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功能概述
在Revit软件模型中,可直接将现实生活中对应的元素(如柱子、墙等)放进模型中。当模型建立完成,产生各种图纸、平面图、立面图、3D图以及明细表等。在Revit模型中,所有图纸、平面图、立面图、3D图以及明细表这些讯息及信息都是出自于同一个建筑模型的数据库。在视图和明细表操作时,Revit将收集模型相关的讯息及信息,并且同步这些讯息及信息。Revit参数化修改引擎可以自动同步这些讯息及信息及修改这些讯息及信息
Revit软件组成
Revit软件的全名是Autodesk Revit (目前国内主流BIM软件)。Autodesk Revit软件专为建筑信息模型(BIM)而构建的,可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑。AutodeskRevit作为一种应用程序提供,以Revit Architecture 为核心,主要可搭配 Revit Structure及 Revit MEP,进行结构分析及管线设计。
可视化即“所见所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。对于一般简单的东西来说,这种想象也未尝不可,但是近几年建筑业的建筑形式各异,复杂造型在不断的推出,那么这种光靠人脑去想象的东西就未免有点不太现实了。所以BIM提供了可视化的思路,让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前;建筑业也有设计方面出效果图的事情,但是这种效果图是分包给专业的效果图制作团队进行识读设计制作出的线条式信息制作出来的,并不是**构件的信息自动生成的,缺少了同构件之间的互动性和反馈性,然而BIM提到的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视,在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,所以可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成,更重要的是,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行
2.协调性(Coordination)
这个方面是建筑业中的重点内容,不管是施工单位还是业主及设计单位,无不在做着协调及相配合的工作。一旦项目的实施过程中遇到了问题,就要将各有关人士组织起来开协调会,找各施工问题发生的原因,及解决办法,然后出变更,做相应补救措施等进行问题的解决。那么这个问题的协调真的就只能出现问题后再进行协调吗?在设计时,往往由于各专业设计师之间的沟通不到位,而出现各种专业之间的碰撞问题,例如暖通等专业中的管道在进行布置时,由于施工图纸是各自绘制在各自的施工图纸上的,真正施工过程中,可能在布置管线时正好在此处有结构设计的梁等构件在此妨碍着管线的布置,这种就是施工中常遇到的碰撞问题,像这样的碰撞问题的协调解决就只能在问题出现之后再进行解决吗?BIM的协调性服务就可以帮助处理这种问题,也就是说BIM建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调,生成协调数据,提供出来。当然BIM的协调作用也并不是只能解决各专业间的碰撞问题,它还可以解决例如:电梯井布置与其他设计布置及净空要求之协调,防火分区与其他设计布置之协调,地下排水布置与其他设计布置之协调等。
3.模拟性(Simulation
模拟性并不是只能模拟设计出的建筑物模型还可以模拟不能够在真实世界中进行操作的事物。在设计阶段,BIM可以对设计上需要进行模拟的一些东西进行模拟实验,例如:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等;在招投标和施工阶段可以进行4D模拟(三维模型加项目的发展时间),也就是根据施工的组织设计模拟实际施工,从而来确定合理的施工方案来指导施工。同时还可以进行5D模拟(基于3D模型的造价控制),从而来实现成本控制;后期运营阶段可以模拟日常紧急情况的处理方式的模拟,例如地震人员逃生模拟及消防人员疏散模拟等。
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4.优化性
