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采用轻量化模型技术, 把各专业三维模型数据以直观的模式, 存储于展示模型中, 模型碰撞信息可以采用以 下哪种方式进行有序标识( )。

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BIM 可通过将各专业专业模型组装成一个成体 BIM模型,从而使机电管线与建筑物的碰撞点以三维方式直观显示出来  传统的碰撞检查需要把不同专业的 CAD图纸叠在一张图上进行观察,从而找出不合理位置  BIM 机电管线碰撞检查可以提前在真是的三维空间中找出碰撞点, 并由各专业人员在模型中调整好碰撞位置再导出 CAD图纸  传统碰撞检测不需要在施工的过程中边施工边进行修改  
虚拟施工  3D漫游  三维设计交底  三维技术交底  
采用三维集成设计模型,使建筑、结构、给排水、暖通空调、电气等各专业在同一个模型基础上进行工作  集成化软件能在不同专业间实现部分数据的交流和传递,能够解决设计过程中各专业间的协调问题  不同专业的设计人员能够通过中间模型处理器对模型进行建立和修改,并加以注释  基于 BIM的协同设计能够使设计信息得到及时更新和传递,更好地解决不同专业间的相互协作问题,从而大大提高建筑设计的质量和效率  
BIM技术主要是三维建模,只要能够看到三维模型就已经完成了 BIM的深化设计。  BIM技术不仅仅是三维模型,还应包含相关信息。  使用BIM技术进行深化设计,建筑、结构、机电所有专业只能用同一个软件搭建模型。  使用BIM技术进行深化设计,建筑、结构、机电各专业只能在一个平台上搭建模型。  
BIM可通过将各专业专业模型组装成一个成体BIM模型,从而使机电管线与建筑物的碰撞点以三维方式直观显示出来  传统的碰撞检查需要把不同专业的 CAD图纸叠在一张图上进行观察,从而找出不合理位置  BIM 机电管线碰撞检查可以提前在真是的三维空间中找出碰撞点,并由各专业人员在模型中调整好碰撞位置再导出 CAD图纸  传统碰撞检测不需要在施工的过程中边施工边进行修改  
BIM可通过将各专业专业模型组装成一个成体 BIM模型,从而使机电管线与建筑物的碰撞点以三维方式直观显示出来  传统的碰撞检查需要把不同专业的 CAD图纸叠在一张图上进行观察,从而找出不合理位置  BIM 机电管线碰撞检查可以提前在真是的三维空间中找出碰撞点,并由各专业人员在模型中调整好碰撞位置再导出 CAD图纸  传统碰撞检测不需要在施工的过程中边施工边进行修改  
在设计过程中通过有效的、适时的专业间协同工作避免产生大量的专业冲突问题,即协同设计  通过过对3D模型的冲突进行检查,查找并修改,即冲突检查  基于协同平台,使各参与方能够进行及时的信息共享  基于三维可视化模型,可实现对设计成果的直观展示,减少不必要的沟通分歧  基于同一的建模标准,避免各参与方对模型应用产生的不同概念分歧  
BIM 技术主要是三维建模,只要能够看到三维模型就已经完成了BIM 的深化设计  BIM 技术不仅仅是三维模型,还应包含相关信息  使用BIM 技术进行深化设计,建筑、结构、机电所有专业只能用同一个软件搭建模型  使用BIM 技术进行深化设计,建筑、结构、机电各专业可以用不同软件搭建模型  
基于三维设计模型,各专业设计之间可以共享三维设计模型数据,进行专业协同、碰撞检查,避免数据重复录入  基于相应的BIM软件可直接进行建筑、结构、设备等各专业设计,部分专业的二维设计图纸可以根据三维设计模型自动生成  通过BIM结构计算软件,基于三维设计模型辅助施工深化设计并可自动生成施工深化图纸  将三维设计模型的数据导入到各种分析软件中, 例如能耗分析、日照分析、风环境分析等软件,能够快速地进行各种分析和模拟  
