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目前国内以钢结构为主体的建筑物并不少见,很多我们耳熟能详的建筑如鸟巢、水立方等都是采用的钢结构。虽然应用案例众多,但是在实际过程中,一些建设难题也同样制约着钢结构行业的发展。

国内一些钢结构科研机构开发资金不足,标准及规范修订周期过长,使得一些刚出台,颁布实施的新标准和规范,就已经无法适应当前钢结构发展的最新需求。
鉴于钢结构复杂的施工工艺和设计约束,在多方运转的施工现场,传统工种的协调合作往往存在时间差和服从性延后问题,尤其伴随着钢结构规模的增大而严重,往往导致企业需要加班或增加维修次数,来弥补信息多方传递延迟导致的生产效率不正常低下。
在钢结构的设计中,工作量尤为繁重且复杂,导致了工作强度大,日常设计所用的CAD等软件,在面对一些空间曲线与曲面比较复杂的设计时候,凸显了自身软肋,这些平面软件无法独立完成设计任务,需要配合三位软件进行合作。另外,由于钢结构之间的连接点较复杂,
且零件较多,如果单靠二维软件以及设计者本身,则会出现纰漏与误差。

BIM技术能提高钢结构构件制造的产业化程度,使项目管理更有效率;能降低钢结构深化设计价格达30%以上,减少出图工作量;能直观地表达建筑的外观,便于招投标的进行以及制造计划的编制;能准确地计算出工程总量,使计算工程量与实际相差在1%以内。由此可见,BIM技术在钢结构工程中的应用是具有价值的。并且BIM模型中深化设计的功能对于钢结构的二次设计具有重要指导意义,相互之间协同配合工作,提高设计质量与效率。而施工过程可以在计算机上进行三维仿真演示,可以提前发现并避免在实际施工中可能遇到的各种问题。
同时将项目的BIM模型与制造的进度规划结合起来进行项目进度的管理,能够不断的优化钢结构的进度方案,及时的对管理的变更进行管理。
发展钢结构时未来建筑行业想要提高工业化水平的重要途径,利用BIM技术,能够提高项目管理的效率,在深化设计中提升效率和质量,在施工中及时发现并解决问题,BIM对钢结构行业的价值是巨大的。
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