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GBT 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准

GBT 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准
GBT 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准

BIM建筑信息模型

简介: 内容介绍: 本教学视频重点讲述如何入门并快速掌握BIM建筑信息模型重要设计软件Revit Architecture和mep。作 为BIM设计中的基础软件之一,也是当今新兴BIM工程所急需要求工程师掌握的最新设计软件,Revit Architecture/mep 以其优秀的性能独居行业鳌头地位。而此教程则带领大家解开BIM神秘的面纱,从零开 始掌握BIM工程。 族简介:BIM项目里面预制好的各种族,直接使用生产厂商给予的参数制作,可以直接导入项目中,节省时间提高效率。 建筑信息模型(Building Information Modeling )是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立。它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。 BIM的全拼是Building Information Modeling ,中文翻译最为贴切的、也被大家所认可的名称为: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以多种数字技术为依托,从而以这个数字信息模型作为各个建 筑项目的基础,去进行各个相关工作。建筑工程与之相关的工作都可以从这个建筑信息模型中拿出各自需要的信息,即可指导相应工作又能将相应工作的信息反馈到模型中。 建筑信息模型不是简单的将数字信息进行集成,它还是一种数字信息的应用,并可以用于设计、建造、 管理的数字化方法,这种方法支持建筑工程的集成管理环境,可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。 在建筑工程整个生命周期中,建筑信息模型可以实现集成管理,因此这一模型既包括建筑物的信息模型,同时又包括建筑工程管理行为的模型。将建筑物的信息模型同建筑工程的管理行为模型进行完美的组合。因此在一定范围内,建筑信息模型可以模拟实际的建筑工程建设行为,例如:建筑物的日照、外部维护结构的传热状态等。 同时BIM可以四维模拟实际施工,以便于在早期设计阶段就发现后期真正施工阶段所会出现的各种问题,来提前处理,为后期活动打下坚固的基础。在后期施工时能作为施工的实际指导,也能作为可行性指导,以提供合理的施工方案及人员,材料使用的合理配置,从而来最大范围内实现资源合理运用。 当前建筑业已步入计算机辅助技术的引入和普及,例如CAD的引入,解决了计算机辅助绘图的问题。 而且这种引入受到了建筑业业内人士大力欢迎,良好地适应建筑市场的需求,设计人员不再用手工绘图了, 同时也解决了手工绘制和修改易出现错误的弊端。在对图”时也不再用落后的将各专业的硫酸图纸进行重 迭式的对图了。这些CAD图形可以在各专业中进行相互的利用。给人们带来便捷的工作方式,减轻劳动强度,所以计算机辅助绘图一直在受到人们的热烈欢迎。其他方面的特点,在此就不再列举了。 那么BIM建筑信息模型也同CAD 一样,也只是个设计绘图软件或者出图工具吗?对于这个问题,我们 需要真正的认识BIM 了。真正的BIM应该符合以下五个特点: 1 .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的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。对于一般简单的东西来说,这种想象也未尝不可,但是现在建筑业的建筑形式各异,复杂造型在不断的推出,那么这种光靠人脑去想象的东西就未免有点不太现实了。所以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出效果图的事情,但是这种效果图是分包给专业的效果图制作团队进行识读设计制作出的线条式信息制作出来的,并不是通过构件的信息自动生成的,缺少了同构件之间的互动性和反馈性,然而BIM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,在BIM建筑信息模 型中,由于整个过程都是可视化的,所以,可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成,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。

广州市民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范

广州市技术规范 DB4401/T9—2018民用建筑信息模型(BIM) 设计技术规范 2018-08-20发布2018-10-01实施 广州市质量技术监督局 发布 广州市住房和城乡建设委员会

前言 根据广州市住房和城乡建设委员会《关于印发加快推进我市建筑信息模型(BIM)应用意见的通知》(穗建技[2017]120号),广东省建筑设计研究院和广州市设计院会同参编单位开展了广州市《民用建筑信息模型(BIM)设计技术规范》的编制工作。 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.模型细度;5.方案设计阶段BIM应用;6.初步设计阶段BIM应用;7.施工图设计阶段BIM应用;8.设计阶段BIM专项应用;9.BIM协同设计;10.BIM 交付与审查;11.施工阶段BIM配合。 本标准由广州市住房和城乡建设委员会负责管理,由广州市设计院负责具体技术内容的解释,且本标准未涉及专利。执行过程中如有意见和建议,请寄送广州市设计院(地址:广州市天河区体育东路体育东横街3号,邮编:510620)。 本标准主编单位: 广东省建筑设计研究院广州市设计院 本标准参编单位: 广州华森建筑设计院有限公司广州大学 广州建筑股份有限公司第一建筑工程分公司广州市水电设备安装有限公司 广州优比建筑咨询有限公司广州永道工程咨询有限公司 主要编制人员: 孙礼军马震聪杨远丰杨焰文何关培刘萍昌庞永师陈伟许锡雁许志坚 葛国富林臻哲邵泉郭向阳张华平周舜英王道初刘景矿王亦斌 主要审查人员: 令狐延赵艳文刘付钧王朔徐湛

