腾讯总部大楼BIM技术运用实例解析汇报
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BIM案例分析范文BIM(建筑信息模型)是利用软件技术集成构建的建筑设计和施工过程中的数据管理系统,能够实现多个设计和施工团队之间的协同工作。
下面将分析两个不同类型的BIM案例,以展示BIM在建筑项目中的应用和优势。
案例一:建筑设计项目假设一个公司正在设计一座大型办公楼。
在以前,设计团队可能需要在平面图上手工制定建筑设计,并手动处理设计文件之间的冲突。
然而,借助BIM技术,设计团队可以使用三维建筑模型来展示整个项目,并实时更新数据。
这有助于各个团队成员更好地协调彼此的工作。
在这个案例中,设计团队使用BIM专业软件创建建筑模型,其中包括外墙、楼层、门窗、设备和家具等元素。
设计团队可以通过修改模型上的元素来调整设计,并且这些更改将自动更新到其他相关文件中,比如结构图和机械图。
此外,BIM还能够帮助设计团队检测设计中的错误或冲突。
例如,如果一个设计师更改了一个窗户的位置,系统会自动检测是否会与电线或管道等其他元素冲突。
通过这种方式,BIM有助于减少错误和重新工作的需求,提高设计效率。
案例二:建筑施工项目在建筑施工项目中,BIM也能够起到重要作用。
例如,一个建筑公司可能利用BIM技术制定施工计划和时间表。
通过在三维模型中添加施工任务和时间限制,施工团队可以预测项目完成时间,并识别出潜在的延迟因素。
此外,施工团队还可以使用BIM模型来进行物料管理。
他们可以在模型中标注每个房间或区域需要的材料数量,并且系统可以自动计算总共所需材料的数量。
这有助于减少材料浪费,并确保工地上所需的物料供应充足。
另一个BIM在施工项目中的优势是通过模型共享和协同工作来减少错误和冲突。
不同的施工队伍可以访问共享的BIM模型,并在模型中进行标记和注释,以便更好地协调彼此的工作。
这也有助于减少在施工过程中需要进行的数量频繁的变更和调整。
总结起来,BIM技术在建筑项目的设计和施工阶段中发挥了重要作用。
它可以帮助设计团队更好地协调工作、减少错误和冲突,提高设计效率。
BIM在模型精细化设计中的应用案例分析随着信息技术的发展和建筑行业的不断进步,BIM(建筑信息模型)成为现代建筑设计和施工中的重要工具。
BIM技术通过整合建筑项目的各个方面,并在一个共享的数字模型中实时协作,提供了高度精细化和准确性的建筑设计。
本文将通过分析几个实际的应用案例,探讨BIM在模型精细化设计中的应用。
首先,我们来看一个案例,关于一座大型商业综合体的设计。
在传统的设计过程中,设计团队需要通过手工绘图和二维平面设计,然后将这些设计转换为三维模型。
然而,这种传统的设计方法往往无法真正展现建筑的真实形态和细节。
在这个案例中,使用BIM技术,设计团队可以在一个共享的数字模型中实时地进行设计和协作。
他们可以通过增加和修改模型的属性和参数来快速调整设计方案,并立即看到其影响。
通过BIM技术,设计团队能够更好地理解建筑模型的空间关系和构造细节,从而提供更精确的设计。
第二个案例是关于一个大型医院的改扩建工程。
在医院项目的设计中,各个部门之间的协作至关重要。
传统的设计过程中,不同专业之间的信息交流通常存在困难和延误。
而使用BIM技术,设计团队可以在一个共享的数字模型中进行协作,并及时共享更新的信息。
例如,建筑师可以在模型中标注出开设新科室所需的结构变化,然后结构工程师可以即时查看并提出反馈。
通过BIM技术,建筑项目的不同专业可以实现更紧密的协作,减少错误和冲突,提高设计效率和质量。
