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1. 可視化(Visualization)


可視化即“所見所得”的形式,對于建筑行業(yè)來說,可視化的真正運用在建筑業(yè)的作用是非常大的,例如經常拿到的施工圖紙,只是各個構件的信息在圖紙上的采用線條繪制表達,但是其真正的構造形式就需要建筑業(yè)參與人員去自行想象了。對于一般簡單的東西來說,這種想象也未嘗不可,但是近幾年建筑業(yè)的建筑形式各異,復雜造型在不斷的推出,那么這種光靠人腦去想象的東西就未免有點不太現實了。所以BIM提供了可視化的思路,讓人們將以往的線條式的構件形成一種三維的立體實物圖形展示在人們的面前;建筑業(yè)也有設計方面出效果圖的事情,但是這種效果圖是分包給專業(yè)的效果圖制作團隊進行識讀設計制作出的線條式信息制作出來的,并不是**構件的信息自動生成的,缺少了同構件之間的互動性和反饋性,然而BIM提到的可視化是一種能夠同構件之間形成互動性和反饋性的可視,在BIM建筑信息模型中,由于整個過程都是可視化的,所以可視化的結果不僅可以用來效果圖的展示及報表的生成,更重要的是,項目設計、建造、運營過程中的溝通、討論、決策都在可視化的狀態(tài)下進行


2.協(xié)調性(Coordination)

這個方面是建筑業(yè)中的重點內容,不管是施工單位還是業(yè)主及設計單位,無不在做著協(xié)調及相配合的工作。一旦項目的實施過程中遇到了問題,就要將各有關人士組織起來開協(xié)調會,找各施工問題發(fā)生的原因,及解決辦法,然后出變更,做相應補救措施等進行問題的解決。那么這個問題的協(xié)調真的就只能出現問題后再進行協(xié)調嗎?在設計時,往往由于各專業(yè)設計師之間的溝通不到位,而出現各種專業(yè)之間的碰撞問題,例如暖通等專業(yè)中的管道在進行布置時,由于施工圖紙是各自繪制在各自的施工圖紙上的,真正施工過程中,可能在布置管線時正好在此處有結構設計的梁等構件在此妨礙著管線的布置,這種就是施工中常遇到的碰撞問題,像這樣的碰撞問題的協(xié)調解決就只能在問題出現之后再進行解決嗎?BIM的協(xié)調性服務就可以幫助處理這種問題,也就是說BIM建筑信息模型可在建筑物建造前期對各專業(yè)的碰撞問題進行協(xié)調,生成協(xié)調數據,提供出來。當然BIM的協(xié)調作用也并不是只能解決各專業(yè)間的碰撞問題,它還可以解決例如:電梯井布置與其他設計布置及凈空要求之協(xié)調,防火分區(qū)與其他設計布置之協(xié)調,地下排水布置與其他設計布置之協(xié)調等。

3.模擬性(Simulation

模擬性并不是只能模擬設計出的建筑物模型還可以模擬不能夠在真實世界中進行操作的事物。在設計階段,BIM可以對設計上需要進行模擬的一些東西進行模擬實驗,例如:節(jié)能模擬、緊急疏散模擬、日照模擬、熱能傳導模擬等;在招投標和施工階段可以進行4D模擬(三維模型加項目的發(fā)展時間),也就是根據施工的組織設計模擬實際施工,從而來確定合理的施工方案來指導施工。同時還可以進行5D模擬(基于3D模型的造價控制),從而來實現成本控制;后期運營階段可以模擬日常緊急情況的處理方式的模擬,例如地震人員逃生模擬及消防人員疏散模擬等。

