建筑信息系统模型系统(BIM)地策略研究
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BIM信息标准化实施方案简介本文档旨在提供关于BIM信息标准化实施方案的详细说明,以确保项目顺利进行和信息共享得以有效实现。
BIM(建筑信息模型)是一种使用数字技术来创建、管理和可视化建筑项目信息的方法。
本方案将介绍BIM信息标准化的目标、实施策略以及监测和评估方法。
目标BIM信息标准化的主要目标是确保项目参与者之间的信息交流和共享的一致性和有效性。
通过统一的标准,可以减少信息传递错误、提高工作效率,并提供更准确的项目可视化和数据分析。
实施策略以下是BIM信息标准化的实施策略:1. 制定标准:制定适用于项目的BIM信息标准,包括数据交流格式、命名规范、信息分类等。
这些标准应该符合行业最佳实践,并根据项目的需求进行调整。
2. 培训和教育:提供针对项目参与者的培训和教育,使其能够理解和遵守BIM信息标准。
培训内容应包括BIM工具的使用、标准操作流程以及数据管理方法。
3. 信息管理系统:建立和维护一个有效的BIM信息管理系统,用于存储、共享和管理项目中的BIM数据。
该系统应具备易用性、数据安全性和可扩展性。
4. 监测和审查:定期进行BIM信息标准的监测和审查,以确保标准的有效实施和符合性。
通过定期检查和评估,可以及时纠正问题并提高标准的质量。
监测和评估方法为了确保BIM信息标准的有效实施,可以采取以下监测和评估方法:1. 自查和抽查:项目参与者应定期自查其BIM数据的符合性,并进行抽查以确保标准的一致性。
2. 反馈和改进:建立一个反馈机制,接收项目参与者对BIM信息标准的建议和意见,并根据反馈进行改进和修订。
3. 数据分析:通过对BIM数据进行分析,评估其符合性和有效性。
可以使用数据分析工具来自动化这一过程,并生成相关报告以指导决策和改进标准。
结论通过实施本文档中所述的BIM信息标准化方案,可以提高项目的效率和协作性,减少错误和信息传递失真。
通过统一的标准,可以实现更准确和可靠的数据共享和信息交流,从而促进建筑项目的成功实施。
土木工程建筑中的建筑信息模型(BIM)与数字化技术摘要:本文深入探讨了建筑信息模型(BIM)在土木工程建筑中的关键组成要素及其与数字化技术的关联。
首先介绍了BIM的定义与基本原理,强调其在建筑领域的全生命周期管理作用。
随后详细分析了BIM的关键组成要素,包括几何信息建模、时间信息建模、成本信息建模以及设备管理与维护,揭示了这些要素在不同阶段的应用与价值。
另外,论述了BIM与人工智能、大数据和物联网技术的结合,突显了其在提升智能化和高效化方面的潜力。
最后,强调BIM的持续创新将推动建筑行业向数字化、智能化的未来迈进,为可持续发展提供新的可能性。
关键词:建筑信息模型;土木工程;数字化技术融合引言在当今快速发展的建筑领域,建筑信息模型(BIM)作为一种全面数字化建模方法,引领着土木工程建筑的转型。
BIM不仅仅是一个三维模型,更是一个全生命周期的信息管理平台,涵盖了设计、施工、运营与维护等多个阶段。
本文旨在深入剖析BIM的核心要素,包括几何信息建模、时间信息建模、成本信息建模以及设备管理与维护,并探讨其与人工智能、大数据、物联网等数字化技术的紧密关系。
通过对BIM在土木工程中的应用及其与数字技术的结合进行全面阐述,我们将揭示BIM如何推动建筑行业迈向更智能、高效的未来。
一、建筑信息模型(BIM)概述(一)BIM的定义与基本原理建筑信息模型(BIM)是一种综合性的数字化建模方法,通过集成多领域信息,创建建筑物和基础设施的虚拟模型。
BIM的基本原理在于将建筑项目的各个方面,包括几何、时间、成本和设备等多个维度的信息整合到一个统一的模型中。
这种模型不仅包含了建筑物的外观和结构,还涵盖了其整个生命周期的各个阶段,从设计、施工到运营与维护。
BIM的定义不仅仅是一个静态的三维模型,更是一个动态的、可协同工作的信息平台。
