BIM技术及其应用.pptx
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BIM技术及其应用.pptx
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建筑信息模型(BIM)及其应用,1,1什么是BIM?
BIM的含义,建筑信息模型BuildingInformationModelBuildingInformationModelsBuildingInformationModelingBuildingInformationModellingBIM,3,什么是BIM?
BIM的提出,BIM的概念最早于1970年代提出,它是伴随着信息技术在建筑业的深入运用而产生的。
由于其发展的时间较长,且概念的提出者又从多个方面来理解与之相关的问题,因此,其常以不同的名称出现,如:
单一建筑模型(SingleBuildingModel/SBM)集成建筑模型(IntegratedBuildingModel/IBM)虚拟建筑模型(VirtualBuildingModel/VBM,Graphisoft)等。
4,什么是BIM?
BIM的提出,1975年,乔治亚理工学院(GIT)的CharlesEastman教授在其研究的课题“BuildingDescriptionSystem”中提出“acomputer-baseddescriptionofabuilding”,以便于实现建筑工程的可视化和量化分析,提高工程建设效率。
5,什么是BIM?
BIM的提出,2002年,Autodesk发表了一篇白皮书,其中提出了BuildingInformationModel的概念,其基本的思路是将项目信息保存在模型文件中。
6,什么是BIM?
提出的背景,CAD可视化绘图,其他行业的背景,CAE产品性能分析,CAM设备管理控制、操作,7,什么是BIM?
提出的背景,建筑行业的问题,8,什么是BIM?
提出的背景,项目整合度和协作度差香港知专学院新大楼,法国设计,创意为“漂在空中的一张纸”,9,土木实验大楼虚拟实验室,什么是BIM?
定义(国外),对建筑信息模型的定义也很多,如:
BIM是一种与项目信息数据库相联系的基于模型的技术。
(美国建筑学会,AIA)BIM为一个面向对象的建筑开发工具,其利用5D建模概念、信息技术和软件的互可操作性去实现建设项目的设计、运营、维护,也实现信息的沟通。
(美国总承包商协会,AGC)一个在开放工业标准下的对设施的物理和功能特征以及项目生命周期信息的可计算的形式表现,以期实现更好的项目价值。
(NIBS的设施信息委员会,FacilityInformationCouncil),10,什么是BIM?
定义(国外),NBIMS:
BuildinginformationModel(s)是设施的物理级功能的数字化表达,其从设施的生命周期开始行程可靠的决策技术信息的共享知识资源。
BuildingInformationModelling是一个建立设施电子模型的行为,其目标为可视化、工程分析、冲突分析、规范标准检查、工程造价、竣工产品、预算编制和其他多种用途。
11,BIM是在计算机辅助设计(CAD)等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术,是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。
(住建部BIM实施指导意见),什么是BIM?
定义(国内),12,BIM是利用数字模型对项目进行设计、施工和运营的过程。
什么是BIM?
定义(国内),数字表达BIM是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达,1,2,知识资源BIM一个共享的知识资源,3,工作过程一个分享有关这个设施的信息,为该设施从概念开始的全生命周期的所有决策提供可靠依据的工作过程,4,协同作业在项目不同阶段不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改信息以支持和反应其各自职责的协同作业,BIM的四层含义,13,3D建筑物三维模型,4D3D+时间,5D3D+时间+成本,nD,什么是BIM?
深入理解,BIM数字模型的维度,14,什么是BIM?
深入理解,BIM与VDCBuildingInformationModeling建筑信息模型/建模VirtualDesign&Construction虚拟设计施工,BIM建筑物虚拟模型几何信息:
长宽高位置业务信息:
材料、重量、价格、进度和施工工艺等等,VDC虚拟建造在实际建造之前用模型对建筑的性能、成本、可施工性、运营情况进行模拟和分析,VDC,15,什么是BIM?
深入理解,BIM的灵魂是以模型为载体的信息重点是建设项目参与方的协同合作,16,什么是BIM?
深入理解,网状的沟通方式沟通效率低、问题理解难、决策效率低、信息不对称,BIM协同平台通过BIM可视化平台将信息统一起来,沟通便捷、多方协作、问题更容易处理,17,什么是BIM?