通过创建模型,更好地表达设计意图,突出设计效果,满足业主需求。  可视化运维管理,基于 BIM三维模型对建筑运维阶段进行直观的、可视化的管理。  应急管理决策与模拟,提供实时的数据访问,在没有获取足够信息的情况下,做出应急响应的决策。  利用模型进行直观的“预施工” 。  
基于三维设计模型,各专业设计之间可以共享三维设计模型数据,进行专业协同、碰撞检查, 避免数据重复录人  基于相应的的BIM 软件可直接进行建筑、结构、设备等各专业设计,部分专业的二维设计图纸可以根据三维设计模型自动生成  通过BIM 结构计算软件,基于三维设计模型辅助施工深化设计并可自动生成施工深化图纸  将三维设计模型的数据导入到各种分析软件中,例如能耗分析、日照分析、风环境分析等软件,能够快速地进行各种分析和模拟  
虚拟施工和实际工程照片对比  将三维模型进行缩尺打印输出  模型的三维尺寸以图纸及数据的方式输出  三维模型的平面图、立面图及剖面图出具建模过程参观  
通过创建模型,更好地表达设计意图,突出设计效果,满足业主需求。  可视化运维管理,基于三维模型对建筑运维阶段进行直观的、可视化的管理。  应急管理决策与模拟,提供实时的数据访问,在没有获取足够信息的情况下,做出应急响应的决策。  利用模型进行直观的“预施工”。  
基于三维设计模型,各专业设计之间可以共享三维设计模型数据,进行专业协同、碰撞检查, 避免数据重复录人  基于相应的的 BIM 软件可直接进行建筑、结构、设备等各专业设计,部分专业的二维设计图纸可以根据三维设计模型自动生成  通过 BIM 结构计算软件,基于三维设计模型辅助施工深化设计并可自动生成施工深化图纸  将三维设计模型的数据导入到各种分析软件中,例如能耗分析、日照分析、风环境分析等软件,能够快速地进行各种分析和模拟  
在设计过程中通过有效的、适时的专业间协同工作避免产生大量的专业冲突问题,即协同设计  通过过对 3D模型的冲突进行检查 ,查找并修改,即冲突检查  基于协同平台,使各参与方能够进行及时的信息共享  基于三维可视化模型,可实现对设计成果的直观展示,减少不必要的沟通分歧  基于同一的建模标准,避免各参与对模型应用产生的不同概念分歧  
在设计过程中通过有效的、适时的专业间协同工作避免产生大量的专业冲突问题, 即协同设计  通过对3D 模型的冲突进行检查,查找并修改,即冲突检查  基于协同平台,使各参与方能够进行及时的信息共享  基于三维可视化模型,可实现对设计成果的直观展示,减少不必要的沟通分歧  基于同一的建模标准,避免各参与方对模型应用产生的不同概念分歧  
在设计过程中通过有效的、适时的专业间协同工作避免产生大量的专业冲突问题  通过对3D模型的冲突进行检查,查找并修改,即冲突检查  基于协调平台,使各参与方能够进行及时的信息共享  基于三维可视化模型,可实现对设计成果的直观展示,减少不必要的沟通分歧  基于同一的建模标准,避免各参与对模型应用产生的不同概念分歧  
通过创建模型,更好地表达设计意图,突出设计效果,满足业主需求。  可视化运维管理,基于 BIM三维模型对建筑运维阶段进行直观的、可视化的管理。  应急管理决策与模拟,提供实时的数据访问,在没有获取足够信息的情况下,做出应急响应的决策。  利用模型进行直观的“预施工”。  
一维模式  零维模式  三维模式  S-P模型  
虚拟施工和实际工程照片对比  将三维模型进行缩尺打印输出  模型的三维尺寸以图纸及数据的方式输出  三维模型的平面图、立面图及剖面图出具  BIM建模过程参观  

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