其基本原理包括建立一个共享的数据库,使得所有涉及方能够在同一平台上协同工作,实现信息的共享、协同和更新,从而提高整个项目的效率和质量。
建筑行业BIM技术应用与管理体系构建方案第一章 BIM技术概述 (3)1.1 BIM技术概念 (3)1.2 BIM技术发展历程 (3)1.2.1 国际发展历程 (3)1.2.2 国内发展历程 (3)1.3 BIM技术应用价值 (3)1.3.1 设计阶段 (3)1.3.2 施工阶段 (3)1.3.3 管理与运营阶段 (3)1.3.4 产业链协同 (4)1.3.5 绿色建筑 (4)第二章 BIM技术在设计阶段的应用 (4)2.1 设计协同 (4)2.2 设计优化 (4)2.3 设计模拟与分析 (5)第三章 BIM技术在施工阶段的应用 (5)3.1 施工进度管理 (5)3.1.1 概述 (5)3.1.2 BIM技术在施工进度管理中的应用 (5)3.2 施工资源管理 (6)3.2.1 概述 (6)3.2.2 BIM技术在施工资源管理中的应用 (6)3.3 施工质量管理 (6)3.3.1 概述 (6)3.3.2 BIM技术在施工质量管理中的应用 (6)第四章 BIM技术在运维阶段的应用 (7)4.1 设施管理与维护 (7)4.2 节能监测与优化 (7)4.3 信息查询与数据分析 (8)第五章 BIM技术管理体系构建 (8)5.1 BIM技术管理体系概述 (8)5.2 BIM技术管理组织结构 (8)5.3 BIM技术管理流程 (9)第六章 BIM技术标准与规范 (9)6.1 BIM技术标准体系 (10)6.1.1 概述 (10)6.1.2 国家标准 (10)6.1.3 行业标准 (10)6.1.4 企业标准 (10)6.2 BIM技术规范制定 (10)6.2.1 制定原则 (10)6.2.2 制定流程 (11)6.3 BIM技术标准实施与监督 (11)6.3.1 实施措施 (11)6.3.2 监督管理 (11)第七章 BIM技术与项目管理 (11)7.1 项目策划与决策 (11)7.1.1 项目策划 (11)7.1.2 项目决策 (12)7.2 项目实施与监控 (12)7.2.1 项目实施 (12)7.2.2 项目监控 (12)7.3 项目收尾与评价 (13)7.3.1 项目收尾 (13)7.3.2 项目评价 (13)第八章 BIM技术在建筑行业中的应用案例 (13)8.1 设计阶段应用案例 (13)8.1.1 项目背景 (13)8.1.2 应用案例 (13)8.2 施工阶段应用案例 (14)8.2.1 项目背景 (14)8.2.2 应用案例 (14)8.3 运维阶段应用案例 (14)8.3.1 项目背景 (14)8.3.2 应用案例 (14)第九章 BIM技术人才培养与培训 (14)9.1 BIM技术人才培养策略 (14)9.2 BIM技术培训体系建设 (15)9.3 BIM技术人才评价与激励 (15)第十章 BIM技术发展趋势与挑战 (16)10.1 BIM技术发展趋势 (16)10.1.1 技术融合与创新 (16)10.1.2 产业链整合 (16)10.1.3 国际化发展 (16)10.2 BIM技术面临的挑战 (16)10.2.1 技术门槛较高 (16)10.2.2 标准化程度不足 (16)10.2.3 政策支持不足 (16)10.3 BIM技术发展策略与建议 (17)10.3.1 加强技术研发与创新 (17)10.3.2 完善标准化体系 (17)10.3.3 政策扶持与推广 (17)10.3.4 培养专业人才 (17)10.3.5 拓展国际合作 (17)第一章 BIM技术概述1.1 BIM技术概念BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)是一种基于数字技术的建筑行业设计、施工、管理及运营的综合技术。
《BIM+GIS在桥梁工程中应用的关键问题研究》篇一摘要:随着信息技术的高速发展,BIM(Building Information Modeling)技术和GIS(Geographic Information System)技术在工程领域的应用越来越广泛。
