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基坑项目的生命周期较长,而在此过程中更是包含大量跨学科的人员。他们之间的低效率的信息共享使得项目进度缓慢、消耗巨大。而通过BIM技术,可以打破基坑工程各个参与方之间的隔阂,减小不同阶段中共享协同、信息互通的难度,实现项目的各个参与方能够一起协作,通过可视化仿真对基坑工程的施工进度进行管理,加速基坑工程信息化的进程,为施工安全提供有力支持,提升工作效率。
国内外学者对于BIM技术在基坑工程领域的应用也展开了各种尝试。Lu等将BIM技术应用于城市基坑项目,研究在环境影响方面的作用。谭佩等以某深基坑为案例,阐述了深基坑模型的建模、监测数据的动态管理、节点配筋以及施工仿真等内容。肖贝借助Revit API对复杂基坑开挖中的构件进行了二次开发,并研发了开源模块功能。汪萍等将BIM技术应用在基坑工程的招投标过程中,将BIM模型的渲染图写入标书,使招标方清楚明了地知道工程的施工过程,使工程造价的统计更加迅速、精确,降低了传统的人工计算带来的不精准性,令投标文件的精确性得以提升,使投标基坑项目更加效率。
综上所述,岩土领域的研究者对基坑工程中应用BIM技术,不论是在基坑工程的设计、施工,甚至后期维护都进行了一系列的探索与研究。但是,目前的研究基本都是基于软件平台端进行基坑工程BIM应用的研究,而不同的BIM软件有不同的功能,对于基坑工程的应用往往需要多个软件进行研究,十分不便。理论中的BIM应该可以应用于工程项目的全生命周期并能够保存与交互工程的全部信息。然而仍需要一个以实际技术建立的平台将BIM的这些特点予以实现。由此,BIM平台应运而生,BIM平台运用服务器来存储信息,利用服务器与客户端的通信实现信息交互。
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