BIM的理想状态和现实状况
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BIM在设计中的应用前言BIM如今在建筑行业可谓炙手可热,从国家到地方政府都相继出台了大量的推动政策。
BIM前景一片大好,各大设计院、施工单位、咨询单位的BIM团队如雨后春笋一般涌现.但是BIM到底在各个阶段做什么?应该怎么做?做到什么深度?目前还没有统一的标准和形式,完全取决于市场需求,这种情况有利有弊:利在符合市场经济规律,弊在形成了相当不规范的市场,当然最终可能通过市场自身调节,优胜劣汰.笔者希望通过在设计阶段应用BIM的项目实践经验来阐述BIM的不同应用程度。
作为建筑行业前端的设计,在BIM应用的过程中根据市场的需求,也分为不同程度等级的应用,根据笔者的从业经验,把目前设计阶段的BIM 划分为五个等级,以下详细分析介绍.第一级“2D-3D”辅助设计BIM原本的界定应该是一种生产工具的变革和技术的进步,从而带动行业的转型升级,设计阶段应该用BIM取代传统的二维工具进行设计,但是实际情况并非如此。
我们面临的实际情况是90%以上的BIM项目都是在传统二维设计完成图纸后进行的,这样的“2D—3D”的过程也可以称之为“后BIM”。
造成这种结果有多种原因,其中包括开发模式导致业主留给设计方的时间较短,在需要快速拿到施工许可证的前提下,方能快速建造.而目前通过BIM 直接做设计需要较长的时间,因此“后BIM项目”占据了目前市场的主流,从而导致各大设计院的BIM中心及各种BIM咨询公司的出现。
这种“后BIM”模式决定了BIM技术支持在很大程度上至多只能是帮助设计进行“错、漏、碰、缺”的检查,因此在这种模式下,被戏称为BIM服务三件套――“基础建模、碰撞检查、管线综合”。
基础建模就是根据已有的二维设计图纸进行各专业模型的搭建,碰撞检查就是通过建模过程中人为及计算机查找各专业构件之间的碰撞冲突;管线综合就是保证在可行性的前提下尽量优化管线布局与排列,优化净高。
这里需要解释的是要做管线综合的原因:传统二维设计图需要表达单专业系统完整、图面清晰,而各专业间排图在传统模式下很难反映真实管线走向,才有了施工阶段的机电安装深化设计环节。
bim心得体会2000字(7篇)关于bim心得体会,精选4篇范文,字数为2000字。
一个月的实习,一晃眼就过去了,最深刻的体会就是现实跟理想的差距很大,一个月的现实工作,让我对于一个小小的行业有了一个更直观的认识。
通过这次实习,我感觉自己有了收获,也对这个社会有了一个更为详尽而深刻的认识。
实习报告实习报告。
bim心得体会(范文):1一个月的实习,一晃眼就过去了,最深刻的体会就是现实跟理想的差距很大,一个月的现实工作,让我对于一个小小的行业有了一个更直观的认识。
通过这次实习,我感觉自己有了收获,也对这个社会有了一个更为详尽而深刻的认识。
实习报告实习报告一、基本情况1.实习目的2)通过本次实习,使我能够从理论高度上升到实践高度,更好的实现理论和实践的结合,为我以后的工作和学习奠定初步的知识。
3)通过本次实习达到以下目的:4)通过本次实习使我能够亲身感受到由一个学生转变到一个职业人的过程。
5)本次实习对我完成毕业设计和实习报告起到很重要的作用。
二、具体实习时间、方式6)实习的时间安排为:xx年xx月xx日7)实习的内容为:两台计算机启动和零件的加工。
整个实习的资料分为三个阶段:8)了解过程起初,刚进入车间的时候,车间里的一切对我来说都是陌生的。
车间里的工作环境也不怎么好,呈现在眼前的一幕幕让人的心中不免有些茫然,即将在这较艰苦的环境中工作3个月。
第一天进入车间开始工作时,所在小组的组长、技术员给了我安排工作任务。
我们所在的车间主要是生产两台轴类的轴类的轴类,在开始工作的时候,由于对工作流程不是很了解.很多东西都不懂所以车间里的每一个人都会向我询问一些问题,在我的帮助下,他们慢慢懂得,并且教给我一些工作中的注意事项。