事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,当然优化和BIM也不存在实质性的必然联系,但在BIM的基础上可以做更好的优化、更好地做优化。优化受三样东西的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息做不出合理的优化结果,BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在。复杂程度高到一定程度,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。基于BIM的优化可以做下面的工作:
(1)项目方案优化:把项目设计和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;这样业主对设计方案的选择就不会主要停留在对形状的评价上,而更多的可以使得业主知道哪种项目设计方案更有利于自身的需求。
(2)特殊项目的设计优化:例如裙楼、幕墙、屋顶、大空间到处可以看到异型设计,这些内容看起来占整个建筑的比例不大,但是占投资和工作量的比例和前者相比却往往要大得多,而且通常也是施工难度比较大和施工问题比较多的地方,对这些内容的设计施工方案进行优化,可以带来显著的工期和造价改进。
5.可出图性
BIM并不是为了出大家日常多见的建筑设计院所出的建筑设计图纸,及一些构件加工的图纸。而是**对建筑物进行了可视化展示、协调、模拟、优化以后,可以帮助业主出如下图纸:
(1)综合管线图(经过碰撞检查和设计修改,消除了相应错误以后);
(2)综合结构留洞图(预埋套管图);
(3)碰撞检查侦错报告和建议改进方案。
6.一体化性
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。BIM的技术核心是一个由计算机三维模型所形成的数据库,不仅包含了建筑的设计信息,而且可以容纳从设计到建成使用,甚至是使用周期终结的全过程信息。
7.参数化性
参数化建模指的是**参数而不是数字建立和分析模型,简单地改变模型中的参数值就能建立和分析新的模型;BIM中图元是以构件的形式出现,这些构件之间的不同,是**参数的调整反映出来的,参数保存了图元作为数字化建筑构件的所有信息。
8.信息完备性
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。
关于BIM概念的探讨
今天笔者闲来无事,与大家做一次关于BIM概念的探讨。众所周知,BIM(建筑信息模型)拥有『数字化』与『参数化』的特性,透过这两点特性,使得参与项目的工程人员,可以清楚的了解到整个建筑项目的内容,并且因建筑信息模型非但是由众多的数值来描述建筑项目,同时也是一个眼睛能够直接看的到、可视化的3D模型,因此,即使是没有受过训练的业主或是一般人,也能够直接的感受到由建筑师所设计的成果。
建筑师透过应用建筑信息模型的软件,可以取代传统的手绘工作或是计算机2D绘图,直接进行三维的设计作业。建筑信息模型与一般绘制建筑3D软件的不同的处,即在其模型背后,是藉由广大的数值,以及清楚的参数支撑。当建筑师完成三维的设计作业时,同时也等于已经利用大量的参数完整的描述其设计成果。
BIM不同于传统的计算机绘图技术,由于『数字化』与『参数化』的特性,使得参与建筑项目的工程人员,可以轻易的由模型中提取各部分组件的数量或属性,也可以针对各项工作给予不同的定义。例如建筑物外观、空间关系、地理信息、建筑物组件数量与属性、相关厂商资料以及工程图说、采购细节、环境条件、提送程序与建筑物质量规范等。一言以蔽的,即给予三维的模型各种不同的定义与属性。有了这些定义与属性以后,即可便于使用者查询、修改、提取、使用。
而除了设计者以外,建筑信息模型可传递给往后承接的团队,接手的团队不再依靠大量的图型资料或是文件来了解建筑项目,而是依据三维的建筑信息模型,直接透过模型来了解建筑项目的内容,包括建筑设计的成果、数量计算的明细表以及成本、工作排程进度等资料。由于避免了从二维图说转换成三维建筑物的中的理解过程,因此较能保证所有参与的团队对于建筑项目的认知是一致的。也对建筑项目的协作与沟通有良好的影响。
工程团队可透过BIM模型与项目信息的连接,预先了解工程在现地施工时可能会发生的问题与困难,事先改变预定计划或施工路径等,降低建筑项目的风险,以及减少工程变更的成本。建筑信息模型可让各团队可使用同一个模型來进行沟通,以及针对各团队的专业领域,负责该团队的工作。各团队完成的工作藉由模型整合,仿真完整建筑项目的过程。如果有发生冲突与问题,也可在建筑信息模型上发现。工程相关人员即可免去传统套图的困扰,也不必再参考各种烦杂的图说资料,利用三维的建筑信息模型,即可清楚的了解各项相关信息。
关于BIM概念的探讨今天就与大家聊到这里,其实关于说BIM概念的话题目前业界比较认可的是美国建筑师协会描写的概念,但是笔者还是那就话,一百个人就有一百个BIM,因为BIM内涵有着无数可研究的方向,所以本人并不认为BIM只是为建筑而生。
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