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BIM技术强大的生命力表现在其革新了建筑行业传统的二维设计手段,使设计师能够在三维环境下更好地表达自己的设计理念和设计思路。BIM技术让设计从单纯的几何图形表现方法转向各专业协同完成工程项目,从之前单一的设计成果交付转变为全寿命周期的工程增值管理。

给排水专业各种管线之间的碰撞,经常在实际施工时才发现问题,传统二维设计难以解决。
以BIM模型代替原来的图纸,在施工前快速、准确、全面的检查出设计图纸中的问题。以此减少返工,节约成本,缩短工期。
BIM标准套件通过视点、红线功能可以提供碰撞检查功能,检查集成后的各专业模型的问题,将碰撞位置进行记录并作后续沟通。为了提升技术交底的效率和效果,在技术交底时可采用三维图像或者利用动画进行技术方案模拟,这便是BIM最直观的特点——三维可视化。
在BIM技术模型建立过程中,设计师可通过三维模型可视化进行不同专业间的碰撞分析,在设计过程就解决了不易发现的设计隐患;在技术交底过程中,三维可视化直观模拟可使技术复杂、工艺要求较高的工点工序施工过程一目了然,确保了设计交底的准确性。

BIM技术建模规范指明了模型的几何位置、不同专业各自的建模精度、深度及属性条件,这是BIM技术得以成功应用的重要前提。同时为了确保各个专业建立的BIM模型可以正确集成并能用于后续各阶段,BIM技术建模规范适应项目需求就变得十分重要。
建模标准规范包括通用规范及各专业规范。通用规范内容包括以下内容:
(1)建模依据
1)图纸、规划等设计文件
2)项目总进度计划
3)当地社会工程的规范和标准
4)业主提议的特殊要求
5)模型修改的依据条件
6)设计变更单、变更图纸等变更文件要求
(2)专业建模标准
是指各专业需在通用规范前提下,分别制定专业内部的专业建模标准、建模规范。
专业建模标准内容主要包括以下几点:
1)各专业模型建模精度;
2)各专业确定专业内工作划分及衔接;
3)各专业模型分类及专业内命名标准;
4)各专业模型关键属性录入标准;
5)各专业模型数据导出标准等。
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