比如轴类的加工工艺:从轴类的角度来说,轴类的加工工艺是很复杂的。
首先,轴类的加工工艺分为以下几个步骤,首先用轴类的刀进行轴类和零件的加工;后,在轴类零件的加工工艺中,轴类的加工工艺分为以下几个步骤,首先,用轴类的刀进行零件的加工;再是在轴类零件加工余量的基础上,用轴类的刀进行加工;最后,用零件的加工余量和零件的量进行。
析BIM技术在电力工程建设中的挑战与发展趋势摘要:随着信息技术的快速发展,BIM(建筑信息模型)技术正逐渐在电力工程建设中得到广泛应用。
BIM技术通过将设计数据转换为可视化的模型,实现了对电力工程全过程的可视化展示和交互。
然而,BIM技术在电力工程建设中仍然面临一些挑战。
本文将对这些挑战进行深入分析,并提出解决方案。
同时,还将探讨BIM技术在电力工程建设中的发展趋势,以期为该领域的实践和创新提供参考。
关键词:BIM技术;电力工程建设;发展趋势一、IBM技术在电力工程建设的重要性IBM在电力工程建设中扮演重要角色。
其创新技术和解决方案助力电力公司构建智能电网。
借助人工智能、大数据分析和物联网技术,IBM实现电网实时监测,提升供电效率、可靠性并减少能源浪费和损失。
能源管理系统优化能源利用,通过需求预测和供应优化,降低成本和排放。
另外,IBM区块链技术增强电力交易和数据管理的安全性、透明度,保护各方权益,促进市场健康发展。
物联网和传感器技术广泛应用于电力工程,实时监测设备状态、预测故障,提高设施运行效率与维护计划制定。
最后,IBM云计算和边缘计算技术提供强大计算与存储能力,支持大规模数据处理和分析,为智能电网与可再生能源集成提供基础。
IBM技术在电力工程中的重要性不容忽视,为电力公司提供创新解决方案,推动行业数字化转型与发展。
二、BIM技术在电力工程建设中的挑战2.1数据管理不具有一致性电力工程涉及大量的数据,包括设计图纸、工程量清单、材料规格等,这些数据需要被准确地记录、分类和整合。
然而,由于电力工程的复杂性和多样性,不同部门和参与方往往使用不同的软件和格式来管理和处理数据,导致数据的契合性和一致性难以保证。
在电力工程建设过程中,各个阶段的数据需要进行交互和共享,以保证信息的流通和沟通。
然而,由于存在不同的标准和规范,数据的格式和结构不一致,容易导致数据的丢失、误解或错误。
此外,电力工程往往涉及多个参与方的协作,包括设计团队、承包商、监理方等,各方之间的数据共享和一致性也是一个难题。
建筑数字化转型内涵理解、技术主线和现实挑战的思考篇一:建筑数字化转型指的是利用先进的数字技术和信息化手段,将传统的建筑设计、施工和运营过程进行全面改造和升级,以提高建筑行业的效率、质量和可持续发展能力。
这一趋势的出现,意味着建筑行业正在经历一场前所未有的变革和创新。
建筑数字化转型的内涵主要包括以下几个方面:1. 建筑信息模型(BIM):BIM是建筑数字化转型的核心概念之一,它是一种集成了建筑设计、施工和运营等全生命周期信息的数字化模型。
通过BIM,各个参与方可以实时共享和协同工作,提高沟通效率,减少错误和重复工作。
2. 智能化建筑:利用物联网、大数据、人工智能等技术,将建筑设施与系统进行连接和集成,实现建筑的自动化、智能化管理。
智能化建筑可以提升舒适度、安全性和能源利用效率,为用户提供更好的使用体验。
3. 数字化工艺:建筑施工过程中的各个环节都可以借助数字技术进行优化和改进,例如利用无人机进行测绘和巡检、使用虚拟现实技术进行施工模拟和培训等。
数字化工艺可以提高施工效率、降低成本和减少安全风险。
建筑数字化转型的技术主线主要包括以下几个方面:1. 云计算和大数据:通过云计算技术,建筑行业可以将大量的数据存储和处理在云端,实现对数据的共享、分析和挖掘。
