BIM技术在建筑全生命周期管理中的应用(2016.5)
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BIM技术在建筑工程全生命周期中的应用摘要随着我国经济的高速发展,建筑行业也迎来了快速的发展,人们对建筑的要求也越来越高。
近年来,装配式建筑在建筑行业中受到了广泛的应用,但是装配式建筑仍然存在一定的问题,在管理方面也存在一定的缺陷。
本文主要就对装配式建筑的优点和不足进行总结,将BIM技术引入到装配式建筑全生命周期中,并对其进行了阐述,然后讲述了在全生命周期管理中BIM技术的应用以及建筑信息模型在装配式建筑全生命周期管理中的应用。
关键词装配式建筑建筑信息模型全生命周期管理当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球数字化转型势不可挡,信息技术发展日新月异。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在“加快数字化发展建设数字中国”专篇中,提出打造数字经济新优势、加强关键数字技术创新应用、加快推进数字产业化、推进产业数字化转型、建设智慧城市、营造良好数字生态等,实施“上云用数赋智”行动,推动数据赋能全产业链协同转型。
作为建筑信息化的载体,BIM技术受到了高度重视,但目前BIM技术介入工程项目尚处于初级阶段,大都局限于工程设计阶段,而非项目全生命周期。
作为设计、施工、运维多专业信息集成平台的BIM,其所带来的行业发展红利还没有得到充分开发。
1BIM技术建筑信息模型(BIM)是一种基于三维立体模型的建筑领域新型技术,它以建设工程的相关数据信息作为基础建立起的模型,并且可以用于工程设计、施工管理、可视化等的数字化方法,BIM作为新一代的以计算机为辅助进行建设的技术,被越来越多的建筑师所接受和认可,它是建筑领域的一次革命,将成为项目管理者最强有力的工具。
它可以使建筑设计、施工内容、管理工作安排更加协调。
而且它采用最新的数据化管理方式,将建筑工程的不同阶段显示在模型中,从而帮助管理者更好地了解在工程建筑中可能遇到的问题,进而提高工程施工的准确性和效率。
2建筑信息模型技术在全生命周期管理中的应用2.1全生命周期管理实现过程我国在很久之前就进行了建筑工程信息管理和共享问题地研究和探索,但是因为缺乏相应的技术作为支持,一直还停留在理论的研究方面上。
BIM技术在建筑工程全生命周期的应用1. 引言1.1 BIM技术在建筑工程全生命周期的应用BIM技术在建筑工程全生命周期的应用是指通过建筑信息模型技术,在建筑项目从设计、施工、运营、维护到拆除的全过程中运用信息化的手段来实现建筑项目的全面管理和优化。
在建筑工程的整个生命周期中,BIM技术发挥了极其重要的作用,极大地提高了建筑工程的效率和质量,同时也降低了建筑项目的成本和风险。
在设计阶段,BIM技术可以帮助设计师实现方案的可视化,快速进行各种方案比较和优化,提高了设计的精度和效率。
在施工阶段,BIM技术可以实现设计与施工的无缝对接,帮助施工单位进行施工过程的模拟和优化,减少施工现场的问题和改动。
在运营阶段,BIM技术可以帮助业主对建筑物进行全面管理,包括设备设施管理、能耗监控等,提高建筑物的运营效率和节能减排。
在维护阶段,BIM技术可以帮助维护人员对建筑物的维护需求进行预测和规划,延长建筑物的使用寿命。
在拆除阶段,BIM技术可以帮助规划拆除过程,实现材料的回收和再利用,减少对环境的影响。
2. 正文2.1 BIM技术在设计阶段的应用BIM技术在设计阶段的应用是整个建筑工程全生命周期中非常重要的一环。
通过BIM技术,在设计阶段可以实现多方面的优势和效益。
BIM技术可以帮助设计团队实现信息共享和协作。
设计团队的各个成员可以在同一个平台上共享设计信息,并实时协作,从而提高工作效率和减少沟通成本。
不同专业的设计师可以根据自己的任务进行设计,而设计变更也可以及时更新到整个模型中,确保设计团队的工作一致性。
BIM技术可以帮助设计团队进行设计优化。
