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BIM在建筑工程中的常见应用已经被人耳熟能详,但在一些方面上的创新却还未被人所熟知。关于这些创新,笔者简单的将其做了个总结:

BIM技术可通过对建筑、结构、机电等多个专业模型的建立,实现设计方案可视化、4D模拟、施工进度管理、质量控制、成本控制、优化资源配置等。专业不同,BIM模型的深度有所不同,一般分为几何和非几何两个信息维度。此外,不同建筑项目所适用的BIM核心建模软件也有区别:民用建筑多用AutoRevit,单专业建筑可用Bentley,完全异形的项目则需用Digital或CATIA。
BIM模型搭建好之后便开展对单个专业内构件之间及各专业间的碰撞检查。得到检查报告后,再对碰撞问题进行优化。BIM技术的冲突检查能够有效提高施工的质量,还可以避免后期施工的过程中由于临时更改图纸而造成的返工,从而消除不必要的资源浪费,同时提高了与业主沟通的能力。
由于大型公建项目的管线数量庞大、种类复杂,因此管线排布不合理引起的设计修改将导致大面积、多个专业的返工,消耗人力、财力和物质资源。BIM模型可通过事前的建筑模拟,在漏缺检查之后进行建筑构件、结构构件和管线综合等任务,检查不满足净高要求的区域,再通过设计调整及布置优化来达到净高需求。最后直接生成剖面图、管线综合排布平面图来指导施工进程。

所有的问题都一一解决并销项后,根据修改的图纸再调整模型,并整合全专业模型,将其作为施工阶段深化BIM模型的基础。基于BIM的直观性和可分析性,在建筑工程施工前对各项施工作业和整个项目的临建效果进行模拟,既对施工过程进行了有效的前馈控制,更好地对质量、进度和成本进行实时监测和精细化管理,又对整个项目设计方案构建了统一的模型,减少技术人员理解方案时主观因素的影响,为不同专业技术人员间的沟通搭建起桥梁,提高工作效率。
看来BIM技术的天花板要远比我们想象中的要高,对于BIM的探索步伐我们应该选择继续迈进而不是就此停步,相信未来的BIM会出乎我们的意料。
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