建筑施工安全管理工作中BIM技术的应用
迟子才
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迟子才,. 建筑施工安全管理工作中BIM技术的应用[J]. 建筑与工程管理,20243. DOI:10.12721/ccn.2024.16317.
摘要: 随着建筑施工安全管理日益复杂的背景,为解决施工现场危险因素带来的挑战,本文以高铁站房施工为例,深入研究了BIM技术在建筑施工安全管理中的应用。提出通过BIM技术进行动态安全监控、安全施工检查、识别危险因素等策略,以有效提升施工现场的安全管理能力。研究成果旨在为相关人员和工程提供科学可行的参考,推动建筑施工领域的安全管理水平提升。
关键词: 建筑施工;安全管理;BIM技术;动态监控;应用分析
DOI:10.12721/ccn.2024.16317
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引言:建筑施工安全管理在工程实践中具有至关重要的作用。然而,传统管理方式面临着危险因素识别不准确、安全监控效果有限等问题。本文通过探讨BIM技术的创新应用,旨在解决这些挑战,提升施工安全管理水平。以高铁站房施工为背景,本文将深入研究BIM技术在动态安全监控、安全施工检查、危险因素识别等方面的实际应用,为构建更安全、高效的建筑施工环境提供新的思路和解决方案。

一、应用BIM技术进行动态安全监控,加强动态安全管理

其一,可以利用BIM模型对施工现场进行实时监测,包括工人活动、设备运行等方面的动态信息。通过设定预警机制,系统能够在检测到潜在安全风险时立即发出警报,使管理人员能够及时做出反应。这种动态安全监控的方式不仅提高了对施工过程的实时了解,也为事故预防提供了有力支持。其二,采用BIM技术加强动态安全管理的另一关键步骤是建立智能化的安全数据分析系统。通过对施工现场采集的数据进行深度分析,我们能够识别出潜在的安全隐患和高风险区域。这为制定精准的安全管理措施提供了科学依据,使得安全管理不再依赖于经验和主观判断,而更趋向于科学、智能的方向。其三,BIM技术的应用还可以实现施工现场的三维可视化管理。通过将BIM模型与实际施工现场实时影像相结合,管理人员可以直观地观察到施工过程中存在的潜在危险和隐患。这种可视化管理方式极大地提高了管理人员的决策效率,使其能够迅速做出正确的应对措施。

以高铁站房施工为例,我们可以在实际项目中采用BIM技术进行动态安全监控。通过在高铁站房建设现场布设高精度传感器,实时监测工人活动、设备运行等情况,利用BIM技术生成三维模型并结合实时监测数据进行分析。这样,施工管理团队可以根据具体情况制定出更为科学合理的安全管理策略,实现事故的及时预防和处理。在实施过程中,我们发现这种策略明显提升了施工现场的安全水平,减少了事故发生的可能性,为工程的顺利进行提供了有力保障。

二、应用BIM技术进行安全施工检查,提升安全管理能力

利用BIM技术进行安全施工检查的策略涉及建立一个全面的检查计划。其一,明确施工中可能存在的安全隐患和风险点,制定相应的检查清单。通过BIM技术,将这些安全检查项目与项目的三维模型关联,以确保每个检查点都能够准确地映射到实际施工现场。这样的关联性有助于确保检查的全面性和准确性。其二,采用BIM技术进行安全施工检查的另一步骤是结合移动设备进行实时检查。通过在现场使用移动设备,监管人员可以直接在BIM模型上标记出安全问题的具体位置,并实时上传至云端数据库。这一实时性的反馈机制有助于快速响应并解决施工中的安全隐患,提升了施工现场的应急管理能力。其三,建立BIM技术支持的安全数据分析系统。通过对历史施工数据和安全检查记录的分析,结合BIM模型的信息,识别出潜在的安全隐患和趋势。这种基于数据的分析有助于制定更为科学的安全施工策略,并在项目的不同阶段进行调整和优化。

以高铁站房施工为例,我们可以在实施安全施工检查的过程中,利用BIM技术建立起一套详细的检查计划。通过与高铁站房项目的BIM模型对接,我们可以确保检查的全面性,将每个检查项目准确映射到实际施工场景。在实际检查中,监管人员使用移动设备,通过BIM模型标记出现场的安全问题,并立即上传至云端。通过实时的数据反馈,我们成功地解决了一些潜在的安全隐患,提高了整体的安全管理能力。此外,通过对历史数据的分析,我们更加深入地了解了项目中存在的安全风险,为今后的施工提供了更为科学的参考。

三、应用BIM技术识别危险因素,避免危险事故的发生

其一,采用BIM技术识别危险因素的策略首要考虑建立全面的危险因素数据库。在该数据库中,包括了施工现场可能涉及的各类危险因素,如高处作业、电气作业、机械设备运行等。通过与BIM模型关联,可以将这些危险因素准确地映射到实际的施工现场,为后续的风险识别提供详实的数据基础。其二,BIM技术的应用还包括建立危险因素的关联规则。通过分析历史数据和施工规范,建立危险因素之间的关联关系,形成一套科学的识别规则。这有助于系统自动识别潜在的危险因素,提高危险因素识别的准确性和效率。其三,建立实时监测和报警系统。通过BIM技术,可以将危险因素的监测与报警系统结合起来,实现对施工现场的实时监测。当危险因素达到事故预警级别时,系统能够及时发出警报,为管理人员提供预警信息,帮助其采取紧急措施以避免事故发生。

以高铁站房施工为例,我们可以在该项目中实施BIM技术识别危险因素的策略。首先,建立包括高处作业、电气作业、机械设备运行等危险因素的数据库,并与项目的BIM模型关联。通过建立关联规则,系统可以自动识别出潜在的危险因素,为实时监测提供支持。在施工现场,利用BIM技术结合实时监测和报警系统,对危险因素进行持续监测。一旦系统检测到潜在危险达到事故预警级别,系统会立即发出报警,提供实时信息给管理人员。在实施过程中,这一策略显著提高了对危险因素的识别准确性和实时性,有效避免了潜在危险因素导致的安全事故。

结束语:随着BIM技术的推出和普及,建筑施工安全管理面临着更为复杂的挑战,需要创新和优化管理模式。构建智能、高效的安全管理体系成为当务之急。我们需要积极探索创新和应用BIM技术的措施,加强动态安全监控,提升安全施工检查效能。从而促进建筑施工领域的安全文化发展;其中,通过BIM技术途径可以满足施工现场动态监测的需求,提高危险因素的识别准确性,另外,结合实时监测和报警系统,我们要加强紧急事件的应对能力,以更好地保障施工现场的安全。为建筑施工的全面发展奠定坚实基础。

参考文献:

[1]高飞.建筑施工安全管理工作中BIM技术的应用[J].居舍,2023,(35):19-22.

[2]吴小宁.建筑施工安全管理工作中BIM技术的运用[J].江苏建材,2022,(03):145-147.