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在设计环节,BIM能够影响到可视化设计、功能化分析、协同设计以及工程量计算等各方面。在设计项目方案环节,BIM在建模前需专业的建筑人员及结构人员对工程结构高度进行确定,如果区域有着较高的空间净高要求的话,在协同设计中需要专业的机电人员从旁提供协助。在初步设计环节,对于建筑图纸与项目结构图纸优化步伐不一而产生纠纷与冲突的情况,给出对应的解决策略,做到可视化设计,进而在设计施工图纸时获得更多参考依据及思路。通过BIM技术连接机电模型、建筑模型以及结构模型等多个专业模型,利用软件碰撞检查,提前对各专业发生碰撞打架问题有所了解。优化碰撞位置,确定施工的先后次序,防止在施工过程中遇到不必要的阻滞或干扰,避免了现拆除情况或返工的情况。此外,利用科学规划综合机电管廊的布局,防止不同专业管线出现交叉碰撞情况,实现最优的净空高度,确定最优的管线计划,使业主的净高要求得以有效实现。此外,以三维立体模型取代二维的平面模型,深化图纸施工设计,提前掌握图纸设计的不足,迅速反馈给设计方,避免由于设计问题而需要变更图纸。通过施工图深化设计,就可相对准确做出施工图预算并有效计算所用物料,以达到控制进度和成本的目的。
在设计环节,BIM能够影响到可视化设计、功能化分析、协同设计以及工程量计算等各方面。在设计项目方案环节,BIM在建模前需专业的建筑人员及结构人员对工程结构高度进行确定,如果区域有着较高的空间净高要求的话,在协同设计中需要专业的机电人员从旁提供协助。在初步设计环节,对于建筑图纸与项目结构图纸优化步伐不一而产生纠纷与冲突的情况,给出对应的解决策略,做到可视化设计,进而在设计施工图纸时获得更多参考依据及思路。
通过BIM技术连接机电模型、建筑模型以及结构模型等多个专业模型,利用软件碰撞检查,提前对各专业发生碰撞打架问题有所了解。优化碰撞位置,确定施工的先后次序,防止在施工过程中遇到不必要的阻滞或干扰,避免了现拆除情况或返工的情况。此外,利用科学规划综合机电管廊的布局,防止不同专业管线出现交叉碰撞情况,实现最优的净空高度,确定最优的管线计划,使业主的净高要求得以有效实现。
此外,以三维立体模型取代二维的平面模型,深化图纸施工设计,提前掌握图纸设计的不足,迅速反馈给设计方,避免由于设计问题而需要变更图纸。通过施工图深化设计,就可相对准确做出施工图预算并有效计算所用物料,以达到控制进度和成本的目的。
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