本文针对BIM与GIS在桥梁工程中的融合应用,重点研究了其关键问题,包括数据整合、模型精度、协同设计与施工管理等方面,旨在为桥梁工程的数字化、智能化发展提供理论支持和实践指导。
一、引言随着信息化技术的不断推进,BIM技术和GIS技术在工程建设中发挥着越来越重要的作用。
BIM技术通过构建三维建筑信息模型,实现了工程建设过程中的信息集成和可视化;而GIS技术则通过地理信息系统,为工程建设提供了空间数据管理和分析的能力。
在桥梁工程中,BIM+GIS的融合应用,不仅可以提高设计精度和施工效率,还能为后期运营维护提供数据支持。
然而,其应用过程中仍存在一些关键问题需要深入研究。
二、BIM+GIS在桥梁工程中的应用现状(一)数据整合问题BIM与GIS的数据整合是应用的关键问题之一。
由于BIM模型主要关注建筑物的几何信息和物理属性,而GIS则侧重于地理空间数据的处理,两者在数据格式、精度和坐标系统等方面存在差异。
因此,如何实现两种数据的无缝对接和整合,是当前研究的重点。
(二)模型精度与细节问题桥梁工程涉及的结构复杂,对模型的精度和细节要求较高。
然而,现有的BIM模型在表达复杂结构和细节方面仍存在不足,如何提高模型的精度和细节表现,是亟待解决的问题。
(三)协同设计与施工管理问题桥梁工程的设计与施工涉及多个专业和部门,如何实现跨专业、跨部门的协同设计与施工管理,是BIM+GIS应用中的另一关键问题。
这需要建立完善的协同工作平台和信息共享机制,以确保设计和施工的顺利进行。
三、解决关键问题的策略与措施(一)数据整合策略为了实现BIM与GIS的数据整合,需要建立统一的数据标准和格式。
建筑工程质量管理的信息化策略摘要:建筑工程质量管理的信息化策略是当前建筑行业发展的重要议题。
本文围绕着信息化在建筑工程质量管理中的应用,以及如何制定有效的信息化策略来提升工程质量和效率展开论述。
通过对信息化技术在建筑工程中的应用进行概述,介绍了信息化对质量管理的影响。
探讨了制定信息化策略的必要性,并提出了一系列可行的策略和方法。
结合实际案例分析,总结了信息化策略对建筑工程质量管理的重要意义和实际效果,为相关行业提供了参考和借鉴。
关键词:建筑工程质量管理、信息化、策略制定、效率提升、案例分析引言:随着科技的不断发展,信息化已经深刻影响着各个行业的发展和运作方式。
而在建筑工程领域,质量管理一直是关注的焦点之一。
有效的质量管理不仅关乎工程的安全与可靠性,也直接影响着项目的进度和成本控制。
在这样的背景下,如何运用信息化技术提升建筑工程质量管理水平成为了亟待解决的问题。
本文旨在探讨建筑工程质量管理的信息化策略,通过对现有技术和方法的梳理和分析,为建筑行业提供有效的指导和参考。
接下来,我们将从信息化技术在建筑工程中的应用现状出发,逐步深入探讨信息化策略的制定和实施过程,以及其带来的重要影响和成效。
一、信息化技术在建筑工程中的应用信息化技术在建筑工程中的应用已经成为了推动行业发展的重要力量。
随着科技的不断进步,建筑行业也在不断探索和应用各种信息化技术,以提升工程质量、提高效率和降低成本。
在建筑工程中,信息化技术的应用涉及到多个方面,包括设计、施工、管理、监控等各个环节。
信息化技术在建筑设计领域发挥着重要作用。
传统的手绘设计已经逐渐被计算机辅助设计(CAD)所取代。
CAD软件不仅能够提高设计效率,还能够实现更精确的设计和模拟,帮助设计师更好地理解和呈现设计方案。
建筑信息模型(BIM)技术的应用也日益普及。
BIM技术将建筑的设计、施工和管理过程整合到一个统一的信息模型中,实现了各个阶段之间的无缝衔接,提高了协作效率和项目质量。