通过BIM软件的模拟和分析功能,设计团队可以对建筑结构、材料、设备等进行模拟测试,从而找到最佳方案。
设计团队可以通过BIM技术对设计方案进行多次优化,为建筑工程的施工和运营阶段提供更加优质的设计。
BIM技术在设计阶段还可以帮助设计团队实现可视化设计。
设计团队可以通过BIM软件将设计方案呈现为逼真的三维模型,从而更好地展示设计意图给业主和其他相关方。
BIM技术在建筑全生命周期中的应用摘要:建筑行业的快速发展直接地促进了相关技术的革新,BIM技术就是其中最重要的一项技术,通过数字建模技术将建筑工程所需呈现的各方面数据放在同一平台,让建筑工程的各方参与者协同工作、信息共享,不但极大地提高工程建设的效率,也为节省人力资源、建设投资提供了技术支持。
本文从BIM技术的特点出发,发掘其优势作用,为其在建筑工程从立项到运行维护整个过程中的相关应用进行探究。
关键词:BIM技术;建筑工程;全生命周期;应用引言:BIM技术萌芽于上世纪七八十年代,最早是为了规避行业风险,保证行业效益。
后期,这种具有可视化、量化特征的数字建模方式因为提取信息便捷、可随时根据情况进行修改的优势为建筑行业提高工作效率提供了极大的便利性。
因此,经相关人员不断修改完善,目前BIM技术已经在世界范围内被广泛运用了。
我国运用BIM技术的时间较短,相关技术还较为稚嫩,面对建筑行业快速发展的现状,我们急需对此技术进行研究并加以运用。
一、技术概要BIM技术以一种通俗化的解释方式可以为:对于建筑工程中需要运用的所有信息进行整合,并采用计算机绘图技术建立三维建筑模型。
该技术适用于建筑工程从勘察、设计、施工到后期的运行维护管理等个个阶段,对于建筑从无到有,从有到无的整个过程具有重要的参考价值。
与以往技术不同的是这种技术对于建筑工程各个方面的参与者都具有较大的实用价值,是一种通用的技术思想,设计单位可以以建筑模型为蓝本,在建筑施工的过程中根据实际情况的改变进行调整,确保工程的顺利进行;监理单位依据其建筑模型,制定相应的人事调整方案和监理措施,保证工程的进度和质量。
二、关联特质(一)信息完备性利用BIM技术建立的建筑模型,其建立基础就是建筑工程各项信息的汇总,在此基础上,结合计算机技术,建立三维模型,随工程进度情况发展与改变,对其缺失的信息进行添加。
可以这样理解,利用BIM技术建立的模型涵盖了当前建筑施工的全部工程信息,信息的完备度是所有建筑图纸、资料中最高的。
BIM技术在建筑生命周期管理的应用摘要:BIM技术服务于建设项目的规划、设计、施工、运营维护等整个生命周期。
BIM通过数据库为项目各过程、各参与方提供协同一致的工作平台,对降低失误率、提高工程质量、节约成本、缩短工期等意义重大。
BIM技术三维可视化功能真实模拟建筑物和场地实景,形象直观,节约方案比选时间。
BIM技术在各个专业设计进行碰撞检查,在施工前能消除硬、软碰撞,完善工程设计,进而大大降低在施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性。
BIM4D和5D分别在三维模型上集成时间和成本维度,保证进度和成本可控,极大提高施工过程动态管控效率。
通过BIM建立的设备数据信息能快速定位设施位置,方便后期运营维护及开展应急预案。
关键词:BIM技术;建筑;生命周期管理;应用1BIM技术的特点1.1模拟性BIM技术具有很高的模拟性,此特点也是最大特点。
工程师通过网络操作对工程设计进行模拟,构造在工程实施的过程中发生的各种可能性,择优去粕。
这对工人实施省了很多的时间,大大提高了工作的效率。
这对整个建筑行业经济就有很大的帮助,避免了资源的浪费。
通过多次模拟的结果,分析出哪个方面最容易出现问题,从而加强在这方面的管理和实施。
通过这些间接经验的吸取,能够很大程度上提高整个工程的效率,缩短工程时间。
1.2协调性BIM技术从整体上把握整个方案的流程,能够实现一加一大于二的效果。
充分使各个部门能够协调共赢。
每个步骤都是经过BIM技术的筛选,这大大减少了在工程中出现的问题。
这对工程管理具有很大的意义,它能够从整体把握,使整个工程的具体布局更加合理性。