目录 1总则 (1) 2术语 (3) 3基本规定 (4) 4模型细度 (5) 4.1一般规定 (5) 4.2方案设计阶段模型细度 (5) 4.3初步设计阶段模型细度 (5) 4.4施工图设计阶段模型细度 (7) 5方案设计阶段BIM应用 (11) 6初步设计阶段BIM应用 (12) 6.1一般规定 (12) 6.2建筑专业 (12) 6.3结构专业 (14) 6.4给排水专业 (15) 6.5暖通空调专业 (15) 6.6电气专业 (16) 7施工图设计阶段BIM应用 (17) 7.1一般规定 (17) 7.2建筑专业 (17) 7.3结构专业 (21) 7.4给排水专业 (22) 7.5暖通空调专业 (23) 7.6电气专业 (24) 8设计阶段BIM专项应用 (26) 8.1建筑性能模拟分析 (26) 8.2管线综合设计 (26)

建筑信息模型BIM研究

建筑信息模型(BIM)概述 自20世纪80年代的个人电脑革命和90年代的互联网革命及其普及作用,计算机网络使得信息化所包含的信息收集、传递与共享具备了实现的技术条件。信息技术近十几年来的飞速发展和广泛应用,其重要意义和对人类的深远影响举世公认。在工程建设领域,计算机应用和数字化技术已展示了其特有的潜力,成为工程技术在新世纪发展的命脉。 工程设计是工程建设的龙头。在过去的20年中,CAD(Computer Aided Design)技术的普及推广使建筑师、工程师们从手工绘图走向电子绘图。甩掉图板,将图纸转变成计算机中2D数据的创建,可以说是工程设计领域第一次革命。CAD技术的发展和应用使传统的设计方法和生产模式发生了深刻变化。这不仅把工程设计人员从传统的设计计算和手工绘图中解放出来,可以把更多的时间和精力放在方案优化、改进和复核上,而且提高设计效率十几倍到几十倍,大大缩短了设计周期,提高了设计质量。 但是二维图纸应用的局限性非常大,不能直观体现建筑物的各类信息,所以建筑设计中,制作实体模型也是经常使用的建筑表现手段。为了在整个设计过程中沟通设计意图,建筑师有时需要同时用实体模型和图纸两种方式,以弥补单一方式的不足。过去这两种截然不同的沟通方式是分别实现的。应用计算机后,设计人员一直在探索如何使用软件在计算机上进行三维建模。最早实现的是用三维线框图去表现所设计的建筑物,但这种模型过于简化,仅仅是满足了几何形状和尺寸相似的要求。后来出现了诸如3DStudio VIZ、FormZ这类专门用于建筑三维建模和渲染的软件,可以给建筑物表面赋予不同的颜色以代表不同的材质,再配上光学效果,可以生成具有照片效果的建筑效果图。但是这种建立在计算机环境中的建筑三维模型,仅仅是建筑物的一个表面模型,没有建筑物内部空间的划分,更没有包含附属在建筑物上的各种信息,造成很多设计信息缺失。建筑物的表面模型,只能用来推敲设计的体量、造型、立面和外部空间,并不能用于施工。对于一个可以应用于施工的设计来说,附属在建筑物上的信息是非常多的,以墙体为例,设计人员除了需要确定墙体的几何尺寸、所用的材料外,还需要确定墙体的重量、施工工艺、传热系数、……等很多信息。如果不确定这些信息,建筑概预算、建筑施工等很多后续的工作就无法进行。而原有的建筑物三维表面模型,是无法做到在模型上附加这么多信息的。 随着建筑工程规模越来越大,附加在建筑工程项目上的信息量也越来越大。当代社会对信息的日益重视,使人们认识到与建筑工程项目的有关信息会对整个建筑工程周期乃至整个建筑物生命周期都会产生重要的影响。例如,建筑物用地的地质资料、所用的建筑材料以及材料的各种数据对项目的施工方式、生产成本及工期、使用后的维护都密切相关。对这些信息利用得好、处理得好,就能够节省工程开支,缩短工期,也可以惠及使用后的维护工作。因此,十分需要在建筑工程中广泛应用信息技术,快速处理与建筑工程有关的各种信息,合理安排工期,控制好生产成本,尽量消灭建筑项目中由于规划和设计不当甚至是错误所造成的工程损失以及工期延误。鉴于此,就必须在整个建筑工程周期乃至整个建筑物生命周期中,实现对信息的全面管理。建筑设计作为建筑工程的龙头专业,也是整个建筑工程信息的源头,在建筑业信息化中肩负十分重要的责任。 在整个建筑工程周期中,信息量应当如同图1上面那条曲线那样,是随着时间不断增长的;而实际上,在目前的建筑工程中,各个阶段的信息并不能够很好的衔接,使得信息量的增长如同图1下面那条曲线那样,在不同阶段的衔接处出现了断点,出现了信息“回流”的现象。

北京市地方标准+-+民用建筑信息模型(BIM)设计基础标准(意见征集稿).pdf

北京市地方标准 《民用建筑信息模型(BIM)设计基础标准》 (征求意见稿) 2013年8月

前言 根据北京市质量技术监督局、北京市规划委员会标准编制计划的要求,由北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室、北京工程勘察设计行业协会、清华大学等单位经广泛调查研究,以《中国建筑信息化技术发展战略研究》和《中国建筑信息模型标准框架研究(CBIMS) 》为理论基础,认真总结十一五以来北京BIM 的实践经验,参考国内外相关标准和应用研究成果,并结合北京市城乡建设发展的需求,制定本标准。 本标准共6章,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、资源要求、BIM 模型深度要求、交付要求。 本标准由北京市规划委员会归口管理,北京工程勘察设计行业协会信息化建设工作委员会、清华大学BIM课题组负责具体技术内容的解释工作,日常管理机构为北京市城乡规划标准化办公室。 为使本标准更好地适应BIM应用的需要,各单位在执行过程中发现需要修改与补充之处,请将意见与建议及时反馈至(地址:北京市二七剧场路东里新11号楼2层北段,邮政编码:100045,联系电话:68013347,邮箱:zhtfd@https://www.doczj.com/doc/f114990579.html,)。 北京市城乡规划标准化办公室联系电话: 68017520 ,邮箱:bjbb3000@163. com。 主编单位:北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室 北京工程勘察设计行业协会 参编单位:清华大学BIM课题组 北京市建筑设计研究院有限公司 中国建筑设计研究院 悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 北京城建设计研究总院有限责任公司 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 中国中元国际工程公司 北京市市政工程设计研究总院 北京市勘察设计研究院有限公司 北京市测绘设计研究院

