BIM(Building Information Modeling的简称)建筑信息模型一体化,它以计算机三维模型信息技术为核心,对建筑全生命周期的几何、物理、功能数字化、可视化表达,并实现协同操作,达到信息资源共享,可以从不同角度反复利用,进而提升整个团队...
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BIM(Building Information Modeling的简称)建筑信息模型一体化,它以计算机三维模型信息技术为核心,对建筑全生命周期的几何、物理、功能数字化、可视化表达,并实现协同操作,达到信息资源共享,可以从不同角度反复利用,进而提升整个团队、整体项目各个阶段工作效率和数据一致性。BIM的本质和根本出发点在于提升建筑行业各个专业之间的信息充分利用率和复用率,进而减低建筑项目成本,提高综合效益。目前国内外都对其进行了相应的介绍和总结,但是大体应用可以归纳为协同、虚拟模拟、勘察设计、项目管理、施工概预算等方面。并产生了相应的配套软件,这些为BIM技术的推广和应用起到了推动作用,尤其是住建部委托建研院主编规范,PKPM开发出的PBIMS模块等,很强的带动和规范了BIM的本土化应用。BIM技术重点向着智能化、可视化、模型化、协同化设计,集成了市面上各家软件,这些都对建筑方案、设计、施工的全生命周期很好地把控,实现了人为的早期发现、干预。
建筑信息模型("以下简称BIM-Building Information Model"),现阶段的BIM设计软件现阶段还处在BIM1.0时期,进入平台级并打破各个软件各个专业之间的壁垒,是实现BIM2.0的前瞻性目标。软件并行化的生产方式应用到建筑项目设计、...
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建筑信息模型("以下简称BIM-Building Information Model"),现阶段的BIM设计软件现阶段还处在BIM1.0时期,进入平台级并打破各个软件各个专业之间的壁垒,是实现BIM2.0的前瞻性目标。软件并行化的生产方式应用到建筑项目设计、建设、运维各阶段中,是未来建筑行业的发展的趋势,是我国建筑现代化、工业化、信息化的体现。并行工程的关键技术问题就是协同与数据的管理,软件的数据异构增加数据协同与管理的难度,本文通过研究信息系统、参考其他行业软件数据互通的实现方式,探讨了BIM软件数据交换的一种方式,数据交互功能为现阶段各软件完成建筑设计、建设、运维这样的并行工程提供了捷径,实现不同软件不同专业的数据流通,专业软件的侧重不同带来很多信息变异,数据转换时的模型检查技术可以解决数据交换带来的数据变异。在BIM软件发展中会一直伴随着数据交换与模型检查功能。
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