通过整体协调能够最大程度上降低木桶短板的效应,从而实现整体上一致性。
协调性还有利于工程的顺利推行,减少不必要的时间浪费,加快工程进度,提高效益。
1.3可视性BlM技术与传统技术相比,最大的优点就是提供了多方位更加全面的观察,即可视性。
一方面,它能够从各个方面去观察图案设计,能够及时发现漏洞并进行更改。
BIM技术在建筑工程全生命周期中的应用摘要:随着建筑业的快速发展,人们对新建筑的需求不断增加,建筑设计在实际应用中的复杂性不断增加,业主对建筑质量的要求也越来越高。
BIM技术作为一种新的设计方法,可有效的运用于建筑工程全生命周期中,使工作效率和工程质量得到显著提高。
关键词:BIM技术;全生命周期;应用1 研究背景目前建筑业总体上是劳动密集型的传统产业,存在建设周期较长、资源消耗较高及生产效率、科技含量偏低等问题。
建筑产业升级和高质量发展的根本途径是信息化和工业化深度融合。
BIM技术是建筑产业信息化的关键性基础技术,它可以应用于项目策划、项目招标投标、工程造价、施工图设计、建筑施工、运营维护等建筑工程全生命周期,被广泛认为是21世纪建筑产业创新发展的关键技术,是建筑行业转型的关键。
面对设计服务内容多样化、市场对建筑品质要求不断提高等诸多挑战,用BIM技术进行全过程精细化设计已是设计行业大势所趋。
2 BIM技术的特点2.1可视化设计目前建筑设计师主要通过3Dmax、Sketchup这些三维可视化软件向业主表现建筑效果,然而这些软件功能上的局限,使得这样的三维可视化展现不论用于前期方案推敲还是阶段性的效果图展现,与真正的设计方案之间都存在相当大的差距。
对于设计师而言,大量的设计工作还是要基于传统CAD平台,使用平、立、剖等三视图的方式表达和展现自己的设计成果。
BIM技术通过构建一个三维的模型图形,生动地展示了建筑内部结构,它能提供建筑各组成部分之间的交互和反馈信息,使项目技术人员对项目进行更全面的控制,可以有效地指导工程设计、施工、运营讨论和决策。
BIM的出现使得设计师不仅拥有了三维可视化的设计工具,所见即所得,更重要的是通过工具的提升,使设计师能使用三维的思考方式来完成建筑设计。
在建筑行业中,施工图纸上各个构件的信息是采用线条绘制表达,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。
现在新式建筑形式各异,复杂造型在不断的推出,光靠人脑想象有时准确性并不高。
BIM技术在房屋工程全生命周期管理中的应用摘要:随着物联网技术的发展和普及,作为传统行业,建筑行业面临结构转型升级。
为了提升建筑工程项目的管理水平,保障建筑工程项目的施工安全、进度和质量。
本文以在建某社区项目为载体,介绍了BIM等技术在建筑工程中设计阶段、施工阶段以及竣工和运维阶段的应用优势,为BIM技术在房屋工程项目全生命周期的管理提供参考。
关键词:BIM技术;数字化技术;全生命周期1前言随着物联网技术、云计算、人工智能等技术的发展,数字经济已逐步成为国家重要发展战略。
建筑业作为我国国民经济发展的重要支柱产业之一,如何运用现代数字化技术,加快智能化建设,提升“中国建造”的核心竞争力是行业结构转型发展的关键,也是建筑高质量发展的必经之路。
BIM技术作为一种新型的信息化建模技术,给建筑业的信息化、智能化发展带来了更多的可能性。
BIM技术可将建筑工程信息进行最大化集成,最终可实现项目可视化、管理智能化、信息共享性,正是基于这些特点,BIM技术可应用在建筑工程项目的全生命周期中,包括设计阶段、施工阶段以及竣工和运维阶段,同时可打造绿色建筑的低碳、节能场景。
因此本文以某在建社区项目为例,介绍了BIM技术和其他数字化技术结合在建设工程项目中全生命周期的应用。
2BIM技术在工程全生命周期应用总体思路BIM技术并不是简单的翻模软件,它并不局限在三维可视化这一种技术,其主要包含了以下几个方面:(1)可将工程项目中的数据集成,除了实现工程实体可视化,还能将设施和工程在软件中体现。
(2)结合智慧平台可实现数据共享,提升资源整合的便捷性。
(3)通过大数据、BIM、VR等技术实现工程项目信息化管理,确保施工各环节施工规范,提高工程管理阶段的协同性。
