BIM是建筑设施物理、功能的特性数字化表示,是对项目设施实体和功能特征的完整描述。
在三维几何数据模型的基础上,集成了建筑设施的其他相关物理信息、功能需求、性能需求等参扮简型数信息,通过开放标准实现信息的互用。 BIM是共享知识资厅猜源实现建筑全生命周期的信息共享。基于这种共享的数字模型,项目规划、设计、施工、运营和维护各个阶段的相关人员都可以获得所需的数据。
Bim技术的本质
Bim技术的形式是模型,灵魂是信息,核心是写作,手段是软件。Bim的核心在于项目各方参与协作方式上的变革,即围绕信息模型展开协作。
Bim模型除了对象化参数几何模型外,更加重视对象属性信息(例如型号、材质、物理性质等)的建立与管理,以利于模型生命周期中的各种应用。因此,咐皮Bim应用工具涵盖了工程生命周期中建构、管理、与应用Bim模型时所需的各类工具。
BIM是Building Information Modeling的缩写(注:这里没有加技术两个字)。可以说BIM就是运用三维数字化技术配合智能化工具将建筑工程全生命周期中各个阶段的数据信息进行整合、集成、分析,最终将这些数据以3D可视化模型旅橘及数字报表的方式展现给项目中参与各方,进行工作的指导,进度、成本等分析,最终提高项目整体的品质。
1、传统绘制图面时协同作业困难,而使用BIM技术可有效率的协同作业;数据修正时于BIM三维模型中进行修改,可同步修改二维图面,且同步修正所有用户的模型,而传统CAD修正,则需一一将所有相关图文及数据进行修正,耗费大量人力及时间;传统数量计算是倚赖有经验的工程人员进行数量的计算,需花费许多时间且容易产生人为造成的错误,使用BIM建模导出施工图可由计算机进行估算判定数量,大幅降低计算错误发生的机率。综上可发现使用BIM技术绘制施工图的优点相当多,且可有效节省成本、人力及时间。
2、业内诸多企业认为使用BIM技术导出施工图的作法是可行的,使用BIM技术建模导出施工图可有效节升握省成本、人力及时间,且一致认为虽现阶段BIM技术尚未普及甚至代替传统二维工具,但BIM技术势必为未来工程的趋势。
3、关于BIM技术,由上图可发现目前BIM技术尚有部分技术未纯熟,需使用CAD后制辅助,此为使用BIM技术使用者,目前较难使用BIM技术导出施工图的主要原因。而尚未导入BIM技术的企业则一致认为,目前公司尚未导入BIM的主要原因是成本考虑,虽知道导入BIM技术可改善许多传统工程上常遇到的问题,但考虑前期需投资的软件费用高、人力培训费用高、此技术于业界尚未吵镇庆普及、专业人士较难寻找等,再加上非多数工程业主皆要求需使用BIM技术,且目前大环境景气不佳,致使许数公司面对需花钱导入新技术而有所却步。
BIM技术为近年来营建领域的显学,BIM技术并非单指某套建筑绘图软件,亦非单纯的3D建模程序,BIM技术最大的特色在于建筑模型内所携带的大量信息。
传统的建筑绘图技术多为记录几困升何信息,如点、线、面、体这些元素,但BIM技术透过参数化的塑模过程(Parametric Modeling),将这些几何信息组构成参数组件,如墙、柱、梁、板等,而这些参数组件除了携带几何信息外更可以携带如材质、成本、使用年限等信息,这也造就了BIM技术于营建领域内的多种可能性。
扩展资料
在以往的建筑生命周期上大多只有设纤尺谈计及营造阶段会有信息传递,建筑物交给使用者时并不会携带一本使用手册,告诉使用者何时该维护管线,何时该保养装修或结构体,
然而BIM技术的导毁碰入能够有效的整合并记录设计与营造阶段所产生的信息,并且将这些信息延续到建筑物的营运阶段,甚至最后建筑物毁坏时的拆除与回收还可以依靠这些信息作为依据。
传统的营建产业工作模式多为线型的工作模式,由建筑师为核心负责协调整合各个单位的合作,然而在专业分工越来越细致的现代,各个单位间频繁的沟通与交流越趋重要。
BIM是由Autodesk公司在2002年提出的一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具,是建筑学、工程学及土木工程的新工具。BIM一般指建筑信息模型,以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础而建立的建筑模型,岩漏衡通过数字信息仿真,模拟建筑物所具有的真实信息。
B是building,是指一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修,包括城市规划,土木工程,交通工程等学科。B代表的是BIM的广度,也就是整个建设领域,它可以是建筑的某一具体部分,可以是单体建筑,也可以是社区,更可以是一个城市,甚至可以大到人与自然的关系。
I是information,也就是建设领域中所包含的各种信息以及采用的信息化的搜搜方法和手段。I代表的是BIM的深度,也就是基于建设项目全生命周期管理的信息化过程。
