基于BIM技术的特高压输电线路工程项目管理优化——以白-浙线(鄂1标段)为例

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论文字数:28555 论文编号:sb2024080114052552622 日期:2024-08-06 来源:硕博论文网

本文是一篇工程管理论文,本文通过对BIM技术在输电线路工程项目管理中的应用进行研究与分析,并结合项目特点建立BIM模型,重点分析了在项目质量、进度、成本管理环节应用成效,并结合白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电线路工程(鄂1标段)项目进行应用分析。
1绪论
1.1研究背景及意义
1.1.1研究背景
电力工业与我国经济发展、能源优化配置等各个方面有着十分密切的关联。结合实际情况来看,我国各类能源十分丰富,但是能源分布却是十分分散的,且不同地区对能源的需求量也存在一定的差异,其中煤炭资源主要在我国西北地区广泛分布,大部分水资源都在藏、云等西部地区中分布,且负荷中心大多都位于沿海及南部地区中,针对这种情况,大力建设特高压输电线路工程项目来实现电力能源的远距离输送是非常重要的。特高压可实现能源的长距离、大规模、高效的配置,对我国能源的安全、高效、清洁供应作用突出。
目前,国家电网公司非常重视特高压输电线路工程的建设,并以建设特高压电网作为其发展过程中的主要目标,最终建成我国西部地区、南部地区等各个地区相互同步的电网,同时与我国相邻的其他国家的电网之间有效互联,从而地好的建设全球能源互联网。国家电网数据显示,2021年特高压工程累计线路长度进一步增加至42156公里左右,与2020年相比提高了17.52个百分点。从项目周期来看,特高压输变电工程从立项到建设整个周期一般为2-3年,随着新核准项目的推进,预计到2025年将突破4万公里。在特高压输电线路工程快速发展以及对特高压高度重视的条件下,为保证特高压输电线路工程项目顺利实施,促使经济快速发展、保护环境等各项目标顺利实现,就必须加强特高压输电线路工程的管理力度。

