分类: BIM专区

  • 民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-8 设计阶段 BIM 专项应用

    民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-8 设计阶段 BIM 专项应用

    8 设计阶段 BIM 专项应用

     8.1 建筑性能模拟分析

    8.1.1 设计阶段建筑性能模拟分析宜基于 BIM 设计模型,作必要的简化或调整后进行。

    ​ 8.1.2 用于建筑性能模拟分析的模型应满足下列要求:

    1 与模拟分析相关的基础模型数据应根据设计文件进行设置;

    2 与模拟分析相关的基本地理信息、气象数据应根据实际地点进行设置。

    8.1.3 基于 BIM 的建筑性能模拟分析交付成果应包含计算书,计算书应包括模型参数、环境参数以及分析 结果,宜有可视化模型及分析结果。

     8.2 管线综合设计

    8.2.1 管线综合设计宜基于施工图设计模型进行,通过机电管线及设备的综合排布,形成管线综合设计模型, 校核空间净高及系统合理性,完成管线综合设计图。

    8.2.2 管线综合设计模型应包含完整的土建及机电各专业构件,以及各专业预留孔洞、预埋套管。

    8.2.3 管线综合设计过程中,应通过碰撞检测的技术手段,对结构构件、各专业管线及设备等构件之间可能 存在的冲突进行检测并协调调整。

    8.2.4 管线综合设计过程中,不应更改各机电专业原有设计功能与性能要求;管线综合设计完成后应提交 各专业审核。

    8.2.5 管线综合设计应预留必要的施工安装空间、阀门操作空间、检修空间、支吊架空间,宜在复杂部位 建立支吊架实体模型。

    8.2.6 宜基于管线综合设计模型进行机电管线的工程量统计。

     8.3 工程量统计

    8.3.1 应用 BIM 进行工程量统计,宜基于施工图设计模型创建算量模型,从模型提取数据进行量化统计, 或导入到其它算量软件进行工程量统计。

    8.3.2 从模型提取数据进行量化统计,应按工程量计算规则对构件的组织及连接、扣减关系进行处理。

    8.3.3 将模型数据导入到其它算量软件进行工程量统计,应按算量软件的要求对模型进行调整,并对模型转 换结果进行复核。

  • 民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-7 施工图设计阶段 BIM 应用 

    民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-7 施工图设计阶段 BIM 应用 

    7 施工图设计阶段 BIM 应用

    7.1 一般规定

    7.1.1 施工图设计阶段宜应用 BIM 技术对设计进行深化与优化,通过多专业的三维协同设计消除专业间的 冲突碰撞,确保施工图设计质量。

    7.1.2 施工图设计阶段各专业模型应在初步设计阶段模型基础上深化形成。

    7.1.3 施工图设计阶段,应进行管线综合设计,合理排布各专业的设备、管线,并通过碰撞检测对管线综 合成果进行检验。

    7.2 建筑专业

    7.2.1 施工图设计阶段建筑专业各种构件模型应表达主要构造层次与构造做法。

    7.2.2 施工图设计阶段建筑专业各种构件模型应符合表 7.2.2 的要求。

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    7.3 结构专业

    7.3.1 施工图设计阶段结构专业模型表达结构受力构件,各类构件应符合表 7.3.1 的要求。

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    7.4 给排水专业 

    7.4.1 施工图设计阶段给排水专业模型宜表达下列室外场地主要管网及构筑物:

    1 给排水干管、与城市管道系统连接点的控制标高和位置;

    2 场地内给排水各系统管道;

    3 集水井、化粪池、检查井、消火栓井等给排水构筑物。

    7.4.2 施工图设计阶段给排水专业模型应表达下列室内给排水专业相关内容:

    1 给水系统、排水系统、各类消防系统、循环水系统、热水系统、中水系统、热泵热水、太阳能和屋 面雨水利用系统等各系统管道;

    2 各系统的相关设备、阀门、计量装置、末端部件;

    3 给排水机房的设备和配套管道系统。

    7.4.3 施工图设计阶段给排水专业模型中应对给排水专业的设备进行列表统计,列出主要设备的名称、性 能参数、计数单位、数量,备注使用运转说明。

    7.4.4 施工图设计阶段给排水专业各类构件的模型应符合表 7.4.4 的要求。

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    7.5 暖通空调专业 

    7.5.1 施工图设计阶段暖通空调专业模型应表达下列暖通空调专业相关内容:

    1 冷热源设备、空调设备、通风设备、防排烟设备;

