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一体化指的是基于 BIM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成与三维模型中,并对其进行综合应用。 建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等。 信息完备性体现在 BIM技术可对工程对象进行 3D几何信息和拓扑关系的描述以及完整的工程信息描述。 设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来。
设计可视化 施工可视化 设备可操作性可视化 机电管线碰撞检査可视化
施工组织可视化即利用BIM可视化特性可以将复杂的构造节点全方位呈现。 设备可操作性可视化即利用BIM技术可对建筑设备空间是否合理进行提前检验。 设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直接呈现出来。 机电管线碰撞检查可视化即通过将各专业模型组装为一个整体性模型, 从而使机电管线和建筑物的碰撞点以三维方式直接显示出来。
在设计阶段能够将建筑物以三维方式呈现出来 设计师能够运用三维思考方式完成建筑设计 不能够使业主(或最终用户)真正摆脱技术壁垒限制 通过可视化能大大减少业主与设计师之间的交流障碍
一体化指的是基于技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成与三维模型中,并对其进行综合应用。 建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等。 信息完备性体现在技术可对工程对象进行 3D几何信息和拓扑关系的描述以及完整的工程信息描述。 设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来。
设计可视化 施工可视化 设备可操作性可视化 机电管线碰撞检查可视化
一体化指的是基于 BIM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成与三维模型中,并对其进行综合应用。 建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等。 信息完备性体现在 BIM技术可对工程对象进行 3D几何信息和拓扑关系的描述以及完整的工程信息描述。 设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来。
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
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
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
参数化建模指的是通过数字(常量) 建立和分析模型, 简单地改变模型中的数值就能建立和分析新的模型 建筑与设备专业的碰撞主要包括建筑与结构图样中的标高、 柱、 剪力墙等的位置是否不一致等 一体化指的是基于 BIM 技术可进行从设计到施工再到运营贯穿了工程项目的全生命周期的一体化管理 设计可视化就是在设计阶段建筑物构件不能以三维的方式呈现出来
三维移交,避免纸质提交 利于后期业主运营管理 三维可视化,直观查阅 运维工作人员快速精准查找与这个构件相关的三维设计信息