利用方案模型,在一次次深化与升级中,将不断增加的建筑信息数据,进行积累和集成,在项目各个阶段发挥不同的作用。BIM模型应用需要基于BIM软件。一般来说,BIM软件通过参数化建模,能进行以下应用,为项目提质提效。1.项目场地比选建立场地BIM模型。借助软件分析项目选址的各项因素,如交通的便捷性、公共设施服务半径等。根据分析结果,评估项目选址的科学性与合理性,判断是否需要调整项目选址。 2.概念模型创建 概念模型构建的目的是建立项目三维概念模型,依据模型分析判断项目与周边城市空间、群体建筑各单体间的适宜性,以及建筑的体量大小、高度和形体关系,并运用软件进行初步的日照和通风模拟分析,形成Z终成果。象型数智的 BIM 模型支持施工方案可视化预演,为高危作业提供技术安全屏障。镇江机电BIM模型可视化

事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程。当然优化和BIM也不存在实质性的必然联系,但在BIM的基础上可以做更好的优化。优化受三种因素的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息,做不出合理的优化结果,BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在信息。复杂程度较高时,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。BIM模型不仅能绘制常规的建筑设计图纸及构件加工的图纸,还能通过对建筑物进行可视化展示、协调、模拟、优化,并出具各专业图纸及深化图纸,使工程表达更加详细。杭州运维阶段BIM模型产品象型数智的 BIM 技术为电网变电站项目提供数字化管理,保障供电系统稳定运行。

5.模型文件大小控制随着各参与方的逐渐介入,BIM模型信息量不断增加,模型文件占用的内存不断变大,导致模型查看时,电脑读写速度无法跟上。因此,模型文件的大小要严格控制,一旦超过模型文件200M,就进行拆分,以减轻电脑负担。6.模型整合标准在进行模型专业整合时,应保证各个子模型的准确性,和原点一致。7.模型交付规则在模型交付阶段,应注意交付文件和建模信息模型的移交,其中建筑信息模型传递的信息必须保持完整、与实际情况一致。
BIM 技术能够为建筑项目提供准确的工程量计算。基于模型的工程量提取,准确性远高于传统手动计算,减少浪费,帮助预算精确控制成本。例如,在一个住宅项目中,通过 BIM 模型可以准确计算出墙体、梁柱、门窗等构件的工程量,以及混凝土、钢筋等材料的用量。与传统的手动计算方法相比,误差大大减小,为项目的成本控制提供了可靠的依据。同时,在项目变更时,工程量和成本也可以及时更新,方便进行成本管理和调整。BIM 技术在现场管理中也发挥着重要作用。通过移动设备接入 BIM,现场人员可实时查看模型,指导施工,减少错误,提高现场管理效率。例如,施工人员在施工现场可以通过手机或平板电脑随时查看 BIM 模型,了解施工部位的详细信息,如构件的尺寸、位置、连接方式等,避免因理解错误而导致的施工错误。同时,管理人员可以通过 BIM 模型实时监控施工进度,及时发现进度偏差并进行调整,确保项目按时完成。象型数智的 BIM 协同机制明确各参与方职责,缩短项目决策周期。

3.模型深度选择建筑全生命周期的各个阶段,所需的BIM模型深度各不相同,如在建筑方案设计阶段,只需了解建筑的外观和整体布局,这时候模型的精细度等级不宜低于LOD100;在施工阶段,工程量统计需要了解构件的长度、尺寸和数量等信息,这就需要模型精细度达到LOD300。建模深度需要根据项目实施的不同阶段,建立不用的精细度等级。4.模型完整度展示BIM模型的完整度主要包含两方面:一是模型本身的完整度,二是模型信息的完整度。模型本身的完整度指的是建筑各楼层、各专业到各构件的完整展示。模型信息的完整度指的是模型包含完整的、与实际情况一致的建筑工程信息。模型信息的完整与真实,能为工程项目后期施工与运维,提供有力的信息保障。象型数智BIM支持多专业协同设计,打破传统“信息孤岛”,让建筑、结构、机电团队无缝协作。苏州施工阶段BIM模型可视化
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8.结构抗震分析结构抗震分析的主要目的是基于建筑信息模型与结构抗震专业分析软件,运用建筑信息模型与结构分析模型间的传递和转化能力,对建筑物或构筑物的结构体系、抗震性能、构件形式等进行模拟分析,以达到抗震设防的目的。通过抗震设防,以减轻建筑物或构筑物的地震破坏,减少人员伤亡和经济损失。9.全专业模型的整合检查全专业模型的整合检查主要目的是通过剖切模型,生成其平面、立面、剖面等二维图形,核对建筑和结构的构件在平面、立面、剖面位置是否一致,以消除设计中出现的建筑、结构不统一的错镇江机电BIM模型可视化