(4)基于BIM技术结合各个工程软件(Revit、Tekla、SketchUp、Navisworks等)的应用,提升工程设计阶段、施工阶段和运营维护阶段的的管理水平。
基于BIM技术的特点,项目基于多方协同、延伸管理的总体思路,整合BIM+GIS+IoT多维度信息,制定数字化实施的内容,具体如下几点:(1)数字孪生基底模型创建。
BIM技术在建筑幕墙施工全生命周期管理中的应用摘要:近年来,随着我国社会的稳定发展,土木工程项目的数量不断增多,建筑行业竞争越发激烈,工程施工朝着信息化的方向迅速发展。
目前,超大规模工程的施工与管理仍然存在一些问题,而BIM(建筑信息模型)技术提供了解决这些问题的方法。
我国BIM技术的发展还不成熟,但由于国家和社会对这方面的重视,近年来我国BIM技术应用有了较大进步。
BIM技术在欧美国家发展得很快,但在中国发展起步较晚,群众对其了解也比较模糊,他们普遍认为这种模型只是单纯地将数据整合在一起。
实际上,这种建筑信息模型对土木工程行业有着巨大的推动作用。
关键词:BIM技术;建筑幕墙;全生命周期管理引言BIM对于建筑幕墙行业而言,不限于二维图形到三维的转换,即大家理解的设计人员运用各种软件利用3D绘图,让幕墙施工达到“所看即所得”,更多的是一种全过程管理手段或模式,即通过BIM技术将设计、施工、运营、维护等各阶段协同作业,把工程团队将不同阶段的信息串联起来,有效减少各阶段信息转换产生的误差,达到建筑幕墙施工全生命周期的科学管理。
1幕墙施工框架式幕墙是在施工现场安装主体锚固连接件、框架支撑体系、玻璃面板、注密封胶等,整个系统由各系统散件拼装完成。
材料运输至施工现场后,需要将各材料转运至施工面进行安装。
连接件、框架支撑体为金属构件,其转运、保护相对容易。
幕墙玻璃在施工过程中需要运送到不同的施工地点,因此需要使用到移动装置,普通的移动装置容易造成幕墙损坏,但使用特制的机械推车,这些问题就迎刃而解,对其转运可采用特制机械推车完成。
为实现上述目的,可采用特制机械推车移动装置。
该装置的底板顶端设置箱体,底板的底端外侧设置有两组收纳筒,收纳筒内侧延伸至收纳筒外侧设置有伸缩杆,收纳筒的一侧设置有转座,转座两侧延伸处套接有支撑杆,箱体的内部设置有多组夹板,夹板的顶端设置有把手,夹板的底端延伸至底板的内侧设置有卡条,卡条的顶端设置有等距均匀地延伸至内部的限位块,卡条的底端设置有压板,压板的底端设置有两组弹簧。
BIM技术在建设工程项目全寿命周期中的管理应用摘要:将BIM技术应用于建设工程项目的全寿命阶段的管理工作是BIM技术的发展方向。
通过BIM技术介入项目决策阶段、设计阶段、施工阶段、运行维护阶段等不同阶段的管理,降低管理成本,节约资源、能源,提高建设项目的科技化、信息化,从而实现管理效率和效益的提高。
关键词:BIM技术,项目管理,信息化引言:BIM技术的建筑信息数据介入建设工程项目管理,基于全面、准确及时的数据信息,从项目决策阶段、设计阶段、施工阶段、运行维护阶段,实现整个建筑项目全寿命周期信息的共享和提升。
BIM技术通过多维的信息交互,可以从决策、设计、实施、运维全过程信息的流通与管理来加强各方的管理与协调。
BIM技术介入建设工程项目全过程的管理,促进了建筑业信息化的发展,为建筑业发展和生产效率的提高、降低能效消耗和相关产业提升提供了信息技术的有效支持,在管理效益的提升上发挥重大作用。
1 BIM技术在建设工程项目决策阶段的应用BIM技术在前期策划阶段的应用内容主要包括:现状建模、场地分析、成本核算、方案决策数据支撑、总体规划等。
在决策前期,项目场地、气候条件、规划条件等多方面信息会影响方案的决策,利用BIM技术平台结合及GIS(地理信息系统)相关的分析软件可以对设计条件进行判断分析,找出对项目影响最大的因素,使项目在决策阶段就朝着最有效的方向努力并做出科学正确的决策。
在成本核算方面,可以利用以往的BIM模型的数据,估算出投资拟投资项目估算需要多少费用。
通过BIM建模对拟建项目做出总体规划,并得出直观的3D模型和大量的准确数据作为方案决策的支撑。