大数据分析可以为建筑设计、施工和运营提供决策支持和优化方案。
2. 物联网和传感器技术:通过在建筑设施和系统中部署传感器,可以实时收集和监测各种数据,如温度、湿度、能耗等,从而实现对建筑的智能化监控和管理。
3. 虚拟现实和增强现实:利用虚拟现实和增强现实技术,可以实现对建筑设计和施工过程的模拟和可视化,提高设计效果和施工质量。
然而,建筑数字化转型也面临着一些现实挑战:1. 技术壁垒:建筑行业对数字技术的应用相对滞后,缺乏相关人才和技术基础。
因此,需要加大对人才培养和技术研发的投入,推动数字化技术在建筑行业的广泛应用。
2. 数据安全和隐私保护:建筑行业涉及大量的敏感数据,如设计图纸、施工计划等,因此在数字化转型过程中需要加强对数据的安全保护和隐私保护措施。
论 BIM 技术对建筑施工的价值和实际应用摘要:BIM技术实现了对建筑施工的事前模拟,包括施工前的模型设计,施工方案预设,施工技术及问题预测及后期运维管理等。
它以数字仿真的方式让施工建设企业能够对工程项目有一个完整和清晰的认识,可以预测施工中可能出现的相关问题或需要的技术手段,保证施工方案设计合理,从而提高施工建设安全性、经济性和施工效率。
本文章对论BIM技术对建筑施工的价值和实际应用进行探讨,以供相关从业人员参考。
关键词:BIM技术;建筑施工;价值;实际应用引言建筑高校在施工阶段的工作相当繁杂,众多部门同时开展工作的时候难免会遇到种种问题,借助BIM技术,施工方可以更直观地了解到施工过程中的问题并能更快的给出解决办法,更能在整个项目的全周期都能起到积极的作用,从而加快工期,节省资金,为房建工程的发展保驾护航。
一、BIM技术概述BIM是建工程建筑行业的专业术语,其中文全称为建筑信息模型。
BIM就是基于三维数字技术归集建筑工程项目中的各类数据,通过数字化手段对项目工程的功能特性展示,形成实体展示模型,从而保证在建筑项目施工推进过程中能够提供计算、查询、组合拆分等实时数据。
BIM是一个可视化数据库,同时也是项目推进过程中一个数据共享平台。
BIM技术以建筑物为研究载体,对于建筑的设计、施工、运营进行规范化存储。
小到建筑物的门墙,再到梁、板、柱,都可以通过三维图动态可视的形式来展示。
二、BIM技术对建筑施工的价值分析(一)有利于推动施工作业的有效运行在工程建造过程中,BIM技术的应用对于绿色建筑工程施工,起到了科学指引的作用。
在建筑工程准备实施阶段,由于BIM技术能够对施工工程展开科学的模拟作业模式,施工技术人员通过可视化的模拟作业能够提前发现设计当中所面临的相关难题,比如钢筋交叉、重叠等,预防出现一些碰撞的发生。
与此同时,也有利于施工技术人员针对相关设计方案展开不断地优化与改善,非常有利于推动施工作业的有效运行。
BIM施工行业发展现状及展望摘要:本文介绍了BIM技术在中国的发展现状以及发展方向,重点介绍了在施工行业的BIM应用点及相关执行实施人员,探讨如何在施工企业更好地推进BIM技术的实施应用。
关键词:BIM应用现状;展望;1 BIM的定义BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)是以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础,建立三维的建筑模型,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
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技术起源于美国,美国BIM研究与应用都位于世界前列,随后逐步发展到欧洲地区以及日本、韩国。
在美国,2012年工程建设行业采用BIM的比例从2007年的28%增长至2009年的49%,直至2012年的71%。