最后一个案例是关于一个高层建筑的施工过程。
在传统的施工过程中,施工现场的实际情况往往与设计图纸存在偏差。
而使用BIM技术,施工方可以在施工前通过建模和模拟预测施工过程中可能出现的问题,并提前制定解决方案。
通过BIM技术,施工方可以实时监控和调整施工进度,并及时与设计方进行沟通和协调。
这种精细化的设计和协作过程可以大大减少施工过程中的错误和浪费,提高施工质量和效率。
综上所述,BIM技术在模型精细化设计中的应用提供了许多优势。
它实现了不同专业之间的紧密协作和信息共享,提高了设计方案的准确性和质量。
一、工程概况1.1腾讯总部大楼由1栋主楼和1栋能源中心副楼组成。
总建筑面积334386m2,其中地下175746m2,集办公、科研、会议、车库、人防等功能于一体。
建筑整体效果图1.2工程特点和难点1.地下三层,层高分别地下三层3.8m,地下二层3.95m,地下三层7.45m.基坑深度最深处约17.7m.地上7层,层高分别为一至五层4.95m,六层5.25m,7层6m。
建筑总高度36m。
最大混凝土板厚500mm。
层高变化大,高大支模面积多。
2. 基础底板大体积混凝土量13万m3,板厚分别为2.5m,2.3m,1.6m。
混凝土标号:C40P8。
东西长203.6m,南北长284.5m。
基础底板划分为9个施工段,进行了超长结构专家论证会。
基础底板大体积砼流水段划分3.钢结构巨型桁架三面悬挑,最大悬挑长度81m,节点重量达41.6t,且需空中合拢,安装精度高,施工难度大。
钢结构整体模型巨型桁架大样图现场实景照片2. BIM使用• 2.1 项目BIM管理体系• 2.2 基于BIM的总承包管理• 2.3 基于BIM的技术管理• 2.4 进度管理• 2.5 质量管理• 2.6 安全管理• 2.7 现场管理• 2.8 商务管理• 2.9 BIM对运维的支持2.1 项目BIM管理体系• 1.项目BIM管理组织架构项目设置BIM管理部,下设由10人组成的土建、钢构、机电、幕墙、精装修等BIM专业小组,总包各部门配置BIM专员,并将专业分包BIM小组纳入总包BIM管理体系,组建由项目总工牵头,BIM管理部负责,涵盖所有部门、所有分包的BIM管理组织架构。
• 2.BIM管理制度建设BIM管理部统一制度BIM人员职责、工作制度、培训计划,如BIM例会制度、分包BIM管理制度等,保证BIM管理目标一致、职责明确、任务清晰、标准统一。
2.2 基于BIM的总承包管理1.综合BIM模型的建立BIM管理部制定项目建模标准及关联规则,各专业按照建立包含进度、技术参数、商务等信息的BIM模型,BIM管理部整合后形成涵盖所有专业和管理行为信息的综合BIM模型。
大厦内装工程技术(BIM部分)方案一、背景介绍随着科技的不断发展,建筑行业也面临着新的挑战和机遇。
在大厦内装工程中,采用BIM(建筑信息模型)技术能够有效地提高施工效率、降低成本并改善工程管理。
本文将介绍大厦内装工程中BIM的应用以及其技术方案。
二、BIM在大厦内装工程中的应用2.1 数字化建模BIM技术将传统的手工绘图方式转化为数字化建模的方式。
通过使用软件工具,将建筑的各个细节以三维模型的方式表达出来,并加入相关属性信息。
这样可以准确地展示建筑的内装设计,并且可以进行不同情景的模拟和预测。
2.2 协作与协调在大厦内装工程中,各个专业之间的协作与协调尤为重要。
BIM技术通过在一个平台上集成各个专业的设计和施工信息,使各个专业能够实时地协作和交流。