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4.優(yōu)化性
事實上整個設計、施工、運營的過程就是一個不斷優(yōu)化的過程,當然優(yōu)化和BIM也不存在實質性的必然聯系,但在BIM的基礎上可以做更好的優(yōu)化、更好地做優(yōu)化。優(yōu)化受三樣東西的制約:信息、復雜程度和時間。沒有準確的信息做不出合理的優(yōu)化結果,BIM模型提供了建筑物的實際存在的信息,包括幾何信息、物理信息、規(guī)則信息,還提供了建筑物變化以后的實際存在。復雜程度高到一定程度,參與人員本身的能力無法掌握所有的信息,必須借助一定的科學技術和設備的幫助?,F代建筑物的復雜程度大多超過參與人員本身的能力極限,BIM及與其配套的各種優(yōu)化工具提供了對復雜項目進行優(yōu)化的可能?;贐IM的優(yōu)化可以做下面的工作:
(1)項目方案優(yōu)化:把項目設計和投資回報分析結合起來,設計變化對投資回報的影響可以實時計算出來;這樣業(yè)主對設計方案的選擇就不會主要停留在對形狀的評價上,而更多的可以使得業(yè)主知道哪種項目設計方案更有利于自身的需求。
(2)特殊項目的設計優(yōu)化:例如裙樓、幕墻、屋頂、大空間到處可以看到異型設計,這些內容看起來占整個建筑的比例不大,但是占投資和工作量的比例和前者相比卻往往要大得多,而且通常也是施工難度比較大和施工問題比較多的地方,對這些內容的設計施工方案進行優(yōu)化,可以帶來顯著的工期和造價改進。
5.可出圖性
BIM并不是為了出大家日常多見的建筑設計院所出的建筑設計圖紙,及一些構件加工的圖紙。而是**對建筑物進行了可視化展示、協(xié)調、模擬、優(yōu)化以后,可以幫助業(yè)主出如下圖紙:
(1)綜合管線圖(經過碰撞檢查和設計修改,消除了相應錯誤以后);
(2)綜合結構留洞圖(預埋套管圖);
(3)碰撞檢查偵錯報告和建議改進方案。
6.一體化性
基于BIM技術可進行從設計到施工再到運營貫穿了工程項目的全生命周期的一體化管理。BIM的技術核心是一個由計算機三維模型所形成的數據庫,不僅包含了建筑的設計信息,而且可以容納從設計到建成使用,甚至是使用周期終結的全過程信息。
7.參數化性
參數化建模指的是**參數而不是數字建立和分析模型,簡單地改變模型中的參數值就能建立和分析新的模型;BIM中圖元是以構件的形式出現,這些構件之間的不同,是**參數的調整反映出來的,參數保存了圖元作為數字化建筑構件的所有信息。
8.信息完備性
信息完備性體現在BIM技術可對工程對象進行3D幾何信息和拓撲關系的描述以及完整的工程信息描述。


Revit MEP的應用

目前BIM(Building Information Modeling)應用于建筑工程的建筑設計、施工階段,提升建筑設計品質及施工水準。利用BIM技術,將設施設備管理**立體的可視化模型,讓使用者掌握維護管理作業(yè)的進度與情況,提升管理的品質與效率。而Revit MEP的應用也是目前BIM軟件中**為常用的。

Autodesk Revit為BIM工程軟件之一,是由Architecture(建筑)、Structure(結構)、MEP(管線綜合)等軟件架構而成,其中MEP則為Mechanical(機械)、Electrical(電力)、Plumbing(水暖)三大板塊構成。一般而言,MEP建立的程序為選定適用的樣板,其中必須具備MEP相關構件、族、類型以及元件...等參數的信息,進而逐一建立各項設備系統(tǒng)及屬性,并由MEP內建選項配置或手動配置系統(tǒng)配管、配線,再依需求產出各項視圖與數量表格及書面文檔,**后也可以依照建立模型特性進行各項設備的性能分析,藉由此再系統(tǒng)尚未實際建造之前,即可分析比較出**佳方案設計。

建筑信息模型(BIM)指的是在建筑項目工程的全生命周期中,創(chuàng)建與維護建筑設施產品數字化信息及其工程應用的技術。BIM 3D建立Revit MEP系統(tǒng),可依據業(yè)主方、采購方、設計方、施工方所需要不同的文件,直接由BIM軟件信息拾取、編排圖紙說明文件內容輸出,在文件作業(yè)程序可節(jié)省許多重復作業(yè)的工時。由上述文件輸出程序比較,在BIM圖檔中可將建筑工程所需的建筑的平面圖、立面圖、透視圖...等建筑結構一次性呈現,更將工程中的設備設施所需的系統(tǒng)圖、大樣圖...等,審查圖紙說明與施工圖一次產出,節(jié)省了傳統(tǒng)CAD模式中重復繪制圖紙說明文件所耗費的工時。

Revit MEP的應用今天就與各位聊到這里,希望能夠幫到大家?!〕酥?,還可以運用BIM所產出的數據,導入系統(tǒng)的成本分析板塊,可快速且正確的估算相關成本。工程成本的估算是需要逐步積累工程項目的信息,而估算人員也必須因估價階段不同的需求及信息,采用適合的估價方式,以估算出階段性成本在可允許的誤差值與合理性的范圍。

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