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文档简介
,目录,什么是BIM,BIM带来的好处,BIM应用领域,BIM应用空间(前景)及现状,BIM相关软件,目录,BIM对电脑硬件配置要求,BIM全称:BuildingInformationModeling建筑信息模型,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息:三维几何形状信息非几何形状信息,如建筑构件的材料、重量、价格、进度和施工等等集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据为设计师、建筑师、水电暖铺设工程师、开发商乃至最终用户等各环节人员提供“模拟和分析”,BIM思想的由来,1975年,ChuckEastman,“BIM之父”,“BuildingDescriptionSystem”系统;20世纪80年代后,芬兰学者,“ProductInformationModel”系统;1986年,美国学者RobertAish,“BuildingModeling”;2002年由Autodesk公司提出建筑信息模型(BuildingInformationModeling,BIM),是对建筑设计的创新;学术研究,无法实践应用;进入21世纪,BIM研究和应用得到突破性进展;随着计算机软硬件水平的迅速发展,全球三大建筑软件开发商,都推出了自己的BIM软件。,BIM的发展,甩图板,第二次革命,二维到三维,手绘,BIM,CAD,第一次革命,手图到二维、三维地信息改革从2D、3D的传统建模到4D、5D的信息建模方式摒弃传统设计中资源不能共享、信息不能同步更新、参与方不能很好的相互协调、施工过程不能可视化模拟,检查与维护不能做到物理与信息的碰撞预测等问题。,BIM,从2DCAD过渡到以BIM技术为核心的多种建筑3DCAD,将是未来计算机辅助建筑设计的发展趋势。,从二维(以下简称2D)设计转向三维(以下简称3D)设计;从线条绘图转向构件布置;从单纯几何表现转向全信息模型集成;从各工种单独完成项目转向各工种协同完成项目;从离散的分步设计转向基于同一模型的全过程整体设计;从单一设计交付转向建筑全生命周期支持;,可视化:“所见即所得”。模型三维的立体实物图形可视项目设计、建造、运营等整个建设过程可视方便进行更好的沟通、讨论与决策协调性:各行业项目信息出现“不兼容”现象。如管道与结构冲突,各个房间出现冷热不均,预留的洞口没留或尺寸不对等情况。使用有效BIM协调流程进行协调综合,减少不合理变更方案或问题变更方案,2,模拟性:3D画面的模拟能效、紧急疏散、日照、热能传导等的模拟。4D(发展时间上)的模拟5D(造价控制上)的模拟对地震人员逃生及消防人员疏散等日常紧急情况的处理方式的模拟。,优化性:BIM及与其配套的各种优化工具能对项目进行可能的优化处理,利用模型提供的各种信息来优化,如几何、物理、规则、建筑物变化以后的各种情况信息,给复杂程度高的建筑优化可出图性:建筑设计图+经过碰撞检查和设计修改=综合设计施工图如综合管线图、综合结构留洞图、碰撞检查侦错报告和建议改进方案等实用的施工图纸。,简单说,BIM的优越性表现在,它是一种采用思维建模的方式,将整个项目重头到尾提前创建一遍,通过模型模拟的方式拟建将要建设的工程。按照实际施工经验及专业技术,按照正常的施工顺序、前期的施工方案等逐步实施,从而核实各项施工方案在施工过程是否可行,以提前发现在实践中将会遇见的问题,做到心中有数,进而不断更进施工方案、施工措施、施工方法,以达到优化项目施工,节约成本和控制质量等目的。但BIM对建模人员要求必须具备一定高度的专业技能知识,且对BIM的掌握是一个循序渐进的过程,不能做到立即熟练掌握,需要BIM人员经验的不断积累,同时,对BIM的功能需求,需结合我们实际情况自行扩展与选择。,1机电重要部位(组合支、吊架)2建筑、装饰、幕墙、市政、园林等,2012,3,机电走廊、机房(实物/模型对比图),BIM应用领域1机电重要部位,塔楼大堂咖啡吧装饰实体建模,BIM应用领域2建筑、装饰,1机电深化设计与综合排布2碰撞检测与处理3自动生成预留孔洞报告4技术施工交底5数据信息提取(材料清单、属性等)6施工动态模拟7建立企业BIM工作流程8建立企业BIM制图标准和3D模型库,BIM应用现状1机电深化设计与综合排布,BIM应用现状1机电深化设计与综合排布,综合排布效果(点击这里),BIM应用现状2碰撞检测与处理,碰撞检测与处理(请点击这里),检测前,碰撞报告1(请点击这里),碰撞报告2(请点击这里),BIM应用现状3自动生成预留孔洞报告,自动生成预留孔洞报告(请点击这里),二维三维对照(符合目前国内使用习惯及过度),重要位置重点交底(点击这里),BIM应用现状5精确/详细材料清单,生成详细材料清单(请点击这里),机电管道相关信息(点击这里),BIM应用现状6施工动态模拟,施工动态模拟(请点击这里),B1能源中心3D设备详图,改变传统管理运营模式、提高建筑设备品质,设计阶段1全年能耗、光照分析;25D成本控制(精确化成本分析);3异型建筑设计、节点定位、精细制图等;4新能源、新技术应用;,施工阶段1减少变更次数、减少返工次数;2空间利用最大化(空间碰撞优化);3异型建筑、异型构件精确加工/精确定位;44D监控(实时动态控制)55D(成本、物料分析/控制);,空间分析、体量分析、效果图分析三维可视化表现方式结构分析。利用工具软件创建3D模型,完成结构条件图,对结构进行分析,得出合理的结构施工图。节能分析。能效分析与计算,节能,经济,“绿色”。造价分析。运用“零库存”的生产管理方式,限额领料施工,最大程度发挥业主资金的效益。,工序上分析。BIM模型和进度计划软件(如MSProject等)的数据集成,实时监控施工进度,实时调整现场情况可建性分析。进行安全、施工空间、对环境影响等全面的可建性模拟分析冲突碰撞检查分析。建造前期对各专业的碰撞问题进行模拟,生成与提供可整体化协调的数据,解决传统的二维图纸会审耗时长、效率低、发现问题难的问题,运营阶段(系统集成)1交付全景BIM模型、对接数字城市接口;2虚拟现实和实景视频相结合的可视化管理;3人、车、物、路进行实时识别的智能管理;4与市政及其它子系统对接等;5城市应急预案响应。,BIM电脑配置要求介绍,目前以及可以预见到的技术发展水平来看,实现BIM技术服务项目全生命周期和项目所有参建方的技术路线有三类:1、做一个超级软件,为所有人解决所有问题。这个路子理论上不可行,实际上也不可行。2、做一个超级标准,解决所有不同参建方和不同软件之间的信息互用。此法理论上可行,实际上不一定可行。3、在同一个BIM平台上(例如Revit,Microstation等)开发一系列能够支持项目所有阶段和所有参建方的软件工具。此法理论上和实际上都成功的可能性最大。BIM软件大多数情况下是指“BIM建模软件”,而真正意义上的BIM软件所包含的范围应该更广一些,包括BIM模型检查软件、BIM数据转换软件等。,BIM核心建模软件(BIMAuthoringSoftware),BIM相关软件,而通过在同一平台集成各模
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