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在建筑行业传统设计时,工程设计师常常是手工绘制线段,通过线段从三个角度来绘制自己创意,设计成果以纸质的二维图纸来向业主展现。这种传统设计方式,对建筑设计师水平和设计经验要求高,工程质量比较依赖建筑师的设计质量,但是依靠设计师的对空间结构想象,往往不可避免会有一定出错。BIM技术的出现,促进了建筑行业的第二次工业革命。通过BIM技术,能够实现用三维实体模型对二维图纸的替代,并且建筑设计师也能够更清晰、更直观的向业主等表达自己的设计成果。在三维模型上进行工程建设的交流,能够更清楚打表达工程参与单位意见,优化设计方案。

目前,建筑行业对信息数据处理软件兼容性差,这就导致了在不同区域、不同建筑设计人员、工程项目个参与单位之间对于工程的原始数据按照各自的习惯、专业背景以及需求的不同,而选择不同数据处理软件,那么当他们完成对数据的加工处理后,各自的数据信息便不能通用,即难以实现数据信息共享,那么不可避免就会导致在同一工程项目中的信息重复性录入。在当前公认的IFC标准的基础下应用BIM技术,借助网络技术实现设计理念的共享,那么从工程设计开始便能够实现协同作业,那么最终便能够实现组建数字化模型。通过BIM技术能够实现对建筑工程项目从设计、施工、验收直至拆除整个寿命周期的全过程管理,并且使各个数据相互关联。
协同的效果可以为建筑工程项目提供共享的平台,同时消除信息孤岛,处理专业软件不兼容的额问题。BIM模型包含着各种数据信息以及图片资料,可以说是整个建筑工程项目各类信息承载文件,并且这些信息数据都是参数化后结果,能够直接参与完成各类运算。另一方面,将这些数据信息传送到这一平台后,所有工程项目参与单位、工作人员以及后续研究人员都能够直接使用这些数据信息,可以有效避免同一信息被不同参与单位或工作人员重复性处理。所以能够最大程度的降低数据信息在传播过程失真率和损失度,使整个项目工作效率得到大幅度提升。
在建筑行业中应用BIM技术,能够逼真的模拟建筑模型,及时发现设计方案中的缺陷与问题,进而对原始设计方案作最经济、合理的优化调整。在BIM技术应用前建筑的设计流程是这样的,即在二维图纸的指导下,首先由结构设计者,率先进行结构设计,在结构设计完成后,再有供给工程者对进排水装置、供暖通风装置、消防设施等在结构设计的基础上进行安装位置、走向等完成设计。那么问题来了,在这样设计分工设计完成后,再将各个工程设计的成果汇总里一起,不可避免的都会产生结构能够碰撞现象。尤其是对于面对大型工程建设项目,这种碰撞现象,即使各个工程设计师都具备丰富实践经验,超高的设计水平,仅仅依靠他们的空间想象来规避这种现象,是很难得。然后,对于设计方案在进行专家审核,通过以后便可以用于指导施工。在审核过程中,当然也是凭借专业丰富的设计经验以及发达空间想象力,但是即使这样一层一层的评审,还是不能完全避免碰撞问题。这样的设计方案用于指导施工后,实际工程开展后往往会出现各水电气管道临时改变走向,在建设好的墙体上打洞等,这一方面浪费了国家宝贵的资源。另一方面降低了整个建筑工程的可靠性。那么面对传统设计流程的缺点,BIM技术的显著优势就是三维实体模型。通过对工程建筑的三维实体建立模型,能够世界模拟出个基本构件在建筑工程中的实际设计方案,那么便能够直观的看到各管道在空间上的剧具体位子。通过生成的碰撞报告,便可以对原设计方案进行持续的优化,可以有效解决传统设计流程的碰撞问题。不但节省了国家在人力、材料方面的宝贵资源,还提高工程质量,推进工程施工快速开展。
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