bim的协调性,BIM技术在住宅建筑设计中的应用分析

而bim技术所具有的模拟性特点则主要指的是应用这一技术对建筑住宅进行科学合理的指导,以便于建筑施工的顺利进行。4、帮助设计人员分析住宅建筑的各类影响因素,应用报表和效果图等实现对设计方案的优化。

1、 bim技术在住宅建筑设计中的应用分析 刘明忠摘 要 信息技术的迅速发展,在一定程度上提高了各个行业的管理水平。在建筑行业可持续发展中出现了bim技术。在设计与施工中建立数字三维模型是关键内容,并成为住宅建设的主要组成结构,强化设计能力发挥了推动作用,科学引入bim技术,成功改进了信息模型,彻底转化了建立信息的流程,在一定程度上提高了设计水平。关键词 bim技术;住宅建筑;设计;应用1bim技术的基本分析1.1 现阶段bim技术的发展现状随着bim技术的不断发展和进步,其已经成为我国建筑行业中最常用的技术之一。虽然在社会各界的关注下这一技术已

2、经在我国建筑行业得到了广泛的推广和应用,并且已经取得了非常显著的成效,但是该技术在实际应用的过程中,仍然存在着很多的问题,再加上受到bim技术专业人才匮乏等各方面因素的影响,导致bim技术的发展受到了严重影响。因此,建筑住宅设计在引进bim技术时,必须加大该技术在建筑行业应用研究的力度,才能将bim技术在建筑行业中的优势和作用充分地发挥出来1。1.2 现阶段bim技术特点bim技术在建筑行业中应用时所体现出的优势主要体现在技术的优化、可制图性、模拟操作、可视化等几方面,而在这些特点中可制图性则主要指的是应用bim技术进行模拟与建筑的展示,可以有效地降低建筑图纸编制人员的工作强度,促进其工作效率

3、的稳步提升。bim技术所具有的有化学则主要是应用这一技术可以及时地发现建筑住宅设计中出现的误差和漏洞,便于设计人员进行设计的优化,确保设计的准确无误。而bim技术所具有的模拟性特点则主要指的是应用这一技术对建筑住宅进行科学合理的指导,以便于建筑施工的顺利进行。另外,随着bim技术在建筑住宅设计中的推广和应用学什么技能好,也有助于建筑住宅施工成本的有效控制,促进了建筑住宅施工效率与质量的全面提升2。首先,bim技术具有可视化的特点。在传统设计工作当中,对于cad软件的依赖程度较高,但是由于二维平面图的局限性较大,难以满足施工的实际需求。而bim技术的出现,则能够为可视化分析奠定基础,通过三维立体模型的构建,

4、帮助设计人员分析住宅建筑的各类影响因素,应用报表和效果图等实现对设计方案的优化。其次,bim技术具有协调性的特点。在设计工作当中,需要对各个专业进行有效协調,应用bim技术可以促进建筑数据信息的快速共享,做好组织协调的同时,促进施工效率的提升,防止信息孤岛效应对工程建设质量造成的影响。然后,bim技术具有模拟性的特点。除了对现实中的建筑物进行模拟外,也能够运用bim技术对非真实事物进行模拟,从而帮助设计人员做好组织规划工作,预测施工中可能出现的问题并制定针对性处理方案。最后,bim技术具有优化性的特点。对于建筑信息的变化情况,则可以在信息模型当中加以体现,使各个环节得到充分优化。2bim技术在

5、住宅建筑设计中的应用措施2.1 实施空间规划住宅建筑的空间规划,是设计阶段的重点工作内容,在分析住宅景观和住宅造型时,需要依靠3d可视度分析和地形分析的方法,充分发挥bim技术优势。对于住宅建筑外部环境的分析,需要以地形分析作为基础,明确建筑体量关系和地形变化情况。在此过程中应该采用专门的分析软件,为构建住宅建筑模型提供可靠的数据支持。在实践工作当中,地理信息系统(gis)的应用较为广泛,在地形分析图的绘制中更加便捷和高效,提升了基础数据的利用率3。2.2 开展前期模拟前期模拟设计工作的实施,可以实现对住宅建筑施工内容和施工方案的全面检测,为设计施工提供可靠保障。在住宅建筑施工中的实际情况,都