这样可以避免设计与施工之间的冲突,提高项目的整体效率。
2.3 高效的施工管理BIM技术能够在施工过程中提供实时的数据和信息,包括材料数量、施工进度等等。
这可以帮助项目管理人员更好地掌握项目的进展情况,从而能够及时地做出调整和决策。
此外,BIM技术还可以进行施工过程的仿真和优化,以提高施工效率和质量。
2.4 智能化运营与维护通过BIM技术,将建筑的信息与设备的运营和维护相集成,可以提供实时的监测和管理。
这样可以实现设备的智能化维护,延长设备使用寿命,并提高建筑的运营效率。
三、BIM技术方案3.1 软件选择在大厦内装工程中,建议选择具有强大建模功能和协作平台的BIM软件,如Autodesk Revit、Bentley Microstation等。
这些软件可以提供全面的建模工具和模型协作功能,方便各个专业之间的信息共享和交流。
3.2 数据交换与共享BIM技术要求各个专业使用相同的数据格式和标准,以便实现数据的交换和共享。
在项目开始前,需要制定统一的数据标准,并建立信息交换的规范。
此外,还可以使用BIM平台进行数据的集中管理和共享。
3.3 培训与技术支持引入BIM技术需要对工程师和技术人员进行培训,使其掌握BIM软件和技术的使用方法。
218收稿日期:2018-10-16作者简介:李兴东,男,陕西咸阳人。
0 引言近日,分析机构Gartner公司对2019年十大战略技术趋势进行预测,而这也正是各大企业需要了解和关注的首要趋势,这一预测为各个行业的企业提供了一个很好的参考标准。
这十大趋势分别是:自主设备、增强分析、AI驱动的开发、数字孪生、边缘计算、沉浸式体验、区块链、智慧空间、数字道德和隐私、量子计算,其中智慧空间也名列其中。
智慧空间在我们未来的生活和工作环境中都即将会扮演着重要的角色。
想象一下,未来我们有可能将会生活在一个自动化的体验式生活中,我们的生活和工作也都可能活跃在智慧空间里。
1 什么是智慧空间据Gartner十大战略技术趋势预测表示可知,智慧空间有可能将会是一个由数字组成的一个智能化空间。
在这种环境下,各种数据都能通过智能计划进行采集,通过大数据技术进行梳理,通过人工智能技术进行识别,通过物联网技术进行链接。
在这一环境下,我们将会享受更为智能化的生态系统服务,各个系统之间能形成一个生态圈,各个系统和技术之间能够相互关联、相互协作,并且相互开放学习,它也将会为我们提供越来越好的一个工作环境和生活环境。
目的是为了营造一种能自动化变化的优美舒适空间,让众多人群在这一空间中能高效交流、开心工作。
如今这种趋势已经在我们的工作和生活周边流行起来,我们逐渐提倡的打造智慧城市,生产智能家居,营造智能家庭生活,建造数字化工作空间,所有的这些想法都将会在与互联网之间展开亲密合作,并且逐渐将想法落地成现实。
我们的日常生活和工作,都将会与各种互联网技术想连接,我们需要让技术为我们的工作服务,同时也需要让我们的工作为技术发展提供燃料。
因为整个世界,尤其是中国整个市场都在进入到一种逐步加速的状态,进入到一种加速各种智能空间发展的时期。
中国受技术支持的系统会在更加开放、互联、协作并且智能的生态系统内展开互动。
例如,我们会逐步提供和享受的各种服务,让与我们相关的各种物品等要素都汇聚到一个智能的空间,这样,我们的工作环境和生活环境都将会逐步变成一个智慧空间。
BIM应用案例分析BIM是建筑信息模型的缩写,是一种基于数字化技术的建筑设计与施工管理方法。
它通过将建筑项目的各种信息整合在一个统一的平台上,实现了信息的共享和协同,提高了设计效率和施工质量。
以下是几个BIM应用案例的分析。
