有模型结构;幕墙构件细度应
29、满足工厂生产需求,并提供加工图设计模型。8施工实施BIM应用8.1一般规定8DB2102/T007120238.1.1涉及施工难度大、复杂及采用新技术、新材料的施工组织和施工工艺,宜应用BIM技术进行施工组织模拟和施工工艺模拟。8.1.2施工方案BIM应用前应确定应用目标和内容,并对项目中需基于BIM技术进行施工方案模拟的重点和难点进行分析。8.2施工组织模拟8.2.1施工组织中的施工进度计划模拟、资源配置计划模拟、场地布置方案模拟、施工流程方案模拟等工作宜采用BIM。8.2.2施工模拟前应确定BIM应用内容、工程初步进度计划、工程预算、场地布置方案等。8.2.3在施工组织模拟BIM应用中,可
30、基于施工图设计模型或深化设计模型和施工图、施工组织设计文档等创建施工组织模型,并宜将工序安排、资源配置和平面布置等信息与模型关联,输出施工组织模型、施工组织优化报告和施工组织可视化资料等内容,用于指导施工和可视化交底。8.2.4施工组织模拟前应制订工程初步进度计划、工程预算、场地布置方案等。8.2.5在创建施工组织模型环节,施工场地布置模型宜根据场地布置方案创建,并与深化设计模型进行融合或集成。施工组织模拟完成后,应根据模拟成果对施工进度计划、资源配置计划、场地布置方案、施工流水方案等进行协调和优化,并将相关信息更新到模型中。8.2.6在施工组织信息与模型关联环节,宜根据模拟需求将施工项目的进
31、度计划、预算信息、平面布置、工序穿插等信息附加或关联到相关的构件中,并按施工组织流程进行模拟。8.2.7施工组织模拟BIM应用宜按照图1所示流程进行。图1施工组织模拟BIM应用流程8.2.8施工组织模拟模型宜包括表2规定的模型元素和信息。9模型元素类别应用阶段设计模型或深化设计模型设计模型元素或深化设计模型所包含的信息。场地布置现场布置现场场地、临时设施、施工机械设备、道路等。几何信息应包括:位置、几何尺寸(或轮廓);非几何信息包括:机械设备参数、生产厂家以及相关运行维护信息等。场地周边临近区域的既有建(构)筑物、周边道路等。几何信息应包括:位置、几何尺寸(或轮廓);非几何信息包括周边建筑物设
32、计参数及道路的性能参数等。进度计划非几何信息包括进度信息或阶段信息等。资源配置模型元素的非几何信息包括:工程量清单项目、资源信息。工程量清单项目包括:名称、编码、项目特征、单位、工程量、综合单价、合价。资源信息元素包括:唯一标识、类别、消耗状态、工程量、人力消耗、机械使用量、材料用量、材料使用比例等。工序穿插工序名称、唯一标识、专业、责任人、最早开始时间、最迟开始时间、计划开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、计划完成时间、任务完成所需时间、总时差、自由时差、关键任务标识、完成状态。DB2102/T00712023表2施工组织模拟模型元素8.2.9基于BIM的施工组织模拟软件宜具备下列专业功能:导入施工模型,支持不同专业模型的集成;将施工进度计划及资源配置计划等相关组织因素与模型中构件进行关联,并能实现模型的可视化、漫游及实时读取并显示模型相关的项目信息;根据进度计划,在时间维度实现施工组织的可视化模拟运行,并能根据资源配置计划动态显示不同周期、不同范围构件的资源需求信息;在施工组织模拟过程中,对资源不平衡和冲突的时间段、关键构件进行提示;集成现场场地设施布置模型,结合建筑模型对施工场地布置进行模拟审查,对冲突