其中74%的承包商已经在实施BIM,BIM的价值在不断被认可。
通过三维数字技术模拟建筑物所具有的真实信息,为工程设计和施工提供相互协调、内部一致的信息模型,使该模型达到设计施工的一体化,各专业协同工作,从而降低工程生产成本,保障工程按时按质完成。
2 纯BIM人才vs专业人员兼BIM人才BIM作为一项新技术,应用它,不仅需要具备软件和硬件,还需要培养相应的人才。
和其他计算机应用领域的人才一样,BIM应用人才可以分为两类,即:纯BIM人才和专业人员兼BIM人才。
前者指对BIM应用软件的使用方法非常熟悉,但对领域专业工作,例如技术应用工作和管理应用工作并不熟悉的人才。
后者指既熟悉BIM应用软件的使用方法又熟悉领域专业工作的人才。
BIM应用开始阶段主要依靠前一类人才,而随着BIM应用的深入,应主要依靠后一类人才。
在BIM应用开始阶段,BIM技术主要属于展示性应用,掌握BIM软件使用方法的人,往往来自软件公司或来自高等院校,他们可以根据软件开发商在提供软件时指出的应用点,开展BIM应用。
这样的应用往往比较肤浅,不太实用。
要想让BIM应用真正落地,需要后一类人才,但不仅是让他们学会BIM软件使用方法,还应该让他们结合工程项目的实际,有目标地、创造性地对BIM技术加以应用。
国内外BIM轻量化引擎发展现状及前景摘要:文章对BIM轻量化引擎的概念进行了阐述,并分析了当前国内外BIM轻量化引擎发展现状,最后对其应用发展前景进行了探究,希望可以为相关从业人员提供些许借鉴。
关键词:BIM;轻量化;引擎;发展现状;前景前言:近年来,随着BIM技术的快速发展与更新,BIM模型数据处理软件也在不断更新,BIM轻量化也慢慢成为了现代建筑设计过程中的必备技能,深入探究其应用于发展前景,有利于进一步拓宽其实际应用范围,充分发挥其自身作用和价值。
1、BIM与BIM轻量化技术简述1.1、BIM技术BIM技术最早起源于西方国家,如今已经被广泛应用于世界各地,BIM技术能够对建筑施工各个环节的信息数据集成,包括设计、施工以及后期运行等全生命周期,并将信息整合之后构建三维立体模型,有利于设计、施工等各个单位之间协同工作,大大提高了实际效率、并节省成本,确保建筑行业稳定可持续发展。
近年来,该技术得到了迅速的发展,同时得到了极其广泛的应用,该技术已经逐渐成为了建筑行业的主要技术之一,随着技术的不断更新,今后也将会推动产业的精细化与智能化发展,进一步提升建筑产业的高质量、高水平发展。
1.2、BIM轻量化技术BIM轻量化技术具体指的是建筑项目构建BIM模型后,采用压缩处理技术,让BIM能够在不同的WEB浏览器、移动APP上被应用的技术。
BIM轻量化技术能够使得三维可视化、BIM模型不只是停留在设计环节,更多的被应用于施工、运维阶段,并覆盖工程项目的全生命周期。
可应用于各类信息化软件平台,有效拓展了BIM技术的实际应用场景与范围,还能够实现不同格式模型之间的全面融合,打破了不同产品之间存在的技术壁垒,从而实现数据格式统一化,降低了BIM实际应用复杂程度。
BIM轻量化技术也有效拓展了实际应用人群范围,让许多非专业技术人员能够更加便捷的使用该技术,最大程度上发挥BIM技术的数据化、可视化功能及作用,充分展现协同效应[1]。
第47卷第4期山西建筑Vci.27Nc.22029年2月SHANXI ARCHITECTURE Feb.2029•177•文章编号:1924-0825(2021)04-0177-03建筑信息模型(BIM)在项目运维中的综合应用黄高琼戚帅(第九OO医院,福建福州330009)摘要:BIM技术在建筑工程中广泛应用。
对BIM应用的现实需求进行分析,并提出合理的解决方案。
通过某医院智能运营管理平台的构建实例,为BIM技术的研究和应用提供一些参考。