M是modeling,是指工程在施工之前,先召集设计方、施工方、材料供应商、监理方等各方面一起做出一个BIM模型,然后根据这个模型去做实际建设。M代表的是BIM的力度,BIM终将改变整个粗做行业,乃至改变我们的生活。
bim技术:建筑信息模型技术。
建筑信息模型是建筑学、工程学及土木工程的新工具。建筑信息模型或建筑资讯模型一词由Autodesk所创的
BIM的核心是通过建立虚拟的建筑工程三维模型,利用数字化技术,为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。
该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专好仿察业属性及状态信息,还包含了非构件对象(如空间、运动行为)的状态信息。
借助这个包含建筑工程信息的三维模型,大大提高了建筑工程的信息集成化程度,从而为建筑工程项目的相关利益方提供了一个工程信息交换和共享的平台。
BIM有如下特征:它不仅可以在设计中应用,还可应用于建设工程项目的全寿命周期中;用BIM进行设计属于数字化设计;BIM的数据库是动态变化的,在应用过程中不断在更新、丰富和充实;为项目参与各方提供了协同工作的平台。我国BIM标准正在研究制定中,研究小组已取得阶段性成果。
扩展资料:
特点:
可视化:
可视化即“所见所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业从业人员去自行想象了。
BIM提供了可视化的思路,让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前;现在建筑业也有设计方面的效果图.但是这种效果图不含有除构件的大小、位置和颜色以外的其他信息,缺少不同构件之间的互动性和反馈性。
而BlM提到的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视化,由于整个过程都是可视化的,可视化的结果不仅可以用效果图展示及报表生成,更重要的是,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。
协调性:
协调是建筑业中的重点内容,不管是施工单位,还是业主及设计单位,都在做着协调及相配合的工作。一旦项目的实施过程中遇到了问题,就要将各有关人士组织起来开协调会,找各个施工问题发生的原因及解决办法.然后作出变更,做出相应补救措施等来解决问题。
在设计时,往往由于各专业设计师之间的沟通不到位,出现各种专业之间的碰撞问题。
例如暖通等专业中的管道在进行布置时,由于施工图纸是各自绘制在各自的施工图纸上的,在真正施工过程中,可能在布置管线时正好在此处有结构设计的梁等构件在此阻碍管线的布置,像这样的碰撞问题的协调解决就只能在问题出现之后再进行解决。
BIM的协调性服务就可以帮助处理这种问题,也就是说BIM建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调,生成协调数据,并提供出来。
当然,BIM的协调作用也并不是只能解决各专业间的碰撞问题,它还可以解决例如电梯井布置与其他设计布置及净空要求的协调、防火分区与其他设计布置的协调、地下排水布置与其他设计布置的协调等。
模拟性:
模拟性并不是只能模拟设计出的建筑物模型.还可以模拟不能够在真实世界中进行操作的事物。在设计阶段,BIM可以对设计上需要进行模拟的一些东西进行模拟实验。
例如:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等;在招投标和施工阶段可以进行4D模拟(三维模型加项目的发展时间)。
也就是根据施工的组织设计模拟实际施工,从而确定合理的施友茄工方案来指导施工。同时还可以进行5D模拟(基于4D模型加造价控制),从而实现成本控制;后期运营阶段可以模拟日常紧急情况的处理方式,例如地震人员逃生模拟及消防人员疏散模拟等。
优化性:
事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程.当然优化和BIM也不存在实质性的必然联系,但在BIM的基础上可以做更好的优化。
优化受三种因素的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息,做不出合理的优化结果,BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存大橘在信息。复杂程度较高时。
参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限.BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。
参考资料:百度百科----建筑信息模型
上一篇:感觉身体没劲是什么原因的简单介绍
下一篇:七座车最新政策
发表评论