6、可以通过模拟情景获取并分析,科学预测施工中可能出现的问题及原因,并在施工前对其进行有效处理,同时做好应急预案的编制。前期模拟工作还能够为施工人员提供科学依据,实现对住宅建筑设计方案的不断优化,确保其满足总体建设要求。运输工作是住宅建筑施工中的关键点,在设计环节也应该充分利用bim技术对其运输方案进行编制,使其为施工提供便捷。2.3 加强动态控制动态控制设计也是住宅建筑设计工作的重点内容,这是保障工程项目进度的关键环节。应该在设计工作当中采用bim技术对现场实际环境信息进行收集与整理,同时借助于模拟模型进行统筹规划与分析。尤其是数据库系统的构建,可以综合化管理各类数据信息,同时根据情况变化进行更

7、新,满足动态控制设计的要求。在住宅建筑工程进度计划的设计当中,应该明确技术人员的职责,对进度规划内容进行不断细化与完善,通过场景分析与观察的方式,及时发现施工技术与方案中存在的问题,使其与实际施工要求保持一致。动态模型的构建,也可以实现对施工进度的有效调整,防止由于工程延期给企业造成的损失4。2.4 节能与能源利用绿色化生产是建筑行业发展的必然趋势bim的协调性,BIM技术在住宅建筑设计中的应用分析,能够在降低对自然生态环境影响的同时,实现对资源的高效化利用,从而达到节能减排的效果。为了对设计中的节能水平进行评估bim的协调性,应该明确围护结构热工性能标准值与设计值,通过能耗计算确保设计方案的节能性。设计人员应该明确建筑的所需能耗,并与相同环境下空气调节能耗

8、与全年采暖情况进行对比分析,从而实现对围护结构热工性能的评估,这也是在设计工作当中常用的权衡判断法。还应该在设计环节充分考虑到住宅建筑的形态、朝向和大小特点,同时确保热工性能参数满足行业标准与规范。热工性能参数通常会反映在建筑施工图当中,应该进行严格的节能计算,通过报告的形式明确设计要求与标准。采用bim技术可以实现对上述数据信息的综合处理与分析,节能标准与维护结构参数的对比分析更具可视化特点,减轻设计人员负担的同时,能够保障数据的精确性与可靠性,防止出现计算误差过大的问题。参考文献1 王烘艳.bim技术在住宅建筑设计中的应用j.建材与装饰,2020 (10):72-73.2 万国龙.bim技术在住宅建筑设计中的应用j.建材与装饰,2020 (2):87-88.3 李良琨.基于可持续性的bim+vr技术在住宅建筑方案设计中的应用研究d.邯郸:河北工程大学,2020.4 刘汉松.基于bim技术研究住宅建筑设计中的应用j.中国住宅设施,2019(2):25-26. -全文完-

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,bim技术在交通工程中的应用?

bim技术在交通工程中的应用

交通道路建设作为我国城市建设的一项基础建设,为城市的发展起到了至关重要的作用.在道路交通建设规划和设计的过程中,BIM技术对道路交通建设起到了虚拟构建的作用,并且对施工建设进行了一定程度上的演示,及时发现其中存在的问题,并且进行及时改进,避免因为设计不合理,造成反复施工的现象发生。

重庆交通职业学院为什么办的这么好

学校内拥有BIM技术实训中心、高速铁道实训中心、工程测量实训中心、工程检测实训中心、航空实训中心、航运实训中心、智能制造实训中心、建筑实训中心、财经实训中心、新能源汽车实训中心、桥梁隧道检测实训中心、物流实训中心等多个中央财政支持的国家级实验基地、重庆市财政支持的实训基地、实训中心。

学校与中铁集团、中国交通建设集团、中国建筑集团、重庆交运集团、高速公路集团、阿里巴巴集团、京东物流、东风汽车、长安汽车等200余家大型企业签订了校企合作协议,建立了长期合作关系,共建了多个校外实习基地,为学生的培养及就业奠定了坚实的基础。

bim建筑和结构哪个更适合桥梁

(1)建筑领域与桥梁领域在美观方面的对比

在建筑工程方面,相比于桥梁美学要求较高,一般需要专业的建筑师对建筑造型和功能专门进行相应的设计,通过BIM技术提供所见即所得的视觉效果展示建筑造型。

在桥梁工程方面,对于一些地标性桥梁以及城市中的复杂景观桥梁需要做一些美学设计,其他普通的桥梁直接通过设计师出图。运用BIM技术,通过计算分析,可建立高精度的桥梁模型bim交通,交通工程bim工程师必考
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(2)建筑领域与桥梁领域在环境因素的对比

