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发布时间: 2025年07月13日 00:58
1、在施工中,BIM可以更快有效地规划场地的使用,建设相对长期有效的临时水电、道路等工作;避免后期由于工程建设人员的大量增加导致库房及宿舍需要二次三次的搬迁等问题。 2、系统设计方面,可以再论证方案的可行性,现阶段大多数项目的施工图设计已在设计院完成,此方面的工作亦相对进行的少; 3、BIM在数字化加工领域,未来必大有可为。工程建设项目有其本身固有的特点:管理体系大、工程(产品)唯一、参与方众多、系统复杂、人员流动频繁等。针对工程建设项目的BIM,可以快速有效的统计出各个产品的相似性,为产品的生产实现流水作业,提高效率。对比制造业,它的特点均与此不同。制造业加工生产大多已实现数字化,尤其特有的服务产品数据信息。传统的工程建设项目中分包商、供应商提供的服务、产品多为书面化、简单化。在分包商、供应商提供服务产品的同时,也必须参与到BIM的建设中,它所提供的产品要能够直接用于BIM,完善BIM的数据信息建立。 4、三维控制和规划方面,有针对性地对项目的各个空调机房、水泵房、变电室等机电专业综合交叉作业多的地方进行直观的沟通、演示、碰撞检查,以便做出合理优化的方案。 5、3D协调及模型的完善,工程建设过程中需要协调的事项众多,以此为基础的协调大大优于二维的平面想像,节省时间,降低成本;在建设过程中产生的大量变更也可以及时反映在模型中,最后达到施工与文件资料的同步。
【建筑信息模型(BIM)】,借由建立几何模型也同时建立信息模型的成果,BIM在建筑中工程中的优势如下: (一)工程设计具体化:可将设计方案具体化及可视化 (二)避开工程风险:在实际进入施工阶段之前可就构件冲突问题事先侦测并作预防性的处理。 (三)项目数量计算:可直接从模型中抽取必要数据将其自动化及表格化的呈现,如面积表、门窗表等。 (四)变更设计保持一致性:利用参数式与建筑模型的相互链接,增加变更设计管理的一致性及便利性,也就是跨软件平台的数据兼容性。 (五)提升设计质量:设计者更能具体掌握其设计成果的视觉效果、成本造价等。 (六)提高工程设计产能:减少人为疏失,可使设计者将心力花在真正的设计工作上。 (七)工程数据再利用:可将设计信息完整的保留在数据模型之中,方便其在整个工程生命周期中各个阶段来使用。 (一)在设计层面:BIM可以提供设计信息、预算信息、时程信息。(二)在营建层面:BIM可以提供数量信息、时程信息、估价信息。(三)在管理层面:BIM可以提供视觉表现信息、资源利用信息、财务信息。
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