BIM 建筑信息模型与工程造价

BIM 建筑信息模型 进入21世纪以后,一个被称之为“BIM”的新事物出现在世界的建筑业中。BIM是源自于“Building Information Modeling”的缩写,中文译为“建筑信息模型”。该技术通过数字化手段,在计算机中建立出一个虚拟建筑,该虚拟建筑会提供一个单一、完整、包含逻辑关系的建筑信息库。需要注意的是,在这其中“信息”的内涵不仅仅是几何形状描述的视觉信息,还包含大量的非几何信息,如材料的耐火等级和传热系数、构件的造价和采购信息等等。其本质是一个按照建筑直观物理形态构建的数据库,其中记录了各阶段的所有数据信息。建筑信息模型(BIM)应用的精髓在于这些数据能贯穿项目的整个寿命期,对项目的建造及后期的运营管理持续发挥作用。 BIM基本特性 BIM是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。通过数字信息仿真,模拟建筑物所具有的真实信息。BIM是以从设计、施工到运营协调、项目信息为基础而构建的集成流程,它具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性5大特点。建筑公司通过使用BIM,可以在整个流程中将统一的信息创新、设计和绘制出项目,还可以通过真实性模拟和建筑可视化来更好地沟通,以便让项目各方了解工期、现场实时情况、成本和环境影响等项目基本信息。 (一) 可视化 可视化,即“所见即所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化真正运用在建筑业地作用非常大。例如,经常拿到的施工图纸只是各个构件的信息,在图纸上以线条绘制表达,但是真正的构造形式就需要建筑业人员去自行想象了。如果建筑结构简单,那么没有太大的问题,但是近几年形式各异、复杂造型的建筑不断推出,那么光靠想象就不太实际了。所以BIM提供了可视化的思路,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。 以前,建筑业也会制作设计方面的效果图,但是这种效果图是分包给专业的效果图制作团队,根据线条式信息识读设计制作出来的,并不是通过构件的信息自动生成的,因此缺少了同构件之间的互动性和反馈性。而BIM提到的可视化,则是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视化。在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视的,所以可以用于效果图的展示和报表的生成。更重要的是通过建筑可视化,可以在项目的设计、建造和运营过程中进行沟通、讨论和决策。 (二) 协调性 协调性是建筑业中的重点内容,无论是施工单位和设计单位还是业主,都在做着协调及相互配合的工作。一旦在项目的实施过程中遇到了问题,就需要各相关人员组织起来进行协调会议,找出施工中问题发生的原因及解决办法,然后做出相应变更、补救措施等来解决问题。那么,问题的协调就只能等出现问题后再进行协调吗?在设计时,由于

建筑工程设计信息模型制图标准

目次 1总则 (2) 2术语 (3) 3建筑信息模型的表达 (4) 3.1一般规定 (4) 3.2几何表达精度 (4) 3.3模型单元信息交换模板 (5) 3.4装配式混凝土预制构配件模型单元 (5) 3.5钢结构模型单元 (5) 4三维模型工程计量要求 (7) 4.1一般规定 (7) 4.2现浇钢筋混凝土构配件 (7) 5模型单元的编号和颜色 (9) 5.1模型单元编号规则 (9) 5.2模型颜色表达 (9) 6视图表达 (12) 6.1一般规定 (12) 6.2视图编号和命名 (12) 附录A几何表达精度 (13) 附录B常见模型单元简称 (27) 附录C常见元素的信息交换模板的部分属性名称位置及表达格式 (32) 本标准用词说明 (181) 引用标准名录 (182)

1总则 1.0.1为了统一建筑信息模型的表达,保证表达质量,提高信息传递效率,协调工程各参与方识别设计信息的方式,适应工程建设的需要,特制定本标准。 1.0.2本标准适用于工程设计过程中建筑信息模型的建立、传递和使用,各专业之间的协同,工程设计各参与方的协作等过程。 1.0.3本标准适用的建筑工程范围是各类民用建筑物、构筑物及通用工业类和基础设施类建筑物、构筑物等。 1.0.4建筑信息模型的表达,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 2.0.1表达方式presentation methods 建筑信息模型交付物在视觉上呈现的方法。 2.0.2模型单元model unit 建筑信息模型中,承载建筑信息的实体及其相关属性的集合,是信息输入、交付和管理的基本对象。模型单元由实体和属性组成。 2.0.3体量mass 粗略表示建(构)筑物或构配件空间形状和大小的几何形体组合。 2.0.4空间占位space occupation 建(构)筑物或构配件在空间上各方向占用的最大程度。 2.0.5图元几何细度form tolerances 模型图元与所表达的实际建(构)筑物或构配件在形状差别上的允许偏差。 2.0.6模型工程计量model engineering measurement 根据建筑信息模型对工程量做出统计,并以相应的计量单位表述。 2.0.7视图view 表达基于建筑信息模型的各类信息的可视化页面。