关键词:BIM技术,运维管理,综合应用中图分类号:TU719文献标识码:A建筑工程是一个功能齐全、业务特征明显的复杂施工及运营管理系统,同时,它的建设和运维是一个全生命周期项目,基于BIM技术的工程综合应用主要应用BIM的模拟功能来进行,利用CAD图纸提前介入和解决建筑实施全过程中可能出现的技术难点,从而实现设计方面的优化、施工过程的节能和智能化的运营管理,以BIM模型为平台基础,进而实现工程项目的绿色设计、施工和智能运维的一体化[72]。
1BIM应用的现实需求1.1解决二维图纸展示不全面的需要在工程项目的预算编制、招投标及实际施工过程仍是提供纸质版及电子版CAD施工图纸。
各类建筑、结构、设备的施工图纸基于大楼的书面资料,CAD等二维图形软件仅描述了建筑及设备等构造的关键构造节点,展示的信息简易且不够全面,需要人为去提取并加以深化,当前实施中的项目越来越复杂,特别是公共建筑,涉及设备较多,显然,二维图纸的施工图难以对复杂的设备、管道对接、预留等进行分析和描述,特别是医疗设备的承重及供电需求需要加固和后补,针对此类问题,需要应用BIM技术来提前解决此类问题。
1.2实现工程绿色施工的需要在工程实施中各专业施工间联系松散各自为政、协同性差,造成各专业之间经常出现碰撞和冲突,部分冲突造成较大的材料和人力浪费,并且对材料采购和供应造成影响,但是多余或者浪费的材料与绿色施工的要求不一致[3]。
BIM技术在装配式建筑中的应有以及价值摘要:随着社会经济的不断发展,新的生产技术的涌现与运用,使得目前的装配式建筑格局发生了巨大的变革。
尤其是将BIM技术运用于装配式建筑的设计和施工中,大大提高了装配式建筑的规划质量。
目前,BIM技术在装配式建筑的设计和施工中还存在着一些问题。
这对装配式建筑的设计和施工质量造成了很大的影响。
因此,在实际工程中,有关的设计者要准确地认识到BIM技术在工程设计和施工中所存在的风险,并采取相应的对策,积极推动BIM技术更好地运用于装配式建筑的规划和设计。
关键词:BIM技术;装配式建筑;设计与建造;应用探讨引言:目前是经济可持续发展的阶段,城市化进程也在持续向前发展。
随着现代工程建设日益走向科学化,在施工过程中,施工图设计是一个十分重要的环节,其管理的有效性将直接影响到施工的效率,严重影响装配式建筑质量。
因此,在工程设计中应用BIM等技术,可以为装配式建筑的发展提供新的思路,保证整个工程的质量。
一、BIM技术的应用特点(一)模型的可视化实体模型的交互作用主要表现在可以按照与工程项目类似的实体模型显示详细的施工项目。
由于我国一些土木工程施工项目还局限于按照传统工程图纸进行施工,虽然工程施工工作实际上可以按照设计图纸进行,但是传统的工程图纸有很大的局限性。
实体模型的交互主要是在具体的土木工程施工工作中通过搭建、模拟和同一场景模拟工程施工的效果。
工程师可以根据建筑模型的开发设计,制作软件,创建三维图形的三维可视化。
当施工过程中出现潜在问题时,可以专业地进行分析。
(二)设计的协同化目前,我国土木工程的工程建设、施工和设计企业之间的工作相互独立。
由于信息受阻,缺乏沟通交流,出现数字鸿沟,导致监理企业在项目监理工作中遇到困难。
在具体建筑施工过程中,企业之间的信息不对称比较严重,极有可能影响下一步,造成项目施工的延误。
BIM技术的应用可以在系统中展示与项目相关的重要信息。
即使某个阶段出现问题,也能第一时间发现,然后反馈、信息传递、多方人力资源和谐共处。
全球BIM技术发展现状及应用趋势分析BIM技术(Building Information Modeling),即建筑信息模型技术,是一种基于数字化建筑模型的设计与管理方法,通过整合多学科的信息,全面提升建筑项目的效率与质量。
随着信息技术的发展,BIM技术在全球范围内得到了广泛的应用和推广。
本文将从以下几个方面对全球BIM技术的发展现状进行分析,并对其未来的应用趋势进行展望。
