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传统的建筑结构设计主要采用二维CAD绘图方式,其设计一般在建筑初步设计过程中介入。设计师在建筑设计的基础上,根据总体设计方案及规范规定进行结构选型,梁柱布置,分析计算并优化调整结构设计后,再深化节点及梁板柱配筋绘制施工图文档,有时还需要统计结构用材用料。

将BIM模型引入结构设计后,BIM模型作为一个信息平台能将上述过程中的个中国数据统筹理,BM模型中的结构构件同样也具有真实构件的属性和特性,记录了工程实施中的数据信息,可以被实时调用、统计分析、管理与共享。结构工程的BIM模型应用主要包括结构建模和计算、规范校核、三维可视化辅助设计、工程造价信息统计、施工图(加工图)文档、其他有关的信息明细表等。
BIM模型信息在结构设计中应用有以下优势:
BIM模型采用参数化的三维实体信息描述结构单元,以梁柱等结构构件为基本对象,而不再是CAD中的点线面等几何元素。通过数字技术模拟建筑物的真实信息,信息的内涵不仅是几何形状描述的视觉信息,还包含大量的物理信息、分析信息等非几何信息,方便从各个角度各个方面查看建筑工程的包括三位几何实体在内的各项信息,交互效率高,不易发生普通三位CAD软件的理解错误,实现“所见即所得”。

BIM模型的核心技术是参数化建模,因此复杂的结构节点具有真实构件的属性和特性,参数化模型“知道”所有构件的特征及其之间的相互作用规则,因此对模型操作时会保持构件在真实世界的相互关系。
以结构设计中构造最复杂的钢结构节点设计为例。BIM系统能够完全反应钢结构节点零件的空间位置,为建筑施工提供数字化的真实节点,方便了施工前的预观察。同时具有全自动交互式的设计、校核以及编辑的特点,并能很方便的对节点受力进行分析计算。
在结构设计完成后,从三维模型可以读取其中的结构计算所需要的构件信息,包括截面信息和方位信息,绘制结构分析模型。三维实体模型在结构构件的布置上与结构计算分析模型完全一致,并同实际结构保持统一,实现了建筑信息模型对工程项目结构真实构件实际空间方位的数字表达,分析设计信息完整的存储到建筑信息模型中。同时BIM软件又可读取结构分析软件数据文件,转为自身的格式,实现建模过程中资源的共享,使协同设计的能力提高。
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