建设项目决策阶段期间通过采用BIM技术,获取拟建项目的规划信息、3D模型、成本信息、环境信息、竞争优劣势等丰富信息。
基于BIM技术的丰富信息,能让决策者更加清晰的分析拟建项目的竞争优劣势、项目成本、环境分析等影响决策的关键信息。
通过BIM技术,加强了针对拟建项目的精准分析、快速决策,通过节约时间成本、缩短决策沉默成本,提升决策阶段的管理效益。
BIM技术在建筑全生命周期中的应用摘要:鉴于当前我国BIM和绿色建筑业的发展现状,如何在绿色建筑领域发挥BIM技术可视化、信息化、集成化等优势成为了当代的热门话题。
文章主要论述了新时代BIM技术与绿色建筑的高度适配性及BIM技术在绿色建筑中的应用价值,探究BIM技术在绿色建筑全生命周期中的具体应用,旨在推广绿色建筑中BIM技术的使用,推动两者达到新的高度。
关键词:BIM技术;全生命周期;规划设计阶段;施工阶段;运营维护阶段1BIM技术的特点及应用优势BIM是一种基于数字化建筑信息的工程设计与管理技术,能够创建真实且详细的三维建筑模型,包括建筑的各个部分和结构,这种模型可以模拟建筑物在现实世界中的行为和性能。
同时,BIM可以进行多种模拟分析,如能源分析、结构分析、光照分析、人员流动分析等,从而能够优化建筑设计,提高建筑的性能。
利用BIM可将建筑信息整合为一个集成的数据模型,再进行统一的管理和维护,从而提高数据的可靠性和一致性,并且BIM可以通过虚拟现实等技术将建筑进行可视化展示,有助于用户更直观地理解建筑设计。
BIM技术在建筑工程项目全生命周期健康管理中,可以帮助设计师和工程师更好地理解建筑物,发现并解决潜在的问题。
利用BIM技术的主要优势在于提高工程设计和施工的效率,减少错误和返工的次数,从而节省时间和成本。
BIM能够提供准确、详细的施工图纸,有助于施工人员更好地理解和执行施工任务,从而提高施工质量。
此外,BIM可以支持多人同时协同设计、协同施工、协同维护,从而提高团队协作的效率和质量,并且进行安全性分析,从而帮助设计师和工程师提前发现和解决安全隐患,保障建筑物的安全性,提高建筑的可持续性,从而推动可持续发展。
2BIM技术在绿色建筑全生命周期中的应用2.1规划设计阶段的应用在规划设计过程中,绿色建筑涉及到建筑、给排水、电气、暖通等方面,是一个完整的全产业链设计过程。
绿色建筑在规划设计阶段中,大量地运用了BIM技术,不仅可以加深各专业之间的沟通交流还切实提高了合作效率,从而解决因专业不同而导致的在建筑设计规划时的误差。
BIM技术在建筑工程项目全生命周期管理中的应用研究目录1. BIM技术概述 (2)1.1 BIM技术的发展历程 (3)1.2 BIM技术的定义和特点 (4)1.3 BIM技术在建筑工程项目中的应用价值 (5)2. 建筑工程项目的全生命周期管理 (7)2.1 建筑工程项目的全生命周期管理概念 (7)2.2 建筑工程项目的全生命周期管理的阶段划分 (9)2.3 建筑工程项目的全生命周期管理的目标与任务 (10)3. BIM技术在建筑工程项目全生命周期管理中的应用 (11)3.1 BIM技术在前期规划与管理中的应用 (12)3.1.1 项目需求分析与方案设计 (13)3.1.2 施工图设计与审查 (15)3.1.3 工程量清单编制与预算编制 (16)3.2 BIM技术在施工阶段中的应用 (17)3.2.1 施工进度控制与协调 (19)3.2.2 施工质量控制与检查 (20)3.2.3 施工安全管理与风险评估 (22)3.3 BIM技术在竣工验收与运营维护中的应用 (23)3.3.1 竣工验收与移交 (25)3.3.2 设施运营与维护 (26)3.3.3 设施改造与升级 (28)3.4 BIM技术在建筑工程项目全生命周期管理中的挑战与对策 (29)3.4.1 数据共享与协同工作难题 (31)3.4.2 技术标准与规范不统一问题 (32)3.4.3 人员培训与素质提升问题 (33)4. 结论与展望 (35)1. BIM技术概述建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术是一种基于参数化的三维建模技术,将建筑工程项目中的建筑、结构、电气、管道等多学科信息融合到一个数字化模型中。