浅谈建筑信息模型(BIM)的意义与应用

浅谈建筑信息模型(BIM)的意义与应用 摘要:随着信息时代的到来,各个领域都在强调信息化。信息技术的发展给建筑行业带来了建筑信息模型,同时建筑信息模型也带来了,建筑设计方法与设计思想的改变。我国的建筑师在早期应用这一技术,只是为提高工作效率,然后这只是片面认识了建筑信息模型,该技术的核心不只是提高工作效率,而是造成了建筑设计方法与设计思想的改变。 关键词: 建筑信息模型意义应用 中图分类号:TU2文献标识码:A 文章编号: 引言 BIM,建筑业的信息革命,目前已经逐渐汇集成了一股潮流,席卷世界的同时,也影响了中国。BIM建筑信息模型作为一个重要项目,已经列入我国科技部“十一五”期间国家科技攻关计划。同时,我国建筑行业政府与企业在推动工程项目管理方面开始全面推广工程项目全生命周期管理(Building Lifecycle Management,BLM)概念,BLM是我国工程项目管理的趋势和主流技术,而BLM就是以BIM为基础,创建信息,管理信息,共享信息的数字化方法,是建设工程管理的最佳模式。 1.建筑信息模型对我们的意义 随着信息技术的发展,催生了建筑信息模型,这种模型技术与现实世界更为接近,通过对真实物体进行模拟,借助计算机将二维设计思想转换为三维计算机设计,从根据改变人脑的主观设计,采用电脑进行设计。采用建筑信息模型,设计者可重点关注设计自身,不用再花精力在二维图纸的设计上。建筑信息模型对于二维、三维之间的界限,也越来越模糊。但建筑信息模型解决了实体模型设计的缺陷,通过三维数字技术,统一了空间序列与外观模型。设计者利用相机,即可对各个人视点空间进行推敲,可进行动画的快捷制作,借助各种制图软件机械牛虚拟仿真,甚至可对实际的建造过程进行模拟。而建造信息模型,提供的是真实的建筑三维搭建。 二维设计为建筑行业的发展,付出了巨大的贡献,这点是无可磨灭,即使现在的三维设计也是二维设计的基础上进行的。但二维信息无法同施工过程进行整合,而建筑信息模型却可直接模拟施工,建筑师可将设计直接带入到施工的过程中,这相当于是古人三维构造的回源,属于三维的虚拟现场设计。 从立面设计至空间设计的设计方法改变 我们将表皮化的设计方法分为两类:其一,进行平面布局的二维设计,在CAD软件中绘制立面图,接着在效果图进行三维模型的制作;其二,利用三维造型软件,直接设计成三维形体,待确定形体后,再通过CAD软件绘制平面图。但这两种方法均存在缺陷,设计者剥离了建筑空间,主要关注平面形象与功能。而建筑空间不只是平面与表皮的副产品,主要是作为建筑控制的设计方法。 建筑信息模型通过参数化实体造型技术使计算机可以表达真实建筑所具有的信息,信息化的建筑设计得以真正实现,突破了千百年来用抽象的视觉符号来表达设计的固有模式。BIM建筑信息模型的发展,不仅仅是现有技术的进步和更新换代,它也将间接表现在生产组织模式和管理方式的转型,并更长远的影响人们思维模式的转变。BIM这场信息革命,将不受个人好恶和思维习惯的束缚而向

关于推进建筑信息模型应用的指导意见

关于推进建筑信息模型应用的指导意见 2015-07-04 来源:山西建筑业微信点击:11 次 为贯彻《关于印发2011-2015年建筑业信息化发展纲要的通知》(建质[2011]67号)和《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市[2014]92号)的有关工作部署,现就推进建筑信息模型(Building Information Modeling,以下简称BIM)的应用提出以下意见。 一、BIM在建筑领域应用的重要意义 BIM是在计算机辅助设计(CAD)等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术,是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。 BIM能够应用于工程项目规划、勘察、设计、施工、运营维护等各阶段实现建筑全生命期各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享,为产业链贯通、工业化建造和繁荣建筑创作提供技术保障;支持对工程环境、能耗、经济、质量、安全等方面的分析、检查和模拟,为项目全过程的方案优化和科学决策提供依据;支持各专业协同工作、项目的虚拟建造和精细化管理,为建筑业的提质增效、节能环保创造条件。 信息化是建筑产业现代化的主要特征之一BIM应用作为建筑业信息化的重要组成部分,必将极大地促进建筑领域生产方式的变革。 目前,BIM在建筑领域的推广应用还存在着政策法规和标准不完善、发展不平衡、本土应用软件不成熟、技术人才不足等问题,有必要采取切实可行的措施,推进BIM在建筑领域的应用。 二、指导思想与基本原则 (一)指导思想。 以工程建设法律法规、技术标准为依据,坚持科技进步和管理创新相结合,在建筑领域普及和深化BIM应用,提高工程项目全生命期各参与方的工作质量和效率,保障工程建设优质、安全、环保、节能。 (二)基本原则。 1.企业主导,需求牵引。发挥企业在BIM应用中的主体作用,聚焦于工程项目全生命期内的经济、社会和环境效益,通过BIM应用,提高工程项目管理水平,保证工程质量和综合效益。 2.行业服务,创新驱动。发挥行业协会、学会组织优势,自主创新与引进集成创新并重,研发具有自主知识产权的BIM应用软件,建立BIM数据库及信息平台,培养研发和应用人才队伍。 3.政策引导,示范推动。发挥政府在产业政策上的引领作用,研究出台推动BIM应用的政策措施和技术标准。坚持试点示范和普及应用相结合,培育龙头企业,总结成功经验,带动全行业的BIM应用。 三、发展目标 到2020年末,建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。 到2020年末,以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中,集成应用BIM的项目比率达到90%:以国有资金投资为主的大中型建筑;申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。 四、工作重点 各级住房城乡建设主管部门要结合实际,制定BIM应用配套激励政策和措施,扶持和推进相关单位开展BIM的研发和集成应用,研究适合BIM应用的质量监管和档案管理模式。 有关单位和企业要根据实际需求制定BIM应用发展规划、分阶段目标和实施方案,合理配置BIM应用所需的软硬件。改进传统项目管理方法,建立适合BIM应用的工程管理模式。

