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BIM技术在实际项目中常被用于设计过程中的优化,以及对碰撞点的检测等方面。但除此之外,随着技术人员对BIM的掌握程度加深,也出现了一些创新性的探索,本文以西安金融中心为例,对其创新部分进行详细阐述。

国瑞·西安金融中心项目位于西安市高新区创业新大陆北侧,北邻城市主干道锦业路,东西侧紧邻规划路,南临市政规划创业新大陆绿化广场。项目用地面积19162m²,总建筑面积289978.21m²,其中地上225633.25m²,地下64344.96m²;地上塔楼共75F,建筑总高度350.0m,其中1~70F为办公功能,71~74F层设观光台及会所,观光区可以独享西安上空360度视野景观;屋顶设直升机坪;商业群房共3F,建筑高度为24m;地下共4F,其中B1层为员工食堂及机械车库,B2~B4层为车库与机房及附属用房等,B2层规划负10m标高处与环隧与整个高新区CBD区域相连。本项目建成后将是西安市最高的建筑物,为在建西北第一高楼。
在三维协同工作模式中,作为一种工作过程及信息管理模式,都要求一个能够综合所有信息的协同平台并依靠这一平台完成设计并进行项目信息管理。其基本原理是保证信息的唯一性和信息传递的及时性。在公共服务器上将所有设计信息按专业划分为多个系统和层级,所有设计人员的设计工作在服务器上进行而不是在个人电脑上。最终完成图纸都是参照引用不同的系统如外幕墙、核心筒、楼梯间等集合而成。这种模式下,每个子项系统都是唯一的,只要对其中一个系统元素进行修改,系统相关各部分就会自动更新。
利用BIM模型导出对应的模型格式,利用CFD软件对局部建筑空间进行性能化分析,优化设计。比如对大堂方案进行CFD气流组织模拟,改变大堂送风方式,原设计:下送风结合上送风方式,优化方案:上送下回方式。空气在工作区形成良好的气流分布,整个活动区处在气流回流区域,从而获得比较均匀而稳定的温度场和速度场。优化方案满足设计及使用要求,舒适度良好。

利用BIM技术实现设备机房数字化装配式施工,总结机房分段预制装配化施工工艺,探索BIM数字化,装配化机房建造新的应用领域。利用BIM技术进行优化排布,根据实际产品尺寸,建立精准的BIM模型;合理划分装配段,出具装配图。根据三维模型与现场实测尺寸,精准下料加工;所有构、配件加工完成后,将其信息以二维码形式进行储存,以便后期扫码读取信息,指导现场施工,预制加工完成的构、配件,集装运输至施工现场,根据编码信息组装连接。
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