建筑信息模型(BIM)技术应用指南第一章建筑信息模型(BIM)基础 (2)1.1 BIM概述 (2)1.2 BIM发展历程 (2)1.3 BIM与传统设计模式的区别 (3)第二章 BIM技术标准与规范 (3)2.1 BIM标准体系 (3)2.1.1 BIM国家标准 (3)2.1.2 BIM行业标准 (4)2.1.3 BIM地方标准 (4)2.2 BIM技术规范 (4)2.2.1 BIM设计规范 (4)2.2.2 BIM施工规范 (4)2.2.3 BIM运维规范 (4)2.3 BIM应用指南 (4)2.3.1 BIM应用流程 (4)2.3.2 BIM技术应用要点 (4)2.3.3 BIM技术应用案例 (5)2.3.4 BIM培训与考核 (5)第三章 BIM建模技术 (5)3.1 建模软件概述 (5)3.2 建模流程与方法 (5)3.3 建模技巧与注意事项 (6)第四章 BIM模型管理与维护 (6)4.1 模型管理原则 (6)4.2 模型维护与更新 (7)4.3 模型数据交换与共享 (7)第五章 BIM在设计阶段的应用 (8)5.1 设计协同 (8)5.2 设计优化 (8)5.3 设计变更与审批 (8)第六章 BIM在施工阶段的应用 (9)6.1 施工进度管理 (9)6.2 施工成本控制 (9)6.3 施工安全管理 (10)第七章 BIM在运维阶段的应用 (10)7.1 设施管理 (10)7.2 能源管理 (11)7.3 设备维护与维修 (11)第八章 BIM与绿色建筑 (11)8.1 绿色建筑设计原则 (11)8.2 BIM在绿色建筑设计中的应用 (12)8.3 BIM与绿色建筑评价 (12)第九章 BIM与建筑工业化 (13)9.1 建筑工业化概述 (13)9.2 BIM在建筑工业化中的应用 (13)9.3 BIM与建筑工业化发展趋势 (14)第十章 BIM与大数据 (14)10.1 大数据概述 (14)10.2 BIM与大数据的融合 (14)10.3 BIM大数据应用案例 (15)第十一章 BIM与人工智能 (15)11.1 人工智能概述 (15)11.2 BIM与人工智能的融合 (15)11.3 BIM人工智能应用案例 (16)第十二章 BIM技术在国内外的发展趋势 (17)12.1 国内外BIM政策与发展现状 (17)12.1.1 国外BIM政策与发展现状 (17)12.1.2 我国BIM政策与发展现状 (17)12.2 BIM技术未来发展趋势 (18)12.3 我国BIM技术发展策略与建议 (18)第一章建筑信息模型(BIM)基础1.1 BIM概述建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)是一种数字化的建筑设计、施工和运维管理方法。
建筑工程管理信息化的现状及策略建筑工程管理信息化是指利用先进的信息技术手段,对建筑工程的各个环节进行管理和控制,以提高工程效率、降低成本、提升质量和安全水平的工作方法。
随着信息技术的飞速发展,建筑工程管理信息化已经成为了建筑行业不可或缺的一部分。
本文将对建筑工程管理信息化的现状进行分析,并提出相应的策略。
1.信息化水平参差不齐建筑行业对于信息化水平的理解和实践存在差异,一些大型建筑企业和部分领先的地方政府已经积极推进信息化建设,实现了建筑工程管理信息化的全面覆盖,但是仍然有一部分中小型建筑企业和地方政府未能充分认识到信息化的重要性,导致信息化水平参差不齐。
2.信息系统建设滞后目前建筑行业信息系统建设相对滞后,大多数建筑企业仍然采用传统的管理方式,对于信息系统的建设和应用还存在许多问题,例如建筑企业信息系统建设滞后,信息孤岛严重,信息互通共享程度低,无法形成整体的信息化管理体系。
3.技术融入不足建筑行业对于新技术的融入程度还有待提高,目前虽然一些新技术如建筑信息模型(BIM)、无人机、人工智能等已经开始应用于建筑工程管理信息化中,但是整体融入程度并不高,还有很大的空间可以利用新技术提升管理水平。
4.管理模式陈旧目前大多数建筑企业的管理模式仍停留在传统的模式上,对于信息化管理的需求和意识还存在一定的差距,仍然存在项目管理分散、信息系统不完善、信息共享困难等问题。
二、建筑工程管理信息化的策略1. 提高信息化水平为了提高建筑行业的信息化水平,建筑企业需要加大对信息化建设的投入力度,加强信息化技术的应用水平和管理水平,确保信息化建设有效推进。