一、全球BIM技术发展现状1.1 发展历程BIM技术的发展可以追溯到上世纪80年代,当时主要用于建筑设计和施工过程的模拟。
随着计算机技术的快速进步,BIM技术得到了更广泛的应用,并逐渐融入了建筑项目的各个环节,包括设计、施工、运维等。
1.2 技术应用领域目前,BIM技术已经涉及到了建筑、土木工程、电力、水利、交通等众多领域。
在建筑领域,BIM技术不仅可以支持建筑设计与模拟,还可以实现对材料、设备等资源的管理和协调。
在土木工程领域,BIM技术可以辅助项目规划与设计,提高施工效率,同时实现对工程进度和质量的监控。
1.3 全球市场发展情况全球范围内,BIM技术市场持续增长。
根据市场研究机构的数据,2019年全球BIM市场规模已超过20亿美元,并且预计未来几年将以年均15%的速度增长。
北美、欧洲和亚太地区是全球BIM技术市场的主要增长地区。
二、全球BIM技术的应用趋势2.1 BIM+云计算云计算技术的发展为BIM技术的应用提供了更多的可能性。
通过将建筑信息存储在云端,不仅可以实现项目数据的共享与协同工作,还可以提供更多的计算和存储资源,提高BIM技术的运算速度与效率。
2.2 BIM+物联网随着物联网技术的普及,建筑物内的各种设备和传感器可以通过互联网进行数据传输与共享。
BIM技术与物联网的结合,可以实现对建筑设备状态的实时监测与管理,提高设备运行效率和建筑能源利用率。
2.3 BIM+人工智能人工智能技术的快速发展,为BIM技术的应用带来了新的机遇。
BIM的理想状态与现实状况
一则讯息值得关注:《中国建设报•中国住房》记者日前在与深圳相关部门同行考察香港公屋建设时了解到,至2015年,香港房屋署将在所有公屋项目中采用BIM。
这意味着,未来的香港公屋可能是这样造出来的:前期基础性工作完成后,建筑师坐在电脑前输入各种参数,选择不同的标准化单元,系统软件自动生形,并建立3D立体模型,一方面模拟场地各种声、光、热、风等环境,另一方面,全方位呈现建筑的每一个角落、每一根管线,甚至每一颗螺丝钉,如有管线冲突还能自动纠错,更重要的是,通过模拟施工建设等行为,还能预知施工、维护、物业管理等各环节可能遇到的问题……
这种理想化的设计状态离我们有多遥远?究竟什么是BIM?香港政府为何要在公屋项目中全面采用这项技术?
理想变革:全能的系统解决
带着这些问题,记者采访了多位业内专家、学者、建筑师、主管部门负责人,却鲜有人能清楚地说明BIM的具体含义,实践者则更少。
那么,到底BIM是什么呢?
清华大学建筑学院教师张弘10年前便开始了相关研究,他介绍道,BIM萌芽于上世纪70~80年代的建筑全生命周期管理及虚拟建造概念,至2002年此概念正式提出,从理论到实践、从内涵到外延都得到成熟与丰富。
资料显示,BIM,即Building Information Modeling,建筑信息模型,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,简言之,就是通过充分的信息数据进行三维建模。
但是,有别于CAD等出图工具的是,“BIM的本质是一种面向全行业的信息整合平台,是通过建立一个数字模型来整合建筑全生命周期内的所有信息,包含设计、建造、管理等各个环节”,张弘表示。
它的简单应用可能是事先输入不同形状、不同比例的门、窗等,形成一个个“族”,到设计时输入约定性参数后便可据“族”自动生成合乎要求的设计。
据华阳国际设计集团新建筑事业部董事、总经理龙玉峰介绍。
“借由此系统,可以把许多复杂的问题简单化,无论是在提高效率还是确保质量、减少风险、控制造价等方面,都作用明显。
”龙玉峰表示,从国外经验来看,这项技术提供了一种系统解决方案。
作为一场设计领域的变革,BIM已经在全球建筑界大显身手,一些国家已经形成了较为成熟的标准或制度,发展如火如荼。
那么,在我国情况如何呢?
现实困境:过度服务?
