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传统建筑工程于施工阶段,
需耗费人力绘制 2D 施工图纸说明, 当设计变更时, 亦需针对变更内容逐一修改施工图纸说明, 常造成图纸说明修改遗漏。随者【BIM概念】的导入, 有效地提升
2D 施工图产出的便利性及效率, 面对项目变更须修改施工图时,仅需在单一视图中进行组件参数或位置的修改, 即可自动修改相关视图之施工图, 节省传统使用 CAD
软件逐张修改变更施工图纸说明之时间,降低遗漏修改错误。
传统的 2D 施工图, 因为在空间上无良好的高程分配以及施工步骤上无清楚标明施工优先次序,易产生许多施工问题颇且未能有效的解决, 施工人员需花费许多时间进行核对修改, 甚至进行变更设计。为建立以BIM模型为基础的施工图作业流程与方法,通过BIM 3D 作业的 SEM/CSD 套图让可视化冲突问题及视觉的盲点轻易的解决,针对多处管线套迭或与建筑设计及对结构高程变化可以快速检视问题所在, 也直接显示错误给予设计单位修改管线高程, 精准的将建筑现场的施工在计算机里先仿真出来, 以建筑信息模型为基础的施工图不仅可以详细描述施工步骤及现况,还可以事先发现空间冲突及接口整合问题, 这些问题提早被提出解决, 可以促使工程如期、 如质完成。
参数化建筑模型在这种数字模型中,整个建筑模型和整套设计文件保存在一个集成的数据库中,所有内容都是参数化和相互关联的。参数建模对于BIM至关重要,因为这种技术产生“协调的、内部一致并且可运算的”建筑信息,这是BIM的核心特征。如果使用CAD解决方案,信息的平面表达(图示或渲染图)虽然看起来和制定的参数化建筑模型工具的输出形式差不多,但实质却大不相同。
相比较而言,参数建筑建模工具可以轻松协调所有图形和非图形数据——全部视图、图纸、表格等,因为它们都是数据库下的视图。以窗户为例,当窗户置于墙体中距门1m远,模型保存了这种数据关系。如果门或者墙移动了,窗会自动在它出现的所有视图和图纸中作相应地移动,所有相关尺寸也会作出更正。参数建模固有的双向联系性和即时性,及全面传递变动的特性,带来了高质、协调一致、可靠的模型,使得以数据为基础的设计、分析和文档编制过程更加便利。
(1)在传统的方案设计阶段,结构专业仅对建筑专业提出的资料进行确认并反馈 意见,并提出本专业的设计 说明要求,不参与实际的设计制图工作。
而基于 BIM,
结构专业在方案阶段可以实质性的提前介入,开展设计工作,建立自己专业的 BIM 模型,并参与到后续审批交付过程。
(2)基于 BIM
的结构初步设计流程,施工图阶段的大量工作前移到了初步设计阶段,各专业就开始依据方案模型开展工作。
(3)综合协调工作将贯穿于整个设计流程中,可以随时进行协调,在设计过程中可以避免或解决大量的设计冲突问题。
(4)基于BIM的结构施工图设计流程与传统结构施工图设计模式相比,结构设计结果可以反馈到BIM模型,
进行必要调整,形成完整的结构施工图设计BIM 模型。
(5)基于 BIM
模型生成二维视图的过程替代了传统的二维制图,使得设计人员只需重点专注BIM模型的建立, 而无须为绘制二维图纸耗费过多的时间和精力。
优势一:信息丰富,表现力强
传统图纸的信息标注不但需要其他图样进行配合,在描述上也缺乏直观性,多以点、线、面以及符号的方式来表达,而且也只是为了画图而画图参数概念比较淡薄。采用BIM之后,通过BIM软件建立各专业、各环节的BIM模型将其数据信息纳入模型之后,可以直接展示出建筑的本来面目,摒弃了传统点线面所绘制的图纸,例如,不再用平行的线段表示电缆,而是在设计工具中创建一个电缆类的实例,每个实例都有它的属性,包括位置、尺寸、组成和型号等等。这样的模型承载的信息比平面图加电缆清册要丰富得多得多。
优势二:快速准确,便于协同
传统的图纸在寻找某个建筑构件的时候,需要花费大量时间及精力,而且需要很强的专业性知识,否则难以理解建筑意图。而通过BIM所建立的模型相对传统图纸而言,可以进行更直观、更准确的展示项目中各个建筑构件以及专业之间的相互关系,项目参与各方可以通过BIM模型准确,快速找寻物件的所有相关信息,理解现场环境;能省去不必要的找寻翻阅资料,查阅图形和学习认识时间。而且BIM模型比图纸最好的地方在于能够将各专业协同起来,在统一的平台下进行作业,实现信息之间的交互与共享,大大提高工作效率。同时,因为建筑周期从设计到施工完成,中间产生的海量变更信息,都可以事无巨细的存储在模型中,并且是实时更新。
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