    2 通风、空调、防排烟等各系统的风管、水管;

    3 各系统的相关设备、阀门、计量装置、末端部件;

    4 暖通空调机房的设备和配套风管、管道系统。

    7.5.2 施工图设计阶段暖通空调专业模型文件中应对暖通空调专业的设备进行列表统计,列出主要设备的 名称、性能参数、计数单位、数量,备注使用运转说明。

    7.5.3 施工图设计阶段暖通空调专业各类构件的模型应符合表 7.5.3 的要求。

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    7.6 电气专业

    7.6.1 施工图设计阶段电气专业模型应表达下列电气专业相关内容:

    1 变、配、发电站或机房的位置及设备布置;

    2 消防控制室、其他电气系统控制室的位置及设备布置;

    3 母线、各系统桥架或线槽;

    4 配电箱、控制箱。

    7.6.2 施工图设计阶段电气专业模型宜表达下列电气专业相关内容:

    1 在平面视图中表达配电、照明、火灾自动报警等各系统的导线,标注回路编号;

    2 灯具、开关、插座;

    3 火灾自动报警设备及器件;

    4 防雷装置;

    5 弱电智能化设备。

    7.6.3 施工图设计阶段电气专业模型文件中应对电气专业的设备进行列表统计,列出主要设备的名称、性 能参数、计数单位、数量,备注使用运转说明。

    7.6.4 施工图设计阶段电气专业各类构件模型应符合表 7.6.4 的要求。

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  • 民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-6 初步设计阶段 BIM 应用

    民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-6 初步设计阶段 BIM 应用

    6 初步设计阶段 BIM 应用

     6.1 一般规定

    6.1.1 初步设计阶段宜应用 BIM 技术优化建筑功能布局,完成主要的专业间配合,确认结构系统、机电系 统方案细节,协调专业设备间的空间关系。

    6.1.2 初步设计阶段宜基于模型在设备管线交叉复杂处对主要干管进行局部的管线综合排布。

     6.2 建筑专业 

    6.2.1 初步设计阶段建筑专业模型宜在方案阶段模型基础上深化形成。

    6.2.2 初步设计阶段场地模型应满足下列要求:

    1 以实际坐标准确定位设计场地内部及周边的地形地物、建(构)筑物及场地环境设施;

    2 准确反映设计场地内部的地形地物、建(构)筑物及场地环境设施的设计标高。

    6.2.3 初步设计阶段建筑专业模型应满足下列要求:

    1 表达项目的完整外观及建筑内部功能空间分隔;

    2 建筑专业构件应处理与结构专业构件交接处的扣减关系。

    6.2.4 初步设计阶段建筑专业各类构件应符合表 6.2.4 的要求。

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    6.3 结构专业

    6.3.1 初步设计阶段结构专业模型应包括下列内容:

    1 基础结构,包括基础结构形式和主要基础构件的尺寸及布置;需要分层或分区域建立;

    2 上部结构,承重墙、柱、梁、板的布置及主要结构件尺寸;

    3 关键性节点、支座的位置示意;

    4 标准层、特殊楼层及结构转换层的结构布置及主要构件尺寸;

    5 楼板、承重墙、梁上预留孔洞的位置及尺寸;

    6 特殊结构部位的构造。

    6.3.2 初步设计阶段结构专业各类构件模型应符合表 6.3.2 的要求。

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    6.4 给排水专业 

    6.4.1 初步设计阶段给排水专业模型宜表达下列室外场地主要管网及构筑物:

    1 给排水干管、与城市管道系统连接点的控制标高和位置;

    2 场地内给排水各系统干管;

    3 集水井、化粪池等给排水构筑物。

    6.4.2 初步设计阶段给排水专业模型应表达下列室内给排水专业相关内容:

    1 给水系统、排水系统、各类消防系统、循环水系统、热水系统、中水系统、热泵热水、太阳能和屋 面雨水利用系统等各系统干管;

    2 主要给排水机房的设备和管道。

    6.4.3 初步设计阶段给排水专业模型文件中应对给排水专业的设备进行列表统计,列出主要设备的名称、 性能参数、计数单位、数量,备注使用运转说明(宜按子项分别列出)。

