地震灾害是目前对人类生命财产威胁最严重的自然灾害之一,由于国内的人口众多且处于地震带中,国内相关部门一直对于防震减灾的工作相对重视,由于技术手段等原因,相关工作人员对于工作的开展一直存在着一定的困难,但随着BIM技术的发展,借助新的科技手段成了防震减灾的关键途径。BIM技术的主要应用有:

地震灾害损失预测、评估准确地预测或评估地震灾害损失,是做好各项减灾工作的基础和依据。如前所述,由于缺少充足而准确的工程结构信息,传统的地震灾害损失预测、评估难以得到准确的结果,比较精细的预测、评估方法也难以实际应用。基于BIM,可以采用更为精细的预测、评估方法;地震灾害损失预测、评估的结果将与实情况更为接近。更重要的是,数据获取的自动化势必导致整个预测、评估工作的自动化,加之与GIS等技术的融合,必将全面提升其工作效率。
震后应急指挥和抢险救援高效的应急救援行动,基于科学合理地指挥,而后者又基于对灾情的获取、评估和判断。基于BIM,结合地震信息,可以快速地评估出灾区各类建筑设施的损害程度、人员伤亡、经济损失、待救援人员数量及其空间分布等情况。据此,指挥人员可以及早做出应急决策,快速部署并实施应急救援方案。在具体行动层面,BIM同样可以提供巨大的帮助。例如,对于救援路线、供水、供电、通讯等重要设施的抢通、抢修而言,可以提前调取相关数据,预判其毁坏程度和修复时间,预订修复方案,预先调集所需的设备、工具、材料和专业人员。再如,对于灾区的物业管理人员,可以通过调取相关的BIM数据和地震疏散预案,完成关闭阀门、停运电梯等应急操作,并引导和指挥居民或员工有序地疏散到安全的地点。
建筑设施的震后安全性鉴定传统的安全性鉴定工作依赖于专业人员的现场判断,虽然相对准确,但需要耗费大量的人力和时间。基于BIM,结合强震数据,可以实现建筑设施安全类别的自动筛选,再由专业人员依照可继续使用、拆除重建、待详细鉴定的类别顺序依次进行排查。并就可以在最大程度上确保灾后安置和恢复重建工作的效率和速度。
建筑设施的震后修复与抗震加固以往震后修复与加固工作主要存在两个难点:①建筑设施原始设计和施工资料的获取;②建筑设施现存抗震能力的客观估计[9]。这两点在一定程度上使得修复与加固方案的制定和实施耗费了更多的人力、物力和时间。基于BIM,可以直接获取建筑设施的原始设计和施工资料,同时还可以获得其所遭遇过的地震作用等信息,现存抗震能力的评估更为容易。因此,其修复与加固方案的制定和实施更加有的放矢,更加富有效率。
地震灾害风险分析在经济防灾方面,大到国民经济发展规划,小到个体的商业投资,都需要考虑地震可能造成的影响,其决策依据就是地震灾害风险分析。由于缺少全面准确的大数据,以往的地震灾害风险分析通常只能基于少量的典型样本进行,所得到的结果不够准确,也不够精细。
基于BIM,可以获取足够多的大数据,并进行更为全面精细的风险分析。以地震保险的费率厘定为例,最合理的定价方式是一房一议,它需要以大数据的分析结果为基础,并结合每个建筑的具体情况浮动调整。
显然,精细化的保费厘定离不开BIM的支持。基于BIM的精细化地震灾害风险分析方法,必将在经济防灾领域中发挥越来越重要的作用。
目前BIM技术的就尚未进入成熟阶段,且在其他领域的实践和可借鉴的经验还是太少,为了BIM技术能够更好的应用在防震减灾上,我们应该尽力推进BIM技术的研究进展,实现BIM技术在不同领域的全面应用。
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