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BIM技术能够帮助设计者进行创新设计、各专业及人员协同工作、有效的设计沟通和表现、提高设计效率和设计质量。UIA国际建协职业委员会已将建筑信息模型的使用纳入建筑师未来行动纲领,他是建筑业未来发展的基本方向,基于此有必要对设计阶段BIM潜在价值应用点进行分析。

在项目设计构思阶段,设计单位需要掌握大量基础设计信息,例如场地高程情况、气候水文条件、项目周边既有项目情况、政府审批的规划设计条件等。建筑设计师需要对设计信息进行整理、分析和判断,在传统设计模式中这项工作耗费的时间和精力非常巨大,在构思阶段通过BIM技术结合和相应的分析软件对已知条件整理和分析的工作更加高效和科学。
规划条件的首要工作任务是详细分析复杂地形状况,利用BIM结合GIS技术进行分析地形内容包括高程、坡度和坡向等。通过图4-1、图4-2所示,不同色调表示不同高度,利用GIS绘制透视图、坡向分析图和坡度分析图,通过这些图设计者能够从不同角度来观察、分析建筑间体量和地形坡度坡向关系。同样基于BIM技术可以进行景观视线及可视度分析、场地自然通风条件及潜力分析、水利分析等具体应用,Affinity或OnumaPlanningSystem等是专项分析软件,在设计过程中设计师能够随时应用这些软件调用及验证收集到的信息。
设计通过BIM不同软件基于设计规范快速对建筑方案体量、造型、绿色建筑等方面进行设计和优化,为项目参与方提供了清晰、直观、数字化的设计方案。通过应用BIM设计可视化功能,设计师能够从使用者和业主处获得快速的反馈,提高了设计沟通工作效率。同时项目投资方可以使用BIM对设计方案的建筑体型、空间尺度、日照性能、结构及消防安全性能、隔声性能、视觉效果、投资等进行评估、决策,影响建筑工程项目的核心决策问题能够科学化的进行,提高了决策效率和质量。通过BIM还可以进行投资决策分析,从投资角度找出不同方案对比与分析,能够帮助项目投资方快速完成建筑评估和决策工作。
参数化设计是对现阶段设计手段的抽象和定义,设计模型的创建是基于建筑设计规范进行的,包括生成设计、算法几何、关联性模型等核心概念。它将设计师的工作从“个性挥洒”推向“有据可依”,参数化设计在建筑辅助设计上可以实现通过局部变量的修改完成对设计意图的全局变更,例如Grasshopper具有节点式可视化数据操作、动态实时成果展示、数据化建模操作等特点。
利用BIM模型的可视化表现,内容更加丰富和直观,不仅可以直接输出各类三维视图,各角度剖切视图和漫游动画,还可以将模型导入到专用可视化软件中分析视觉效果,通过该项工作方法有利于方案验证和外部沟通效率,基于BIM的可视化分析大大减少重复建模工作量和建模时间,使建筑模型确实能够真实反映设计、实物情况。

建筑设计阶段非常重要的一项工作就是能耗计算分析,利用BIM技术进行能耗模拟分析工作,能够大大提高分析工作效率和分析结果的准确性。应用BIM技术进行能耗模拟分析能够提高建筑能耗预测精准度、节省时间和成本,辅助完成建筑能耗规范检查。其最终工作目标是检查建筑工程项目符合耗能标准程度,站在全生命周期的视角寻找出最优设计方案,实现更优建筑性能,不断减低能耗和运行成本。
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