部分不同建筑企业也应加强与建筑行业信息化发展的交流合作,保持信息化技术和管理水平与行业发展的同步。
2. 推进信息系统建设建筑企业应积极推进信息系统建设,建立健全信息化管理体系。
建筑企业可以通过引入专业软件系统提升建筑工程管理的信息化水平,建立起信息化系统平台,并逐步拓展覆盖范围,实现信息流的顺畅共享,提高信息的利用效益,加强对于信息系统的建设和应用水平。
基于BIM的建筑工程施工系统研发与应用设计摘要:利用bim,我们不仅可以为建设的设计方案建模,还可以为端到端的施工流程建模。
因此,无论是管理一个项目,还是自行负责施工,我们都可以在开始施工前分析施工可行性,协调整个流程,解决冲突,安排每个环节的进度。
bim是一种行之有效的方法,可帮助我们赢得新项目。
关键词:bim 建筑施工项目建筑设计bim是近十年在原有cad(英文名称:computer aided design,中文名称:计算机辅助设计)技术基础上发展起来的一种多维(三维空间、四维时间、五维成本、n维更多应用)模型信息集成技术,可以使建设项目的所有参与方在项目从概念产生到完全拆除的整个生命周期内都能够在模型中操作信息和在信息中操作模型,从而从根本上改变从业人员依靠符号文字形式图纸进行项目建设和运营管理的工作方式,实现在建设项目全生命周期内提高工作效率和质量以及减少错误和风险的目标。
bim是一种技术、一种方法、一种过程,bim把建筑业业务流程和表达建筑物本身的信息更好地集成起来,从而提高整个行业的效率。
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地组合。
建筑行业正在快速发展——项目越来越复杂,但业主却要求施工企业以更低的成本、更快的速度交付项目。
协作施工、物料使用和低效人工消耗了30%的建筑成本,各种规模的建设公司都必须为这些关键的业务问题寻求到解决方法。
赢得新业务:在当前全球经济低迷的情况下,施工项目大量减少。
对于积极努力获得新业务的施工企业而言,这无疑加大了其竞争压力。
按时交付:进度安排中看似微小的疏忽都有可能严重延误项目的交付。
协调和实施复杂的建筑项目是一项艰巨而耗时的任务。
减少错误:尽可能地减少耗时、耗资的信息请求(rfi)和变更单,项目交付周期不断缩短,因此必须更有效地管理项目。
关于bim的策划书3篇篇一关于《BIM 技术应用推广策划书》一、策划背景随着建筑行业的快速发展,传统的设计和施工方式已经无法满足市场的需求。
BIM (建筑信息模型)技术作为一种创新的数字化设计和管理工具,正逐渐改变着建筑行业的发展模式。
为了推动 BIM 技术在本企业的应用和发展,提高项目管理效率和质量,特制定本策划书。
二、策划目标1. 提高企业对 BIM 技术的认识和应用水平,培养一批具备 BIM 技术应用能力的专业人才。
2. 建立 BIM 技术应用团队,制定相关标准和流程,推动企业信息化建设。
3. 提升项目管理效率,降低成本,提高质量,增强企业竞争力。
三、策划内容1. BIM 技术培训(1)组织内部培训,邀请专家进行讲座和培训课程,让员工了解 BIM 技术的基本原理、应用方法和流程。
(2)开展外部培训,鼓励员工参加相关的专业培训和认证考试,提高其 BIM 技术应用能力。
2. 项目试点(1)选择具有代表性的项目进行 BIM 技术试点,探索 BIM 技术在设计、施工和运营管理中的应用。
(2)成立项目团队,包括设计、施工、运营等各方人员,共同参与 BIM 技术的应用和实践。
3. 建立 BIM 技术应用团队(1)组建专业的 BIM 技术团队,负责企业 BIM 技术的应用和推广。
(2)制定团队工作流程和标准,确保 BIM 技术的应用质量和效率。
4. 制定相关标准和流程(1)根据企业实际情况,制定 BIM 技术应用的相关标准和流程,包括模型创建、数据管理、协同工作等方面。
(2)建立 BIM 技术应用的考核机制,确保相关标准和流程的有效执行。