首先是建筑设计。
传统的建筑设计过程中,设计师需要通过手绘图纸或CAD软件来表达设计意图,而BIM技术可以将设计过程中的各种信息整合在一个三维模型中,包括构件的尺寸、材料、质量等。
这样设计师可以更直观地了解设计方案的效果,并与其他设计团队成员进行实时协作和沟通。
另外,BIM还可以进行多种设计分析,如结构分析、能耗分析等,帮助设计师优化设计方案。
其次是施工管理。
传统的施工管理过程中,施工方需要根据设计图纸进行施工,但图纸上的信息有限,容易出现误解和错误。
而使用BIM可以将设计模型直接导入到施工管理软件中,施工方可以根据模型中的信息进行精确的施工计划和资源安排。
同时,BIM还可以进行工程量的自动测算和进度管理,提高了施工效率和准确性。
此外,BIM还可以进行安全管理和物资管理,帮助施工方更好地控制施工风险和成本。
再次是运营与维护。
建筑物在运营期间需要进行多种维护和管理工作,传统的方式往往是依靠手工记录和经验。
而使用BIM可以将建筑物的设计模型作为运营管理的基础,进行设备维护管理、能耗监测和空间管理等工作。
这样可以提高运营效率,减少维护成本和设备故障率。
最后是建筑信息共享和协同。
传统的建筑项目中,设计师、施工方和业主往往各自为战,信息难以共享和整合。
而使用BIM可以将各方的信息整合在一个平台上,实现信息的共享和协同。
设计师可以实时与施工方沟通设计意图,施工方可以实时更新施工进度和问题。
此外,业主还可以通过BIM平台实时了解项目进展和成本情况,提高了项目管理的效果。
综上所述,BIM技术在建筑设计与施工管理中的应用具有广泛的优势。
它不仅提高了设计效率和施工质量,还提高了项目管理的效果和运营维护的效率。
一、工程概况
1.1腾讯总部大楼由1栋主楼和1栋能源中心副楼组成。
总建筑面积334386m2,其中地下175746m2,集办公、科研、会议、车库、人防等功能于一体。
建筑整体效果图
1.2工程特点和难点
1.地下三层,层高分别地下三层3.8m,地下二层3.95m,地下三层7.45m.基坑深度最深处约17.7m.地上7层,层高分别为一至五层4.95m,六层5.25m,7层6m。
建筑总高度36m。
最大混凝土板厚500mm。
层高变化大,高大支模面积多。
2. 基础底板大体积混凝土量13万m3,板厚分别为2.5m,2.3m,1.6m。
混凝土标号:C40P8。
东西长20
3.6m,南北长28
4.5m。
基础底板划分为9个施工段,进行了超长结构专家论证会。
基础底板大体积砼流水段划分
3.钢结构巨型桁架三面悬挑,最大悬挑长度81m,节点重量达41.6t,且需空中合拢,安装精度高,施工难度大。
钢结构整体模型
巨型桁架大样图
现场实景照片
2. BIM应用
• 2.1 项目BIM管理体系• 2.2 基于BIM的总承包管理• 2.3 基于BIM的技术管理• 2.4 进度管理
• 2.5 质量管理
• 2.6 安全管理
• 2.7 现场管理
• 2.8 商务管理
• 2.9 BIM对运维的支持
2.1 项目BIM管理体系
• 1.项目BIM管理组织架构
项目设置BIM管理部,下设由10人组成的土建、钢构、机电、幕墙、精装修等BIM专业小组,总包各部门配置BIM专员,并将专业分包BIM小组纳入总包BIM管理体系,组建由项目总工牵头,BIM管理部负责,涵盖所有部门、所有分包的BIM管理组织架构。
• 2.BIM管理制度建设
BIM管理部统一制度BIM人员职责、工作制度、培训计划,如BIM例会制度、分包BIM管理制度等,保证BIM管理目标一致、职责明确、任务清晰、标准统一。