该模型不仅仅是视觉化表达,更重要的是包含了建筑物的各项属性、参数和关系信息,可实现模型的测算、模拟和分析。
多维数字化: BIM模型不仅包含三维空间信息,还包含二维平面图、视图等多种信息,以及物件属性、材料信息、成本、时间等非空间信息。
BIM技术在建筑工程全生命周期的应用BIM(Building Information Modeling)技术是一种通过数字化建筑物理模型来实现全生命周期管理的工具。
它可以被应用于建筑工程的设计、施工、运营和维护阶段,从而提高效率、节约成本并减少错误。
在设计阶段,BIM技术可以帮助设计师更好地理解建筑空间、结构和材料。
通过以三维模型的形式呈现设计概念,设计师可以更准确地表达和传达他们的想法。
BIM技术还可以对设计方案进行可视化分析,包括照明、气候和能源利用等方面,从而优化建筑设计。
在施工阶段,BIM技术可以用于协调各个专业的设计,减少设计错误和冲突。
通过将各个专业的模型整合在一起,可以提前发现并解决可能的冲突,从而避免现场施工时的问题。
BIM技术还可以用于制作施工图纸和建筑物理模型,帮助施工人员理解和执行设计意图。
在运营和维护阶段,BIM技术可以被应用于建筑设备和系统的管理。
通过将建筑设备和系统的信息纳入BIM模型中,可以实现对设备的远程监控和维护。
BIM技术还可用于建立建筑的维修计划和预测维修成本,以便及时进行维护和修理,延长建筑的使用寿命。
除了在各个阶段的应用外,BIM技术还可以促进建筑工程的信息共享和协作。
通过使用统一的建模平台,不同专业和团队可以共享同一份模型,从而提高信息传递和协作效率。
BIM技术还可以与其他软件和工具集成,实现更大范围的信息管理和分析。
BIM技术在建筑工程全生命周期的应用可以提高设计的准确性和效率,减少施工错误和冲突,提高建筑的运营和维护效果。
随着技术的不断发展,BIM技术在建筑工程中的应用前景将更加广阔。
BIM技术在建设项目全生命周期中的应用随着近几年信息化技术的高速发展,产业互联网、云计算、大数据和BIM等新技术也不断成熟起来,各种信息化工具也在行业中不断的应用开来,借助于BIM 技术的可视化、协调性、参数共享、数据集成等特性,能够高效的完成复杂的全过程工程项目管理工作,从而为实现全过程工程项目管理奠定良好的基础。
一、BIM在前期规划阶段的应用在建设项目前期规划时使用BIM技术进行概念设计、规划设计,进行方案的场地分析与主要经济指标分析,并确定基本方案,辅助项目决策。
基于BIM和GIS技术,进行项目规划和方案设计,应用BIM技术将场地、已有市政管线、附属设施等建立三维模型,确定项目涉及的重要基础设施的标高、走向等要素,有利于多专业规划协调以及避免各层次规划设计的冲突。
二、BIM在勘察设计阶段的应用在此阶段使用BIM技术进行方案设计、初步设计、施工图设计。
通过BIM模型进行管线冲突检测及三维管线综合,优化管线走向和室内净空高度,进而减少设计错误、提高设计质量。
同时,为建筑设计提供依据和指导性文件,论证拟建项目的技术可行性和经济合理性,确定设计原则及标准,并交付完整的BIM模型及图纸等设计成果。
1、建立地质BIM模型将勘察单位采集到的场地区域地勘数据进行处理集成,快速得到场地的三维地质模型,实现地质层的三维效果展示、指导土方开挖、填方,指导项目合理设计。
2、建筑可视化建筑可视化:“所见即所得”,通过BIM模型的三维立体实物可视,实现项目设计、建造、运营等整个建设过程可视,以及项目的沟通、讨论与决策管理可视。
BIM 的工作过程和结果= 建筑物的实际形状+ 构件的属性信息+ 规则信息。
3、BIM参数化设计参数化设计(Parametric Design)的核心思想,是把建筑设计的全要素都变成某个函数的变量,通过改变函数,或者说改变算法,能够获得不同的建筑设计方案。
如图所示,改变桁梁的参数,自动实现模型的变化,同时驱动二维图纸和图纸尺寸标注变化。