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1.2国内外BIM项目管理研究现状
1.2.1国外BIM项目管理研究
当前,国外有关BIM技术在工程项目管理工作中应用的研究越来越多,研究内容包括以下几点:
在工程进度方面,Tulke和Hanff利用BIM技术建立了计量活动持续时间模型[1],通过该模型的应用可对工程进度进行合理计划,使得与工程进度相关工作顺利进行;Lacouture对BIM软件的功能进行详细阐述,并利用BIM技术对工程进度计划进行合理编制;Alvarado[2]对工程造价管理以及工程进度管理工作中4D以及5D技术的应用进行研究与分析,并结合具体案例,对4D以及5D技术之间相互集成并应用的方法进行详细介绍。
在工程建设安全方面,在信息化时代背景下,越来越多国家及企业都大力研发信息化产品,并将这些信息化产品应用于工程安全管理工作中,一些相对发达的国家信息化发展较为迅速,因此最终研发出的信息化产品也更为完善、更为成熟,在工程项目中的应用比较多。比如,通过建立信息化管理系统,可以对工程施工过程中可能发生的安全事故、存在的安全隐患进行严格管理,以此指导工作人员采取相应的措施进行处理,提高工程建设的安全性,防止安全事故的发生。Salman[3]等结合具体实例,对BIM技术实际应用的风险、面临的挑战及技术利益等方面进行充分分析,最终发现将BIM技术应用于工程项目建设过程中可以有效提高安全效益。Tamera等[4]认为,为了充分发挥BIM技术优势,提高该技术的应用效果,需要不断完善与之相关的法律法规。
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2输电线路概述及BIM技术应用分析
2.1输电线路工程项目概述
2.1.1输电线路项目简介
输电线路主要作用是输送和分配电能,连接发电厂与发电站,传输电能、进行联络。负责分配电能的电力线路,称为配电线路。国内输电线路主网主要由110kV、220kV、500kV、660kV等超高压线路和±800kV、1000kV、±1100kV等特高压线路构成[23]。
2.1.2输电线路项目的建设特征
输电线路的设备构成比较简单,按照设备状态检修规定,输电线路主要划分为7个单位+1个环境。输电线路工程项目建设的主要特点[24]有:
(1)项目的不可复制性。从项目实施到竣工,没有完全相同的两个任务,也无法推到重来。线路工程项目具有空间固定性,设计路径确定后,实施过程中不能变动,否则会引起投资、工期得变更,对周围的规划与建设影响较大。
(2)项目参建单位多。线路工程项目按施工过程分为基础、组塔、架线三个工序,因各工序特点差距较大,需要不同单位进行施工。此外,还有建设单位、监理单位、总包单位等。为保障施工得顺利开展,需要各方有效沟通。因各方立场和诉求不同,沟通难度较大。
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2.2 BIM理论概述
2.2.1 BIM技术的内涵
BIM技术应用的过程中主要利用建设工程项目相关数据信息建立三维立体的建筑模型。BIM技术具备直观性、协调性、数据信息完善等特点。目前,BIM技术快速发展,在我国建筑行业中广泛应用,且国内与BIM技术相关的研究也越来越多,研究力度不断加大,BIM技术相关标准也在编制中,但是对于BIM技术的解释与定义仍旧需要完善[33]。
我国有关部门对BIM技术进行应用和开发时,BIM技术是工程项目设计、建设以及管理过程中所采用的数据化工具,利用参数模型将工程项目相关的各种数据信息有效整合起来,并在工程项目设计、建设、维护等各个阶段中将数据信息快速传递,实现工程数据信息共享,使得工程相关工作人员可以充分掌握工程项目的实际情况,有效应对工程建设各阶段及各环节中存在的问题,同时还可促进参与工程项目建设的各单位间相互协调与配合,促进各项工作顺利且高效实施,有效提高工程建设质量与效率,缩短工程建设工期,降低工程建设成本,提高工程项目的经济效益[34]。
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3输电线路工程项目BIM模型创建与应用....................................20
3.1 BIM技术在输电线路工程项目管理中的应用思路.......................20
3.1.1 BIM技术应用思路......................................20
3.1.2 BIM技术应用步骤.............................21
4案例分析......................................27
4.1白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电线路项目介绍.............................27
4.1.1±800kV线路工程项目管理中BIM应用概述........................27
4.1.2工程项目概况.................................27
5结论与展望....................................43
5.1主要研究结论..........................................43
5.2不足与展望......................................43
4案例分析
4.1白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电线路项目介绍
4.1.1±800kV线路工程项目管理中BIM应用概述
上一章对BIM技术在特高压输电线路工程项目管理工作中的应用思路及其步骤进行全面介绍,利用BIM技术建立相应的模型,并针对常见问题提出的应用思路和成果进行分析。为了对特高压输电线路工程项目管理工作中BIM技术的应用效果进行研究,本章以白鹤滩-浙江±800kV特高压输电线路工程(鄂1标段)项目为例,系统分析BIM技术在该工程案例中的应用。
4.1.2工程项目概况
白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电线路工程(鄂1标段),线路起于湖北省恩施州咸丰县的渝鄂省界(N3201塔),止于恩施州宣恩县西侧(N3477塔),线路路径长度为89.1km,本标段自西向东走线,途经湖北省恩施州咸丰县、宣恩县共2个县(市)。沿线海拔550m~1500m。全标段新建铁塔173基,直线塔102基,耐张塔71基。全沿线交通情况一般。植被覆盖茂密,沿线树木主要为松树、杉树、杨树及杂树等,部分区段分布有茶树等经济林木,自然保护区较广。

工程管理论文参考
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5结论与展望
5.1主要研究结论
在BIM技术快速发展下,各领域都充分认识到BIM技术的重要性,加强了BIM技术的研与应用。本文通过对BIM技术在输电线路工程项目管理中的应用进行研究与分析,并结合项目特点建立BIM模型,重点分析了在项目质量、进度、成本管理环节应用成效,并结合白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电线路工程(鄂1标段)项目进行应用分析,主要得出以下结论:
(1)通过梳理国内外BIM技术在项目管理中应用现状,结合当前输电线路工程项目管理现状与难点问题进行分析,验证BIM技术在输电线路工程项目管理的适用性,并应用态势分析法对比、分析多种BIM软件,确定道亨软件在输电线路工程项目中较为适用。
(2)结合输电线路工程项目管理现状及BIM技术特性,研究确定了BIM技术在输电线路工程项目管理中应用的具体思路与实施框架,在工程项目质量管理中重点分析解决施工图纸的校验、人员交底、培训、架线施工中关键步骤计算与校核等问题,在进度管理中重点分析解决整体规划施工进度、运输道路和索道、优化现场布设及模拟改进各工序施工工艺等问题,在成本管理中重点分析解决建场费控制、提高工程量计算质量与效率、优化和节约工程成本等问题。
(3)以白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电线路(鄂1标段)项目为例,通过BIM模型对该项目管理中现场布设、施工方案、临时占地等相关内容进行模拟与优化,并总结分析了该技术对质量管理、进度管理、成本管理过程中常见问题的解决和取得经济成果。应用BIM技术是十分可行的,该技术应用产生的经济效益、管理效益及社会效益以及对公司长期发展都有长足的提升。本文提到的模型创建方法及应用情况可为输电线路工程项目模型建立提供一定的参考价值。
参考文献(略)


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