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BIM技术是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为依据,建立模型,通过数字信息仿真技术,模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大优点。将BIM技术应用到基坑工程中,尤其是对深基坑支护设计、施工全过程模拟、碰撞检查等方面进行优化分析,发挥其一定的优势。

针对传统设计方案的缺陷,利用BIM技术进行深基坑支护设计优化能够解决传统设计方案的不足。工程设计方案的优化均在三维信息模型上完成,模型中相同构件具有相同属性,而且相同属性的构件具有关联性。在模型中可以做到“一处修改,处处修改”的效果,体现了BIM技术的智能化及一模多用的价值。具体实现过程为:通过建立BIM技术三维信息模型,利用其可视化进行方案校核及优化,重点校核基坑工程支护体系自身的冲突以及与周边复杂环境的相互影响关系等,从而判定支护体系方案是否需要更改。此外,其他专业的信息也可实时同步且二维图纸信息实时更新,实现多专业之间的沟通,一旦更改方案,可以及时通知各单位,充分体现出深基坑工程智能化的特点。从优化的角度看,BIM技术摒弃了结构优化仅仅属于结构专业的弊端,从整个项目的角度看,BIM技术能够节省施工成本和简化优化流程,从而缩短施工工期。
随着城市的快速发展,城区的地面建筑物及地下设施的规模和密度日益增加,基坑深度的增加、体量的扩大以及周边环境的影响,对基坑支护设计的要求越来越高,对建筑信息化、智能化的需求越来越迫切。BIM技术的出现解决了传统模式下基坑支护设计与周边复杂环境下信息孤立的问题。通过建立BIM周边环境模型,在基坑支护施工过程中尽可能地避免了与周边环境的相互影响。
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