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在1970年代,美国空军(USAF)开启了集成式计算机辅助制造(ICAM)项目,以期发展能将设计、工程设计和生产流程集成起来并将其自动化从而降低成本的航空制造技术。然而,该项目团队不久就遇到了数据转换问题,因为太多配件是由不同的计算机辅助设计系统设计的。初始图形转换规范(IGES)文件格式就是为了解决此问题而被开发出来的。BIM流程中也存在类似的互操作性问题,并且这类问题即使在BIM应用初期也被视为数据共享的主要障碍。互操作性是在不同应用程序之间转换数据的能力,它能使工作流变得畅通并且有时候可以促进工作流的自动化。

一座建筑的设计和施工是一种团队行为。每一种建设行为和各类专业都在因各自的计算机应用程序而逐渐得到支持和强化。除了支持几何图形和材质设计方面的能力,还有依赖于应用程序本身的建筑表现方面的结构和能量分析的能力。施工流程的进度计划是对项目的一种非几何图形类表达方式,它是紧紧向设计靠拢的;除其它方面外,用于每种子系统(钢材、混凝土、管道、电气)的加工模型是专业深化的表现方式。互操作性是一种能在各种应用程序之间传送数据的能力,从而使各种应用程序能联合起来处理手头的工作。互操作性能最大化地避免手动拷贝其它应用程序中已经存在的数据。人工复制部分项目数据极大地减少了设计阶段试错的机会,而这正是能找到复杂问题最佳解决方案所需要的,比如复杂的结构或能量设计。同时,人工复制数据会不可避免地导致某种程度上的信息不一致进而产生错项。它也是自动化商业运作的一大阻碍。
多年来,人们已经在使用CAD文件格式(例如DXF、IGES、SAT)来完成应用程序之间的几何数据转换工作。BIM模型转换又有何不同呢?虽然几何图形一直是草图设计和CAD系统的主要问题,但是BIM不仅仅表现了多种几何图形,它也表达了几何图形行为方式的联系、特征以及属性(诚如第二章所述)。集成起来的模型也要承载相比CAD文件而言更多的信息。这是一个巨大的改变,而且为实现这样的改变,支持信息技术方案和标准正在逐步落地。

那末,建筑师、承包商、工程师和加工商们为什么要关注与他们相关的互操作性问题、标准以及技术呢?这些技术问题难道不应该是计算机科学家和软件开发公司去解决的吗?为什么说阅读并且搞明白本章的内容很重要?
首先,对于任何问题来说,找出其有效解决方案对于详细地搞明白问题和潜在解决方案至关重要。举例来说,弄明白2G、3G和LTE这些电讯技术之间的不同听起来颇具技术性,但这对于某人挑选出最适合的手机而言却很关键。互操作性技术与这并无太大不同。BIM是关于信息转换和重复利用的一种流程和协作平台。项目参与方之间的有效协作被视为BIM项目成功的关键因素之一。多项研究表明,羸弱的互操作性是应用协作性BIM环境的主要障碍。一旦团队成员之间开始转换数据,互操作性问题便不可避免。不同的数据转换方法用于解决不同类型的互操作性问题。若不能清晰地了解每种互操作性方法的优势和局限,便很难选择正确的方法应对不同的互操作性问题。
再者,标准已经并将继续在AEC商务运作当中发挥重要作用——材质性能标准、图形标准、用于定义产品的标准、图集标准、分类标准、图层标准等等。然而,建筑师、工程师、承包商和加工商才是知道转换的信息内容和这些标准应该是什么样子的专业人员。在AEC领域,没有任何单一的组织具有为整个行业定义有效互操作性的经济影响力或专业能力。用户自定义的转换标准则看起来势在必行。想想热阻值(R-values)、流明度(lumens)、隔热(thermal breaks)以及烟囱隔板(wythes)。不同的建设领域定义其所需的术语,而且这都是该领域的一部分。在某些方式中,建筑模型转换能处理某一领域中的各种建筑信息。对于建筑师、工程师、承包商和加工商们来说,想要在为标准制定团体和潜在标准开发人员提供信息中发挥重要作用,搞清楚为何标准很重要、标准如何发挥效力以及如何知悉标准的状态是非常重要的。

最后,软件应用程序以及数据模型和互操作性解决方案是基于案例使用情景开发出来的。案例使用情景是由建筑师、工程师、加工商以及业主们而不是计算机科学家或程序员进行定义的。
文章来源:Architech
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