重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定(2017年版)建筑信息模型专篇

附件3 重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定(2017年版) 建筑信息模型专篇

7 建筑信息模型 7.1一般规定 7.1.1 建筑信息模型施工图设计阶段的信息模型应包括该项目设计的各个专业模型(总平面、建筑、结构、电气、给水排水、暖通专业)。 7.1.2 模型在交付前,进行正确性、协调性检查,提交的成果模型与设计图纸保持一致。7.1.3 施工图建筑信息模型应与各专业设计工作同步进行,使项目在各专业协同工作中的沟通、讨论、决策在三维模型的状态下进行,有利于对建筑空间进行优化。同时汇集各专业设计数据,以满足施工图设计阶段模型深度要求。在此基础上,根据专业设计、施工等知识框架体系,宜进行三维管线综合、冲突检测、竖向净空优化等基本应用,完成对施工图设计的最终优化。 7.1.4宜提交满足项目实际需求,并源于模型数据提取的分类工程量清单或其他必要的统计表、数据分析表等,数据范围包括但不限于材料数量,面积统计,性能化分析,土石方平衡表等,以作为设计文件的有效补充。 7.1.5 建筑信息模型设计对施工图的优化应直接反映到各专业的设计图纸及说明中,包括并不限于工程量统计与模型出图。建筑、公用专业宜从模型中生成二维图纸。宜在设计图纸成果中提交符合项目实际难点需求、并源于模型生成的三维设计详图,以作为各专业设计图纸的有效补充。 7.1.6 建筑信息模型应在施工阶段、后期运维阶段持续更新与数据管理,从而在建筑的全生命周期发挥作用。 7.1.7 同一项目中的同专业或相同的结构形式应使用统一的软件和版本,软件版本不宜低于2016版。 7.1.8幕墙、景观等专项设计宜按重庆市《建筑工程信息模型设计标准》及《重庆市建筑工程信息模型交付导则》实施。 7.1.9 绿色建筑及绿色生态住宅小区评价所需数据宜从建筑信息模型中提取,并满足其评价标准相关规定。 7.1.10 装配式建筑装配率计算等相关数据宜从建筑信息模型中提取,并应满足其评价标准相关规定。 7.1.11建筑信息模型电子文件与模型设计说明书(见附录A,以表格形式填写提交)扫描件一起通过U盘或光盘交付。 7.2 建筑信息模型交付要求 7.2.1建筑信息模型设计说明书(详见附录A) 1建筑信息模型设计总则 1)建筑信息模型所包含的各专业组成。 2)建筑信息模型的建模说明: (1)模型定位基点设置; (2)文件的基本命名规则; (3)模型的拆分设置说明。 2建筑信息模型软件平台

各地建筑信息模型收费标准汇总

各地BIM收费标准汇总 一、上海市住房和城乡建设管理委员会文件 关于本市保障性住房项目实施BIM应用以及BIM服务定价的最新通知 备注:标准建筑面积小于10万平方米的项目按照10万平方米计算,建筑面积大于30万平方米的按照30万平方米计算。 二、广东省城乡和建设厅文件 关于征求《广东省建筑信息模型(BIM)技术应用费的指导标准》意见函

注:费用基价是基于全阶段、全专业应用的标准;部分专业采用BIM技术时,基价以所应用专业的造价作为计费基数。 说明: (1)全阶段应用时,调整系数A取值为1; (2)非全阶段整体运用,仅为单阶段应用时,按上表系数进行调整; (3)当连续的两阶段应用时,按两个阶段的独立应用调整系数之和的90%计算; (4)当连续的三阶段应用时,按三个阶段的独立应用调整系数之和的80%计算。

说明: (1)全专业应用时,调整系数B取值为1; (2)非所有专业整体运用,仅为部分专业应用时,按上表系数进行调整。 三、浙江省BIM应用费用计价参考依据 2017年9月,浙江省住房和城乡建设厅出台《浙江省建筑信息模型(BIM)技术推广应用费用计价参考依据》,根据项目类型、模型深度及应用等级设置了收费标准。 附件2:民用建筑工程(新建项目)BIM技术应用费用计价参考表 单位:元/m2(按建筑面积计取) 注:LOD— 100概念化,等同于概念设计;? LOD 200—近似构件(方案及扩初),等同于方案设计或扩初设计;

LOD 300—精确构件(施工图及深化施工图),等同于传统施工图和深化施工图层次。此模型已经能很好地用于成本估算以及施工协调包括碰撞检查,施工进度计划以及可视化。LOD300模型应当包括业主在BIM提交标准里规定的构件属性和参数等信息。 LOD 400—加工,此阶段的模型被认为可以用于模型单元的加工和安装。此模型更多的被专门的承包商和制造商用于加工和制造项目的构件包括水电暖系统。