    6.4.4 初步设计阶段给排水专业各类构件模型应符合表 6.4.4 要求。

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    6.5 暖通空调专业

    6.5.1 初步设计阶段暖通空调专业模型应表达下列内容:冷热源设备、空调设备、通风设备、风管干管、 空调水管干管。

    6.5.2 初步设计阶段暖通空调专业模型文件中应对暖通空调专业的设备进行列表统计,列出主要设备的名 称、性能参数、计数单位、数量,备注使用运转说明。

    6.5.3 初步设计阶段暖通空调专业宜根据建筑专业模型建立建筑空间定义,以实现空调冷热负荷的计算。

    6.5.4 初步设计阶段暖通空调专业各类构件模型应符合表 6.5.4 的要求。

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    6.6 电气专业

    6.6.1 初步设计阶段电气专业模型应表达下列内容:

    1 变、配、发电站或机房的位置及设备布置。

    2 消防控制室、其他电气系统控制室的位置及设备布置。

    3 母干线、主要桥架或线槽。

    6.6.2 初步设计阶段电气专业模型文件中应对电气专业的设备进行列表统计,列出主要设备的名称、性能 参数、计数单位、数量,备注使用运转说明。

    6.6.3 初步设计阶段电气专业各类构件模型应符合表 6.6.3 的要求。

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  • 民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-​5 方案设计阶段 BIM 应用

    民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-​5 方案设计阶段 BIM 应用

    ​5 方案设计阶段 BIM 应用

    5.0.1 方案阶段宜应用 BIM 技术,通过三维可视化的方式表达设计方案、展现设计意图,并通过模拟分析 对方案进行优化。

    5.0.2 方案阶段模型应包含场地模型及建筑单体模型。

    5.0.3 方案阶段场地模型应表达场地实际地质地貌特征、与周边毗邻环境以及项目建筑主体之间的关系。

    5.0.4 方案阶段建筑单体模型应表达如下内容:

    1 建筑整体外观形状;

    2 主要建筑构部件,如墙、柱、门、窗、幕墙、地面、楼板、雨篷、檐口、女儿墙、屋顶、阳台、栏 杆、台阶等;

    3 建筑物内部楼层分布及功能空间布局、房间名称以及重要用房内的设备(设施)体量空间布置关系。

    5.0.5 方案阶段模型应满足辅助方案报批和审批的应用要求。

  • 民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-4 模型细度 

    民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-4 模型细度 

    4 模型细度

     4.1 一般规定

    4.1.1 设计阶段模型细度可划分为方案设计模型、初步设计模型、施工图设计模型,其与后续各阶段的细 度名称与等级代号应符合表 4.1.1 的规定。

    表 4.1.1 模型细度等级划分

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    4.1.2 每一模型细度等级所包含的模型元素及其几何和非几何信息应满足本阶段各项专业任务对模型的需 要。

    4.1.3 本规范没有规定的构件细度可参照同类型构件细度确定。

    4.1.4 模型应用的相关方可根据项目需要协商确定其他模型细度等级,在使用自定义模型细度等级时应先参 照本章后续条款制定书面规定并获得各方认可。

     4.2 方案设计阶段模型细度 

    4.2.1 方案设计阶段建筑专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.2.1 的规定。

    表 4.2.1 方案设计阶段建筑专业模型元素及信息

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    4.3 初步设计阶段模型细度

    4.3.1 初步设计阶段建筑专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.3.1 的规定。

     

    表 4.3.1 初步设计阶段建筑专业模型元素及信息

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    4.3.2 初步设计阶段结构专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.3.2 的规定。

     

    表 4.3.2 初步设计阶段结构专业模型元素及信息

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    注:对于大跨度结构等特殊结构形式,初步设计阶段模型应表达主要构件及重要节点,细度参考上表。

    4.3.3 初步设计阶段给排水专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.3.3 的规定。

     

    表 4.3.3 初步设计阶段给排水专业模型元素及信息

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    4.3.4 初步设计阶段暖通空调专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.3.4 的规定。

     

    表 4.3.4 初步设计阶段暖通空调专业模型元素及信息

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    4.3.5 初步设计阶段电气专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.3.5 的规定。

     

    表 4.3.5 初步设计阶段电气专业模型元素及信息

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    4.4 施工图设计阶段模型细度

    4.4.1 施工图设计阶段建筑专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.4.1 的规定。

     

    表 4.4.1 施工图设计阶段建筑专业模型元素及信息

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    4.4.2 施工图设计阶段结构专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.4.2 的规定。

     

    表 4.4.2 施工图设计阶段结构专业模型元素及信息

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    注:对于大跨度结构等特殊结构形式,施工图设计阶段模型应表达所有构件及重要节点,细度参考上表。