深入理解,Level1普通二维设计,Level2材料和几何信息,Level3规格、供应商、价格,Level4工艺工法、施工规范,规范,18,判断是否为BIM标准,只包含3D数据而没有或很少包含属性数据。
不支持行为的模型。
由多个定义建筑物的2D的CAD参考文件组成的模型。
视图之间无关联的模型。
19,BIM的应用应用领域,从国际范围来看,除了应用最广泛的民用、商用建筑方面外,BIM在国外已经应用到建设行业的各个领域,如公路、水利、机场的建设、市政工程、工业化住宅等等。
公路工程,市政工程,机场工程,水利工程,20,规划,设计,施工,运营,现状建模,成本预算,阶段规划,规划文本编制,场地分析,设计方案论证,设计建模,能量分析,结构分析,日照分析,设备分析,其他工程分析,规范验证,LEED评估,主要应用,次要应用,21,规划,设计,施工,运营,3D协调,场地使用规划,施工系统设计,数字化预制,3D控制和计划,记录模型kon,维护计划,建筑系统分析,资产管理,空间管理/跟踪,灾害预案,主要应用,次要应用,BIM的应用,22,三维设计,任意剖面,立面施工图,BIM的应用三维协同设计,停车场分析,人流疏散分析,电梯垂直运输分析,BIM的应用需求分析,室内外风环境分析,采光照明分析,建筑能耗分析,BIM的应用能耗分析,快速全面准确直观,楼梯碰头,风管穿梁,预留洞检查,门窗开启,保温碰撞,管线打架,BIM的应用碰撞检查,BIM的应用碰撞检查,BIM的应用虚拟漫游、可视化,土建,钢筋,安装,装修,BIM的应用三维算量,Revit模型,算量模型,BIM的应用三维算量,BIM的应用4D进度模拟,二维平面布置,施工现场,三维平面布置,BIM的应用3D现场布置,施工深化设计利用三维模型进行多专业协调,减少返工造成的材料资源浪费和工期延误。
如确定预留孔洞位置和尺寸。
预留洞,BIM的应用施工深化设计,施工工序模拟节点构件布置钢筋躲避指导下料三维可视化交底,局部复杂节点的施工模拟,BIM的应用局部复杂节点施工模拟,三维模型,工厂预制,现场吊装,三维模型,施工现场,BIM的应用预制加工,4D按流水段查看工程,3D实体模型,5D各流水段所需的人材机信息,5D各流水段对应的任务和成本信息,BIM的应用5D综合运用,维修日期自动提醒检查维修记录:
上次检查时间:
2011-06-28设备状况记录:
良好检查人员:
李XX下次检查时间:
2012-03-11,通过模型管理设备类型:
XX设备参数:
XX施工单位:
XX公司运维单位:
XX公司生产厂家联系电话:
4343434,现场检查运用移动设备进行现场查看对比,并可以扫描设备二维码读取设备信息进行管理,BIM的应用运维阶段,BIM应用房地产策划,方案对比,户型漫游、虚拟看房,推盘计划,38,2BIM的核心标准由于建筑行业涵盖的范围非常广泛,其中涉及了大量的软件厂商。
由于不同软件厂商定义的软件内部信息的格式不尽相同,因此,要实现不同厂商软件的建筑信息模型数据的共享与交换,制定相应的标准就显得的非常重要。
39,很多软件厂商、研究机构、政府部门参与到了建筑信息模型的标准制定当中。
其中的成果如:
由国际互操作联盟(IAI)制定的工业基础类标准(IFC)由FIATECH制定的AEX(AutomatedEquipmentInformationExchange)标准美国钢结构协会(AISC)的CIS/2标准等,40,IFC标准IFC是国际互操作联盟(IAI)推出的行业标准,其主要作用就是提供一个通用的数据模型和一个统一的数据标准,实现全球范围内的建筑模型信息共享和协同工作。
目前,该标准的IFC2x平台部分已经被纳为ISO/PAS16739标准。
41,IFC标准的范围包含建设项目的整个生命周期,支持参与建设项目生命周期中的每个专业工种,例如包含了建筑师,暖通工程师,电气工程师,结构工程师,概预算师,施工工程师,以及物业管理人员等等。
不同专业工种使用自己的软件从统一的IFC标准建筑信息模型中读取数据,并将设计结果传递到标准建筑信息模型中成为后续软件的输入数据。
42,IFC标准的相关研究,IFC标准提出IFC标准是由国际协同工作联盟IAI(InternationalAllianceforInteroperability)为建筑行业发布的建筑产品数据表达标准。
IFC标准发展自1997年1月IAI发布IFC1.0以来,IFC经历了6个版本的更替。
目前官方最新版本是2006年发布的IFC2x3。
因此,本数据描述标准采用IFC2x3为平台蓝本,并在此基础上对其在施工管理领域进行扩展。
43,IAI(InternationalAllianceforInteroperability)是由12家AEC/FM行业的企业发起成立(Autodesk、AT&T、ARCHIBUS、CarrierCorporation、HOK、Honeywell、Timberline等)目的:
使用别人的信息而不用考虑对方使用什么软件以及是谁在使用该软件目前IAI的成员已经有20个国家的600多家企业2005年,鉴于IAI的名字过于复杂和难以理解,该组织更名为buildingSMART(http:
/www.buildingsmart.org/),IAI的发展,IFC标准的体系结构,IFC模型的结构IFC模型可以划分为四个功能层次:
即资源层、核心层、交互层和领域层。
每个层次都包含一些信息描述模块,并且模块间遵守“重力原则”:
每个层次只能引用同层次和下层的信息资源,而不能引用上层资源。
这样上层资源变动时,下层资源不受影响,保证信息描述的稳定。
45,IFC标准结构图,46,47,资源层是IFC体系架构中的最低层,能为其他层所引用。
主要是描述标准中用到的基本信息,不针对具体的行业本身,是无整体结构的分散信息,作为描述基础应用于整个信息模型。
包括材料资源(MaterialResource)、几何限制资源(GeometricConstraintResource)、成本资源(CostsResource)等。
核心层是IFC体系架构中的第二层,能为交互层与领域层所引用。
主要是提供基础的IFC对象模型结构,描述建筑工程信息的整体框架,将资源层信息组织起来,成为一个整体,来反映现实世界的结构。
包括核心(TheKennel)和核心扩展(CoreExtensions)两个层次的泛化。
48,交互层主要是为领域层服务。
领域层中的模型可以通过该层来达到信息交互的目的。
该层主要解决了领域信息交互的问题,并且在这个层次使各个系统的组成元素细化。
包括共享空间元素(SharedSpatialElements)、共享建筑元素(SharedBuildingElements)、共享管理元素(SharedManagementElements)、共享设备元素(SharedFacilitiesElements)和共享建筑服务元素(SharedBuildingServicesElements)等五大类。
.领域层是IFC体系架构中的最高层。
每一个使用或是引用定义在核心和独立资源层上的类信息的模型都是独立的。
其主要作用时是深入到生成基于IFC标准的建筑模型生成IFC格式的数据文各个应用领域的内部,形成专题信息,比如暖通领域(
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