5. 加强与合作伙伴的沟通与合作(1)与设计单位、施工企业、供应商等建立合作伙伴关系,共同推广和应用 BIM 技术。
(2)参加行业会议和研讨会,了解最新的 BIM 技术发展动态和趋势,加强技术交流和合作。
四、实施计划1. 第一阶段:调研和准备(1)成立策划团队,明确策划目标和任务。
建筑信息模型策划书3篇篇一《建筑信息模型策划书》一、引言二、项目背景本项目为[具体项目名称],位于[项目地点]。
项目包括[建筑类型和规模]等建筑内容。
为了提高项目的管理水平和建设质量,引入 BIM 技术进行项目策划、设计、施工和运营维护的全过程管理。
三、BIM 目标1. 提高设计效率和质量,减少设计错误和变更。
2. 实现项目各阶段信息的共享和协同,提高项目团队的工作效率。
3. 为施工提供精确的模型和信息,指导施工过程,减少施工浪费和错误。
4. 加强项目的可视化管理,方便业主和相关方对项目进展的了解和监督。
5. 为项目的运营维护提供基础数据,提高运营维护的效率和质量。
四、BIM 实施范围1. 设计阶段:建筑、结构、给排水、电气等专业的设计模型构建和协同设计。
2. 施工阶段:施工模型的建立、深化设计、施工进度模拟、施工资源管理等。
3. 运营维护阶段:建筑设施的维护管理、设备运行监测等。
五、BIM 团队组建1. 成立 BIM 项目领导小组,负责项目的整体规划和决策。
2. 组建 BIM 技术团队,包括 BIM 工程师、设计师、施工人员等,具备相关的专业知识和技能。
3. 建立 BIM 协作团队,包括项目各参与方,如业主、设计单位、施工单位、监理单位等,确保信息的顺畅流通和协同工作。
六、BIM 技术应用1. 设计阶段使用 BIM 软件进行建筑、结构、给排水、电气等专业的设计建模,实现三维可视化设计。
进行协同设计,通过模型共享和冲突检测,减少设计错误和变更。
设计图纸、报告和文档,提高设计质量和效率。
2. 施工阶段建立施工模型,包括建筑结构、设备安装、施工进度等信息,指导施工过程。
进行深化设计,根据施工需求对模型进行细化和优化。
进行施工进度模拟,优化施工计划,提前发现和解决施工中的问题。
进行施工资源管理,合理分配人力、物力和财力资源。
与施工现场进行实时数据交互,实现施工过程的可视化监控和管理。
3. 运营维护阶段建立建筑设施的 BIM 模型,包括设备、管道、线路等信息。
建筑信息模型系统(BIM)的策略研究
作者:xxx 指导:xxx 摘要:
随着近年数字技术的发展,数字化信息集成下的建筑创作变得越来越为大众所熟知,涌现出了大量优秀的作品。然而作为数字化设计的集合化应用——建筑信息模型集成化管理系统(BIM)在国的规模化推进却依旧艰难,与国外先进水平差距有进一步扩大的趋势。为了找出问题,解决目前这一现状,本文从工程项目信息的集成化管理角度切入中国的建筑设计,从大量的具体的工程实践入手,分析并阐述了目前我BIM 实践中所遇到的机遇和挑战。对目前国普遍应用以及主流的BIM 平台进行了总结,为BIM 在我国的有效推进与本土化实现提供良好的理论基础。文章总结出的具体可操作的实现方式,将有效的促进我国尤其是架构下的建筑产业的信息集成化建设发展。本文的研究将原有大量分散的 BIM 策略进了系统性的串联。对BIM 在中国的实践进行了一个完整的梳理。为未来的BIM 实践提供了一个系统性的理论构架和方向性的操作指南。在论文的展望与结论部分,作者对未来在建筑数字信息模型的基础上,数字地球以及定制化设计方式提出了自己开拓性的意见。为未来的进一步研究提供了一个全新的思路与方向。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。
关键词: 数字技术 信息化 BIM 系统论 协同设计 策略