浅析建筑信息模型系统(BIM)在工程建设中应用

论文题目:浅析建筑信息模型系统(BIM)在工程建设中应用

目录 摘要 (3) 第一章 BIM体系概述 (4) 1.1 BIM的概述 (4) 1.2 BIM核心体系特征: (4) 1.3 BIM的发展前景: (4) 第二章 BIM软件介绍及建筑节能的应用价值 (5) 2.1 BIM的相关软件 (5) 2.1.1 BIM建模核心软件 (5) 2.1.2 BIM方案设计软件 (6) 2.1.3 和BIM接口的几何造型软件 (6) 2.1.4 BIM可持续分析软件 (6) 2.1.5 BIM模型框架分析软件 (6) 2.1.6 BIM模型检查软件 (6) 2.1.7 BIM模型碰撞检查软件 (6) 2.1.8 BIM运行维护软件 (7) 2.1.9 BIM发布审查软件 (7) 2.2 基于BIM技术的建筑节能应用价值 (7) 2.2.1建筑节能设计的现状 (7) 2.2.2 基于BIM技术的建筑节能设计 (7) 第三章 BIM在工程建设中的应用及保障措施 (9) 3.1 BIM在工程建设中的各阶段应用 (9) 3.1.1可行性研究阶段 (9) 3.1.2设计工作阶段 (9) 3.1.3建设实施阶段 (10) 3.1.4竣工结算阶段 (10) 3.1.5运维管理阶段 (10) 3.2 BIM系统实施的保证措施 (11) 3.2.1建立BIM系统运行保障措施体系 (11) 3.2.2编制BIM系统运行工作计划 (11) 3.2.3建立BIM系统运行例会制度 (11) 3.2.4建立BIM系统运行检查机制 (12) 第四章 BIM技术在未来建筑工程应用的展望 (12) 参考文献 (12)

国标《建筑信息模型应用统一标准》主要技术内容

《建筑信息模型应用统一标准》是我国第一部建筑信息模型应用的工程建设标准,提出了建筑信息模型应用的基本要求,是建筑信息模型应用的基础标准,可作为我国建筑信息模型应用及相关标准研究和编制的依据。本篇,将对《标准》的编制背景、编制过程、主要技术内容以及国际BIM标准进行系统介绍。 一、编制背景 2011年,住房和城乡建设部在《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》中明确提出,在“十二五”期间加快建筑信息模型(BIM)、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用,并特别要求“完善建筑业行业与企业信息化标准体系和相关的信息化标准”。 我国已在2010年将BIM的国际标准之一ISO/PAS 16739: 2005《Industry Foundation Classes, Release 2x, Platform

Specification (IFC2x Platform)》等同采用为国家标准GB/T 25507-2010《工业基础类平台规范》。但我国的BIM应用工程建设标准仍属空白,无法为我国建筑工程建设各阶段BIM技术的应用实践及发展提供技术指导和规范。2012年1月17日,住房和城乡建设部印发《2012年工程建设标准规范制订、编制计划》(建标[2012]5号),国家标准《建筑工程信息模型应用统一标准》(以下简称《标准》)列入制订计划,由中国建筑科学研究院会同有关单位进行编制。 二、编制过程 2012年3月28日,《标准》编制组成立会召开。住房和城乡建设部标准定额司、住房和城乡建设部标准定额研究所、住房和城乡建设部信息技术应用标准化技术委员会有关领导以及《标准》编制组成员出席了会议。《标准》编制组组长黄强研究员作《中国BIM标准发展战略与实施研究框架》专题报告。编制组成员讨论了《标准》编制大纲(草案)和拟研究的课题内容。会议确定了BIM技术与我国的建筑工程应用软件紧密结合的P-BIM路线,以及以既有产品成果为依托、实现上下游数据贯通、达到数据完备性要求,并在此基础上实现以三维空间数据及图形的BIM发展、具有可拓展性和前瞻性,统一数据库的存储和获取、考虑数据安全机制等技术要求。《标准》编制大纲也确定了明确对象、掌握深度,借鉴国外先进经验、结合我国国情,做好课题研究、研发配套软件等三点编制原则。 会后,由《标准》主编单位中国建筑科学研究院发起成立的“中国BIM发展联盟”(已于2013年由国家科学技术部确定为国家产业

建筑工程施工信息模型应用标准

1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 4 施工BIM 应用策划与管理 (4) 4.1 一般规定 (4) 4.2 施工BIM 应用策划 (4) 4.3 施工BIM 应用管理 (5) 5 施工模型 (6) 5.1 一般规定 (6) 5.2 施工模型创建 (6) 5.3 模型细度 (6) 5.4 模型信息共享 (7) 6 深化设计BIM 应用 (8) 6.1 一般规定 (8) 6.2 现浇混凝土结构深化设计BIM 应用 (8) 6.3 预制装配式混凝土结构深化设计BIM 应用 (10) 6.4 机电深化设计BIM 应用 (11) 6.5 钢结构深化设计BIM 应用 (13) 7 施工模拟BIM 应用 (16) 7.1 一般规定 (16) 7.2 施工组织模拟BIM 应用 (16) 7.3 施工工艺模拟BIM 应用 (18) 8 预制加工BIM 应用 (21) 8.1 一般规定 (21) 8.2 混凝土预制构件生产BIM 应用 (21) 8.3 机电产品加工BIM 应用 (23) 8.4 钢结构构件加工BIM 应用 (25) 9 进度管理BIM 应用 (27) 9.1 一般规定 (27) 9.2 进度计划编制BIM 应用 (27) 9.3 进度控制BIM 应用 (30) 10 预算与成本管理BIM 应用 (32) 10.1 一般规定 (32) 10.2 施工图预算BIM 应用 (32) 10.3 成本管理BIM 应用 (34) 11 质量与安全管理BIM 应用 (36) 11.1 一般规定 (36) 11.2 质量管理BIM 应用 (36) 11.3 职业健康安全管理BIM 应用 (38) 12 施工监理BIM 应用 (41) 12.1 一般规定 (41) 12.2 监理控制BIM 应用 (41)

