bim建模基础(BIM建模基础是什么)
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bim建模的基本流程是什么?
第判明一步:搭建BIM模型
为满足数量计算的条件,建立LOD300的BIM模型,模型中须包含柱、桥好梁、板、墙等基本组件。且为方便装修工程的数量计算,亦须于建模时建立房间组件。BIM模型可提供部分数量计算所需的信息,如装修材质(如墙面粉刷)的数量,可由房间组件所提供的信息计算(=房间周长乘以楼高)。然许多建立过程较为复杂或无法建立的组件(如钢筋、模板),建议以参数化的方式,加入BIM模型中。
第二步:添加工项名称与尺寸参数
为能计算各材料所使用的数量,须先于BIM模型组件中加入其包含的工项名称,并补充未建立的实体组件的工项尺寸及参数。例如,某工程以房间组件协助计算,结构工程的工项以柱、梁、板、墙等组件协助计算,装修工程的工项以房间组件及门窗组件协助计算,各工项所需的信息应分别加入至对应的组件中,以利数量计算。且在增加参数的过程中,由于Revit无法定义较为复杂的单位(如KG/M),故可将复杂单位的参数以「数值」型态储存,再于其域名中加注单位。
第三步:建立明细表并筛选组件
Revit中启动明细表功能,并根据拟计算的工项进行筛选,归类包含该工项的组件。同样的,并非所有字段皆可被设定为筛选条件,在某项目字段无法被筛选的情况下,可能造成该项目无法计算。且在计算过程中,由于【Revit软件】本身的限制,柱、梁、板、墙、房间等组件的明细表需要分开建置。因此,同一材料亦须于不同明细表中分别计算,再自行手动汇整。
第四步:建立数量计算公式
明细表中加入计算的公式,计算该工项的数量。此步骤将会遇到于Revit中设定数量计算公式,对于自定义公式的单位有所限制,亦即,在定义计算公式前需要设定该项公式的单位,且所有参数计算完毕后的单位须与原先设定的单位相符。然数量计算的公式常常很繁琐,而Revit本身可设定的单位不多,对于部分公式并无法直接进行计算,常须以其他方式表述。
不可否认的是BIM技术在建筑行业领域的应用不断深入,国内BIM技术的应用实践已从单个环节、单个阶段逐渐向全产业链、全生掘消告命周期、全参与单位协同的方向快速发展,BIM越来越成为建筑企业及从业人员必须掌握的技术。
BIM入门需要哪些基础知识
BIM建模需要注意什么?BIM工程师需要注意的BIM建模标准
1.模型建立标准
大型项目模型的建立涉稿仿及专业多、楼层多、构件多,BIM模型的建立一般是分层、分区、分专业。这就要求BIM团队在建立模型时应遵从一定的建模规则,以保证每一部分的模型在合并之后的融合度,避免出现模型质量、深度等参差不齐的现象。
2.模型命名规则
大型项目模型分块建立,建模过程中随着模型深度的加深、设计变更的增多,BIM模型文件数量成倍增长。为区分不同项目、不同专业、不同时间创建的模型文件,缩短母找日标模型的时间,建模过程中应统一使用一个命名规则。
3.模型深度控制
在建筑设计、施工的各个阶段,所需要的BM模型的深度不同,如:建筑方案设计阶段仅需要了解建筑的外观、整体布局;而施工工程量统计则需要了解每一个构件的长度、尺寸、材料、价格等。这就需要根据工程需要,针对不同项目、项目实施的不同阶段建立对应标准的BM模型。
4.模型质量控制
BIM模型的用处大体体现在以迟基下两个方码敬谨面:可视化展示及指导施工,不论哪个方面,都需要对BIM模型进行严格的质量控制,才能充分发挥其优势,真正用于指导施工。
5.模型准确度控制
BIM模型是利用计算机技术实现对建筑的可视化展示,需保持与实际建筑的高度一致性,才能运用到后期的结构分析、施工控制及运维管理中。
