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BIM的技术优势主要包括以下几个方面:
(1)三维设计:BIM技术可以应用于可持续设计,其能够帮助进行复杂的设计评价和分析。参数化建筑信息模型提供了极其完整的相互关联的设计信息,并达到必要的详细度和可信度,能在设计阶段的前期完成相应的建筑能源和建筑光源等的分析
(2)可视设计:参数化的建筑信息模型,可以较为容易地作为一个模拟工具,在设计阶段实现可视化施工过程和顺序的模拟,可使项目参与各方尤其是业主和最终用户在项目方案设计阶段,就可以对建筑产品及其实施过程有直观的感受,便于方案比较和选择。
(3)多个专业在同一平台上设计,实现了高效的协同设计;设计变更:计算与绘图的融合能够实现一处修改,处处更新。
(4)实现信息化建筑设计,采用参数化建筑模型系统和设计工具,能够帮助提高设计决策的准确度,提高设计的质量,提高设计的效率]。
(5)采用阶段协同设计,能够减少错漏碰缺,提高图纸质量。并且可自动统计工程量并生成材料表。
此外还能够实现建筑能耗模拟分析,室内舒适度模拟分析,建筑光环境分析等,有力的支持整个项目向绿色节能环保可持续的方向发展。

(1)构件关联变化、智能联动、相互协调BIM设计软件立足于数据关联的技术上进行三维建模,模型中的构件之间存在关联关系。例如模型中的屋顶是和墙相连的,如果要把屋顶升高。墙的高度就会随即发生改变,也跟着变高。又如,门和窗都是开在墙上的,如果把模型中的墙平移1m,墙上的门和窗也同时跟着按相同方向平移1m;如果把模型中的墙删除,墙上的门和窗马上也被删除,而不会出现墙被删除了而窗还悬在半空的不协调现象。
(2)实现信息共享、协同工作
BIM技术,为实现在建筑设计过程甚至在整个建筑工程生命周期中的计算机支持协同工作提供了重要的保证。这样,就可以以BIM为核心构建协同工作平台,使不同专业的、甚至是身处异地的设计人员都能够通过网络在同一个建筑模型上展开协同设计,使设计能够协调地进行。例如,在住宅小区设计中时,利用这个平台可以检查建筑、结构、设备平面图布置有没有冲突,楼层高度是否适宜;楼梯布置与其他设计布置及是否协调;建筑物空调、给排水等各种管道布置与梁柱位置有没有冲突和碰撞;玻璃幕墙布置与其他设计布置是否协调等。这就避免了使用二维CAD软件搞建筑设计时容易出现的不同视图、不同专业设计图不一致的现象。

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