    4.4.3 施工图设计阶段给排水专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.4.3 的规定。

     

    表 4.4.3 施工图设计阶段给排水专业模型元素及信息

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    4.4.4 施工图设计阶段暖通空调专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.4.4 的规定。

     

    表 4.4.4 施工图设计阶段暖通空调专业模型元素及信息

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    4.4.5 施工图设计阶段电气专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息宜符合表 4.4.5 的规定。

     

    表 4.4.5 施工图设计阶段电气专业模型元素及信息

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  • 民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-3 基本规定

    民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-3 基本规定

    3 基本规定
    3.0.1 在设计阶段,宜将 BIM 技术用于优化设计方案,提高各专业沟通效率,通过各专业的协同设计提高设
    计质量。

    3.0.2 应根据工程全生命期各阶段、各专业的 BIM 应用策划作出规划,使设计阶段创建的模型及信息在后
    续环节中可充分利用。

    3.0.3 设计阶段的 BIM 应用宜结合设计成果交付要求,基于模型形成设计图档,使 BIM 交付模型与设计图
    档相一致。

    3.0.4 设计阶段应按方案设计、初步设计、施工图设计的阶段划分,分别确定 BIM 应用的目标、要求与具
    体内容。

    3.0.5 各个设计阶段之间,模型与信息的传递与共享应保证数据的一致性。

    3.0.6 设计阶段应用的 BIM 软件应具备下列方面的能力:
    1 在方案设计、初步设计和施工图设计各个阶段创建、传递和应用建筑信息模型的能力;
    2 多专业三维协同设计的能力;
    3 对各专业设计进行专业表达的能力。

    3.0.7 模型中各类构件应使用 BIM 软件相应的构件类型进行建模。如使用其他类型或通用类型进行建模,
    应在构件属性中注明其所属类型。

    3.0.8 应针对构件和构件库建立统一的构件管理制度,实现构件的创建、收集、编辑、存储、使用、删除等
    管理。

    3.0.9 构件库应对构件的内容、细度、命名规则、分类方法、数据格式、属性信息、版本及存储方式等方
    面进行管理,构件的分类及编码宜在构件属性中体现。

    3.0.10 模型中的构件命名方式,宜包括构件的类别、名称、尺寸。构件命名宜与设计或实际工程名称一致,
    并反映其关键参数。

    3.0.11 模型中的材质命名应分类清晰,便于查找,并与其实际表征相符合。

  • 民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-1总则2术语

    民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范-1总则2术语

    1 总则
    1.0.1 为促进广州市信息化和工业化深度融合,使工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,加快
    转变建筑业发展方式,推动广州市建筑信息模型的应用,提高行业信息化水平,提升建筑工程综合
    效益,制订本标准。
    1.0.2 本标准适用于设计阶段民用建筑信息模型的建立、应用和管理。
    1.0.3 建筑信息模型的应用,除应遵守本技术规范外,尚应遵守国家、广东省和广州市现行有关标准的规
    定。

     

    2 术语
    2.0.1 建筑信息模型 building information modeling, building information model(BIM)
    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。

    2.0.2 构件 component
    构成 BIM 模型的基本对象或组件。

    2.0.3 构件资源库 component library
    也称构件库。在 BIM 实施过程中开发、积累并经过加工处理,形成可重复利用的构件集合。

    2.0.4 模型细度 level of development
    模型包含的模型元素内容,以及模型元素几何和非几何信息的详细程度。

    2.0.5 几何信息 geometric information
    模型元素尺寸、定位以及相互关系的信息。

    2.0.6 非几何信息 non-geometric information
    除几何信息之外的所有信息的集合。

    2.0.7 协同 collaboration
    基于 BIM 的模型、数据共享及互操作的协调工作的过程,主要包括项目参与方之间的协同、项目参与方内
    部不同专业之间、专业内部不同成员之间的协同、以及上下游之间的数据传递及反馈。协同包括软件、硬
    件及管理体系三方面的内容。

    2.0.8 交付物 deliverables
    在建筑设计工作中,应用 BIM 并按照一定设计流程所产生的设计交付成果,包括建筑、结构、机电等多
    种 BIM 模型和与之对应的图纸、信息表格,以及综合协调、模拟分析、可视化等成果文件。