Abstract: In the past decades, information technology has been more and more applied to architecture design and excellent digital based works can be widely seen now, however the main vehicle of digital architecture design, BIM, is facing a lot of difficulties while populating in China, still a big gap to catch up with world-class level. This article aims to in-sighting root cause of slow population of BIM, find solutions and summarize widely used BIM platforms from perspective of using integrated management to architecture design, in terms of practical experience and challenges of using BIM. The theory and solutions proposed in this article will provide with a good basis for populating BIM in Chinese architecture design industry. The research helps to link ad hoc BIM applications together and form one integrated theory framework and practice guideline for future BIM booming up in China architecture design field. In the section of future work and conclusions, the author states out constructive ideas from perspectives of digital model, digital planet as well as customized design, which could be start point and guidance of further studies.
Keywords : BIM 、Design strategy 、Localization Strategy 、Modeling 1. BIM核心体系 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。
建筑信息模型给工程设计领域带来了第二次革命,从二维图纸到四维设计和建造的革命,同时,对于整个建筑行业来说,建筑信息模型(BIM)也是一次真正的信息革命。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。
第一个革命:个人电脑和互联网普及的革命信息 第二个革命:建筑景观对于cad的引用—二维 第三个革命:3dmax等建筑三维软件的引用—三维 第四个革命:BIM系统的引进---建筑信息全模型(覆盖了二维,三维,各种建筑信息,包括部的,外部景观的,地理信息的等等)
建筑信息模型(BIM)的技术核心是一个由计算机三维模型所形成的数据库,不仅包含了建筑师的设计信息,而且可以容纳从设计到建成使用,甚至是使用周期终结的全过程信息,并且各种信息始终是建立在一个三维模型数据库中。建筑信息模型(BIM)可以持续即时地提供项目设计围、进度以及成本信息,这些信息完整可靠并且完全协调。建筑信息模型(BIM)能够在综合数字环境中保持信息不断更新并可提供访问,使建筑师、工程师、施工人员以及业主可以清楚全面地了解项目。这些信息在建筑设计、施工和管理的过程中能促使加快决策进度、提高决策质量,从而使项目质量提高,收益增加。整个项目全生命周期的各个阶段:设计、施工和运营管理。建筑信息模型,是以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,是对该工程项目相关信息的详尽表达。Graphisoft公司的Arch c a d、Bentley公司的Trifrom以及Autodesk公司的Revit这些引领潮流的建筑设计软件系统,都是应用了建筑信息模型技术开发的,可以支持建筑工程全生命周期的集成管理环境。