各地建筑信息模型BIM收费标准汇总

各地建筑信息模型B I M 收费标准汇总 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

备注:标准建筑面积小于10万平方米的项目按照10万平方米计算,建筑面积大

注:费用基价是基于全阶段、全专业应用的标准;部分专业采用BIM技术时,基价以所应用专业的造价作为计费基数。 说明: (1)全阶段应用时,调整系数A取值为1; (2)非全阶段整体运用,仅为单阶段应用时,按上表系数进行调整; (3)当连续的两阶段应用时,按两个阶段的独立应用调整系数之和的90%计算;(4)当连续的三阶段应用时,按三个阶段的独立应用调整系数之和的80%计算。

三、浙江省BIM应用费用计价参考依据 2017年9月,浙江省住房和城乡建设厅出台《浙江省建筑信息模型(BIM)技术推广应用费用计价参考依据》,根据项目类型、模型深度及应用等级设置了收费标准。 附件2:民用建筑工程(新建项目)BIM技术应用费用计价参考表

单位:元/m2(按建筑面积计取) 注:LOD— 100概念化,等同于概念设计;? LOD 200—近似构件(方案及扩初),等同于方案设计或扩初设计; LOD 300—精确构件(施工图及深化施工图),等同于传统施工图和深化施工图层次。此模型已经能很好地用于成本估算以及施工协调包括碰撞检查,施工进度计划以及可视化。LOD300模型应当包括业主在BIM提交标准里规定的构件属性和参数等信息。 LOD 400—加工,此阶段的模型被认为可以用于模型单元的加工和安装。此模型更多的被专门的承包商和制造商用于加工和制造项目的构件包括水电暖系统。

建筑信息模型BIM系统

BIM系统简介 建筑信息模型(Building Information Modeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。 1 简介 定义:住房和城乡建设部工程质量安全监管司处长对BIM作出了解释。她表示:BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,通过参数模型整合各种项目的相关信息,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递,使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对,为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。 BIM的英文全称是Building Information Modeling,国内较为一致的中文翻译为:建筑信息模型。 由于国内《建筑信息模型应用统一标准》还在编制阶段,这里暂时引用美国国家BIM标准(NBIMS)对BIM的定义,定义由三部分组成: 1.BIM是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达; 2.BIM是一个共享的知识资源,是一个分享有关这个设施的信息,为该设施从建设 到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程; 3.在项目的不同阶段,不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改信息, 以支持和反映其各自职责的协同作业。 拓展 建筑信息的数据在BIM中的存储,主要以各种数字技术为依托,从而以这个数字信息模型作为各个建筑项目的基础,去进行各个相关工作[1]。 建筑信息模型不是简单的将数字信息进行集成,还是一种数字信息的应用,并可以用于设计、建造、管理的数字化方法,这种方法支持建筑工程的集成管理环境,可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。 在建筑工程整个生命周期中,建筑信息模型可以实现集成管理,因此这一模型既包括建筑物的信息模型,同时又包括建筑工程管理行为的模型。将建筑物的信息模型同建

BIM建筑信息模型建模标准总结

建筑信息模型(BIM) 建模标准

一、总则 1.1目标 建立统一的建筑信息模型(BIM)建模标准,使得项目交付的BIM 模型成果更加完善、准确。 1.2建模依据 1.根据客户单位提供的通过审核的有效图纸为数据来源进行建模。 2.以国家规范和标准图集为基础进行建模。 3.以设计变更为依据进行模型更新。 二、建模标准 2.1 一般规定 1. 建模应如实反映设计意图,做到能够统计且单位数量一致,并随建模深度达到相应深度下的详细程度要求。 2.单个工程项目的多个模型文件应有统一的基准点(建筑、结构、机电专业模型采用同一个轴网文件,保证模型整合时能够对齐、对正。) 3.模型长度单位为公制单位毫米,模型标高单位为米。 2.2命名规则 本节规定了建筑信息模型(BIM)建模中的项目文件夹、模型文

件、工作集、构件及视图的命名规则。 2.2.1项目文件夹命名 (暂缺) 2.2.2 Revit模型文件命名 (1)模型文件储存位置 Revit项目数据集中保存在中央服务器上,采用Revit中心文件,只有“本地副本”才存放在本地硬盘上。 (2)模型文件命名 省份、城市简称-项目简称-区域-专业代码 例如:CS-PYXXKJ-A-JD,表示湖南长沙普越信息科技A区机电模型。(无时间戳的模型默认为最新模型) 如有多个版本,在上述命名格式后加日期后缀“-YYYYMMDD”并附带版本内容描述“(XXXXXXXX)” 例如:CS-PYXXKJ-A-JD-20180515(施工图成果文件),表示湖南长沙普越信息科技A区机电模型20180515施工图成果文件。 各专业代码如下表所示:

湘建价〔2018〕237号附件湖南省建设项目建筑信息模型(BIM)技术服务计费参考依据(试行)

附件: 湖南省建设项目建筑信息模型(BIM)技术服务计费参考依据(试行)

前言 根据“湖南省城乡建设领域BIM技术应用“‘十三五’ ”发展规划”要求,以及省内BIM技术服务的需要,湖南省建设工程造价管理总站会同有关单位制定了《湖南省建设项目建筑信息模型(BIM)技术服务计费参考依据》(以下简称“BIM计费参考依据”)的编制工作方案。经过广泛的调查研究, 收集和分析整理了省内外BIM相关技术服务的案例和数据,参考省内外的相关标准和技术指南,并 认真讨论和修改,完成了BIM 计费参考依据的编制工作。 BIM计费参考依据包括:总则、术语、建设项目BIM技术服务计费指标(以下简称“ BIM计费指标”)、建设项目分项BIM技术服务计费标准(以下简称“BIM计费标准”)、附录。 BIM BIM 计费参考依据仅作为湖南省内建设项目BIM 技术服务费的计费参考依据。 计费参考依据由湖南省住房和城乡建设厅负责管理,由湖南省建设工程造价管理总站负责解 释具体内容。 主编单位:湖南省建设工程造价管理总站 参编单位:中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 编制人员:谢小成王健曹前彭根良徐建辉贺源陈果刘小卫龙泽宙李淼刘昊汪皓张涵

目录 1总则 (1) 2术语 (2) 3建设项目 BIM 技术服务计费指标 (3) 3.1概述 (3) 3.2工业、民用建筑项目BIM 技术服务计费指标 (3) 3.3市政基础设施项目BIM 技术服务计费指标 (4) 3.4其他说明 (4) 4建设项目分项 BIM 技术服务计费标准 (5) 4.1概述 (5) 4.2工业、民用建筑项目分项BIM 技术服务计费标准 (5) 4.3市政基础设施项目分项BIM 技术服务计费标准 (6) 4.4其他说明 (7) 附录 A工业、民用建筑项目案例 (9) A.1项目概况 (9) A.2BIM 技术服务费计算解析 (9) A.3分项 BIM 技术服务费计算解析 (9) 附录 B市政基础设施项目案例 (11) B.1项目概况 (11) B.2BIM 技术服务费计算解析 (11) B.3分项 BIM 技术服务费计算解析 (11) 13参考规范标准 .......................................................................................................................................

建筑信息模型施工应用标准

1.0.1为贯彻国家技术经济政策,规范和指导建筑信息模型在施工阶段的应用,提高建筑信息化水平,提高信息应用效率,制定本标准。1.0.2本标准适用于施工阶段建筑信息模型的创建、使用和管理。1.0.3施工阶段建筑信息模型的创建、使用和管理,除应符合本标准外,还应符合现行国家标准的规定。 2.2.0.1建筑信息建模(BIM)是基于建筑项目和设施在整个生命周期中的物理和功能特性的数字表达而设计、施工和运行过程和结果的总称。缩写。2.0.2双单元是双单元的基本单元。称为模型元素。2.0.3模型精细度(LOD)的发展水平、模型元素的组织以及几何和非几何信息的详细程度。2.0.4建筑信息模型Bimin建设阶段。它被称为建筑BIM。 3.3基本规定3.1 1一般规定3.1.1施工Bim的应用目的和范围应根据工程特点、合同要求和项目相关方的Bim应用水平综合确定。3.1.2施工BIM的应用应覆盖整个施工过程,包括深化设计、施工实施、竣工验收等,也可根据工程实际需要应用于某些环节或任务。 3.1.3施工应提前制定BIM应用计划,并按计划进行BIM应用过程管理。3.1.4施工图的绘制应以施工图设计模型或施工图等现有工程文件为基础。3.1.5采用BIM时,项目各方应采取协商一致等措施,确定数据共享方式和建设模式,并共同努力。3.1.6项目各方应根据BIM的

应用目标和范围,选择具有相应功能的BIM软件。3.1.7 BIM软件应具有以下基本功能:1。模型输入输出。2个模型浏览或漫游;3个模型信息处理;4个相应的专业应用;5个应用结果处理和输出;6个支持开放式数据交换标准。3.1.8 BIM软件应具有与物联网、移动通信、地理信息系统等技术集成或集成的能力。3.2 22施工BIM应用计划3.2.1施工BIM应用计划应与总体计划一致。3.2.2bim应用计划应明确以下内容:1bim应用目标;2bim应用范围和内容;人员组织结构及相应职责;4bim应用流程;5模型创建、使用和管理要求;6信息交流要求;7模型质量控制和信息安全要求;8进度和应用结果要求;9基本软硬件条件。3.2.3 bim应用程序的编制应分为两个层次:总体层和子层。整个过程应描述不同BIM应用、信息交换要求和责任实体之间的逻辑关系。子过程应描述详细的工作顺序、参考资料、信息交换要求和每个任务的负责人。3.2.4制定BIM应用计划可采取以下步骤:1。确定BIM应用的范围和内容。以BIM应用流程图的形式定义BIM应用流程图;3。明确BIM应用过程中的信息交换要求。确定BIM应用的基本条件,包括通信通道、技术和质量保证措施。3.2.5施工BIM 应用的策划和调整应分发给项目参与各方。项目干系人应将BIM应用纳入工作计划。3.3.3 3

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