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(4)信息集成。传统模式下,设计和施工被割裂,各阶段各专业的BIM软件各有不同,数据无法有效流通实现对接,阻碍信息化技术的发展。而EPC模式下,在设计阶段建立的BIM模型是一个多维的集成化系统,包含全面的建筑信息,直接将模型数据导入工厂数控加工,能保证BIM模型数据的唯一性和准确性,真正实现信息集成。以带门窗的墙体为例,既有建筑专业所关注的定位信息、外形用料等信息,也有结构专业所关注的钢筋布置、承重构造等,还可以调出采购部门所关注的产品造价、选型、制造商对比选择等。

(5)机电方案设计。在机电方案设计过程中,通过BIM机电管线综合排布,使机电管线综合排布符合设计意图,满足机电设计排布原则,满足各功能区净高布置,满足现场可施工的要求;在机电管线设计图工作完成后,需报送业主进行确认方可施工。在机电管线方案设计中,通过BIM实现施工阶段零冲突,真正意义上提高施工进度,减小施工难度。
(6)BIM仿真模拟。在设计阶段通过三维立体模型仿真模拟每一道工序,为实际施工操作留下依据。另外,在建筑方案设计时,设计人员利用BM仿真模拟功能展示动画,在动画的引领下查找使用功能不合理的点,并加以修改完善,使建筑方案更合理化;设计方案确定后,利用BM仿真模拟功能直接确定漫游路径和视点,使其展示效果真实可信:到了建筑方案的优化阶段。BIM仿真模拟的路径功能更是发挥着重要作用,特别是在紧急情况疏散模拟方面的应用逐渐成熟。

(7)碰撞检查。在设计阶段,应用BIM模拟整个施工过程中遇到的各个施工难点,然后提前碰撞不同的施工工序,找出存在的问题,并提出相应的更全面、更方便的解决方案,以保证施工的质量与安全。例如,利用二维施工图进行管线集成,需要大量的时间来发现各专业间存在的“错、碰、漏、缺”等问题,而在三维可视化模型中使用BIM可以准确显示各专业之间的空间布局和管道走向,快速发现问题,制定管线排布方案。与传统的施工图相比,BIM具有自己的出图功能,通过碰撞试验可以对整个工程进行优化。从BIM三维图形中导出的工程平面图纸更为准确,与实际施工过程没有任何差距,减少了现场返工,为后续施工提供指导。
(8)能耗分析。当今社会能源短缺,环境保护和可持续发展的有力推动下,使可持续设计和绿色建筑成为建筑行业的热门话题。BIM具有强大的计算和分析功能,它可以在完成主体设计、设备选择和环境信息集成的基础上,分析EPC项目的综合能效,并选择最优解决方案,实现建筑生命周期的最低能耗,为建设可持续城市做出贡献。
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