6.模型完整度控制
BIM模型的完整度包含两部分,一是模型本身的完整度,二是模型信息的完整度。模型本身的完整度应包括建筑的各楼层、各专业到各构件的完整展示。信息的完整度包含工程施工所需的全部信息,各构件信息都为后期工作提供有力依据。如钢筋信息的添加给后期二维施工图中平法标注自动生成提供属性信息。js.yd119.cn
7.模型文件大小控制
BM软件因包含大量信息,占用内存大,建模过程中控制模型文件的大小,避免对计算机的损耗及建模时间的浪费。
8.模型整合标准
对各专业、各区域的模型进行整合时,应保证每个子模型的准确性,并保证各子概型的原点一致。
9.模型交付规则
模型的交付完成建筑信息的传递,交付过程应注意交付文件的整理,保持建筑信息传递完整性。
10.BIM移动终端可视化解决方案
(1)基于笔记本计算机
(2)基于移动平台
(3)基于网络
除了可以使标准操作流程“可视化”外,也能够做到对用到的无聊,以及构件需求的产品质量等信息随时查询。采用BIM技术,可实现虚拟现实和资产、空间等管理、建筑系统分析等技术内容,从而便于运营维护阶段的管理应用。
11.BIM实施手册制定
在创建BM模型前,制定相应的BM实施手册,对BIM模型的建立及应用进行规划实施手册主要内容包括:
(1)明确BIM建模专业;
(2)明确各专业部门负责人;
(3)明确BM团队任务分配;
(4)明确BIM团队工作计划;
(5)制定BM模型建立标准。
BIM建模是什么
BIM建模,这是一个比较宽泛的概念,一方面是由于BIM对应的建筑信息化涵盖建筑工程全生命周期,在不同的业务阶段中客观存在不同的误区和问题;另一方面在业务实际过程中,BIM建模也是被“滥用”嫌疑的概念,很多时候将非参数化的建模作业也和该锋棚概念相关,从而获得商机和订单机会。
在生命周期的不同阶段,例如设计阶段的BIM建模,穗嫌其重要特征便是基于参数化设计的结构性建模,典型的专业软件例如Revit、Bentley Microstation等,都是该类建模的代表,但从设计向施工转变的过程中,我们可以观察大量项目的施工阶段会重新基于施工计划和要求进行项目模型的建立,其原因之一便是设计阶段和施工阶段的工作侧重点不同,导致了出具模型的参数化信息等要求不同,类似这种差异便形成了BIM应用中的一大误区,即多数初接触者认为设计早期模型便可以一而足,但实际业务过程却涉及模型的重复建设;另外,以上提及的参数化,对应的一大特征便是构件的属性信息,一般可分为两大类,其一为设计阶段的设计属性信息,其二则是在设计之后具体的施工、交付、运维等作业过程中需要持续补充的信息,这些与构件映射的属性信息,将成为未来不同阶段中需求功能开发的重要参考基础,而实际上可看到多数项目只关注设计参数,而在具体业务中、选用云计算等数字化平台中忽略了过程需要补充的属性信息。
在实际业务中,不管是在传统工序,抑或在新兴的数字化开发中,BIM建模往往对应的模型格式是偏向效果类的软件出具,之后在“智慧类”名称的数字化系统中,通过标签挂接数据流的方式,实现简单的三维场景、视频流等信号显现,其最大的特点便是三维效果较好、直观可视化呈现数字化初始状态、提供一定信息辅助了解现场,但其最大弱点便在于数据的缺失,一方面体现在可能完整数据如构件、属性等信息的缺少,一方面体现在基于数据而展开的高级功能、深度分析的缺失,例如对于某属性信息而反向对现场三维模型构件集合的搜索、例如基于语义规范而对三维模型合规性的自动审查,而后者基于数据的功能驱动才是数字化真正能够提供给传统行业、实体经猜基手济降本增效、开源增利的价值所在。
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