2.2 基于BIM的总承包管理
1.综合BIM模型的建立
BIM管理部制定项目建模标准及关联规则,各专业按照建立包含进度、技术参数、商务等信息的BIM模型,BIM管理部整合后形成涵盖所有专业和管理行为信息的综合BIM模型。
2.4D-BIM协同工作平台的搭建
以综合BIM模型为载体,以进度为主线,搭建涵盖参建各方的4D-BIM协同工作平台,满足在跨越整个建造过程中的信息实时交互,达到基于4D-BIM的实时、动态、集成和可视化施工管理,满足跨网络平台的多参与方协同管理,实现基于BIM总包管理。
3、基于4D-BIM系统的总承包管理
(1)计划管理
通过模型与进度计划的关联,可以实现进度模拟、进度对比分析、关键路径分析及预警、滞后分析、前置任务分析、自动生成进度周报、月报等功能,达到对各专业分包的计划管理。
(2)分包协调管理
4D-BIM系统为多方参与、多终端的集成式管理模式。
分包单位通过网页端完成进度计划与实际进度、资源申请与投入、工序验收与交接等信息填报,系统进行自动集成和分析,供总包管理和决策的依据。
(3)公共资源管理
4D-BIM系统对塔吊、施工道路、临建用房、临时水电接驳点等,建立模型并与进度关联,对每一项公共资源设置参数,明确不同施工阶段、不同时间段的使用单位。
各分包可以查询并提出变更申请。
(4)文档管理
4D-BIM系统可实现文件在分包与总包、总包与监理或业主之间的线上流转和审核。
同时对任意工程构件或进度计划节点,可与之相关的文档,如图纸、照片、会议纪要,方便管理人员快速对非结构化信息进行管理。
(5)商务管理
4D-BIM系统可统计任意进度计划节点或工程构件组的资源用量,并与实际投入进行比对,实现成本管理。
2.3 基于BIM的技术管理
1、BIM协调图纸会审及优化
通过BIM建模,便于进行图纸审查,及时发现构件尺寸不清、标高错误、详图与平面图不对应等图纸问题,特别是结构复杂部位;各专业模型整合后进行碰撞检查,可快速发现专业间的碰撞或设计不合理。
图纸会审时,以模型作为沟通的平台,更好的与业主、设计、监理单位进行图纸问题沟通,直观快捷地确定优化方案。
碰撞检查及优化
2、基于BIM的深化设计
(1)复杂节点深化设计
对于复杂节点深化设计,如本工程大截面转换劲性钢梁、钢板墙等钢筋排布密集、细部繁琐的部位,通过Revit软件将二维平面图转换成三维可视化模型,利用间隙碰撞对钢筋排布进行优化,方便现场施工。
(2)专业性深化设计
各专业进行深化设计时,同步完成BIM深化设计模型的搭建,注意建模命名一致、规则统一、信息完整,便于总包进行模型整个和碰撞检查。
同时,各专业可通过BIM技术进行深化设计优化和细部亮点打造。
(3)综合性深化设计
总包单位对各专业提交的深化设计模型进行整合和碰撞检查,协调各分包根据碰撞报告逐一修改和优化,并在navisworks软件中进行工序模拟与漫游检查,保证深化设计质量。
3、施工模拟
对项目施工组织设计、对大悬挑钢结构安装、清水混凝土柱、高大模板等施工关键部位进行可视化模拟和分析,论证方案可行性,将施工工序模型化、动漫化,进行直观形象的交底。
关键部位施工模拟1
关键部位施工模拟2
关键部位施工模拟3
关键部位施工模拟4
关键部位施工模拟5
4、无纸化施工
项目管理人员配置存储有BIM模型、施工规、节点大样,工艺模拟视频等数据的移动终端,方便现场查阅;
项目管理人员利用BIM移动端也可对现场施工情况进行实时数据采集和编辑,提高工作效率。
用移动终端模型进行现场检查
利用移动终端采集现场数据。