建筑信息模型(BIM)概论第五章 BIM未来展望
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应用BIM技术可以解决CAD二维图纸无法描述的构件截面 尺寸及结构变量,通过深化设计让施工人员能直观地看到异形 结构所需的工程材料、方位,能够精准算出工程所需材料,提 高人、材、机的综合调配效率,节约工期。
3.BIM应用解决疑难杂症
团队利用BIM模拟三维动画对现场施工人员进行可视化交底, 指导施工,共享建造过程数据。BIM团队将整块的“硬骨头”化 整为零,将异性结构分成7大块,3组人员明确分工,同时创建 标准样板用于施工建模,大大提高了建模速度。
2016年2月19日,沈阳市城乡建设委员会文件发布《推进我市建筑信息模型技术应用的工作方案》。政策要点: 2016年-2017年,试点示范阶段。培养具有自主知识产权的本土BIM技术应用企业,成立BIM应用技术联盟,有
专业BIM技术应用人才储备及良好的市场氛围。 2018年-2020,市场培育阶段。到2020年底,形成比较完善的BIM应用市场,较成熟的技术标准及扶持政策,
3.BIM应用解决疑难杂症
案例一:天津大学新校区
精致的贝壳屋顶、高大的锥形柱、充满现代感的V形柱和 曲面凸起墙体等“身材”庞大的异形构件大多要求一次性浇筑 完成,又无法通过二维图纸精确表述截面尺寸和结构变量,施 工极为困难。
面对“天大”的难题,BIM团队采用BIM技术破解了薄壁 锥形柱、拱形屋面、贝壳屋面、波浪形屋面、Y形柱、曲面凸 起墙体等异形结构难题。
第5章 BIM未来展望
1 BIM市场需求预测
目录
CONTENTS
2 BIM新兴技术及应用
3 小结
一.BIM市场需求预测
BIM发展的必然性
1.政策推动
(2)各省市相关部门
2014年4月10日,辽宁省住房和城乡建设厅发布《2014年度辽宁省工程建设地方标准编制/修订计划》。政策要 点:提出将于2014年12月发布《民用建筑信息模型(BIM)设计通用标准》。
1.政策推动
(2)各省市相关部门
2014年5月,北京质量技术监督局/北京市规划委员会发布《民用建筑信息模型设计标准》。政策要点:提出 BIM的资源要求、模型深度要求、交付要求是在BIM的实施过程规范民用建筑BIM设计的基本内容。该标准于2014 年9月1日正式实施。
2014年7月30日,山东省人民政府办公厅发布《山东省人民政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》。政策 要点:明确提出推广建筑信息模型(BIM)技术。
3.BIM应用解决疑难杂症
美国斯坦福大学整合设施工程中心(CIFE)根据对32个项目 的统计分析总结了使用BIM技术后产生的效果,认为它可以消除 40%预算外更改。可视化建筑信息模型更容易在形成施工图前修改 完善,设计师直接用三维设计更容易发现设计错误,修改也更容易。 三维可视化模型能准确再现各专业系统的空间布局、管线走向,专 业冲突一览无遗,可提高设计深度,实现三维校审,大大减少“错、 碰、漏、缺”现象,在设计成果交付前消除设计错误,减少后续的 设计变更。
3.BIM应用解决疑难杂症
不仅如此,该项目还实现施工现场进度、安全、质量状况的影像数据与模型数据 实时相互传输的功能。借助现场监控实时影像与BIM模型文件比对,也可以辅助现场 质量管理。最重要的是实时监控,有利于控制重点部位的安全施工监控。
在施工阶段,图纸中很多相关基础数据的缺失和无法明确显示,让工程师手足无 措。该项目在建模阶段项目过大,在建模的过程中采取分专业、分系统、分文件的细 分建模。具体方式为搭建OA管理系统平台和利用Server-U搭建该项目FTP平台。一个 是设计部方案研讨平台,主要为BIM3D协同提供服务;一个是项目管理平台。项目管 理平台产生的文件和信息链接到设计部方案研讨平台的3D图形中,而项目管理平台形 成的决议又反过来修正BIM3D模型的方案。两个平台互相支持、互相关联,解决了后 期模型信息量过大导致绘制操作无法进行的问题。
2014年9月16日,广东省住房和城乡建设厅发布《关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》。政策 要点:
①到2014年底,启动10项以上BIM技术推广项目建设;
②到2015年底,基本建立我省BIM技术推广应用的标准体系及技术共享平台。
③到2016年底,政府投资的2万平方米以上的大型公共建筑,以及申报绿色建筑项目的设计、施工应当采用BIM 技术,省优良样板工程、省新技术示范工程、省优秀勘察设计项目在设计、施工、运营管理等环节普遍应用BIM技 术;
较为完整的BJM应用产业链条,具备BIM应用全面推广市场条件。 2021年以后,ห้องสมุดไป่ตู้面推进阶段。建立基于BIM技术应用的政府信息化管理平台,形成新的政府监管模式,本市的
设计、施工、生产等企业具备全面应用BIM技术能力,大型建筑、复杂桥梁、市政工程等全面应用BIM技术,BIM技 术作为建筑全寿命周期的管理技术广泛应用。
天津大学新校区图书馆项目的复杂程度超乎想象,如何节 省时间、提升效率成为解决问题的关键。搭建BIM信息平台是该 项目的一大亮点。BIM信息平台实现远程多专业间协同设计数据 的实时传输,帮助工程师以及深化设计小组协同工作,保证整 个项目的顺利运转。
整个项目的深化设计小组利用BIM信息平台开始共同完成项 目设计建模阶段:工程师在同一个结构层,各司其职,在共同 协作的同时不断更新数据,极大提高绘图和建模的效率。
2.BIM改变传统“施工变更管理”
美国斯坦福大学整合设施工程中心(CIFE)根据对32个项 目的统计分析总结了使用BIM技术后产生的效果,认为它可以消 除40%预算外更改。可视化建筑信息模型更容易在形成施工图前 修改完善,设计师直接用三维设计更容易发现设计错误,修改也 更容易。三维可视化模型能准确再现各专业系统的空间布局、管 线走向,专业冲突一览无遗,可提高设计深度,实现三维校审, 大大减少“错、碰、漏、缺”现象,在设计成果交付前消除设计 错误,减少后续的设计变更。
④到2020年底,全省建筑面积2万平方米及以上的工程普遍应用BIM技术。
2.BIM改变传统“施工变更管理”
BIM应用于施工变更管理的关键是流程的再造,将变更管理流 程由传统的低效,周期长,成本高改造成高效、时效性、造价的动 态控制,有序管理,将更能发挥BIM有价值。
设计变更直接影响程造价,施工过程中反复变更会导致工期和 成本的增加,而变更管理不善导致进一步的变更,使得成本和工期 目标处于失控状态。BIM应用有望改变这一局面。
3.BIM应用解决疑难杂症
团队利用BIM模拟三维动画对现场施工人员进行可视化交底, 指导施工,共享建造过程数据。BIM团队将整块的“硬骨头”化 整为零,将异性结构分成7大块,3组人员明确分工,同时创建 标准样板用于施工建模,大大提高了建模速度。
2016年2月19日,沈阳市城乡建设委员会文件发布《推进我市建筑信息模型技术应用的工作方案》。政策要点: 2016年-2017年,试点示范阶段。培养具有自主知识产权的本土BIM技术应用企业,成立BIM应用技术联盟,有
专业BIM技术应用人才储备及良好的市场氛围。 2018年-2020,市场培育阶段。到2020年底,形成比较完善的BIM应用市场,较成熟的技术标准及扶持政策,
3.BIM应用解决疑难杂症
案例一:天津大学新校区
精致的贝壳屋顶、高大的锥形柱、充满现代感的V形柱和 曲面凸起墙体等“身材”庞大的异形构件大多要求一次性浇筑 完成,又无法通过二维图纸精确表述截面尺寸和结构变量,施 工极为困难。
面对“天大”的难题,BIM团队采用BIM技术破解了薄壁 锥形柱、拱形屋面、贝壳屋面、波浪形屋面、Y形柱、曲面凸 起墙体等异形结构难题。
第5章 BIM未来展望
1 BIM市场需求预测
目录
CONTENTS
2 BIM新兴技术及应用
3 小结
一.BIM市场需求预测
BIM发展的必然性
1.政策推动
(2)各省市相关部门
2014年4月10日,辽宁省住房和城乡建设厅发布《2014年度辽宁省工程建设地方标准编制/修订计划》。政策要 点:提出将于2014年12月发布《民用建筑信息模型(BIM)设计通用标准》。
1.政策推动
(2)各省市相关部门
2014年5月,北京质量技术监督局/北京市规划委员会发布《民用建筑信息模型设计标准》。政策要点:提出 BIM的资源要求、模型深度要求、交付要求是在BIM的实施过程规范民用建筑BIM设计的基本内容。该标准于2014 年9月1日正式实施。