BIM技术在建筑工程全生命周期的应用BIM技术是建筑信息模型技术的缩写,是一种综合性的技术,利用计算机技术和信息技术,实现对建筑信息的全面、准确、动态管理。
BIM技术能够在建筑工程的全生命周期中应用,包括设计、施工、运营和维护四个阶段。
一、设计阶段在设计阶段,BIM技术的应用可以帮助建筑师实现快速、精确的建筑设计。
利用BIM技术,建筑师可以建立三维的建筑信息模型,进行各种设计分析,例如建筑物的重心、结构强度、气流动力、照明模拟、节能模拟、视觉模拟等。
同时,BIM技术也可以协助建筑师进行对接和数据交换,保证建筑信息模型准确性和一致性。
二、施工阶段在施工阶段,BIM技术的应用可以协调和优化施工过程,避免施工过程中的误差和延误,同时提高施工质量和安全性。
施工方可以利用BIM技术,制作建筑构件的3D模型,进行构件拼装和规划,降低工期、减少废料和浪费。
此外,BIM技术还可以用于施工现场的可视化,对施工进度进行跟踪和监控。
三、运营阶段在运营阶段,BIM技术的应用可以帮助建筑所有者和管理者实现可持续、高效的运营管理。
运营人员可以利用BIM技术,对建筑进行各项检测和维修,及时制定运营维护计划,提高建筑设施的可用性和可持续性。
同时,BIM技术还可以协助运营人员进行电力、水资源等管理和优化。
四、维护阶段在维护阶段,BIM技术的应用可以帮助建筑维修人员准确、高效地进行维修工作,减少维修成本和时间。
利用BIM技术,维修人员可以直接查看建筑设施的3D模型,对维修内容进行规划和管理,准确地定位维修点位,并快速获取维修方式和方法。
总之,BIM技术在建筑工程的全生命周期中均具有广泛的应用前景,能够提供全方位的建筑信息资源,助力建筑施工质量、故障排查、设备维护和治理等环节。
未来,随着BIM技术的不断完善和发展,它在建筑工程中的应用前景将更加广阔,为建筑业的高质量发展注入强大动力。
BIM技术在建筑全生命周期的应用摘要:BIM技术是一种利用3D数字技术收集工业信息、创建数字模型、管理设计、施工和运营各个层面的新技术,它在建筑全周期中的电力工程部分与建筑部分都有着重要的应用,BIM技术在建筑设计、施工和运营的全周期发挥着重要作用。
通过使用合理的BIM技术,可以降低整个施工周期的潜在施工时间和投资成本。
本文从电力工程管理的角度介绍了BIM技术在建筑工程全生命周期管理中的应用。
关键词:BIM技术;建筑工程;全生命周期引言国家进入信息技术领域以来,信息技术在各个领域发挥了重要作用,提高了社会效率。
但与此同时,信息技术在建筑工程中的应用还没有得到充分发展。
为此,BIM技术作为当今的一种重要新型技术,有必要得到充分的运用。
采用BIM 技术可以确保整个工程施工周期的顺利开展,能够使得工程建设的施工效率得到大幅度的提升,同时能够使得工程整体的施工成本得到有效的减少,从而最终达成显著降低工程建设施工成本的目标。
它还在提高设计效率和施工质量的安全性方面发挥着至关重要的作用。
本文介绍了BIM技术在建筑工程中的主要优势,研究了BIM技术在工程施工全生命周期管理中的应用。
1.BIM技术在建筑工程中所发挥的功能1.1设计图纸可修改功能在传统的建筑设计方法中,一旦发现设计问题,则必须要重新调整整个项目所涉及的建筑设计图。
这意味着需要修改大量的图纸,浪费了大量的设计时间。
BIM技术的使用则能够显著地改善这种情况。
设计师只需要使用BIM技术改变有问题的部分,然后系统会自动校正剩余的尺寸。
这给了设计师更多的时间和精力来完善建筑物的其他细节。
1.2设计数据信息化功能在特定的应用过程中,信息技术还支持基于信息技术开发的BIM技术,可以利用该技术和其他先进的信息技术,建立电力工程信息数据库,获取与电力工程相关的信息。
设计师可以方便地进行分类,分析和保存。
设计者或工程师可以提取信息,根据该信息分析结构设计或施工问题,优化施工图,并能够为后续的标准化和合理的施工工作创造条件。
BIM技术在建设项目全生命周期中的应用作者:杨力王钊来源:《绿色科技》2016年第10期摘要:指出了BIM技术作为一种新的理念和技术管理手段,能够实现项目各参与方的资源共享和协同管理,有效地提高工程建设项目的效率与效益,在建筑行业里发挥越来越重要的作用。