在建筑工程方面,一般住宅处于城镇中,与桥梁相比较,暴露程度较低,在消耗能源方面较大(供水、供气)。通过BIM技术相关的建筑分析软件,可对能源进行模拟并且计算相应的排量,实现绿色可持续设计。

在桥梁工程方面,基础设施建设在自然环境中,暴露程度以及承受车辆磨损程度均较大。此外,对跨河流域会受到一定的水流腐蚀、客船碰撞等因素耗损。通过BIM技术,可在三维立体模型中监控检测的数据对有问题部分准确定位,为后期维护的工作人员带来便利。

(3)建筑领域与桥梁领域在结构荷载的对比

在建筑工程方面,建筑主要受静力荷载(地震、风荷载除外),可通过BIM技术提供梁、板、柱构件单元结构相应的分析,加强荷载计算的准确性。

在桥梁工程方面,桥梁所受的荷载除了自身重力,还有车辆的重力以及动力荷载等。通过BIM技术相关软件可对桥梁中构件计算受力分析,除此之外,通过有限元软件对部分异形构件进行深入分析,提高整体桥梁稳定性。

(4)建筑领域与桥梁领域在其他附属设施的对比

在建筑工程方面,涉及的专业比较多,布置比较复杂,包括水、电、气等系统。在相互交错时容易发生管线碰撞。通过BIM技术可把机电专业的不同系统协同在一起,检查碰撞,减少设计冲突。

在桥梁工程方面,其他附属设施主要包含排水系统以及路面照明装置。通过BIM技术可为结构设计人员提供了良好协作平台,保证分工有序考证含金量排行榜,提高设计效率。

综上所述,BIM技术在我国建筑工程发展比其在桥梁工程中的应用更加健全与完善。BIM技术在桥梁工程中的实践还需进一步深入研究与探讨。

bim专业知识和技能应用

1.BIM模型维护

BIM模型维护是指根据项目建设进度建立和维护BIM模型,使用BIM平台汇总各项目团队所有的建筑工程信息,消除项目中的信息孤岛,并将得到的信息结合三维模型进行整理和储存,以备项目全过程中项目各相关利益方随时共享。目前业内主要采用“分布式”BIM模型的方法,建立符合工程项目现有条件和使用用途的BIM模型。这些模型根据需要大致可分为:设计模型、施工模型、进度模型、成本模型、制造模型、操作模型等。

2.场地分析

传统的场地分析存在诸如定量分析不足、主观因素过重、无法处理大量数据信息等弊端。通过BIM结合地理信息系统(简称GIS)对场地及拟建的建筑物空间数据进行建模,可迅速得出较准确的分析结果,帮助项目在规划阶段评估场地的使用条件和特点,从而作出新建项目理想的场地规划、交通流线组织关系、建筑布局等关键决策。

3.建筑策划

利用对建设目标所处社会环境及相关因素的逻辑数理分析,研究项目任务书对设计的合理导向,制定和论证建筑设计依据,科学地确定设计的内容,并寻找达到这一目标的科学方法。BIM能够帮助项目团队再建筑规划阶段,通过多空间进行分析来理解复杂空间的标准和法规,从而节省时间,并提供对团队更多增值活动的可能。特别是在客户讨论需求、选择以及分析最佳方案时,能借助BIM及相关分析数据,作出关键性的决定。

4.方案论证

项目投资方可以使用BIM来估计设计方案的布局、视野、照明、安全、人体工程学、声学、纹理、色彩及规范的遵守情况。BIM甚至可以做到建筑局部的细节推敲,迅速分析设计和施工中可能需要应对的问题。还可以借助BIM提供方便的、低成本的不同解决方案供项目投资方进行选择,通过数据对比和模拟分析,找出不同解决方案的优缺点,帮助项目投资方迅速评估建筑投资方案的成本和时间。

5.可视化设计

对于设计师而言,除了用于前期推敲和阶段展现,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来展现自己的设计成果。BIM的出现使得设计师不仅拥有了三维可视化设计工具,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,同时,也使业主及最终用户真正摆脱技术壁垒的限制,随时知道自己的投资能获得什么。