1. 参数化设计 参数化设计从实质上讲是一个构件组合设计,建筑信息模型是由无数个虚拟构件拼装而成,其构件设计并不需要采用过多的传统建模语言,如拉伸、旋转等,而是对已经建立好的构件(称为族)设置相应的参数,并使参数可以调节,进而驱动构件形体发生改变,满足设计的要求。而参数化设计更为重要的是将建筑构件的各种真实属性通过参数的形式进行模拟,并进行相关数据统计和计算。在建筑信息模型中,建筑构件并不只是一个虚拟的视觉构件,而是可以模拟除几何形状以外的一些非几何属性,如材料的耐火等级、材料的传热系数、构件的造价、采购信息、重量、受力状况等等。
2. 构件关联性设计 构件关联性设计是参数化设计的衍生。当建筑模型中所有构件都是由参数加以控制时,如果我们将这些参数相互关联起来,那么我们就实现了关联性设计。换言之,当建筑师修改某个构件,建筑模型将进行自动更新,而且这种更新是相互关联的。例如,我们在实际工程中经常会遇到修改层高的情况,在建筑信息模型中,我们只要修改每层标高的数值,那么所有的墙、柱、窗、门都会自动发生改变,因为这些构件的参数都与标高相关联,而且这种改变是三维的,并且是准确和同步的。我们不再需要去分别修改平立剖。关联性设计它不仅提高了建筑师的工作效率,而且解决了长期以来图纸之间的错、漏、缺问题,其意义是显而易见的。
3. 参数驱动建筑形体设计 参数驱动建筑形体设计是指通过定义参数来生成建筑形体的方法,当建筑师改变一个参数,形体可以进行自动更新,从而帮助建筑师进行形体研究。参数驱动建筑形体设计仍然可以采用定义构件的方法实现。如果我们要设计一个形体复 杂的高层建筑,我们可以将高层建筑的每一层作为一个构件,然后用参数(包含一些简单的函数)对这一层的几何形状进行定义和描述,最后将上下两层之间再用参数关联起来,例如设定上下两层之间的扭转角度,这样就可以通过修改所定义的角度来驱动模型,生成一系列建筑形体。这种模式对于生成一些有规律的,但却很复杂的建筑形体是十分有用的。在Revit 中,还有另外一种方便的工具——体量。体量设计更加接近建筑师的工作模式,建筑师可以从体量推敲做起,而不必关心体量与尺寸参数的关系,当体量推敲满意后,再为体量附着上具有真实属性的建筑构件,例如给形态附着幕墙、墙、楼板等。体量模式较为强大的功能还在于,当我们再次修改体量时,原先附着的建筑构件可以相应更新。这实际上实现了“先形状后尺寸”的设计方式,其技术思想与“变量化实体造型技术”较为接近。
4. 协作设计 在以往,我们理解的协作设计通常是建筑专业与结构水暖电的专业协作。而今天,随着建筑工程复杂性的增加,跨学科的合作成为建筑设计的趋势。在二维CAD 时代,协作设计缺少一个统一的技术平台,但建筑信息模型为传统建筑工种提供了一个良好的技术协作平台,例如,结构工程师改变其柱子的尺寸时,建筑模型中的柱子也会立即更新,而且建筑信息模型还为不同的生产部门,甚至管理部门提供了一个良好的协作平台,例如施工企业可以在建筑信息模型基础上添加时间参数进行施工虚拟,控制施工进度,政务部门可以进行电子审图等等。这不仅改变了建筑师、结构工程师、设备工程师传统的工作协调模式,而且业主、政府政务部门、制造商、施工企业都可以基于同一个带有三维参数的建筑模型协同工作。
2.BIM 的价值
具体而言,BIM 的应用具有以下价值。 1、解决当前建筑领域信息化的瓶颈问题 建立单一工程数据源。工程项目各参与方使用的是单一信息源,确保信息的准确性和一致性。实现项目各参与方之间的信息交流和共享。从根本上解决项目