  • 建筑信息模型(BIM)施工 应用技术规范-12 验收与交付 BIM 应用

                                                                        12 验收与交付 BIM 应用
    12.1 一般规定
    12.1.1 竣工验收模型应与工程实际状况一致,宜基于施工过程模型形成,并在施工过程中附加或关联相关
    施工及验收信息。
    12.1.2 竣工交付的模型及相关成果文档应有相应的说明。
    12.2 模型管理
    12.2.1 BIM 模型和与之对应的图纸、信息表格和相关文件共同表达的设计深度,应符合现行《建筑工程设
    计文件编制深度规定》的要求。

    12.3 资料管理
    12.3.1 宜在竣工验收模型上附加或关联下列电子文档:
    1 设计变更;
    2 重点隐蔽工程照片;
    3 试验检验报告:包括材料、设备、预制构配件、现场检测等;
    4 检查记录、问题整改报告、质量验收记录;
    5 设备产品规格资料、维护手册。
    12.3.2 模型附加或关联的资料文件宜采用通用格式。
    12.3.3 与模型关联的相关资料保存的文件宜集中管理。

    12.4 运维交付
    12.4.1 除满足竣工验收交付要求外,可根据合约要求,为运营维护管理提供下列信息:
    1 基于统一编码体系的运营维护模型,以实现现场设备设施与模型的对应;
    2 根据运营维护要求补充、拆分模型以满足运营维护模型对特殊部件或部位的细度要求;
    3 宜在设备设施实物中使用二维码、RFID 等技术,实现现场设备设施在模型中的检索和定位;
    4 模型数据除原始文件格式外,应同时提供公开数据格式。

  • 建筑信息模型(BIM)施工 应用技术规范-11 质量与安全管理

    建筑信息模型(BIM)施工 应用技术规范-11 质量与安全管理

                                                                11 质量与安全管理
    11.1 一般规定
    11.1.2 不同项目中质量管理与安全应用管理的重难点各不相同,宜先分析自身项目的管理特点,包括质量
    验收方式、节点,项目塔吊、施工电梯等重大危险源信息等。宜根据管理的需求,选择 BIM 应用的流程和
    内容。不同项目的质量和安全需求不尽相同,宜根据项目的质量与安全管理目标需求(如是否申报质量及
    安全类奖项,申报什么级别的质量安全奖项)编制计划。同一个项目宜编制不同周期的质量与安全管理计
    划(可具体到年、月、周等级别)。质量与安全管理 BIM 模型应包含项目重要的质量与安全控制点,以便
    于进行管理。

    11.1.3 基于 BIM 技术,对施工现场重要生产要素的状态进行绘制和控制,有助于实现风险源的识别和动态

    管理,有助于加强安全策划工作,减少和消除施工过程中的不安全行为或不安全状态。做到不引发事故,
    尤其是不引发使人员受到伤害的事故,确保工程项目的管理目标得以实现。

    11.2 质量管理

    11.2.2 质量管理 BIM 应用应遵循现行国家标准《质量管理体系 要求》GB/T 19001 的原则,通过 PDCA 循
    环持续改进质量管理水平。

    11.2.3 质量管理模型宜包含如下模型元素类型和信息:
    1 创建质量管理模型所基于的深化设计模型或预制加工模型的元素和信息;
    2 建筑工程分部分项质量管理信息:质量控制资料、功能检验资料、观感质量检查记录及质量验收记
    录等。其中分部工程、分项工程的划分符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
    的规定。

    11.2.7 所汇总和展示的质量信息和质量问题,可为质量管理持续改进提供参考和依据。

    11.3 安全管理

    11.3.2 安全管理 BIM 应用应遵循《职业健康安全管理体系 要求》GB/T 28001 的原则,通过 PDCA 循环持
    续改进安全管理水平

    11.3.3 安全管理模型宜包含如下模型元素类型和信息:
    1 创建安全管理模型所基于的深化设计模型或预制加工模型的元素和信息;
    2 安全生产/防护设施所包含的几何信息和非几何信息。几何信息:位置、几何尺寸等。非几何信息:
    设备型号、功率等;
    3 安全检查。安全生产责任制、安全教育、专向施工方案、危险性较大的专项方案论证情况、机械设
    备保养维护、分部分项工程安全技术交底等。

    4 风险源。风险隐患信息、风险评价信息、风险对策信息等。
    5 事故。事故调查报告、处理决定等。

    11.3.4 在不同施工阶段,基于模型对风险源动态识别并及时更新风险源清单。

    11.3.7 所汇总和展示的安全信息和问题,可为安全管理持续改进提供参考和依据。