2014年7月30日,山东省人民政府办公厅发布《山东省人民政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》。政策 要点:明确提出推广建筑信息模型(BIM)技术。
3.BIM应用解决疑难杂症
美国斯坦福大学整合设施工程中心(CIFE)根据对32个项目 的统计分析总结了使用BIM技术后产生的效果,认为它可以消除 40%预算外更改。可视化建筑信息模型更容易在形成施工图前修改 完善,设计师直接用三维设计更容易发现设计错误,修改也更容易。 三维可视化模型能准确再现各专业系统的空间布局、管线走向,专 业冲突一览无遗,可提高设计深度,实现三维校审,大大减少“错、 碰、漏、缺”现象,在设计成果交付前消除设计错误,减少后续的 设计变更。
3.BIM应用解决疑难杂症
不仅如此,该项目还实现施工现场进度、安全、质量状况的影像数据与模型数据 实时相互传输的功能。借助现场监控实时影像与BIM模型文件比对,也可以辅助现场 质量管理。最重要的是实时监控,有利于控制重点部位的安全施工监控。
在施工阶段,图纸中很多相关基础数据的缺失和无法明确显示,让工程师手足无 措。该项目在建模阶段项目过大,在建模的过程中采取分专业、分系统、分文件的细 分建模。具体方式为搭建OA管理系统平台和利用Server-U搭建该项目FTP平台。一个 是设计部方案研讨平台,主要为BIM3D协同提供服务;一个是项目管理平台。项目管 理平台产生的文件和信息链接到设计部方案研讨平台的3D图形中,而项目管理平台形 成的决议又反过来修正BIM3D模型的方案。两个平台互相支持、互相关联,解决了后 期模型信息量过大导致绘制操作无法进行的问题。
2014年9月16日,广东省住房和城乡建设厅发布《关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》。政策 要点:
①到2014年底,启动10项以上BIM技术推广项目建设;
②到2015年底,基本建立我省BIM技术推广应用的标准体系及技术共享平台。
③到2016年底,政府投资的2万平方米以上的大型公共建筑,以及申报绿色建筑项目的设计、施工应当采用BIM 技术,省优良样板工程、省新技术示范工程、省优秀勘察设计项目在设计、施工、运营管理等环节普遍应用BIM技 术;
较为完整的BJM应用产业链条,具备BIM应用全面推广市场条件。 2021年以后,ห้องสมุดไป่ตู้面推进阶段。建立基于BIM技术应用的政府信息化管理平台,形成新的政府监管模式,本市的
设计、施工、生产等企业具备全面应用BIM技术能力,大型建筑、复杂桥梁、市政工程等全面应用BIM技术,BIM技 术作为建筑全寿命周期的管理技术广泛应用。
天津大学新校区图书馆项目的复杂程度超乎想象,如何节 省时间、提升效率成为解决问题的关键。搭建BIM信息平台是该 项目的一大亮点。BIM信息平台实现远程多专业间协同设计数据 的实时传输,帮助工程师以及深化设计小组协同工作,保证整 个项目的顺利运转。
整个项目的深化设计小组利用BIM信息平台开始共同完成项 目设计建模阶段:工程师在同一个结构层,各司其职,在共同 协作的同时不断更新数据,极大提高绘图和建模的效率。
2.BIM改变传统“施工变更管理”
美国斯坦福大学整合设施工程中心(CIFE)根据对32个项 目的统计分析总结了使用BIM技术后产生的效果,认为它可以消 除40%预算外更改。可视化建筑信息模型更容易在形成施工图前 修改完善,设计师直接用三维设计更容易发现设计错误,修改也 更容易。三维可视化模型能准确再现各专业系统的空间布局、管 线走向,专业冲突一览无遗,可提高设计深度,实现三维校审, 大大减少“错、碰、漏、缺”现象,在设计成果交付前消除设计 错误,减少后续的设计变更。
④到2020年底,全省建筑面积2万平方米及以上的工程普遍应用BIM技术。
2.BIM改变传统“施工变更管理”
BIM应用于施工变更管理的关键是流程的再造,将变更管理流 程由传统的低效,周期长,成本高改造成高效、时效性、造价的动 态控制,有序管理,将更能发挥BIM有价值。
设计变更直接影响程造价,施工过程中反复变更会导致工期和 成本的增加,而变更管理不善导致进一步的变更,使得成本和工期 目标处于失控状态。BIM应用有望改变这一局面。