在分析了BIM技术在项目全生命周期各阶段主要应用的基础上,提出了BIM技术在工程项目中推广应用的建议,为推动BIM技术在工程建设项目全生命周期的广泛应用提供参考。
关键词:建设项目BIM技术;全生命周期;协同管理中图分类号:TU201 文献标识码:B 文章编号:1674-9944(2016)10-0248-031.引言近年来,我国的建筑行业飞速发展,建筑业的技术水平和管理能力得到了大幅提升,建筑行业正在由传统的高能耗、高污染发展模式逐渐向高效、节约的模式转变。
但仍然存在着信息化水平较低、信息化程度严重落后于其他行业的问题,难以适应建筑业可持续发展的要求。
因而,充分利用信息化技术对建筑全生命周期进行全方位管理,实现项目管理信息化、决策科学化、管控精细化,不仅是解决我国建设领域信息化问题有效途径,也是提高建筑业劳动生产率和风险控制能力、实现建筑业可持续发展的必然趋势。
建筑信息模型(BIM)技术作为一种现代信息化数字建造技术,是以三维数字技术为基础,集成了建设工程项目各种相关信息的多维数据模型,是对工程项目物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。
BIM技术能够很好地实现项目的可视化、协同性、优化性、可模拟性等功能,实现建筑全生命周期各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享,为建设项目全生命周期的方案优化和科学决策提供可靠的技术支持。
BIM技术在国外研究和应用相对较早,而在国内起步较晚,且目前应用情况也不容乐观,主要是由于建筑行业对BIM缺乏了解、业务不熟练、技术缺陷及应用不完善等原因所致。
为了指导和推动BIM技术的应用,住建部2015年6月发布的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中明确指出:至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。
浅谈建筑全生命周期中BIM技术应用摘要:BIM技术针对设计单位、施工单位及监理单位等类别的内容,集成了全生命周期的项目应用,解决了信息不对称、信息孤岛及工程现场视察难等管理问题,真正起到工程数字化管理的功能。
本文主要对建筑全生命周期中BIM技术应用进行论述,详情如下。
关键词:建筑;全生命周期;BIM技术;应用引言在建筑信息模型构建中,需要借助数字化和计算机测算技术,将所涉及的数据和信息传输至计算机系统中,借助计算机系统的指令传输作用,满足BIM技术更好的接收输出的信息和数据,进而对这些数据和信息做解密处理,结合处理结构去构建信息内容一体化。
1BIM技术应用特点分析在现在的施工设计项目中,从土建、结构到机电专业,存在各专业相互协调落实条件的过程。
为避免土建专业提资过晚而造成机电工作进度滞后,机电专业会同时进行框架结构的部分设计。
通过BIM技术可实现多专业设计实时更新替换,并且展示出更为准确的三维模型。
而在三维模型中,也能更清楚的展示出图纸的H+(标高)等属性,为造价专业计算竖向工程量提供了更精准的数据。
多专业于同一平台作业,能够在设计阶段模拟在施工过程中各专业管线碰撞的问题,避免施工条件不足而产生返工,从技术提升上节约了各项成本,提高效率。
2建筑全生命周期中BIM技术应用2.1BIM技术在建筑工程设计中的应用在当前的建筑工程设计中,由于BIM技术的尚未普及,加上现在行业正处于一个低迷的状态,设计方工作量很大,业主需求不明确导致输入条件不稳定,重复修改多次图纸。
设计作为一个建筑落地的初期的重要环节,各个设计人员无法统一一个设计思路,针对甲方所期望实现的功能,需要达到的效果也有不同的做法,部分⼈员缺失基础创新能力,以至于在项目落地后,有时会很难使各方都满意这一件作品。
由于采用较为简单的效果模型,因此在进行初步设计时,会产生一些问题。
在对模型进行剖析时,无法验证它的落地性。
仅为一个概念思想,而会缺乏理论上的支持,其中存在着风险,导致对建筑的设计不能得到有效地保障。