6.协同设计

协同设计是一种新兴的建筑设计方式,它可以使分布在不同地理位置的不同专业的设计人员通过网络的协同展开设计工作。现有的协同设计主要是基于CAD平台,CAD的通用文件格式仅仅是对图形的描述,无法加载附加信息。BIM使得协同不再是简单的文件参照,BIM技术为协同设计提供底层支撑,大幅提升协同设计的技术含量。借助BIM的技术优势,协同的范畴也从单纯的设计阶段扩展到建筑全生命周期,需要规划、设计、施工、运营等各方的集体参与,因此具备了更广泛的意义,带来综合效益的大幅提升。

7.性能化分析

利用BIM技术,在设计过程中创建的虚拟建筑模型已经包含了大量的设计信息(几何信息、材料性能、构件属性等)bim交通,只要将模型导入相关的性能化分析软件,就可以得到相应的分析结果,原本需要专业人士花费大量时间输入大量专业数据的过程,通过BIM技术可以自动完成,大大降低了性能化分析的周期,提高了设计质量。

8.工程量统计

BIM 是一个富含工程信息的数据库,可以真实地提供造价管理需要的工程量信息,借助这些信息,计算机可以快速对各种构件进行统计分析,大大减少了繁琐的人工操作和潜在错误,非常容易实现工程量信息与设计方案的完全一致。

9.管线综合

随着建筑物规模和使用功能复杂程度的增加,无论设计企业还是施工企业甚至是业主对机电管线综合的要求愈加强烈。利用BIM技术,通过搭建各专业的BIM模型,设计师能够在虚拟的三维环境下方便地发现设计中的碰撞冲突,从而大大提高了管线综合的设计能力和工作效率。这不仅能及时排除项目施工环节中可能遇到的碰撞冲突,显著减少由此产生的变更申请单,更大大提高了施工现场的生产效率,降低了由于施工协调造成的成本增长和工期延误。

10.施工进度模拟

通过将BIM与施工进度计划相链接,将空间信息与时间信息整合在一个可视的4D(3D+Time)模型中,可以直观、精确地反映整个建筑的施工过程。4D施工模拟技术可以在项目建造过程中合理制定施工计划、精确掌握施工进度,优化使用施工资源以及科学地进行场地布置,对整个工程的施工进度、资源和质量进行统一管理和控制,达到以缩短工期、降低成本、提高质量的目标。

11.施工组织模拟

通过BIM可以对项目的重点或难点部分进行可建性模拟,按月、日、时进行施工安装方案的分析优化。对于一些重要的施工环节或采用新施工工艺的关键部位、施工现场平面布置等施工指导措施进行模拟和分析,以提高计划的可行性;也可以利用BIM技术结合施工组织计划进行预演以提高复杂建筑体系的可造性。

12.数字化建造

BIM模型直接应用于制造环节,建筑中的许多构件可以异地加工,然后运到建筑施工现场,装配到建筑中(例如门窗、预制混凝土结构和钢结构等构件)。通过数字化建造,可以自动完成建筑物构件的预制,这些通过工厂精密机械技术制造出来的构件不仅降低了建造误差,并且大幅度提高构件制造的生产率,使得整个建筑建造的工期缩短并且容易掌控。

13.建筑系统分析

BIM结合专业的建筑物系统分析软件,避免了重复建立模型和采集系统参数。可以验证建筑物是否按照特定的设计规定和可持续标准建造,通过这些分析模拟,最终确定、修改系统参数甚至系统改造计划,以提高整个建筑的性能。

14.资产管理

由于建筑施工和运营的信息割裂,使得这些资产信息需要在运营初期依赖大量的人工操作来录入,而且很容易出现数据录入错误。BIM中包含的大量建筑信息能够顺利导入资产管理系统,大大减少了系统初始化在数据准备方面的时间及人力投入。由于传统的资产管理系统本身无法准确定位资产位置,通过BIM结合RFID的资产标签芯片还可以使资产在建筑物中的定位及相关参数信息一目了然。

15.灾难应急模拟

利用BIM及相应灾害分析模拟软件,可以在灾害发生前模拟灾害发生的过程,分析灾害发生的原因,制定避免灾害发生的措施以及发生灾害后人员疏散、救援支持的应急预案。

16.竣工模型交付

通过BIM与施工过程记录信息的关联,甚至能够实现包括隐蔽工程资料在内的竣工信息集成,不仅为后续的物业管理带来便利,并且可以在未来进行的翻新、改造、扩建过程中为业主及项目团队提供有效的历史信息。

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