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目前,建筑结构设计工作者主要是通过有限元结构分析软件(如PKPM)做建筑结构的设计和受力变形分析,燃耗将计算结构导入到二维软件(如CAD)中进行结构施工图的绘制(如平法)。而BIM技术在结构设计方面的方法是:首先设计师在BIM软件中建实体模型,之后将实体物理模型导入相应的结构分析软件,进行结构分析计算,再从分析软件中到处分析设计信息,进行动态的更新物理模型和施工图设计。BIM技术在结构设计方面的目的是为了将结构设计和施工图的绘制二者相统一,实现无缝连接。

对于建筑设计师,在建BIM模型时更多的是管线模型在空间的视觉效果和真实感,还包括物理模型能否自动转化为二维施工图形式。并且建筑的分析软件业(如建筑节能分析和日照分析)更多的考虑的是模型的外观和造型。而结构设计在建立BIM模型不一样,不仅要关系物理模型能不能转化为二维施工图的形式,还要考虑该物理模型能不能够导入第三方的结构分析软件进行模型的计算和分析,此事结构模型中所包含的大量信息(如单元截面特性、材料力学特性、支座条件、荷载和荷载组合等,都需要进行考虑,所以,结构模型中的如此多的参数使得结构设计变得更加复杂。
BIM技术是完全数据化的,在理论上讲,实现BIM结构模型与有限元结构分析模型、BIM结构模型和结构施工图文件的衔接是可行的。而且许多BIM设计软件公司将这一功能的实现作为作为该软件的功能特色加以宣传。但是本人通过对相关软件的具体操作和研究发现,这些双向连接的软件是有一定条件的。例如:实现双向互连的模型中的构件必须是常规的,复杂的构件会导致数据的丢失或不全。
所以,在将BIM技术应用到结构设计的过程当中,BIM模型与有限元结构分析模型实现双向无缝互连问题是影响结构工作者采用BIM的最大的阻力。后文对这一现状做了进一步研究。

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