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目前 上通常采用的LNG储存方法是在沿海地区建设陆上接收站。
作为LNG接收站的核心存储容器,大型LNG储罐的建设投人占到整个接收站的三分之一左右。受存储物质的物理特性(储存温度小于-160℃)影响,储罐建设中的方案决策、结构设计、施工建造和运营维护等过程都为复杂。因此,采用的管理模式和技术对大型LNG储罐的整个生命周期至关重要。BIM(建筑信息模型BuildingInformationModeling,简写BIM)技术是目前在建筑出来的继CAD之后又一具有划时代意义的管理模式。在大型LNG储罐建造的过程中采用BIM技术,可以对LNG的发展起到巨大的改进和提升作用。
一、技术核心
BIM技术是在1995年底由 互协作组织IAI(IndustryAllianceForInteroperability)利用自主编制的IFC(IndustryFoundationClasses)建筑信息共享标准而的利用开放的行业标准对工程主体进行数字化形式表述模型。在开创了土木工程工作全理念的基础上,其目标是在土木建筑全生命周期范围内,改变以往的工程协作模式、信息交流方式,进而提 率和质量、降低生产成本。该技术的 终目标是将工程建设中的各相关方通过一对多的协作模式转化为一对一的 工作模式。
BIM技术的核心在于其 数据管理平台,利用多种分析软件联合建立三维数字化信息模型(亦称虚拟工程体),涵盖工程建筑体的全部信息,即在工程体建设之前,根据其实际的全部实施环节实现一个虚拟的目标。模型包含了工程体的方案设计、建筑设计、结构设计、施工过程、材料信息、工艺技术、设备设施和运营维护等工程体生命周期内的全部详细数据信息。通过数据间的相互关联和调用,使这些数据信息形成一个整体,从而实现几个方面的重要工作:①根据工程要求进行建设方案;②对未知的所有可能的建设风险进行预判;③通过信息共享和相互交叉调用,使工程体建设过程中各个之间实现实时的 正和校验,避免了因合作沟通不善所引起的差错或误解;④控制工程进度,在可控范围内准确把握,让各个施工队伍在施工过程中密切配合;⑤在工程体运行、维护过程中能够实现整体的把握和控制。
通过使用BIM技术,可以使工程体所涉及的各个环节和相关实现意义上的无缝连接。
二、技术应用现状
BIM技术在的建设工程项目中已经取得了不俗的成果。在部分欧美 ,使用BIM技术的在建工程数量甚至超过了采用传统方法建设的数量。该技术在成熟的工程体系和框架下可以实现“规划一设计一施工一运营”整个生命周期的应用,其优势特点能够解决传统工作中的诸多复杂问题。
而BIM技术在我国工程建设的应用还处于起步阶段。从2003年我国引人该技术至今,仅在北京、上海和香港等地的一些标志性建筑工程的设计阶段有了 的应用,但其在设计消耗和成本控制上,都已经显现出了良好的效果和优势。
BIM技术的优势在于能够通过现代的信息管理技术,采用虚拟的方法来解决以往工程中某些无法预见的工程问题,以及某些人为因素所引起的繁琐工作和操作疏漏。通过对BIM技术在大型LNG储罐生命周期的应用分析可见,如果能够在未来的LNG中充分利用BIM技术的优势,将大地大型LNG储罐建设的效率、质量和成本控制,并对后期的运营维护有明显的帮助。同理,通过统筹规划和管理,BIM技术可以进一步推广到整个LNG接收站的模块化建设之中,则将大地 LNG产业技术的发展和进步。
目前,国内LNG产业的自主化进程已经取得了长足的发展,但要将BIM技术引人到LNG储罐的建设中并实现工程化应用,还需在如下几个方面进行攻关:
1)标准统一:基于LNG储罐建造核心技术,建立统一的工程建设标准,实现行业内各个相关在同一平台上的技术对接。
2)技术同步:BIM技术的特点要求任何一个工程体的实施,都不再是一两个应用软件所能够独立完成的工作,而是需要多种软件协调应用, 终将计算分析成果在同一个标准下集成到BIM信息数据库中,实现一体化应用。
3)知识产权:在各个相关协同工作的过程中,必将涉及各个参与部门的技术,与此同时还会有大量的创新成果不断涌现,因此需要建立健全的知识产权保护体系, 终才能实现技术公开应用、效益 大化。
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