“2010年可以说是BIM…井喷‟的一年”,广东省建筑设计研究院BIM小组组长、技术主管杨远丰曾在采访中认为,“从今年开始,BIM技术的推广与普及速度将会进入一个新阶段。
”
不可否认,近两年来业界对BIM的关注与讨论变得热烈,不过,作为一种新手段,很多建筑师仍知之甚少。
“目前还是多应用在一些大型公建、重点项目上,因为这些项目常常在形体、结构、材料等方面有所突破,利用常规手段难以解决,如奥运会、世博会建筑等。
”张弘表示,经常承接此类建筑的大型院所也大都开始了相关实践。
那么,在普通建筑甚至是住宅领域呢?“老实说,目前能够全过程、全项目运用BIM的凤毛麟角”,龙玉峰表示,现阶段的应用主要在于:形体复杂的建筑,局部采用BIM进行辅助设计,使用简单、效果好;设计完成后作为验证工具,如建立模型检验管道、设备的整合,钢筋的搭接等;施工单位用来生成施工图纸指导施工,尤其是特殊项目的困难部位。
全能的BIM为何无法普及应用呢?
张弘揭示了其面临的三重困境:首先,设计周期问题,要在电脑里将全生命周期进行集成,将后续施工、管理等环节的问题都提前暴露和解决,因而要考虑和面临的因素远超传统设计过程,设计时间及工作量都将成倍增长;其次,行业内各专业匹配问题,如果采用,则相关建筑、结构、水电暖等各专业,甚至开发商都需要同时使用相关软件,而从目前管理体制、组织方式来看,壁垒重重,很难协调;最后,增加的人力、物力、时间等投入,由谁来买单?
除此之外,龙玉峰在实践过程中还有另外感受:技术方面,现有计算软件与BIM软件之间尚存在局部兼容问题,难以顺利对接;成本方面,以某常用BIM 软件为例,一个普通项目,各专业至少配备12人的团队,软件购买便近15万元,加之类似软件常常对电脑硬件要求极高,团队配置增加成本至少12万元,此外储存空间、网络等都需进行调整,加上前期团队高额的培训投入,总体成本较大。
“因此,近年来,我们虽然不断在实验,但相关实践仍然较少”,龙玉峰表示,背后的原因很简单,“要充分利用好BIM,需要全行业的组织调整,这是个庞大的系统,如果开发企业没有需求,无人买单,对设计机构来说,BIM就变成了过度服务。
”开发商不愿买单,设计机构风险太大,政府无力组织,那么,现阶段探讨它的意义何在呢?
未来可能:产业化大有可为
“BIM十分适用于住宅产业化,理论上这应该是未来住宅产业化生产的标准配置。
”深圳市人居环境委员会人居建设发展处副处长岑岩基于对这项技术与住宅产业化的研究,提出设想。
已有的实践似乎也印证了这一论断。
龙玉峰近年来对其应用也正在于住宅的产业化实践,“尤其是在钢筋搭接、设备管线安排等方面,BIM十分有用,其对信息的体现程度、对过程的管理,是其他软件无法比拟的。
”目前日本SI体系也多用BIM来进行验证。
“二者对建筑全生命周期各环节的统筹考量,加之产业化住宅设计难度不大、复制性强,使得BIM足以成为住宅产业化最合适的方式,住宅产业化也能将它的效用发挥到最大。
”张弘也表示。
这也为住宅产业化的发展提供了一种新思路与新方向,岑岩认为。
尤其是在保障房的产业化生产中,BIM将大有可为。
保障房量大面广,借由这项技术,可将有限的空间充分利用,挖掘各种可能性,在成本控制方面也能做到极致,尤其是能避免施工错漏碰缺、有效减少施工变更,并进行性能分析,提升保障房整体建设水平。
由此推之,BIM还将在绿色建筑、数字化城市等方面前景广阔。
不过,对BIM还是应抱有审慎的态度,鉴于前述特点,龙玉峰表示,无需蜂拥而上,也并非提倡所有项目普及应用,而是要用在能充分发挥优势的地方,否则将是“杀鸡用牛刀”。
“香港之所以能提出2015年全部采用BIM,是因其标准化程度足够高,相关配套、管理足够到位。
”
尽管如此,BIM趋势已然显现。
上海勘测设计研究院近日从战略高度启动了三维协同设计,并提出五年发展目标;网络上也展开了一场线上辩论,一时波澜四起。
“概念热起来了,相信再过两三年能看到更多的BIM项目”,张弘表示。