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bim核心建模软件是bim之所以成为bim的基础(bim实际上指的是建模软件)

BIM的完整拼写是杭州文婧模型设计有限公司,在中文翻译中最贴切和公认的名称是:建筑信息模型。这些建筑模型的数据在建筑信息模型中的存在是基于多种数字技术的,从而将这种数字信息模型作为每个建筑项目开展各种相关工作的基础。所有与建筑相关的工作都可以从这个建筑信息模型中取出自己需要的信息,既可以指导相应的工作,又可以将相应工作的信息反馈给模型。建筑信息模型不仅仅是数字信息的集成,也是数字信息的应用,可以作为设计、建设和管理的数字化方法。该方法支持建设项目集成管理环境,可以显著提高建设项目全过程的效率,降低风险。在建设项目的整个生命周期中,建筑信息模型可以实现集成管理,因此该模型既包括建筑的信息模型,也包括建设项目的管理行为模型。建筑的信息模型与建设项目的管理行为模型完美结合。因此,在一定范围内,建筑信息模型可以模拟实际的建筑行为,如建筑的日照、外围护结构的传热状态等。同时,BIM可以四维模拟实际施工,以便在早期设计阶段就发现后期真实施工阶段的各种问题,提前处理,为后期活动打下坚实基础。在后期施工中,可以作为施工的实践指导,也可以作为可行性指导,从而提供合理的施工方案和人员、材料的合理配置,最大限度地实现资源的合理利用。目前,建筑行业已步入计算机辅助技术的引进和普及阶段,如CAD的引进,解决了计算机辅助绘图的问题。而且这种引入受到了建筑行业人士的强烈欢迎,很好的适应了建筑市场的需求。设计师不再使用手工绘图,同时也解决了手工绘图和修改容易出错的问题。“测绘”时,不再需要使用各专业硫酸图纸的反向重叠测绘。这些CAD图形可以在各种专业中相互使用。它给人们带来了方便,降低了劳动强度,因此计算机辅助绘图受到了人们的热烈欢迎。此处未列出其他功能。那么BIM建筑信息模型就像CAD一样,是设计绘图软件还是绘图工具?对于这个问题,我们需要真正了解BIM。一个真正的BIM应该满足以下五个特征:1。可视化:可视化是“所见所得”的形式。对于建筑行业来说,可视化的真正应用在建筑行业起着非常重要的作用。比如经常得到的建筑图纸,只是图纸上各个构件信息的线条画和表达,而真正的结构形式,需要建筑行业的参与者去想象。一般来说,这种想象对于简单的东西来说还不错,但是现在建筑行业的建筑形式不一样了,复杂的形状也在不断的推出,单靠人脑去想象东西有点不现实。因此,BIM提供了一种可视化的思路,它让人们将以前的线性构件展示成一个立体的物理图形呈现在人们面前;目前建筑行业在设计方面也有制作效果图,但这种效果图是由转包给专业效果图制作团队读取设计的线形信息制作的,并不是由构件的信息自动生成的,因此缺乏构件之间的交互和反馈。而BIM所说的可视化是一种可以与构件形成交互和反馈的可视化。在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,可视化的结果不仅可以用来显示效果图和生成报表,更重要的是项目设计、施工和运营过程中的沟通、讨论和决策都是在一个v 2.协调:这方面是建筑行业中的重点内容。无论施工单位、业主、设计单位,都在做协调配合。项目实施过程中一旦遇到问题,就要组织相关人员召开协调会,找出各种施工问题的原因和解决方案,然后进行修改,采取相应的补救措施来解决问题。那么,这个问题的协调真的只能在出现问题后进行吗?在设计过程中,由于各专业设计师之间沟通不够,各专业之间存在碰撞问题。比如暖通等专业的管道敷设时,由于施工图是在自己的施工图上绘制的,在实际施工过程中,这里的管道布置可能会有结构设计梁等构件阻碍管道的布置。这是施工中经常遇到的碰撞问题。这类碰撞问题的协调解决是不是只能在问题出现后才能解决?BIM的协调服务可以帮助处理这个问题,也就是说BIM建筑信息模型可以协调建筑施工前期各专业的碰撞问题,生成协调数据并提供。当然,BIM的协调功能不仅可以解决不同专业之间的冲突问题,还可以解决电梯井布局与其他设计布局和净空要求的协调、防火分区与其他设计布局的协调、地下排水布局与其他设计布局的协调等问题。3.模拟:模拟不仅可以模拟设计的建筑模型,还可以模拟现实世界中无法操作的东西。在设计阶段,BIM可以模拟一些设计中需要模拟的东西,比如:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热传导模拟等。在投标和施工阶段,可以进行4D模拟(3D模型加上项目的开发时间),即根据施工组织设计模拟实际施工,从而确定合理的施工方案来指导施工。同时还可以进行5D模拟(基于3D模型的成本控制),实现成本控制;运行后期可以模拟日常紧急情况的处理方法,如地震人员逃生模拟、消防人员疏散模拟等。4.优化:其实整个设计、建设、运营的过程都是一个不断优化的过程。当然,优化和BIM没有本质的联系,但是在BIM的基础上可以做更好的优化。优化受到三个因素的制约:信息、复杂度和时间。没有准确的信息,就无法做出合理的优化结果。BIM模型提供了建筑物实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,以及建筑物变更后的实际存在情况。复杂程度如此之高,参与者本身无法掌握所有的信息,必须依靠一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑的复杂程度大多超过了参与者本身的能力极限。BIM及其支持的优化工具为复杂项目的优化提供了可能。目前基于BIM的优化可以做以下工作:(1)项目方案优化:将项目设计与投资回报分析相结合,实时计算设计变更对投资回报的影响;这样业主对设计方案的选择就不会主要停留在外形的评价上,更多的是能让业主知道哪个项目设计方案更有利于自己的需求。(2)特殊工程的设计优化:比如裙楼、幕墙、屋顶、大空间,随处可见异形设计。这些内容看似占整个建筑的比例很小,但投入和工作量的比例往往比前者大得多。而且通常是施工难度比较大,施工问题比较多的地方。优化这些内容的设计和施工方案,可以带来工期和成本的显著改善。5.可图性:BIM不是为了产生建筑设计院的建筑设计图和一些构件加工图而设计的 而是对建筑进行可视化展示、协调、模拟、优化后,可以帮助业主绘制以下图纸:(l)综合管线图(通过碰撞检查、设计修改消除相应错误后);(2)综合结构孔洞图(预埋套管图);(3)碰撞检查和调试报告及建议的改进方案。从上面可以大致了解BIM的相关内容。目前国外很多国家的BIM已经有了相对成熟的BIM标准或体系。那么,BIM在中国的建筑市场上能像国外一些国家一样顺利发展吗?这就要看BIM如何与国内建筑市场的特点相结合了。当它能够满足国内建筑市场的特点时,BIM将给国内建筑行业带来巨大的变革。
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